ES2291601T3 - Un metodo para la asignacion dinamica de codigos a una estacion base. - Google Patents
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Abstract
Un método de telecomunicación en un sistema de telecomunicación celular inalámbrico que tiene un controlador de red de radio y una estación de base, de tal manera que la estación de base proporciona soporte a una primera pluralidad de canales de datos y a una segunda pluralidad de canales de control para los canales de datos, de modo que el método comprende las etapas de: - recibir, por parte de la estación de base, un cierto número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal desde el controlador de red de radio, de manera que el número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal recibidos desde el controlador de red de radio constituye un área de código coherente, - evaluar una situación de carga por parte de la estación de base, y en el caso de que los códigos de factor de dispersión variable ortogonal recibidos desde el controlador de red de radio sean insuficientes para la situación de carga: solicitar códigos de factor de dispersión variable ortogonal adicionales desde el controlador de red de radio por parte de la estación de base, o - en el caso de que se determine por la estación de base que puede manejarse una carga mayor que la situación de carga por medio de los códigos de factor de dispersión variable ortogonal recibidos desde el controlador de red de radio, se envía una petición desde la estación de base al controlador de radio con el fin de reducir el número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal, caracterizado por - dividir el área de código coherente en una sub-área o área subordinada coherente (302) para los canales de datos, y en unas primera (304) y segunda (306) áreas subordinadas para los canales de control, por lo que los tamaños del área subordinada coherente y de las primera (304) y segunda (306) áreas subordinadas se seleccionan por la estación de base (204) dependiendo de la situación de carga.
Description
Un método para la asignación dinámica de códigos
a una estación base.
En la siguiente generación de sistemas
inalámbricos, se espera que tenga lugar la era de las comunicaciones
multimedia. Con el fin de proporcionar tal plataforma de servicios
integrados, el sistema debe ser capaz de multiplexar usuarios con
diferentes velocidades de transmisión para diferentes tipos de
servicios. Los estándares inalámbricos emergentes de tercera
generación, por ejemplo, el UMTS/IMT-2000, están
basados en la tecnología de CDMA de banda ancha
(W-CDMA (Acceso Múltiple por División en Código de
Banda Ancha)) para enfrentarse a los requisitos de velocidad
variable de las aplicaciones multimedia.
En el W-CDMA, es posible
proporcionar servicios de múltiples velocidades empleando códigos de
factor de dispersión variable ortogonal (OVSF -"orthogonal
variable-spreading-factor"), que
pueden ser generados con la forma de estructura de árbol. Este
esquema se conoce como OVSF-CDMA. La limitación
importante del OVSF-CDMA es el mantenimiento de la
ortogonalidad entre los códigos de OVSF asignados. En otras
palabras, un código de OVSF no puede ser asignado a una petición de
velocidad si el código de OVSF no tiene ninguna ortogonalidad con
otros códigos de OVSF ya asignados. Como resultado de ello, la
eficiencia espectral del sistema depende fuertemente de los
esquemas de asignación de códigos.
En el esquema de asignación de códigos de OVSF
convencional (CONV), se asigna un código de OVSF a una petición de
transmisión únicamente cuando hay uno disponible que puede
satisfacer la velocidad requerida y la ortogonalidad se mantiene.
Este esquema presenta un problema denominado "bloqueo de
código". El bloqueo de código es el problema consistente en que
no se puede dar soporte a una petición de alta velocidad debido a
que todos los códigos a los que se proporciona soporte para esta
velocidad no son ortogonales con los códigos asignados, si bien el
sistema tiene aún la suficiente capacidad como para proporcionar la
petición de alta velocidad. Esto conduce a una alta velocidad de
bloqueo para las peticiones de transmisión de alta velocidad.
Con el fin de mitigar el problema de bloqueo de
código, se ha propuesto un esquema de asignación de códigos de OVSF
alternativo, denominado asignación por división en regiones (RDA
-"region division assignment"). La RDA divide el árbol de
códigos de OVSF en regiones para cada velocidad a la que se da
soporte, y los códigos de OVSF se reservan de antemano para cada
región de acuerdo con la probabilidad de peticiones de velocidad
para cada velocidad a la que se da soporte. Mediante la RDA, los
usuarios pueden obtener el servicio a la velocidad solicitada para
al menos los códigos ya reservados. La RDA no tiene información de
encabezamiento de señalización de control debido a que no tiene
reasignación de código.
