ES2713298T3 - Estación de base, sistema de comunicación inalámbrica, método de control de estación de base, método de comunicación inalámbrica, y programa de control de estación de base - Google Patents

Estación de base, sistema de comunicación inalámbrica, método de control de estación de base, método de comunicación inalámbrica, y programa de control de estación de base Download PDF

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Abstract

Una estación de base (2), que comprende: una unidad (364) de gestión de carga, configurada para adquirir datos que indican tráfico de comunicación y un número de estaciones móviles en un área de cobertura de la estación de base (2); una unidad (360) de control de potencia, configurada para ejecutar control de potencia de transmisión de transmisión de señal de radio; una unidad (358) de control de cambio de estado, configurada para controlar un cambio de estado de operación de la estación de base (2), entre un estado activo en el que la estación de base (2) puede formar un enlace radio para una comunicación con una estación móvil y un estado de suspensión de transmisión de radio en el que la estación de base (2) suspende la transmisión de la señal de radio, y en donde la unidad (358) de control de cambio de estado está configurada para cambiar el estado de operación de la estación de base (2) desde el estado activo al estado de suspensión de transmisión de radio cuando la unidad (364) de gestión de carga ha determinado que no existe ninguna estación móvil que vaya a ser conectada a la estación de base (2); en donde dicha unidad (364) de gestión de carga está configurada para adquirir, desde un Controlador de Red de Radio, RNC, (200), un estado de potencia recibida de una señal piloto de dicha estación de base (2) medida por una estación móvil que existe en un área de cobertura de una estación de base adyacente, después de haber establecido que no existe ninguna estación móvil que vaya a ser conectada a la estación de base (2), y en donde dicha unidad (358) de control de cambio de estado está configurada para cambiar el estado de operación de la estación de base (2) desde el estado activo al estado de suspensión de transmisión de radio, en casos en que dicha unidad (364) de gestión de carga ha adquirido el estado de potencia medido por la estación móvil que exista en dicha área de cobertura de dicha estación de base adyacente, y el cambio al estado de suspensión de transmisión se realiza cuando el estado de potencia medido por la estación móvil es inferior a un valor de umbral durante un tiempo dado.

Description

DESCRIPCION
Estacion de base, sistema de comunicacion inalambrica, metodo de control de estacion de base, metodo de comunicacion inalambrica, y programa de control de estacion de base
Campo tecnico
La presente invencion se refiere a una estacion de base, un sistema de radio comunicaciones, un metodo de control de estacion de base, un metodo de radio comunicaciones y un programa de control de estacion de base.
Antecedentes
Como sistema de comunicaciones moviles se conoce, por ejemplo, un sistema celular. Un sistema celular es un sistema para asegurar un alcance de comunicacion de un area de servicio para un intervalo amplio mediante establecimiento de celulas (area de comunicacion de estaciones de base que cubren desde varios cientos de metros a varios kilometros). A proposito, en el caso de un sistema celular, con el fin de evitar una situacion donde la comunicacion sea imposible debido a un lugar de oscuridad o a un incremento del numero de terminales en un area de servicio, se estan llevando a cabo contramedidas que incrementan el numero de las estaciones de base. En ese caso, existen diversos patrones de disposicion de las estaciones de base (por ejemplo, un caso donde un area de cobertura de una celula determinada se solapa con un area de cobertura de una celula que es adyacente a la celula determinada, un caso en que la totalidad del area de cobertura de la celula determinada esta incluida en un area de cobertura de otra celula, y un caso en que cada area de cobertura de tres o mas celulas se solapan).
Sin embargo, el solapamiento y la inclusion del area de cobertura podnan provocar la generacion de interferencias de ondas de radio entre las estaciones de base. La interferencia de radio conduce a un descenso en la capacidad del canal. Tambien, con un incremento del numero de estaciones de base, a pesar de que no exista una estacion movil en un area de cobertura de la celula (es decir, a pesar de que no este en uso en absoluto), aumenta la posibilidad de que exista una estacion de base que se mantenga encendida. La potencia electrica se desperdicia en virtud de una estacion de base que esta siendo puesta en marcha inutilmente y sin ser usada en absoluto.
Por consiguiente, se han propuesto tecnologfas que estan dirigidas a la eliminacion de interferencias o a ahorros de potencia en un sistema de comunicaciones moviles. Por ejemplo, la solicitud de Patente Japonesa Abierta al Publico num. 2003-37555 describe una tecnologfa en la que una determinada estacion de base de radio monitoriza una senal de transmision transmitida desde otras estaciones de base de radio, y en consideracion al estado del trafico y a la potencia recibida de otras estaciones de base de radio, suspende la transmision o inicia la transmision de la propia estacion de base. La publicacion menciona que el numero de estaciones de base que operan en trafico bajo y la interferencia en las estaciones de base circundantes, se reducen. Ademas, la publicacion describe una estacion de base que, cuando el trafico de otras estaciones de base es pesado, hace que la propia estacion de base vuelva desde un estado de suspension a un estado normal, y cubre al menos una estacion movil que no puede ser albergada por otras estaciones con trafico pesado.
El documento WO 02/07464 describe un sistema en el que funciones en un nodo de una red de telecomunicaciones celulares se apagan o se dejan en modo de suspension durante penodos de trafico bajo con el fin de reducir el consumo de potencia por parte del nodo. El equipamiento y/o las funciones son a continuacion activados de nuevo durante penodos de alta carga de trafico con el fin de proporcionar el servicio requerido a los usuarios. Ejemplos de acciones que pueden ser emprendidas con el fin de ahorrar potencia durante el modo de ahorro de potencia, incluyen: 1) conmutar a desconexion o poner en suspension uno o mas MCPAs, 2) deshabilitar una o mas portadoras, 3) deshabilitar uno o mas sectores con relacion a una frecuencia, 4) deshabilitar o poner en suspension al menos una porcion o parte de una o mas placas de circuito, y/o 5) reducir la velocidad de ventilador en base a la carga de trafico del nodo.
El documento WO 98/57516 describe un sistema de radio celular que comprende un intercambio de movil, una primera estacion de base que comunica con el intercambio de movil a traves de una conexion de datos, comprendiendo dicha estacion de base al menos una primera unidad transceptora para establecer una conexion con las estaciones moviles por uno o mas canales asignados a la misma, para transmitir senales de telecomunicaciones entre las estaciones moviles y el intercambio de movil, y medios de control para controlar la primera unidad transceptora. Con el fin de ahorrar recursos disponibles, los medios de control comprenden medios para desactivar la primera unidad transceptora cuando la necesidad de capacidad de trafico sea pequena en el area de cobertura de la primera estacion de base.
El documento JP H10 145842 describe un sistema en el que se reporta informacion de monitorizacion desde una parte de deteccion de intensidad de campo proporcionada en una estacion de base de radio esclava hasta una parte de monitorizacion de campo de estacion de base de radio maestra en el interior de una estacion de control de radio, la parte de monitorizacion de intensidad de campo de estacion de base de radio maestra reporta la informacion de monitorizacion a una parte de control de estacion de base de radio, y esta se convierte en informacion para controlar la funcion de transmision/recepcion de la estacion de base de radio. Cuando el trafico de comunicacion en el interior de un area de servicio es menor que un valor de umbral y el estado de salida de radio de la estacion de base de radio maestra se considera suficiente para cubrir una gran zona como area de servicio, bajo dicho control, se inicia un estado de operacion de ahorro de potencia y se detiene la transmision de senal de radio de todas las estaciones de base de radio.
Descripcion de la invencion
Problemas a ser resueltos por la invencion
En la tecnologfa de la publicacion, la propia estacion de base retorna desde el estado de suspension al estado normal solamente bajo la condicion de que el trafico de una estacion de base adyacente se convierta en pesado. Sin embargo, aunque se imponga trafico pesado sobre la estacion de base adyacente, puede que no exista realmente una estacion movil que pudiera ser traspasada desde la estacion de base adyacente a la propia estacion de base. Por consiguiente, la estacion de base de la publicacion tiene el problema de que vuelve al estado normal inutilmente incluso aunque no exista ninguna estacion movil que pudiera ser traspasada desde la estacion de base adyacente a la propia estacion de base y como resultado, consume potencia electrica inutilmente. Es decir, la tecnologfa de la publicacion no puede reducir suficientemente el numero de estaciones de base que se han puesto en marcha inutilmente a pesar del estado de trafico bajo. En consecuencia, las reducciones de interferencias entre celulas adyacentes y de consumo de potencia, son insuficientes.
