ES2564367T3 - Método y estación base de ajuste de la varianza de carga de enlace ascendente debida a un cambio de la dirección del haz de enlace ascendente - Google Patents

Método y estación base de ajuste de la varianza de carga de enlace ascendente debida a un cambio de la dirección del haz de enlace ascendente Download PDF

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Abstract

Un método de ajuste de la varianza de carga de enlace ascendente debida a un cambio de la dirección de un haz que pase de hacia una célula actual de control de formación de haz a hacia una célula diana de control de formación de haz, que comprende las etapas de: estimar (S401) un incremento de carga de enlace ascendente de la célula diana de control de formación de haz debido al cambio de la dirección del haz, antes de que la dirección del haz pase de hacia una célula actual de control de formación de haz a hacia una célula diana de control de formación de haz; comparar (S403) el incremento estimado de carga de enlace ascendente con un margen disponible de carga de enlace ascendente de la célula diana de control de formación de haz; y ajustar (S405) la asignación de carga de enlace ascendente de un equipo de usuario UE si el incremento de carga de enlace ascendente es mayor que el margen disponible de carga de enlace ascendente, para que el incremento de carga de enlace ascendente no supere el margen disponible de carga de enlace ascendente.

Description

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en la que ΔLCélBFdia es el incremento de carga de enlace ascendente debido al cambio del haz de enlace ascendente del UE CLBF, L(k · dpcchCirdia) es una carga estimada de enlace ascendente en función de la diana de la CIR del DPCCH del UE, k es un coeficiente dentro de 0~1, y L(dpcchCirmedi) es una carga estimada de enlace ascendente en función de la CIR medida del DPCCH en la Célula B, célula diana de control de BF.
k es un factor empírico que puede ser afinado según diversos factores; por ejemplo, una ganancia de la transferencia de llamada, la capacidad de formación de haz de enlace ascendente, y una velocidad de transferencia de bits de la transmisión de enlace ascendente del UE CLBF.
En la etapa S403, la Célula B, célula diana de control de BF, compara el incremento de carga de enlace ascendente ΔLCélBFdia con el margen disponible de carga de enlace ascendente de esta célula usando la unidad 303 de comparación.
Si ΔLCélBFdia es mayor que el margen disponible de carga de enlace ascendente, la Célula B, célula diana de control de BF, ajusta la asignación de carga de enlace ascendente de los UE atendidos usando la unidad 305 de ajuste en el Nodo B en la etapa S405, para que el incremento de carga de enlace ascendente ΔLCélBFdia debido al cambio de la dirección del haz de enlace ascendente no supere el margen disponible de carga de enlace ascendente. Si no, si ΔLCélBFdia no es mayor que el margen disponible de carga de enlace ascendente, la Célula B, célula diana de control de BF, no ajusta la carga/asignación de enlace ascendente de los UE atendidos usando la unidad 305 de ajuste en el Nodo B.
En la etapa S407, la Célula B, célula diana de control de BF, usando la unidad 307 de generación y determinación del vector de precodificación, empieza a generar y determinar un vector de precodificación para el UE CLBF para dirigir el haz hacia la Célula B, célula diana de control de BF, y deja de generar y determinar un vector de precodificación para este UE CLBF, lo que hace que el haz se dirija hacia la Célula A, célula actual de control de BF.
Según esta realización, durante el periodo en que la Célula B, célula diana de control de BF, está ajustando la carga de enlace ascendente de los UE atendidos, la Célula A, célula actual de control de BF, puede seguir generando y determinando el vector de precodificación para el UE CLBF. Otra alternativa estriba en que la Célula A, célula actual de control de BF, no genere el vector de precodificación mientras el UE CLBF no cambie el vector de precodificación durante este periodo de transición si el periodo de transición es suficientemente corto.
Según otra realización de la presente invención, cuando el RNC informa a la Célula A, célula actual de control de BF, que va a cambiar la célula de control de BF del UE, la Célula A, célula actual de control de BF, ajusta de antemano la asignación de carga de enlace ascendente del UE CLBF.