El algoritmo de asignación de código de OVSF del
CONV se expone someramente como sigue. Cuando llega una petición
procedente de un usuario, la capacidad del sistema se comprueba para
verificar si es suficiente para dar servicio a la velocidad
solicitada. Si ésta es suficiente, se asigna un código de OVSF a la
petición, siempre y cuando exista uno que pueda satisfacer la
velocidad solicitada al tiempo que se mantiene la ortogonalidad.
La RDA se sirve de la estrategia de dividir el
árbol de códigos y reservar los códigos, de antemano, para cada
velocidad a la que se da soporte, con el fin de asignar de forma
eficaz los códigos de OVSF para cada velocidad solicitada más
tarde. Por lo tanto, es necesaria la inicialización del árbol de
códigos para la reserva de los códigos de OVSF.
Para la comparación entre el rendimiento del
CONV y el de la RDA, se hace referencia a la publicación
"Performance evaluation of Orthogonal
variable-spreading-factor code
assignment schemes based on UMTS/IMT-2000 in
W-CDMA" ("Evaluación del rendimiento de
esquemas de asignación de códigos de factor de dispersión variable
basándose en el UMTS/IMT-2000, en
W-CDMA"), Vehicular Technology Conference
(Conferencia de Tecnología Vehicular), 2002. Proceedings
(Procedimientos). VTC 2002-Fall. 2002 IEEE
(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 56º, Assarut,
R.; Kawanishi, K.; Yamamoto, U. y Onozato, Y. Páginas:
1.585-1.589, Vol. 3. Esta divulgación compara el
rendimiento de los esquemas de asignación de códigos de factor de
dispersión variable ortogonal (OVSF) basados en el
UMTS/IMT-2000 y hasta ahora propuestos.
Se conoce un esquema de asignación adicional
para código de factor de dispersión variable ortogonal por la
divulgación "Nonrearrangeable compact assignment of orthogonal
variable spreading factor codes for multi-rate
traffic" ("Asignación compacta y no reconfigurable de
códigos de factor de dispersión variable ortogonal para tráfico a
múltiples velocidades"), Vehicular Technology Conference, 2001.
VTC 2001 Fall. IEEE VTS 54º, Yang Yang; Yum, T.-S.P. Páginas
938-942, Vol. 2.
El documento
US-A-5.809.423 describe un sistema
de asignación de canal que comprende un centro de operaciones y de
gestión, así como una estación de base. La distribución del tráfico
en la estación de base se mide periódicamente y los canales sin
utilizar que estén disponibles y no asignados a una celda particular
pueden tomarse prestados por una celda si ésta tiene necesidad en
ese momento de una capacidad de canal añadida. Dicho canal adicional
tomado en préstamo es liberado por la celda que lo utiliza tan
pronto como queda disponible uno de los canales asignados de la
celda.
El documento WO 03 096571 A describe un método
para una red de comunicación móvil, de tal manera que la red
comprende un controlador de red de radio y una estación de base. La
estación de base mide uno o más parámetros, por ejemplo, el grado
de utilización del código, y da parte de las mediciones al
controlador de red de radio, de tal modo que el controlador de red
de radio puede ajustar (en caso necesario) la asignación de
código.
La presente invención se define por las
reivindicaciones 1 a 4 que se acompañan.
La presente invención hace posible un método de
comunicación en un sistema de comunicación celular inalámbrico que
tiene al menos un controlador de red de radio (RNC -"radio network
controller") y al menos una estación de base. En el caso de un
sistema de tipo de UMTS, se hace referencia también a la estación de
base como nodo B.
El controlador de red de radio proporciona un
cierto número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal
a la estación de base. La estación de base utiliza estos códigos
para enlaces de telecomunicación con el equipo de usuario (UE
-"user equipment") situado dentro de su cobertura. La estación
de base evalúa la situación de carga presente en ese momento de las
peticiones de telecomunicación de los equipos de usuario y determina
si el número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal
que ha recibido desde el controlador de red de radio es suficiente
para el manejo de la carga real.