Un objeto de la presente invencion consiste en proporcionar una estacion de base, un sistema de radio comunicaciones, un metodo de control de estacion de base, un metodo de radio comunicaciones y un programa de control de estacion de base, capacitados para suprimir consumo de potencia electrica de una estacion de base y evitar interferencias de radio entre estaciones de base.
Medidas para resolver los problemas
La invencion se expone en las reivindicaciones independientes anexas a la presente, y las realizaciones preferidas se han indicado en las reivindicaciones dependientes que siguen.
Una estacion de base de un ejemplo inicia la transmision de una senal de control con una potencia predeterminada cuando se inicia la comunicacion entre otra estacion de base y una estacion movil, y se satisface una primera condicion predeterminada.
Tambien, un sistema de radio comunicaciones de un ejemplo incluye una primera estacion de base, una segunda estacion de base, y al menos una estacion movil que puede comunicar con la primera estacion de base y con la segunda estacion de base; y la segunda estacion de base inicia la transmision de una senal de control con potencia predeterminada cuando se inicia la comunicacion entre la primera estacion de base y la estacion movil y se satisface una condicion predeterminada.
Tambien, en un metodo de control de estacion de base de un ejemplo, una estacion de base de alrededor de la otra estacion de base inicia la transmision de una senal de control con potencia predeterminada cuando se inicia la comunicacion entre otra estacion de base y una estacion movil y se satisface una condicion predeterminada.
Tambien, en un metodo de radio comunicaciones de un ejemplo, una segunda estacion de base inicia la transmision de una senal de control con potencia predeterminada cuando se inicia la comunicacion entre una primera estacion de base y una estacion movil, y se satisface una condicion predeterminada.
Tambien, un programa de control de estacion de base de un ejemplo hace que un ordenador de una estacion base en torno a otra estacion base ejecute un procesamiento que inicia la transmision de una senal de control con potencia predeterminada, cuando se inicia la comunicacion entre la otra estacion de base y una estacion movil y se satisface una condicion predeterminada.
Tambien, una estacion movil de un ejemplo es la estacion movil que puede comunicar con una primera estacion de base y con una segunda estacion de base, y recibe una senal de control transmitida desde la segunda estacion de base con potencia predeterminada cuando se inicia una comunicacion entre la primera estacion de base y la estacion movil y se satisface una condicion predeterminada.
Efecto de la invencion
Segun la presente invencion, se suprime el consumo de potencia electrica de una estacion de base y se evitan las interferencias de radio entre estaciones de base.
Breve descripcion de los dibujos
[Figura 1] Un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de un sistema de radio comunicaciones segun el primer ejemplo de realizacion de la presente invencion;
[Figura 2]: un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de una primera estacion de base del primer ejemplo de realizacion;
[Figura 3]: Un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de una segunda estacion de base del primer ejemplo de realizacion;
[Figura 4]: Un dibujo explicativo acerca del cambio de estado de la segunda estacion de base;
[Figura 5]: Un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones, cuando la segunda estacion de base cambia desde un estado activo a un estado de suspension de transmision de radio;
[Figura 6]: Un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de operacion, cuando la segunda estacion de base cambia desde el estado activo al estado de suspension de transmision de radio;
[Figura 7]: Un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones en el primer ejemplo de realizacion con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base;
[Figura 8]: Un diagrama de flujo que muestra un ejemplo de operacion de la segunda estacion de base en el primer ejemplo de realizacion con ocasion de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base;
[Figura 9]: Un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de una primera estacion de base del segundo ejemplo de realizacion;
[Figura 10]: Un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones en el segundo ejemplo de realizacion con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base;
[Figura 11]: Un diagrama de bloques que muestra otro ejemplo de un sistema de radio comunicaciones segun el segundo ejemplo de realizacion de la presente invencion;
[Figura 12]: Un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de un sistema de radio comunicaciones segun el tercer ejemplo de realizacion de la presente invencion;
[Figura 13]: Un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones en el tercer ejemplo de realizacion con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base;
[Figura 14]: Una Figura que describe un primer metodo para llevar a cabo el procesamiento de traspaso de una senal de control en una fase de comunicacion, y un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion de un sistema de radio comunicaciones con ocasion de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base en el tercer ejemplo de realizacion;
[Figura 15]: Una Figura que describe un segundo metodo para llevar a cabo procesamiento de traspaso de una senal de control en una fase de comunicacion, y un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion de un sistema de radio comunicaciones con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base en el primer ejemplo de realizacion;
[Figura 16]: Una Figura que describe un tercer metodo para llevar a cabo procesamiento de traspaso de una senal de control en una fase de comunicacion, y un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion de un sistema de radio comunicaciones con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base en el primer ejemplo de realizacion.
Descripcion de codigos
1, 4, 5 Estacion de base (primera estacion de base)
2, 2-1, 2-2 Estacion de base (segunda estacion de base)
11-17 Celula de estacion de base
100-109 Estacion movil
200 RNC
308 Unidad de gestion de carga
358 Unidad de control de cambio de estado
360 Unidad de control de potencia
450 Unidad de adquisicion de informacion de localizacion
Ejemplos de realizaciones de la invencion
En lo que sigue, se describen en detalle ejemplos de realizaciones de la presente invencion con referencia a los dibujos.
Una segunda estacion de base segun un ejemplo de realizacion de la presente invencion inicia la transmision de una senal de control (en particular, una senal de control comun que sera radiodifundida al area completa de la celula) en base a una peticion de inicio que se transmite desde un equipo predeterminado (por ejemplo, un controlador de red de radio de una primera estacion de base), cuando se inicia la comunicacion entre la primera estacion de base y una estacion movil y se satisface una condicion predeterminada.
Ademas, en cada uno de los ejemplos de realizacion que siguen, se describe un caso en el que se emplea una “senal piloto” que es una senal de control comun que transmite una senal de un patron predeterminado de forma continua y repetida, como ejemplo de la “senal de control”.
(Primer ejemplo de realizacion)
La Figura 1 es un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de un sistema de radio comunicaciones segun el primer ejemplo de realizacion de la presente invencion. Este sistema de radio comunicaciones incluye una estacion de base 1 (una primera estacion de base), una estacion de base 2 (una segunda estacion de base), una estacion movil 100, una estacion movil 101 y un Controlador de Red de Radio 200 (en lo que sigue, mencionado como “RNC”). La estacion de base 1 transmite la senal piloto a la estacion movil en una celula 11. La estacion movil 100 y la estacion movil 101, las cuales han recibido la senal piloto, forman un enlace 1100 de radio y un enlace 1101 de radio, respectivamente, y comunican con la estacion de base 1. De forma similar, la estacion de base 2 puede transmitir la senal piloto a la estacion movil en una celula 12. La estacion movil 100, que ha recibido la senal piloto, puede formar un enlace 1200 de radio y comunicar con la estacion de base 2. En la presente, al menos una parte se solapa entre la celula 11 y la celula 12. El RNC 200 esta conectado con la estacion de base 1 por medio de una lmea 2001 y esta tambien conectado a la estacion de base 2 a traves de una lmea 2002. El RNC 200 gestiona la estacion de base 1 y la estacion de base 2. En la presente, la lmea 2001 y la lmea 2002 pueden ser una lmea cableada o bien una lmea inalambrica, y en la descripcion que sigue se describen como una lmea cableada.