Cuando la Célula B, célula diana de control de BF, y la Célula A, célula actual de control de BF, pertenecen a Nodos B diferentes, la Célula A, célula actual de control de BF, no puede adquirir, mediante la unidad 301 de estimación, una medición del DPCCH del UE, tal como la CIR del DPCCH y similares; por ende, no puede averiguar realmente cuánto debería disminuir la carga del UE CLBF para mitigar la oscilación RoT en la Célula B, célula diana de control de BF. En este caso, la Célula A, célula actual de control de BF, puede disminuir la asignación de carga de enlace ascendente del UE CLBF hasta un nivel conservador predeterminado usando la unidad 301 de estimación en el Nodo B antes de que cambie la dirección del haz de enlace ascendente del UE.
Cuando la Célula B, célula diana de control de BF, y la Célula A, célula actual de control de BF, pertenecen al mismo Nodo B, la Célula A, célula actual de control de BF, puede obtener el incremento estimado de carga de enlace ascendente debido al cambio en la dirección del haz de enlace ascendente, así como el margen disponible de carga de enlace ascendente en la Célula B, célula diana de control de BF. La asignación de carga de enlace ascendente del UE CLBF puede ser ajustada de antemano por la Célula A, célula actual de control de BF, para que el incremento de carga de enlace ascendente debido a un cambio de la dirección del haz de enlace ascendente no supere el margen disponible de carga de enlace ascendente después del cambio de célula de control de BF.
En otras realizaciones, por ejemplo en LTE, aunque la Célula B, célula diana de control de BF, y la Célula A, célula actual de control de BF, no pertenezcan al mismo Nodo B, la Célula A, célula actual de control de BF, puede obtener el incremento estimado de carga de enlace ascendente de la Célula B, célula diana de control de BF, debido al cambio de la dirección del haz de enlace ascendente y el margen disponible de carga de enlace ascendente de la Célula B, célula diana de control de BF, a través de la interfaz X2 entre un eNodo B al que pertenece la Célula A, célula actual de control de BF, y un eNodo B al que pertenece la Célula B, célula diana de control de BF. Por lo tanto, también es posible ajustar de antemano la asignación de carga de enlace ascendente del UE CLBF por medio de la Célula A, célula actual de control de BF, para que el incremento de carga de enlace ascendente debido al cambio de la dirección del haz de enlace ascendente no supere el margen disponible de carga de enlace ascendente después del cambio de célula de control de BF.
Específicamente, en la etapa S401, la Célula A, célula actual de control de BF, puede obtener el incremento estimado de carga de enlace ascendente debido al cambio de la dirección del haz de enlace ascendente por medio de la unidad 301 de estimación en el Nodo B, antes de que ocurra el cambio de dirección del haz propiamente dicho.
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En la etapa S403, la Célula A, célula actual de control de BF, puede comparar el incremento de carga de enlace ascendente ΔLCélBFdia con el margen disponible de carga de enlace ascendente de la célula usando la unidad 303 de comparación en el Nodo B.
Si ΔLCélBFdia es mayor que el margen disponible de carga de enlace ascendente, la Célula A, célula actual de control de BF, disminuye la asignación de carga de enlace ascendente de los UE atendidos usando la unidad 305 de ajuste en el Nodo B en la etapa S405, para que el incremento de carga de enlace ascendente ΔLCélBFdia debido al cambio de la dirección del haz de enlace ascendente no supere el margen disponible de carga de enlace ascendente. Si no, la Célula A, célula actual de control de BF, no ajusta la carga/asignación de enlace ascendente de los UE atendidos usando la unidad 305 de ajuste en el Nodo B.
En este momento, el procesamiento realizado por la Célula A, célula actual de control de BF, es similar al realizado por la Célula B, célula diana de control de BF, según se ha hecho notar anteriormente.
Posteriormente, en la etapa S407, usando la unidad 307 de generación y determinación del vector de precodificación, la Célula B, célula diana de control de BF, empieza a generar y determinar un vector de precodificación para el UE CLBF para dirigir el haz hacia la Célula B, célula diana de control de BF, y deja de generar y determinar un vector de precodificación para este UE CLBF, lo que hace que el haz se dirija hacia la Célula A, célula actual de control de BF.
Además, según la presente invención, la unidad de retardo en el Nodo B puede especificar alguna señalización relacionada con el RRC para retardar el cambio del haz durante un periodo breve predeterminado después de que la red decida cambiar la célula de control de BF de un UE, es decir, prolongar un periodo de transición del cambio de célula de control de BF del UE, durante el cual la Célula A, célula actual de control de BF, sigue generando el vector de precodificación y el UE mantiene el haz de enlace ascendente hacia la Célula A, célula actual de control de BF. Durante tal periodo de transición, la célula de control actual o diana de BF puede ajustar de antemano las asignaciones de enlace ascendente del UE CLBF para mantener la estabilidad del enlace ascendente. Si se especifica la célula servidora como la célula de control de BF del UE CLBF, el periodo de transición debería estar incluido en un procedimiento de cambio de la célula servidora.