Si éste no es el caso, la estación de base envía
una petición al controlador de red de radio con el fin de obtener
códigos de factor de dispersión variable ortogonal adicionales. Si
lo que ocurre es lo contrario, la estación de base puede señalizar
al controlador de red de radio que tiene una magnitud de acceso a
códigos de factor de dispersión variable ortogonal tal, que el
número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal
asignados a la estación de base se reduce por el controlador de red
de radio.
De acuerdo con una realización preferida de la
invención, la situación de carga se determina basándose en el
bloqueo de código. Por ejemplo, si se observa el bloqueo de código
frecuentemente por la estación de base, esto indica que el número
de códigos de factor de dispersión variable ortogonal es
insuficiente, y que se necesita solicitar códigos adicionales desde
el controlador de red de radio.
De acuerdo con una realización adicional
preferida de la invención, la estación de base proporciona soporte
a una pluralidad de canales de datos para los equipos de usuario y a
una pluralidad de canales de control para controlar los canales de
datos. Los códigos de factor de dispersión variable ortogonal se
utilizan tanto para los canales de datos como para los canales de
control. Preferiblemente, los canales de datos son canales de
generación de flujo unidireccional.
Los códigos son recibidos por la estación de
base desde el controlador de red de radio como un área de código
coherente. El área de código se divide en un área subordinada o
sub-área coherente para los canales de datos, y en un área
subordinada independiente para los canales de control. Los
respectivos tamaños de las áreas subordinadas se seleccionan por la
estación de base dependiendo de la situación de carga y, en
particular, dependiendo del número de equipos de usuario que
solicitan servicios de datos. Preferiblemente, las áreas
subordinadas son vecinas del área subordinada coherente del área de
código coherente.
De acuerdo con una realización preferida
adicional de la invención, la estación de base proporciona soporte
al esquema de acceso de paquetes de enlace descendente y de alta
velocidad (HSDPA -"high speed down link packet access"). El
HSDPA permite la transmisión de datos a alta velocidad en el enlace
descendente, desde la estación de base hasta el equipo de usuario.
En el HSDPA, se utiliza un canal físico compartido, de enlace
descendente y de alta velocidad (HS-PDSCH -"high
speed physical down link shared channel") para la transmisión de
una corriente de datos a un equipo de usuario, en tanto que se
utiliza un canal de control compartido (HS-SCCH)
para el canal compartido de enlace descendente y alta velocidad
(HS-DSCH -"high speed down link shared
channel"), para la transmisión de datos de control para el
HS-PDSCH. Como la cantidad de datos que se ha de
transmitir a través del HS-PDSCH es mucho mayor que
la cantidad de datos que se ha de transmitir a través del
HS-SCCH, se utilizan diferentes factores de
dispersión.
Para la transmisión de HS-PDSCH
se utiliza el área subordinada coherente del área de código
coherente suministrada por el controlador de red de radio, en tanto
que las áreas subordinadas independientes del área de código
coherente se utilizan para la transmisión de SCCH. Como la situación
de carga, y, en particular, el número de equipos de usuario dentro
de la cobertura de la estación de base, varían, los tamaños de las
respectivas áreas subordinadas para las transmisiones de
HS-PDSCH y de HS-SCCH se hacen
variar en correspondencia por la estación de base.
Esta adaptación de los tamaños de las áreas
subordinadas puede llevarse a cabo por la estación de base
independientemente del controlador de red de radio. Esto tiene la
ventaja de que la adaptación de los respectivos tamaños puede
realizarse con tiempos de latencia mínimos, de tal manera que puede
hacerse un mejor uso de los recursos de anchura de banda
disponibles. Únicamente si la estación de base determina que el área
de código coherente suministrada por el controlador de red de radio
es insuficiente para el manejo de la situación de carga presente en
ese momento, el controlador de red de radio necesita ser implicado
al objeto de adaptar el tamaño del área de código coherente.
\newpage
De la misma manera, la estación de base puede
solicitar que el tamaño del área de código coherente sea reducido
en el caso de que esté infrautilizada.