La Figura 2 es un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la estacion de base 1 como la primera estacion de base mostrada en la Figura 1. La estacion de base 1 incluye una unidad 300 de comunicacion de red, una unidad 302 de RF (Radiofrecuencia), una unidad 304 de procesamiento de senal de recepcion, una unidad 306 de procesamiento de senal de transmision, una unidad 308 de gestion de carga y una antena 310. La unidad 300 de comunicacion de red lleva a cabo la comunicacion por cable con el RNC 200. La unidad 302 de RF realiza comunicacion de radio con la estacion movil 100. La unidad 304 de procesamiento de senal de recepcion procesa una senal recibida desde la estacion movil 100 a traves de la unidad 302 de RF. La unidad 306 de procesamiento de senal de transmision procesa una senal para su transmision a la estacion movil 100 y transmite la senal a la unidad 302 de RF. La unidad 308 de gestion de carga adquiere el trafico de comunicacion de la estacion movil 100 que soporta la estacion de base 1 y el numero de estaciones moviles 100 en la celula 11 a partir de la unidad 304 de procesamiento de senal de recepcion y de la unidad 350 de comunicacion de red como datos de carga.
La Figura 3 es un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la estacion de base 2 como la segunda estacion de base mostrada en la Figura 1. La estacion de base 2 incluye una unidad 350 de comunicacion de red, una unidad 352 de RF, una unidad 354 de procesamiento de senal de recepcion, una unidad 356 de procesamiento de senal de transmision, una unidad 358 de control de cambio de estado, una unidad 360 de control de potencia, una antena 362 y una unidad 364 de gestion de carga. La unidad 350 de comunicacion de red realiza comunicacion por cable con el RNC 200. La unidad 352 de RF realiza comunicacion de radio con la estacion movil 100. La unidad 354 de procesamiento de senal de recepcion procesa una senal recibida desde la estacion movil 100 a traves de la unidad 352 de RF. La unidad 356 de procesamiento de senal de transmision procesa una senal para su transmision a la estacion movil 100 y transmite la senal a la unidad 352 de RF. La unidad 364 de gestion de carga adquiere el trafico de comunicacion de una estacion movil que la estacion de base 2 soporta y el numero de estaciones moviles en la celula 12 a partir de la unidad 356 de procesamiento de senal de recepcion y de la unidad 350 de comunicacion de red como datos de carga, y determina una presencia de carga en la estacion de base 2. Tambien, la unidad 364 de gestion de carga pregunta al RNC 200, a traves de la unidad 350 de comunicacion de red, un estado de potencia recibida (si la potencia recibida considerada excede un valor de umbral) de una senal piloto de la estacion de base 2 en una estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 101 en la Figura 1) que exista alrededor de la celula 12. La unidad 358 de control de cambio de estado controla un cambio de estados de operacion de la estacion de base 2 segun las instrucciones o la informacion procedente de la unidad 350 de comunicacion de red, de la unidad 354 de procesamiento de senal de recepcion o de la unidad 364 de gestion de carga. La unidad 360 de control de potencia ejecuta el control de potencia electrica (por ejemplo, el control de ON/OFF de potencia) de la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision, segun las instrucciones procedentes de la unidad 358 de control de cambio de estado. Ademas, la unidad 360 de control de potencia ejecuta el control de potencia de transmision y el control de potencia electrica (por ejemplo, el control de ON/OFF de potencia) de la unidad 352 de RF, segun las instrucciones procedentes de la unidad 358 de control de cambio de estado.
La Figura 4 es un dibujo explicativo acerca del cambio de estado de la estacion de base 2 como segunda estacion de base. La estacion de base 2 tiene dos estados de operacion segun se ha mostrado en la Figura 4. El primer estado de operacion es un estado St_11 activo en el que la estacion de base 2 puede formar el enlace 1200 de radio con la estacion movil 100 que reside en la celula 12. El segundo estado de operacion es un estado St_12 de suspension de transmision de radio. En el estado St_12 de suspension de transmision de radio, la senal de radio transmitida desde la estacion de base 2 hasta la estacion movil 100 se ha suspendido y la comunicacion de radio entre la estacion de base 2 y la estacion movil 100 en la celula 12 se vuelve imposible.
La estacion de base 2 ejecuta el cambio de un determinado estado de operacion a otro estado de operacion siempre que se satisfagan condiciones como en la Figura 4. Una condicion en la que la estacion de base 2 cambia del estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio es, por ejemplo, una condicion en que la comunicacion de la estacion movil 100 en la estacion de base 2 este desconectada y no exista ya mas una estacion movil que conecte con la estacion de base 2. Por ejemplo, cuando exista un inicio de peticion (es decir, una peticion para el cambio desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo) desde el RNC 200 a la estacion de base 2, el estado de operacion de la estacion de base 2 cambia desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo. Ademas, el “estado de suspension de transmision de radio” significa, espedficamente, por ejemplo, un estado en el que la potencia electrica o la funcion de transmision de la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision o de la unidad 352 de RF, son desconectadas por la unidad 360 de control de potencia, y se suspende la transmision desde la estacion de base 2 a la estacion movil 100.
La Figura 5 es un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones, cuando la estacion de base 2 cambia desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio. La Figura 5 explica la secuencia de operacion entre la estacion movil 100, la estacion de base 2 y el RNC 200.
La estacion de base 2 esta en comunicacion con la estacion movil 100 en la celula 12 (Etapa S1). En este caso, en general, una estacion movil mide la potencia recibida en la estacion movil de la senal piloto de la estacion de base (por ejemplo, la estacion de base 1 y la estacion de base 2 en la Figura 1) que se registra dentro de un conjunto de celulas de medicion como que es informacion reportada desde la estacion de base en comunicacion, e informa del resultado de la medicion de interes al RNC 200 periodicamente a traves de la estacion de base en comunicacion. Aqrn, el conjunto de celulas de medicion es un conjunto que incluye celulas (estaciones de base) que se convierten en un objetivo para el que la estacion movil mide la potencia recibida de la senal piloto transmitida desde la estacion de base. El conjunto de celulas de medicion se prepara para ello en cada una de las estaciones de base. Se informa del conjunto de celulas de medicion a la estacion movil que esta bajo comunicacion. En general, la propia estacion de base y las estaciones de base de alrededor de la misma, son registradas en el conjunto de celulas de medicion.
En la presente, por una razon determinada, la estacion movil 100 lleva a cabo un procesamiento de desconexion de la comunicacion con la estacion de base 2 (Etapa S2). La estacion de base 2 que ha recibido la peticion de desconexion de la comunicacion desde la estacion movil 100, confirma si existe una estacion movil en comunicacion distinta de la estacion movil 100 en la celula 12 de la propia estacion de base (Etapa S3).
En caso de que se confirme que no existe una estacion movil en comunicacion distinta de la estacion movil 100, la estacion de base 2 transmite una peticion de confirmacion de estado de potencia recibida al RNC 200 (Etapa S4). Aqrn, se describe, la peticion de confirmacion de estado de potencia recibida, emitida desde la estacion de base 2. El RNC 200 tiene un resultado que comparaba informacion de potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en una estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 101 en comunicacion con la estacion de base 1 en la Figura 1) en comunicacion con otra estacion de base en las proximidades de la celula 12, con un valor de umbral predeterminado. La peticion de confirmacion de estado de potencia recibida significa un procesamiento en el que la estacion de base 2 pide este resultado de la comparacion al RNC 200. El RNC 200 que recibio la peticion considerada, compara un resultado de medicion de una estacion movil (en este caso, la estacion movil 101) que recibio la senal piloto de la estacion de base 2 y realizo la medicion, con el valor de umbral (Etapa S5). A continuacion, el RNC 200 transmite el resultado de la comparacion (estado de potencia recibida en la estacion movil) a la estacion de base 2 (Etapa S6).
En caso de que el resultado de la comparacion mencionado con anterioridad este por debajo del valor de umbral, y haya pasado un tiempo fijado (5 segundos, por ejemplo), la estacion de base 2 rebaja gradualmente la potencia de transmision de una senal de transmision que incluye la senal piloto (por ejemplo, 1 dB cada 0,1 segundo) (Etapa S7). Ademas, mientras que la estacion de base 2 esta realizando un procesamiento de rebaja de la potencia de transmision, el RNC 200 sigue comparando el resultado de la medicion de la potencia recibida de la senal piloto en la estacion movil con el valor de umbral, y sigue transmitiendo el resultado de la comparacion a la estacion de base 2. Sin embargo, cuando se recibe un reporte de cambio de estado de la Etapa S11 descrita mas adelante, se suspende la transmision del resultado de la comparacion. A continuacion, mientras la estacion de base 2 esta rebajando la potencia de transmision, se confirma si existe una peticion de conexion desde una nueva estacion movil (Etapa S8). Tambien, al mismo tiempo, se confirma si la potencia recibida en la estacion movil transmitida desde el RNC 200 no excede el valor de umbral (Etapa S9). En caso de que no exista ninguna nueva peticion de conexion y la potencia recibida considerada sea menor que el valor de umbral, la estacion de base 2 lleva a cabo el procesamiento desde la Etapa S5 hasta la Etapa S9 repetidamente, hasta que la potencia de transmision cae por debajo de a una cantidad fija (20 dB, por ejemplo) (es decir, hasta que la potencia de transmision resulta ser 1/100 de la potencia en el estado St_11 activo).