De momento, en el futuro puede un especificarse un algoritmo para el ajuste del haz de enlace ascendente de los UE de OLBF, lo que significa que los UE de diferentes vendedores pueden usar diferentes esquemas de OLBF. El rendimiento del cambio de dirección del haz de enlace ascendente puede ser muy diferente entre los UE de OLBF de diferentes vendedores. Debido a esto, el cambio de dirección del haz de enlace ascendente demasiado grande y frecuente puede dar como resultado la inestabilidad del enlace ascendente para los UE de OLBF. Merece la pena predefinir algunos criterios para limitar velocidades y frecuencias para el cambio de dirección del haz de enlace ascendente. Esto puede hacerse de diversas maneras; por ejemplo:
definir que los tiempos o las etapas acumulativos del cambio de dirección del haz de enlace ascendente dentro de un periodo predefinido sean menores que un límite predefinido;
definir que en el periodo de actualización del vector de precodificación de enlace ascendente y en la etapa del cambio de la dirección del haz de enlace ascendente, por ejemplo, a un UE solo se le permita ajustar la dirección del haz de enlace ascendente en 10 grados (es decir, la etapa del cambio de dirección del haz de enlace ascendente) en 10 ms (es decir, el periodo de cambio de dirección del haz de enlace ascendente).
La gestión de la carga para un cambio de la dirección del haz de enlace ascendente para un UE OLBF es similar a la del para el cambio de la dirección del haz de enlace ascendente para el UE CLBF, lo que puede referirse en particular a etapas respectivas en el método 400, según se ha hecho notar más arriba.
La gestión de la carga para la carga debida al cambio de la dirección del haz de enlace ascendente para el UE OLBF difiere de la de para el cambio de la dirección del haz de enlace ascendente para el UE CLBF solo porque la célula actual/diana de control de BF estima, usando la unidad 301 de estimación del Nodo B, el incremento de carga de enlace ascendente usando una ganancia de formación de haz empírica según la capacidad de formación de haces y la carga de enlace ascendente del UE antes de activar la formación de haces de enlace ascendente (si se activa para el UE la formación de haces de enlace ascendente), además de estimar el incremento de carga dependiendo de la la diferencia de carga entre una carga estimada en función de una cualidad diana del DPCCH, tal como una CIR diana del DPCCH y la estimada en función de la cualidad real del DPCCH, tal como la CIR medida del DPCCH de la célula diana de control de BF del UE.
Las realizaciones precedentes han recibido descripciones ilustrativas en la presente invención. Desde una perspectiva del UE, las soluciones técnicas de la presente invención pueden garantizar la estabilidad y la conectividad del enlace ascendente a la vez que mejoran el rendimiento del sistema de enlace ascendente. Desde una perspectiva de red, las soluciones técnicas de la presente invención pueden garantizar la estabilidad y el control de la red.
Debería apreciarse que diferentes etapas del anterior método pueden ser implementadas por medio de un ordenador programable. En la presente memoria, algunas realizaciones también incluyen un dispositivo de
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almacenamiento (tal como un medio de almacenamiento digital de datos) de programas legibles por máquina o legibles por ordenador e instrucciones de programas ejecutables por máquina o ejecutables por ordenador, que pueden llevar a cabo algunas o la totalidad de las etapas del anterior método. Por ejemplo, el dispositivo de almacenamiento de programas puede ser una memoria digital, un medio de almacenamiento magnético tal como un
5 disco y una cinta magnéticos, soporte físico o un medio de almacenamiento digital de datos legible de forma óptica. Las realizaciones también pueden incluir un ordenador programable para llevar a cabo las etapas del anterior método.
La anterior descripción da únicamente las realizaciones de la presente divulgación y no se pretende que limite la presente divulgación de ninguna manera. Así, puede realizarse cualquier modificación, sustitución, mejora o similar
10 dentro del alcance de la presente divulgación.
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