La presente invención resulta particularmente
ventajosa en tanto en cuanto mejora la capacidad de procesamiento
global dentro de una celda de radio dada. En particular, la presente
invención permite mejorar la eficacia de código de los códigos de
factor de dispersión variable ortogonal. Otra ventaja es que pueden
reducirse el retardo de extremo a extremo y la varianza del retardo
debido al acceso menos conflictivo en el HS-SCCH
para los equipos de usuario que se han de programar u organizar el
tiempo.
En lo que sigue se describirán con mayor detalle
realizaciones preferidas de la invención, al hacer referencia a los
dibujos, en los cuales:
la Figura 1 es un diagrama de bloques de un
sistema de telecomunicación celular inalámbrico,
la Figura 2 es un diagrama de bloques de un
sistema de telecomunicación celular inalámbrico con una vista más
detallada de un nodo B,
la Figura 3 es ilustrativa de un área de código
coherente proporcionada por el controlador de red de radio al nodo
B,
la Figura 4 es ilustrativa de un diagrama de
flujo para la gestión del área de código coherente por parte del
nodo B para los propósitos de HSDPA, y
la Figura 5 es ilustrativa de un diagrama de
relación de objetos.
La Figura 1 muestra un sistema de
telecomunicación celular e inalámbrico 100. En el ejemplo aquí
considerado, el sistema de telecomunicación 100 es del tipo de
UMTS. El sistema de telecomunicación 100 tiene un controlador de
red de radio 102 que está conectado al nodo B 104 por medio de una
interfaz 106 que consiste en un protocolo de parte de aplicación de
nodo B (NBAP -"node-B application part").
El nodo B 104 está conectado a una antena 108
que proporciona cobertura para unos equipos de usuario 110 situados
en una celda de radio 112.
El nodo B 104 tiene un módulo 114 de supervisión
de carga, destinado a medir y a evaluar la carga del
nodo-B 104 con el tráfico de telecomunicación hacia
los equipos de usuario 110. En el ejemplo considerado aquí, el
módulo 114 de supervisión de carga determina la frecuencia con que
ocurren los bloqueos de código como una medida de la situación de
carga.
En funcionamiento, un controlador 102 de red de
radio proporciona códigos 116 de factor de dispersión variable
ortogonal al nodo B 104 a través de la interfaz 106. El nodo B 104
utiliza los códigos 116 para la transmisión de datos a los equipos
de usuario 110. El módulo 114 de supervisión de carga supervisa de
forma permanente la situación de carga presente en ese momento.
Cuando la situación de carga es tal, que los
códigos 116 no son suficientes para proporcionar todos los servicios
de telecomunicaciones requeridos por los equipos de usuario 110, el
nodo B 104 envía un mensaje 118 al controlador 102 de red de radio
a través de la interfaz 106, con el fin de solicitar códigos de
factor de dispersión variable ortogonal adicionales. Como
respuesta, el controlador 102 de red de radio proporciona un número
mayor de códigos 116 al nodo B 104 a través de la interfaz 106, de
tal manera que el nodo B 104 pueda satisfacer todas las peticiones
de servicio respectivas de los equipos de usuario 110.
Si la evaluación de la situación de la carga por
parte del módulo 114 de supervisión de carga es tal, que la
capacidad de canal disponible desde el nodo B 104 hasta los equipos
de usuario 110 está infrautilizada, el nodo B 104 envía el mensaje
118 al controlador 102 de red de radio a través de la interfaz 106
con el fin de solicitar que el número de códigos 116 sea reducido.
De esta forma, los códigos superfluos del nodo B 104 son liberados
por el controlador 102 de red de radio, de forma que pueden ser
asignados a otros enlaces de comunicación desde el nodo B 104 hasta
los equipos de usuario 110, de tal manera que esta comunicación está
bajo el control del controlador 102 de red de radio del sistema de
telecomunicación 100, es decir, al "UMTS Normal".
La Figura 2 muestra un diagrama de bloques de un
sistema de telecomunicación celular inalámbrico 200 que proporciona
soporte al HSDPA. En las realizaciones de la Figura 1 y de la Figura
2, se utilizan los mismos números de referencia para elementos
similares, de manera que se ha añadido 100 a los números de
referencia de la Figura 2.