En caso de que la potencia de transmision de la estacion de base 2 llegue a estar por debajo del valor de umbral predeterminado (Etapa S10), la estacion de base 2 notifica al RNC 200 el cambio al estado St_12 de suspension de transmision de radio (Etapa S11). Y la estacion de base 2 que transmitio un reporte de cambio de estado, suspende la transmision de radio a la estacion movil y cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio (Etapa S12). El RNC 200 que recibio el reporte considerado, transmite una notificacion en el sentido de que el reporte de cambio de la estacion de base 2 fue recibido por el RNC 200 en la estacion de base 2 (Etapa S13). Tambien, junto con la transmision de la notificacion de recepcion considerada, el RNC 200 dirige la estacion de base 1 para borrar la estacion de base 2 del conjunto de celulas de medicion (Etapa S14). Y la estacion de base 1 que recibio la direccion considerada, actualiza el conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 1 y elimina la estacion de base 2 (Etapa S15).
Un ejemplo de operacion de la estacion de base 2 en el caso de cambio desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio, se va a describir usando el diagrama de flujo de la Figura 6 y el diagrama de bloques de estacion de base la Figura 3. Ademas, el procesamiento descrito en el flujo considerado (es decir, el procesamiento de cambio desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio) se lleva a cabo cuando se satisface alguna de las tres condiciones siguientes. La primera condicion (1) consiste se da cuando ha finalizado la comunicacion de la estacion movil 100 en comunicacion en la celula 12 (en otras palabras, en caso de que una estacion movil que comunica con la estacion de base 2 deje de existir). La segunda condicion (2) se da cuando la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en la estacion movil 100 que esta en comunicacion con otra estacion de base, ha cafdo por debajo de un valor de umbral y ha pasado un tiempo fijado. La tercera condicion (3) se da cuando no se puede llevar a cabo el inicio de la comunicacion despues del cambio desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo, el cual se describe mas adelante.
Cuando se satisface cualquiera de las condiciones (1) - (3) mencionadas con anterioridad, la unidad 364 de gestion de carga de la estacion de base 2 determina, como datos de carga de la estacion de base 2, la presencia de una estacion movil en comunicacion (si el numero de una estacion movil es 0, o si el trafico de comunicacion es 0) (Etapa S20). En caso de que se considere que “existe” una estacion movil en comunicacion con la estacion de base 2 (en el caso considerado como No en la Etapa S20), la unidad 364 de gestion de carga emite una direccion a la unidad 358 de control de cambio de estado para mantener un estado de operacion de la estacion de base 2 en el estado St_11 activo (Etapa S29). Como resultado, la unidad 358 de control de cambio de estado dirige la unidad 360 de control de potencia para que mantenga la potencia de transmision en un estado de operacion normal, y como resultado, se mantiene el estado activo que sea un estado de comunicacion normal.
En caso de que se determine que “no existe” una estacion movil en comunicacion (en caso de que estime como Sf en la Etapa S20), la unidad 364 de gestion de carga pregunta al RNC 200, a traves de la unidad 350 de comunicacion de red, sobre un estado de potencia recibida (si la potencia recibida considerada excede un valor de umbral) de la senal piloto de la estacion de base 2 en una estacion movil (la estacion movil 101 en la Figura 1, por ejemplo) que existe en torno a la celula 12 (Etapa S21). En caso de que la potencia recibida considerada exceda el valor de umbral (en el caso considerado como Sf en la Etapa S21), puesto que la unidad 350 de comunicacion de red recibe desde el RNC 200 una notificacion en el sentido de que la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en la estacion movil excede el valor de umbral, presenta a la salida la notificacion para la unidad 358 de control de cambio de estado. Como resultado, la unidad 358 de control de cambio de estado emite una direccion para mantener un estado de operacion de la estacion de base 2 en el estado St_11 activo (Etapa S29). Por otra parte, en caso de que la potencia recibida considerada sea inferior al valor de umbral (en el caso considerado como No en la Etapa S21), dado que la unidad 350 de comunicacion de red recibe desde el RNC 200 una notificacion en el sentido de que la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en la estacion movil no excede el valor de umbral, presenta a la salida la notificacion para la unidad 358 de control de cambio de estado. Como resultado, la unidad 358 de control de cambio de estado emite una direccion a la unidad 360 de control de potencia para rebajar gradualmente la potencia de transmision de una senal de control que incluye la senal piloto. La unidad 360 de control de potencia que recibio la direccion para rebajar la potencia de transmision, presenta a la salida una direccion para rebajar gradualmente la potencia de transmision de la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision (Etapa S22).
Mientras que la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision esta rebajando la potencia de transmision mediante el control de la unidad 360 de control de potencia, la estacion de base 2 lleva a cabo el procesamiento descrito en la Etapa S23 y la Etapa S24, repetidamente. La unidad 354 de procesamiento de senal de recepcion confirma si existe una nueva peticion de conexion desde la estacion movil en la celula 12 de la propia estacion de base (Etapa S23). La unidad 350 de comunicacion de red recibe desde el RNC 200 periodicamente el estado de potencia recibida de la estacion de base 2 en la estacion movil, y lo confirma (Etapa S24). En caso de que exista una nueva peticion de conexion desde la estacion movil en la celula 12 mientras rebaja la potencia de transmision (en el caso considerado como Sf en la Etapa S23) o se reciba una notificacion desde el RNC 200 en el sentido de que la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en la estacion movil que esta en comunicacion con otra estacion de base (la estacion movil 101 en la Figura 1, por ejemplo) excede un valor de umbral (en el caso considerado como Sf en la Etapa S24), al menos una de entre la unidad 354 de procesamiento de senal de recepcion y la unidad 350 de comunicacion de red presenta a la salida, para la unidad 358 de control de cambio de estado, informacion de control o una direccion para hacer que la potencia de transmision se eleve hasta un valor preestablecido. Mediante esta informacion de control o direccion, la unidad 358 de control de cambio de estado emite una direccion a la unidad 360 de control de potencia para hacer que la potencia de transmision de una senal de control que incluye la senal piloto en la unidad 356 de procesamiento de senal, se eleve hasta un valor preestablecido. Como resultado, la unidad 360 de control de potencia controla la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision, hace que la potencia de transmision se eleve (Etapa S28), y mantiene un estado de operacion de la estacion de base 2 en el estado St_11 activo (Etapa S29).
Por otra parte, en caso de que no exista ninguna nueva peticion de conexion desde la estacion movil en la celula 12 mientras se rebaja la potencia de transmision (en el caso considerado como No en la Etapa S23) y la estacion de base 2 no reciba una notificacion desde el RNC 200 en el sentido de que una potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en la estacion movil que esta en comunicacion con otra estacion de base excede un valor de umbral (en el caso considerado como No en la Etapa S24), la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision determina si la potencia de transmision ha bajado hasta un valor de umbral predeterminado (Etapa S25). En el momento en que haya bajado hasta el valor de umbral, la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision avisa a la unidad 358 de control de cambio de estado y ademas, la unidad 358 de control de cambio de estado informa al RNC 200 a traves de la unidad 350 de comunicacion de red en el sentido de que la estacion de base 2 cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio (Etapa S26). Tras reportar el cambio de estado al RNC 200, la unidad 358 de control de cambio de estado emite una direccion a la unidad 360 de control de potencia para que suspenda la transmision de la senal piloto de la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision (Etapa S27). Como resultado, el estado de operacion de la estacion de base 2 se convierte al estado St_12 de suspension de transmision de radio.