El nodo B 204 del sistema de telecomunicación
200 tiene un módulo 220 de distribución de código que recibe una
medida de la situación de carga experimentada por el nodo B 204,
desde el módulo 214 de supervisión de carga. Por otra parte, el
nodo B 204 tiene un dispositivo de almacenamiento 222, destinado al
almacenamiento de la asignación de códigos al
HS-SCCH y al HS-PDSCH de la
transmisión de HSDPA a los equipos de usuario 210. Un organizador
temporal 224 del nodo B 204 sirve para programar u organizar en el
tiempo la transmisión de datos a los equipos de usuario 210 durante
intervalos temporales de transmisión (TTIs -"transmission time
intervals").
En funcionamiento, el nodo B 204 recibe códigos
216 desde el controlador 202 de red de radio a través de la
interfaz 206. Los códigos 216 son distribuidos por el módulo 220 de
distribución de códigos a los HS-SCCH y
HS-PDSCH requeridos. Esta distribución de códigos se
lleva a cabo basándose en la situación de carga notificada por el
módulo 214 de supervisión de carga y, en particular, basándose en el
número de equipos de usuario 210 que requieren servicio de HSDPA.
La asignación resultante de los códigos para controlar los canales
de datos, esto es, el HS-SCCH y el
HS-PDSCH, es almacenada por el módulo 220 de
distribución de códigos en el dispositivo de almacenamiento 222. Un
organizador temporal 224 utiliza las asignaciones de códigos para
los canales de control HS-SCCH y los canales de
datos HS-PDSCH que se almacenan en el dispositivo de
almacenamiento 222 para organizar temporalmente las respectivas
transmisiones de datos.
El módulo 220 de distribución de códigos sirve,
por tanto, para la administración del fondo de códigos, es decir,
de los códigos 216 recibidos desde el controlador 202 de red de
radio, y para la asignación de los códigos del fondo de códigos al
HS-SCCH y al HS-PDSCH. Dependiendo
de la situación de carga real, el módulo 222 de distribución de
códigos puede reasignar códigos de HS-SCCH y de
HS-PDSCH, tal y como se explicará con mayor detalle
con referencia a la Figura 4.
En la realización preferida que se considera
aquí, únicamente los códigos del factor de dispersión SF16 pueden
ser asignados para el uso de HS-PDSCH. En
contraposición a los códigos de HS-PDSCH, los
códigos HS-SCCH tienen el SF128. Por tanto, ocho
códigos de SF128 ocupan el mismo espacio en el árbol de códigos que
un solo código SF16 cuando se encuentran situados bajo la misma
rama del árbol de códigos.
En consecuencia, una rama de SF16 del árbol de
códigos puede ser utilizada para uso de HS-PDSCH o
uno a ocho códigos de HS-SCCH. La Distribución de
Códigos de HS-SCCH/HS-PDSCH se cuida
de que los códigos de HS-SCCH se asignen de tal
manera que los códigos restantes puedan aún ser utilizados para
HS-PDSCHs; es decir, cuando los códigos no se
utilizan más, los que pertenecen a la misma rama de SF16 son
liberados.
Para las transmisiones hacia el UE, pueden
utilizarse en paralelo varios HS-PDSCHs, con el
requisito de que han de estar en una secuencia consecutiva, ya que
los códigos no están señalizados individualmente en la realización
aquí considerada.
En consecuencia, los códigos de
HS-SCCH están situados al principio y al final del
intervalo de código, el cual se reserva para HSDPA. Para conseguir
el máximo rendimiento, también pueden asignarse algunos códigos que
no pertenecen a una rama de SF16 completa, para uso de
HS-SCCH. Estos códigos pueden ser asignados en la
frontera entre el área de código de "UMTS Normal" y el área de
Código reservada para HSDPA.
Alternativamente, la distribución de códigos
puede llevarse a cabo, al menos en parte, por el controlador 202 de
red de radio. Para este propósito, el controlador 202 de red de
radio puede sondear un nodo-B 204 de vez en cuando
con el fin de obtener un informe del nodo B referente a la
distribución de códigos y la situación de carga presentes en ese
momento. Basándose en esto, el controlador de red de radio 202 puede
redistribuir los códigos y señalizar la redistribución de códigos
al nodo B 204 por medio de la interfaz 206. Esta solución, sin
embargo, tiene la desventaja de que se introduce una latencia
adicional debido al intercambio de información entre el nodo B y el
controlador 202 de red de radio.
La Figura 3 es ilustrativa de una realización
preferida en la que el controlador de red de radio proporciona un
área de código coherente 300 al nodo B para asignación a los canales
de HSD-PA de control y de datos, es decir, a los
HS-SCCHs y los HS-PDSCHs (véanse los
códigos 116 de la Figura 1 y los códigos 216 de la Figura 2).
Cuando el nodo B recibe el área de código
coherente 300 desde el controlador de red de radio, separa el área
de código coherente 300 en un área de código coherente 302 para uso
por parte de los HS-PDSCHs, y en áreas de código
304 y 306 para uso por los HS-SCCHs. En el ejemplo
aquí considerado, ambas áreas de código 304 y 306 son vecinas o
adyacentes al área de código coherente 302. El área de código
coherente 300 cubre los códigos 5 a 15 con el SF16.
Además, el área de código coherente 300 tiene
dos códigos con SF128 procedentes del código 4 de la capa de
códigos de SF16. Los códigos 7 a 13 de la capa de códigos de SF16
son asignados por el módulo de distribución de códigos a los
HS-PDSCHs. En otras palabras, los códigos 7 a 13
constituyen el área de código coherente 302. Los códigos 14 y 15 de
la capa de códigos de SF16 se asignan al área de código 306, y los
códigos 5 y 6 de la capa de códigos de SF16 son asignados al área
de código 304. Además, los dos códigos con SF128 procedentes del
código 4 de la capa de códigos de SF16 se asignan al área de código
304.
Dependiendo de la situación de carga real, el
módulo de distribución de códigos puede variar la anchura del área
de código coherente 302 y de las áreas de código 304 y 306. Siempre
y cuando el área de código coherente 300 sea suficiente para dar
acomodo a todas las peticiones de los equipos de usuario referentes
a servicios de HSDPA, el controlador de red de radio no necesita
ser implicado en la reasignación de códigos para canales de control
y/o de datos. La información acerca de la reasignación se envía
hacia el controlador de red de radio, el cual distribuye esta
reasignación a los respectivos equipos de usuario. Esto se explica
con mayor detalle con referencia a la Figura 4.
La Figura 4 muestra un diagrama de flujo que
ilustra el funcionamiento del módulo de distribución de códigos
dentro del nodo B. El procedimiento de distribución de códigos se
inicia en la etapa 400. Esto puede hacerse de forma autónoma por el
nodo B o bajo petición del controlador de red de radio.
En la etapa 402, las asignaciones reales de
códigos y la carga real de los HS-SCCHs y de los
HS-PDSCHs se determinan por el módulo de
distribución de códigos. Esta determinación puede realizarse
basándose en información recibida desde el módulo 214 de
supervisión de carga y/o mediante la lectura de los datos en el
dispositivo de almacenamiento 222 (véase la Figura 2). Si el área
de código ha sido extendida por el controlador de red de radio, el
área extendida se trata, por defecto, como si fuese área de
HS-SCCH. Si el área de código ha sido reducida, la
reducción se trata como una reducción dentro del área de
HS-PDSCH. De esta forma se acelera el procedimiento
de reasignación de códigos.
En la etapa 404, el módulo de distribución de
códigos determina si se necesitan más canales PDSCHs para cumplir
las peticiones de los equipos de usuario referentes a servicios de
HSD-PA. Si éste no es el caso, el control se remite
a la etapa 406, en la que el módulo de distribución de código
determina si se necesitan más HS-SCCHs. Esta
situación puede producirse cuando el número de equipos de usuario
activos que solicitan servicios de HSDPA dentro de la celda de
radio, se ha incrementado. Si éste no es el caso, el control se
remite a la etapa 408, en la que el procedimiento de distribución
de códigos se detiene.