Ademas, el procesamiento de rebaja de potencia de transmision de la estacion de base 2 no se limita a lo anterior. Por ejemplo, la unidad 360 de control de potencia o la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision de la estacion de base 2 pueden rebajar la potencia de transmision hasta un valor predeterminado, no de forma gradual sino de forma brusca. En ese caso, al menos el procesamiento de la Etapa S23, y dependiendo del caso, el procesamiento de la Etapa S24 de la Figura 6, pueden ser tambien omitidos. En la presente, el “valor predeterminado” mencionado con anterioridad incluye un estado en el que una senal no esta presente a la salida en absoluto, es decir, potencia “0” (“0” vatios, por ejemplo).
La Figura 7 es un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones en el primer ejemplo de realizacion con motivo de cuando la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo, y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base.
Aqrn, se supone que la estacion movil 100 comunica en primer lugar con la estacion de base 1 de nuevo.
En las proximidades de la estacion de base 2 que esta en el estado St_12 de suspension de transmision de radio, la estacion movil 100 transmite una peticion de conexion concerniente a una llamada saliente y asf sucesivamente a la estacion de base 1 en las proximidades de la estacion de base 2 (Etapa S30). La estacion de base 1 que recibio la peticion de conexion de la estacion movil 100, avisa al RNC 200 de que la estacion movil 100 ha emitido la peticion de conexion (Etapa S31). La estacion de base 1 mide la carga en base a la cantidad de trafico y asf sucesivamente, de la propia estacion de base (Etapa S32). La estacion de base 1 transmite los datos de carga medidos al RNC 200 (Etapa S33). El RNC 200 compara los datos de carga de la estacion de base 1 con un valor de umbral predeterminado (Etapa S34).
En caso de que los datos de carga excedan el valor de umbral (en otras palabras, en caso de que la carga de la estacion de base 1 sea pesada), el RNC 200 transmite una peticion de inicio a la estacion de base 2 (Etapa S35). La estacion de base 2 que ha recibido la peticion de inicio desde el RNC 200, realiza un cambio de estado de operacion desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo (Etapa S36). La estacion de base 2 que cambio al estado St_11 activo, inicia la transmision de una senal de control que incluye la senal piloto con potencia de transmision preestablecida (Etapa S37). La estacion de base 2 que inicio la transmision de la senal piloto informa (reporte de inicio) al RNC 200 de que ha cambiado a activa (Etapa S38).
El RNC 200 que recibio el reporte de inicio desde la estacion de base 2, emite una notificacion de permiso de conexion a la estacion de base 1 con el fin de que se permita que la estacion de base 1 y la estacion movil 100 se conecten (Etapa S39). La estacion de base 1 que recibio la notificacion de permiso de conexion desde el RNC 200 emite la notificacion de permiso de conexion a la estacion movil 100 (Etapa S40). La estacion movil 100 que obtuvo el permiso de conexion desde la estacion de base 1 inicia la comunicacion de datos de usuario (informacion principal de comunicacion (sonido o datos, por ejemplo)) con la estacion de base 1 (Etapa S41).
Tambien, el RNC 200 dirige la adicion de la celula 12 de la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 1 simultaneamente con la Etapa S39 (Etapa S42). La estacion de base 1 que recibio desde el RNC 200 la direccion de adicion al conjunto de celulas de medicion, anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S43) y notifica a la estacion movil que esta en comunicacion de actualizacion del conjunto de celulas de medicion (Etapa S44).
La estacion movil 100 que recibio desde la estacion de base 1 la notificacion de actualizacion del conjunto de celulas de medicion, mide la potencia recibida de la senal piloto que se transmite desde las estaciones de base (la estacion de base 1 y la estacion de base 2 en la Figura 1, por ejemplo) registradas dentro del nuevo conjunto de celulas de medicion (Etapa S45). Y el resultado de la medicion se transmite a la estacion de base 1 (Etapa S46). La estacion de base 1 transmite el resultado de la medicion que ha recibido desde la estacion movil 100, al RNC 200 (Etapa S47). El RNC 200 que recibio el resultado de la medicion, compara la potencia recibida de la estacion de base 2 en la estacion movil 100 con un valor de umbral (Etapa S48). En ese momento, cuando la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 es mayor que el valor de umbral, el RNC 200 avisa a la estacion de base 1 y a la estacion de base 2, respectivamente, de un comando en el sentido de que la estacion movil 100 sea traspasada desde la estacion de base 1 hasta la estacion de base 2 (Etapa S49 y Etapa S50).
La estacion de base 1 que recibio el comando de traspaso considerado desde el RNC 200, emite hasta la estacion movil 100 un comando en el sentido de que la comunicacion se traspasa a la estacion de base 2 (Etapa S51). La estacion de base 2 traspasa la comunicacion de la estacion movil 100 desde la estacion de base 1, e inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion movil 100 (Etapa S52). La estacion de base 2 informa al RNC 200 en el sentido de que se ha establecido una conexion con la estacion movil 100 (Etapa S53). El RNC 200 avisa a la estacion de base 2 en el sentido de que el establecimiento de la conexion esta confirmado (Etapa S54). El RNC 200 comanda a la estacion de base 1 que desconecte la comunicacion con la estacion movil 100 (Etapa S55). La estacion de base 1 que recibio el comando de desconexion de la comunicacion, desconecta la comunicacion con la estacion movil 100 (Etapa S56).
Mediante el procesamiento mencionado con anterioridad, el procesamiento de traspaso de la estacion movil 100 desde la estacion de base 1 a la estacion de base 2, termina.
Ademas, en la Etapa S48, en caso de que la potencia recibida de la estacion de base 2 sea menor que el valor de umbral, el RNC 200 comanda la estacion de base 2 para que llame a un flujo (mostrado en la Figura 6) que cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio. La estacion de base 2 que recibio el comando considerado, opera en base a la condicion (3) de llamada de un flujo para cambiar desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio mencionado con anterioridad.
La Figura 8 es un diagrama de flujo que muestra un ejemplo de operacion de la segunda estacion de base en el primer ejemplo de realizacion con ocasion de cuando la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base.
La estacion de base 2 en el estado St_12 de suspension de transmision de radio inicia el cambio desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo mediante la recepcion de una peticion de inicio desde el RNC 200 despues de que la estacion movil 100 haya transmitido una peticion de conexion a la estacion de base 1.
La unidad 350 de comunicacion de red de la estacion de base 2 que recibio la peticion de inicio desde el RNC 200, presenta a la salida la peticion de inicio para la unidad 358 de control de cambio de estado. Como resultado, la unidad 358 de control de cambio de estado emite una direccion para hacer que un estado de operacion de la estacion de base 2 cambie desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo. Mediante la direccion de la unidad 358 de control de cambio de estado, la unidad 360 de control de potencia emite una direccion para hacer que la potencia de transmision de una senal de control que incluye la senal piloto en la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision, se incremente hasta un valor preestablecido. Como resultado, se inicia la transmision de la senal piloto desde la estacion de base 2 (Etapa S70). Tras el inicio de la transmision de la senal piloto, la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision de la estacion de base 2 informa (reporte de inicio) al RNC 200, a traves de la unidad 300 de comunicacion de red, de que ha cambiado al estado activo (Etapa S71).
A continuacion, la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision de la estacion de base 2 confirma con la unidad 350 de comunicacion de red, si se ha recibido un comando de traspaso desde el RNC 200 (Etapa S72).
Cuando se ha recibido el comando de traspaso (en el caso de S^ en la Etapa S72), la unidad 356 de procesamiento de senal de transmision y la unidad 354 de senal de recepcion establecen una conexion con la estacion movil 100 y se inicia la comunicacion de datos de usuario (Etapa S73). La unidad 356 de procesamiento de senal de transmision informa al RNC 200, a traves de la unidad 350 de comunicacion de red, en el sentido de que la conexion entre la estacion de base 2 y la estacion movil 100 ha sido establecida (Etapa S74). Al informar al RNC 200 de que la estacion de base 2 y la estacion movil 100 han iniciado la comunicacion de datos de usuario, termina el procesamiento mostrado en este flujo (es decir, el procesamiento para realizar el cambio desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo, y para traspasar una estacion movil que alberga la estacion de base 1, a la estacion de base 2).
Ademas, en caso de que no exista ningun comando de traspaso (en el caso de que se determine como No en la Etapa S72), la unidad de control de cambio de estado de la estacion de base 2 determina que la estacion de base 2 y la estacion movil 100 no pueden comunicar o no se puede asegurar calidad suficiente incluso aunque estas puedan comunicar. Por consiguiente, debido a que se pierde la razon para mantener el estado St_11 activo en relacion a la comunicacion con esta estacion movil 100, la estacion de base 2 lleva a cabo un procesamiento para volver al estado de operacion de la estacion de base 2 desde el estado St_11 activo hasta el estado St_12 de suspension de transmision de radio (Etapa S75). Puesto que este procesamiento de cambio ha sido ya descrito usando la Figura 6, se omitira su descripcion.
En el sistema de radio comunicaciones segun el primer ejemplo de realizacion descrito con anterioridad, la estacion de base 2 se caracteriza porque, en el estado de suspension de transmision de radio, cuando se inicia la comunicacion entre la estacion de base 1 y la estacion movil 100 (espedficamente, cuando la estacion movil 100 realiza una peticion de conexion a la estacion de base 1) y se satisface una condicion predeterminada, se inicia la transmision de la senal piloto con potencia predeterminada.
Es decir, cuando se inicia una comunicacion entre la estacion movil 100 y la estacion de base 1 como primera estacion de base (es decir, cuando existe una estacion movil que tiene la posibilidad de ser un objetivo de traspaso) y se satisface una condicion predeterminada (en caso de que la carga de la estacion de base 1 sea pesada, por ejemplo), la estacion de base 2 como segunda estacion de base, por primera vez en ese punto, inicia la transmision de la senal piloto a la estacion movil 100 (es decir, cambia desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo).
Espedficamente, la estacion de base 2 incluye: un medio (la unidad 350 de comunicacion de red, por ejemplo) que recibe una peticion de inicio transmitida desde otro equipo cuando se inicia la comunicacion entre la estacion de base 1 y la estacion movil 100 y se satisface una condicion predeterminada, y un medio (la unidad 358 de control de cambio de estado y la unidad 360 de control de potencia, por ejemplo) que inicia la transmision de la senal piloto con potencia predeterminada en base a la peticion de inicio.
De ese modo, en caso de que el sistema de radio comunicaciones del primer ejemplo de realizacion, solamente en el caso de que exista ciertamente una estacion movil con altas posibilidades de traspaso desde una estacion de base adyacente hasta la propia estacion de base, la propia estacion de base puede ser establecida en el estado St_11 activo. Por consiguiente, por ejemplo, se evita volver a un estado activo inutilmente como en la solicitud de Patente japonesa Abierta al Publico num. 2003-37555, y como resultado, resulta posible, con mayor certidumbre, eliminar el consumo de potencia electrica de la estacion de base y evitar las interferencias de radio entre las estaciones de base.
Ademas, la estacion de base 2 del sistema de radio comunicaciones segun el primer ejemplo de realizacion determina, en caso de que no exista ningun comando de traspaso procedente del RNC 200 despues de cambiar al estado St_11 activo, que no existe ninguna estacion movil que comunique con la estacion de base 2, la estacion de base 2 y la estacion movil 100 no pueden comunicar, o no se puede asegurar calidad suficiente incluso aunque puedan comunicar. Y en ese caso, la estacion de base 2 determina que se ha perdido el sentido de mantener el estado St_11 activo concerniente a la comunicacion con esta estacion movil 100 y lleva a cabo un procesamiento para volver al estado de operacion de la estacion de base 2 desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio.
Es decir, la estacion de base 2 incluye un medio para suspender la transmision de la senal piloto (la unidad 358 de control de cambio de estado y la unidad 360 de control de potencia, por ejemplo) despues de que haya iniciado la transmision de la senal piloto, en el caso de que no exista una estacion movil que comunique con la estacion de base 2, que la estacion de base 2 y una estacion movil no puedan comunicar, o que no se pueda asegurar suficiente calidad incluso aunque estas puedan comunicar.
Realizando de manera mas cuidadosa el control de cambio de estado como en lo que antecede, resulta posible, con mayor certidumbre, eliminar el consumo de potencia electrica de la estacion de base y evitar las interferencias de radio entre las estaciones de base.
Ademas, en la descripcion mencionada con anterioridad, se proporciona a tftulo de ejemplo un caso para una segunda estacion de base (es decir, una estacion de base que cambia entre el estado St_12 de suspension de transmision de radio y el estado St_11 activo apropiadamente, espedficamente la estacion de base 2 en la Figura 1). Sin embargo, el numero de segundas estaciones de base puede ser una pluralidad. Cuando se supone un caso en que existe una pluralidad de segundas estaciones de base, segun el control descrito en la solicitud de Patente japonesa Abierta al Publico num. 2003-37555, todas las segundas estaciones de base vuelven al estado St_11 activo y otras distintas de la estacion de base que esta en comunicacion con una estacion movil mantienen el estado activo inutilmente. En el caso del presente ejemplo de realizacion, existe tambien una posibilidad de que la totalidad de las segundas estaciones de base puedan estar en el estado St_11 activo una vez. Sin embargo, debido a que una estacion de base que no recibio un comando de traspaso desde otro equipo (el RNC 200, por ejemplo), cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio de forma inmediata, a diferencia con la solicitud de Patente japonesa Abierta al Publico num. 2003-37555, se puede obtener un efecto de mejora de la reduccion del consumo de potencia y de la prevencion de interferencias de radio.
Ademas, en el primer ejemplo de realizacion mencionado con anterioridad, aunque el “trafico de comunicacion” de la estacion de base 1 ha sido designado como ejemplo de los datos de carga de la estacion de base 1, los datos de carga no se limitan al trafico de comunicacion. Los datos de carga pueden ser establecidos, por ejemplo, como el “numero de estaciones moviles en conexion” de la estacion de base 1. Tambien es posible adoptar tanto “informacion de trafico de comunicacion” como “informacion del numero de estaciones moviles en conexion” como datos de carga.
Tambien, en el primer ejemplo de realizacion mencionado con anterioridad, la secuencia de procesamiento (espedficamente, el procesamiento de las Etapas S39-S41 en la Figura 7) en que la estacion movil 100 que obtuvo el permiso de conexion desde la estacion de base 1 (la primera estacion de base) inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion de base 1, no se limita a la secuencia mostrada en la Figura 7. Por ejemplo, el procesamiento de inicio considerado de comunicacion de datos de usuario puede ser llevado a cabo con anterioridad al procesamiento en el que la estacion de base 2 (la segunda estacion de base) cambia al estado St_11 activo (Etapa S36) o puede ser llevado a cabo despues del procesamiento en el que la estacion de base 1 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S43). Como ejemplo de un caso para realizar el inicio de la correspondiente comunicacion de datos de usuario con anterioridad al procesamiento en el que la estacion de base 2 cambia al estado St_11 activo, por ejemplo, se puede proporcionar como ejemplo un caso para llevar a cabo el inicio de la comunicacion correspondiente de datos de usuario con anterioridad a que se realice la medicion de carga de la estacion de base 1 (Etapa S32). En este caso, dado que la comunicacion de datos de usuario ha sido ya iniciada, la estacion de base 1 puede realizar una medicion de carga mas correcta. O bien, el inicio de la correspondiente comunicacion de datos de usuario puede ser llevado a cabo tras el procesamiento para transmitir una peticion de inicio desde el RNC 200 a la estacion de base 2 (Etapa S35). Como resultado, resulta posible reducir el retardo de conexion. Por otra parte, como ejemplo de un caso para realizar el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion tras el procesamiento en el que la estacion de base 1 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion, por ejemplo, se puede proporcionar como ejemplo un caso para llevarlo a cabo tras el procesamiento de notificacion de actualizacion (Etapa S44) del conjunto de celulas de medicion desde la estacion de base 1 hasta la estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 101 en la Figura 1) en comunicacion con la estacion de base 1 considerada.