Si, en efecto, son necesarios más
HS-SCCHs, el control se remite a la etapa 410. En la
etapa 410, se determina si existen HS-PDSCHs en
exceso que no se requieren para el volumen de datos presente en ese
momento hacia los equipos de usuario situados dentro de la celda de
radio. Si puede determinarse tal HS-PDSCH obsoleto,
en la etapa 410 el control se remite a la etapa 412, en la que el
código SF16 que está asignado a uno de los HS-PDSCH
se convierte en ocho códigos SF128 que son asignados a un número de
hasta ocho HS-SCCHs. La nueva distribución de
códigos se almacena en la etapa 414, y el procedimiento de
distribución de control se detiene en la etapa 416. Basándose en la
nueva distribución de códigos, se lleva a cabo una nueva asignación
de códigos a los equipos de usuario, y esta información es enviada
hacia el controlador de red de radio, que distribuye esta
reasignación a los respectivos equipos de usuario.
Si no puede determinarse ningún
HS-PDSCH obsoleto en la etapa 410, el control se
remite a la etapa 418, en la que se envía un mensaje al controlador
de red de radio con el fin de solicitar un área de código coherente
mayor, al objeto de hacerse cargo de las peticiones reales de
servicios de HSDPA. Desde allí, el control se remite a la etapa
420, en la que el procedimiento de distribución de códigos se
detiene. Cuando se recibe un mensaje por el nodo B, desde el
controlador de red de radio, que contiene el área de código
coherente más grande o más pequeña, el procedimiento de
distribución de código se reinicia con la etapa 400, basándose en
el tamaño modificado del área de código coherente.
Si se determina en la etapa 404 que se requieren
PDSCHs adicionales, el control se remite a la etapa 422. En la
etapa 422 se determina si existen HS-SCCHs obsoletos
que no se requieren para el envío de información de control a los
equipos de usuario. Si no pueden identificarse ocho de tales
HS-SCCHs obsoletos, el control se remite de la
etapa 422 a la etapa 418.
Si el caso es el contrario, los ocho códigos
SF128 que están asignados a los ocho HS-SCCHs
obsoletos, son reemplazados por el código correspondiente SF16 que
está asignado a un HS-PDSCH adicional. Desde allí,
el control se remite a la etapa 414.
La Figura 5 muestra un diagrama de relación de
objetos correspondiente. La Figura 5 ilustra la información de
señalización que se intercambia entre el controlador de red de radio
(RNC -"radio network controller"), la NBAP, el nodo B y el
equipo de usuario (UE).
El controlador de red de radio envía un mensaje
500 a través de la NBAP al nodo B con el fin de proporcionar un
área de código coherente al nodo B. El nodo B distribuye
dinámicamente el código del área de código coherente a los
HS-SCCHs y a los HS-PDSCHs. A
continuación, el nodo B informa al controlador de red de radio
acerca de las asignaciones de códigos a los canales de control,
esto es, a los HS-SCCHs, por medio de un mensaje
502.
Basándose en esto, el controlador de red de
radio envía un mensaje de control 504 al equipo de usuario. El
mensaje de control 504 informa al equipo de usuario acerca del
máximo de cuatro HS-SCCHs que el equipo de usuario
ha escuchar con el fin de determinar si se ha anunciado un
HS-PDSCH para el equipo de usuario.
Cuando se determina por parte del nodo B que el
área de código coherente proporcionada por el controlador de red de
radio, bien está infrautilizada o bien es insuficiente para
encargarse de todas las peticiones de datos, esto se notifica de
vuelta desde el nodo B al controlador de red de radio, a través de
la NBAP, por medio de un mensaje 506.
Como respuesta, el controlador de red de radio
puede adaptar el tamaño del área de código coherente y enviar un
nuevo mensaje 500. El nodo B llevará entonces a cabo una
redistribución de código dentro de áreas de HS-SCCH
y dentro del área de HS-PDSCH. La reasignación de
HS-SCCHs a los equipos de usuario se lleva a cabo
basándose en esta distribución de código. La información acerca de
la reasignación se envía hacia el controlador de red de radio por
medio de un nuevo mensaje 502, etc.
- 100
- sistema de telecomunicación
- 102
- controlador de red de radio
- 104
- nodo B
- 106
- interfaz
- 108
- antena
- 110
- equipo de usuario
- 112
- celda de radio
- 114
- módulo de supervisión de carga
- 118
- mensaje
- 200
- sistema de telecomunicación
- 202
- controlador de red de radio
- 204
- nodo B
- 206
- interfaz
- 208
- antena
- 210
- equipo de usuario
- 212
- celda de radio
- 214
- módulo de supervisión de carga
- 218
- mensaje
- 220
- módulo de distribución de códigos
- 222
- dispositivo de almacenamiento
- 224
- organizador temporal
- 300
- área de código coherente
- 302
- área de código coherente
- 304
- área de código
- 306
- área de código
Claims (5)
1. Un método de telecomunicación en un sistema
de telecomunicación celular inalámbrico que tiene un controlador de
red de radio y una estación de base, de tal manera que la estación
de base proporciona soporte a una primera pluralidad de canales de
datos y a una segunda pluralidad de canales de control para los
canales de datos, de modo que el método comprende las etapas
de:
- recibir, por parte de la estación de base, un
cierto número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal
desde el controlador de red de radio, de manera que el número de
códigos de factor de dispersión variable ortogonal recibidos desde
el controlador de red de radio constituye un área de código
coherente,
- evaluar una situación de carga por parte de la
estación de base, y
en el caso de que los códigos de factor de
dispersión variable ortogonal recibidos desde el controlador de red
de radio sean insuficientes para la situación de carga: solicitar
códigos de factor de dispersión variable ortogonal adicionales
desde el controlador de red de radio por parte de la estación de
base, o
- en el caso de que se determine por la estación
de base que puede manejarse una carga mayor que la situación de
carga por medio de los códigos de factor de dispersión variable
ortogonal recibidos desde el controlador de red de radio, se envía
una petición desde la estación de base al controlador de radio con
el fin de reducir el número de códigos de factor de dispersión
variable ortogonal,
caracterizado por
- dividir el área de código coherente en una
sub-área o área subordinada coherente (302) para los canales de
datos, y en unas primera (304) y segunda (306) áreas subordinadas
para los canales de control, por lo que los tamaños del área
subordinada coherente y de las primera (304) y segunda (306) áreas
subordinadas se seleccionan por la estación de base (204)
dependiendo de la situación de carga.
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
que comprende adicionalmente medir la situación de carga basándose
en el bloqueo de código por la estación de carga.
3. El método de telecomunicación de acuerdo con
la reivindicación 1, mediante el cual las primera y segunda áreas
subordinadas son vecinas del área subordinada coherente.
4. Un producto de programa informático para una
estación de base de un sistema de telecomunicación celular
inalámbrico, de manera que la estación de base está destinada a ser
conectada al controlador de red de radio, de tal modo que el
producto de programa informático comprende medios de programa para
llevar a cabo las etapas de:
- recibir, por parte de la estación de base, un
cierto número de códigos de factor de dispersión variable ortogonal
desde el controlador de red de radio,
- evaluar una situación de carga por parte de la
estación de base, y
- en el caso de que los códigos de factor de
dispersión variable ortogonal recibidos desde el controlador de red
de radio sean insuficientes para la situación de carga: solicitar un
cambio en el número de códigos de factor de dispersión variable
ortogonal procedentes del controlador de red de radio, por parte de
la estación de base, y
- al dar soporte la estación de base a una
primera pluralidad de canales de datos y a una segunda pluralidad
de canales de control, y al estar destinados los medios de programa
informático a recibir los códigos como un área de código coherente,
dividir el área de código coherente en una sub-área o área
subordinada coherente para los canales de datos y en unas primera y
segunda áreas subordinadas para los canales de control, y
seleccionar los tamaños del área subordinada coherente y de las
primera y segunda áreas subordinadas dependiendo de la situación de
carga.
5. El producto de programa informático de
acuerdo con la reivindicación 4, en el que los medios de programa
están destinados a medir la situación de carga basándose en el
bloqueo de código.
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