(Segundo ejemplo de realizacion)
A continuacion, se describe un sistema de radio comunicaciones segun el segundo ejemplo de realizacion de la presente invencion. La estructura completa de este sistema de radio comunicaciones es identica a la del sistema de radio comunicaciones del primer ejemplo de realizacion mostrado en la Figura 1. Sin embargo, en el caso del segundo ejemplo de realizacion, se asume que, en la Figura 1, la estacion de base 1 como primera estacion de base ha sido sustituida por la estacion de base 4 que se describe mas adelante. La diferencia del segundo ejemplo de realizacion con el primer ejemplo de realizacion existe en una estructura de la primera estacion de base. En lo que sigue, una estacion de base como primera estacion de base en el sistema de radio comunicaciones del segundo ejemplo de realizacion se menciona de nuevo como estacion de base 4. Por consiguiente, una estacion de base correspondiente a la segunda estacion de base en este sistema de radio comunicaciones se mantiene como la estacion de base 2 del primer ejemplo de realizacion (con referencia a la Figura 3).
La Figura 9 es un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la estacion de base 4 como primera estacion de base del segundo ejemplo de realizacion. La estacion de base 4 incluye ademas una unidad 450 de adquisicion de informacion de localizacion adicionalmente a una estructura incluida en la estacion de base 1 como primera estacion de base en el primer ejemplo de realizacion mostrado en la Figura 2. Debido a la estructura y a la operacion de otros componentes (es decir, una unidad 300 de comunicacion de red, una unidad 302 de Rf , una unidad 304 de procesamiento de senal de recepcion, una unidad 306 de procesamiento de senal de transmision, una unidad 308 de gestion de carga y una antena 310) son iguales que en la estacion de base 1, por lo que se omitira su descripcion. La unidad 450 de adquisicion de informacion de localizacion adquiere o detecta la localizacion de una estacion movil que reside en la celula 11 de la estacion de base 4 en base a la informacion obtenida desde la unidad 304 de procesamiento de senal de recepcion.
Ademas, en el sistema de radio comunicaciones de este segundo ejemplo de realizacion y en un sistema de radio comunicaciones del tercer ejemplo de realizacion que se va a describir a continuacion, la secuencia de operacion del sistema de radio comunicaciones en caso de que la segunda estacion de base cambie desde el estado activo al estado de suspension de transmision de radio es la misma que la secuencia de operacion del sistema de radio comunicaciones en el primer ejemplo de realizacion (se hace referencia a la Figura 5). Tambien, en el sistema de radio comunicaciones de este segundo ejemplo de realizacion y el sistema de radio comunicaciones del tercer ejemplo de realizacion que se describe mas adelante, un flujo de operacion de la segunda estacion de base en caso de cambio desde el estado activo al estado de suspension de transmision de radio es igual que el flujo de operacion de la segunda estacion de base (se hace referencia a la Figura 6). Por consiguiente, en lo que se sigue, se omitira la descripcion acerca de la secuencia de operacion mencionada con anterioridad y del flujo de operacion mencionado con anterioridad. Tambien, en el sistema de radio comunicaciones de este segundo ejemplo de realizacion y en un sistema de radio comunicaciones del tercer ejemplo de realizacion que se describe mas adelante, dado que el flujo de operacion en el caso de la segunda estacion de base cambia desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo es tambien igual que el flujo de operacion de la segunda estacion de base en el primer ejemplo de realizacion (se hace referencia a la Figura 8), por lo que tambien se omitira su descripcion en lo que sigue.
La Figura 10 es un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones en el segundo ejemplo de realizacion en la ocasion en que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base. En el caso de este ejemplo de realizacion, como condicion para cambiar el estado de la estacion de base 2 desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo, se usan los datos de carga entre la estacion movil 100 y la estacion de base 4 y la informacion de localizacion de la estacion movil.
En las cercamas de la estacion de base 2 que esta en el estado St_12 de suspension de transmision de radio, la estacion movil 100 (se hace referencia a la Figura 1) trasmite una peticion de conexion a la estacion de base 4 (aunque se ha descrito como estacion de base 1 en la Figura 1, en lo que sigue se considerara como estacion de base 4 segun se ha mencionado con anterioridad) en las cercamas de la estacion de base 2 (Etapa S149). La estacion de base 4 que recibio la peticion de conexion de la estacion movil 100 notifica al RNC 200 que la estacion movil 100 emitio la peticion de conexion (Etapa S150). La estacion de base 4 mide los datos de carga de la propia estacion de base (Etapa S151). La estacion de base 1 transmite los datos de carga medidos al RNC 200 (Etapa S152). El RNC 200 compara los datos de carga de la estacion de base 4 con un valor de umbral predeterminado (Etapa S153). Tambien, tras la transmision de los datos de carga, la estacion de base 4 pide informacion de localizacion de la estacion movil 100 a la estacion movil 100 (Etapa S154). La estacion movil 100 que recibio la peticion de informacion de localizacion desde la estacion de base 4 adquiere informacion de localizacion usando un medio de adquisicion de informacion de localizacion (GPS (Sistema de Posicionamiento Global), por ejemplo) (Etapa S155). La estacion movil 100 que adquirio la informacion de localizacion transmite la informacion de localizacion a la estacion de base 4 (Etapa S156). La estacion de base 4 que adquirio la informacion de localizacion de la estacion movil transmite la informacion de localizacion de la estacion movil 100 al RNC 200 (Etapa S157).
A continuacion, se describe el procesamiento en caso de que se estime que los datos de carga de la estacion de base 4, en la Etapa S153, son mas altos que un valor de umbral. En ese caso, el RNC 200 compara, usando informacion de localizacion de la estacion movil 100, la relacion de localizacion entre la estacion movil 100 y un area posible para comunicar con la estacion de base 2 (la celula 12 en la Figura 1) la cual esta, en el momento presente, en el estado St_12 de suspension de transmision de radio y, cuando se convierte al estado St_11 activo, debe ser registrada dentro del conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 4 (Etapa S158). Como resultado de la comparacion de la relacion de localizacion, en caso de que se encuentre que la estacion de base 2 puede comunicar con la estacion movil 100 (una estacion movil que transmitio una peticion de conexion a la estacion de base 4 en las proximidades de la estacion de base 2), el RNC 200 determina esta estacion de base 2 como una estacion de base a iniciar (Etapa S159). Por consiguiente, el RNC 200 transmite una peticion de inicio a la estacion de base 2 (Etapa S160). La estacion de base 2 que ha recibido la peticion de inicio desde el RNC 200 realiza un cambio de estado de operacion desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo (Etapa S161). La estacion de base 2 que ha cambiado al estado St_11 activo inicia la transmision de una senal de control que incluye la senal piloto con potencia preestablecida (Etapa S162). La estacion de base 2 que cambio al estado activo informa (reporte de inicio) al RNC 200 de que ha cambiado al estado activo (Etapa S163). El RNC 200 que recibio informacion con motivo de que la estacion de base 2 cambio al estado activo, emite una notificacion de permiso de conexion a la estacion de base 4 con el fin de que se permita que la estacion de base 4 y la estacion movil 100 se conecten (Etapa S164). La estacion de base 4 que recibio la notificacion de permiso de conexion desde el RNC 200 emite la notificacion de permiso de conexion a la estacion movil 100 (Etapa S165). Como resultado, se inicia la comunicacion de datos de usuario entre la estacion de base 4 y la estacion movil 100 (Etapa S166).
Tras la transmision del permiso de comunicacion de datos de usuario con la estacion movil 100 a la estacion de base 4, el RNC 200 dirige la estacion de base 4 para que anada la celula 12 de la estacion de base 2 a un conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 4 (Etapa S167). La estacion de base 4 que recibio la direccion anade la celula 12 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S168) y avisa a la estacion movil que esta en comunicacion de actualizacion del conjunto de celulas de medicion (Etapa S169).
La estacion movil 100 que recibio la notificacion de actualizacion del conjunto de celulas de medicion desde la estacion de base 4, mide la potencia recibida de senal piloto que se transmite desde las estaciones de base (por ejemplo, la estacion de base 4 y la estacion de base 2 en la Figura 1), registradas dentro del nuevo conjunto de celulas de medicion (Etapa S170). El resultado de la medicion se transmite a la estacion de base 4 (Etapa S171). La estacion de base 4 transmite el resultado de la medicion que ha recibido desde la estacion movil 100, al RNC 200 (Etapa S172). El RNC 200 que ha recibido el resultado de la medicion, compara la potencia recibida de la estacion de base 2 en la estacion movil 100 con el valor de umbral (Etapa S173). En caso de que la potencia recibida de la estacion de base 2 sea mayor que el valor de umbral, el RNC 200 avisa a la estacion de base 4 y a la estacion de base 2, respectivamente, de un comando en el sentido de que la estacion movil 100 sea traspasada desde la estacion de base 4 a la estacion de base 2 (Etapa S174 y Etapa S175).
La estacion de base 4 que recibio el comando de traspaso en cuestion desde el RNC 200, emite hasta la estacion movil 100 un comando en el sentido de que la comunicacion se traspasa a la estacion de base 2 (Etapa S176). La estacion de base 2 traspasa la comunicacion de la estacion movil 100 desde la estacion de base 4, e inicia comunicacion de datos de usuario con la estacion movil 100 (Etapa S177). La estacion de base 2 informa al RNC 200 acerca del establecimiento de conexion con la estacion movil 100 (Etapa S178).
El RNC 200 notifica a la estacion de base 2 una confirmacion de establecimiento de conexion en base a este reporte (Etapa S179). El RNC 200 comanda la estacion de base 4 para que desconecte la comunicacion con la estacion movil 100 (Etapa S180). La estacion de base 4 que recibio el comando de desconexion de la comunicacion, desconecta la comunicacion con la estacion movil 100 (Etapa S181).
Mediante el procesamiento mencionado con anterioridad, termina el procesamiento de traspaso de la estacion movil 100 desde la estacion de base 4 a la estacion de base 2.
Segun se ha descrito con anterioridad, el segundo ejemplo de realizacion puede seleccionar, usando datos de carga de la estacion de base 4 y la informacion de localizacion de la estacion movil, la estacion de base a iniciar (es decir, a cambiar desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo) sin despilfarro y de manera eficiente. Es decir, cuando la carga de la estacion de base 4 como primera estacion de base es ligera, la estacion de base 2 como segunda estacion de base puede mantener el estado St_12 de suspension de transmision de radio, y tambien usando informacion de localizacion de la estacion movil, no solo se consigue la estabilizacion del trafico entre las estaciones de base, sino que tambien se suprimen interferencias de radio en otra comunicacion y el consumo de potencia inutil. En este caso, una estacion de base que acomoda muchas estaciones moviles, puede ser iniciada por prioridad en torno a la estacion de base en el estado de suspension de transmision de radio con independencia de la orden de una peticion de conexion o de conexion de una estacion movil.
Aqrn, en la Figura 1, la estacion movil 100 reside en la celula 12 que esta dentro de un alcance posible para comunicar con la estacion de base 2. Por consiguiente, con el inicio de la estacion de base 2, la estacion movil 100 puede ser albergada por la estacion de base 2. Sin embargo, la estacion movil 101 esta situada en un lugar donde la estacion de base 2 no puede ser usada. Por consiguiente, incluso aunque la estacion movil 101 entre de nuevo en la celula 11 de la estacion de base 4 y pida conexion, y como resultado la carga de la estacion de base 4 se incremente, no es posible el traspaso a la estacion de base 2 y acomodar la estacion movil 101. Es decir, la carga de la estacion de base 4 no se puede reducir. Este ejemplo de realizacion puede resolver este problema como sigue.
Es decir, cuando la carga de la estacion de base 4 excede un valor de umbral mediante una peticion de conexion desde la estacion movil 101, el RNC 200 detecta la localizacion de todas las estaciones moviles que estan en conexion con la estacion de base 4 y busca una estacion movil que exista en la celula 12 de la estacion de base 2 entre esas estaciones moviles. En caso de no exista ninguna que sea mas pequena que la estacion movil que esta en conexion con la estacion de base 4 y resida en la celula 12, el RNC 200 inicia la estacion de base 2, y traspasa al menos una estacion movil que esta en conexion con la estacion de base 4 y reside en la celula 12 desde la estacion de base 4 a la estacion de base 2. De ese modo, se puede reducir la carga de la estacion de base 4.
Tambien, en relacion con la adquisicion y la deteccion de informacion de localizacion de una estacion movil, por ejemplo, se puede usar informacion de GPS (Sistema de Posicionamiento Global), informacion de AGPS (GPS Asistido) que mide la localizacion por GPS, e informacion de una estacion de base o informacion de AFLT (Trilateracion de Enlace Directo Avanzado), etcetera.
Tambien, a modo de otro ejemplo de modificacion del segundo ejemplo de realizacion, se hace una descripcion con referencia a la Figura 11. En la Figura 11, una estacion de base 2-1 y una estacion de base 2-2 como segundas estaciones de base, estan ahora en el estado St_12 de suspension de transmision de radio. Y por ejemplo, supongase un caso en que tres estaciones moviles 104-106 localizadas en una celula 15 de la estacion de base 2-1, emiten una peticion de conexion a la estacion de base 4 como primera estacion de base, y una estacion movil 107 localizada en una celula 16 de la estacion de base 2-2 emite una peticion de conexion a la estacion de base 4.
En caso de que la carga de la estacion de base 4 exceda un valor de umbral por medio de estas peticiones de conexion, el RNC 200 detecta la localizacion de todas las estaciones moviles que estan en conexion con la estacion de base 4 y encuentra una estacion movil entre esas estaciones moviles, que reside en la celula 15 de la estacion de base 2-1 y en la celula 16 de la estacion de base 2-2. En este caso, segun se ha mencionado con anterioridad, tres estaciones moviles 104-106 residen en la celula 15 de la estacion de base 2-1, y una estacion movil 107 reside en la celula 16 de la estacion de base 2-2. En este caso, es posible que el RNC 200, por ejemplo, en la seleccion de la estacion de base a iniciar en la Etapa S159 de la Figura 10, seleccione, fuera de la estacion de base 2-1 y de la estacion de base 2-2 que estan en el estado St_12 de suspension de transmision de radio, la estacion de base 2-1 que tenga mas estaciones moviles residentes, para transmitir una peticion de inicio de la Etapa S161 a la estacion de base 2-1, y para iniciarla con prioridad.
Tambien, en el segundo ejemplo de realizacion mencionado con anterioridad, la secuencia de procesamiento (espedficamente, el procesamiento de las Etapas S164-S166 en la Figura 10), en el que la estacion movil 100 que obtuvo permiso de conexion desde la estacion de base 4 (primera estacion de base), que inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion de base 4, no se limita a la secuencia mostrada en la Figura 10. Por ejemplo, el procesamiento correspondiente de inicio de comunicacion de datos de usuario puede ser llevado a cabo con anterioridad al procesamiento en el que la estacion de base 2 (segunda estacion de base) cambia al estado St_11 activo (Etapa S161) o puede ser realizado despues del procesamiento en el que la estacion de base 4 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S168). Como ejemplo de un caso para realizar el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion con anterioridad al procesamiento en el que la estacion de base 2 cambia al estado St_11 activo, por ejemplo, se puede proporcionar como ejemplo un caso para realizar el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion con anterioridad a que se realice la medicion de carga de la estacion de base 4 (Etapa S151). En este caso, puesto que la comunicacion de datos de usuario ha sido ya iniciada, la estacion de base 4 puede realizar una medicion de carga mas correcta. O bien, el inicio de la comunicacion de datos de usuario correspondiente se puede realizar despues del procesamiento para transmitir una peticion de inicio desde el RNC 200 a la estacion de base 2 (Etapa S160). Como resultado, resulta posible reducir el retardo de conexion. Por otra parte, como ejemplo de un caso para realizar el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion tras el procesamiento en el que la estacion de base 4 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion, por ejemplo, se puede proporcionar como ejemplo un caso para realizarlo despues del procesamiento de notificacion de actualizacion (Etapa S169) del conjunto de celulas de medicion desde la estacion de base 4 hasta una estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 101 en la Figura 1) en comunicacion con la estacion de base 4 correspondiente.
(Tercer ejemplo de realizacion)
La Figura 12 es un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de un sistema de radio comunicaciones segun el tercer ejemplo de realizacion de la presente invencion. El sistema de radio comunicaciones instala la estacion de base 2 como segunda estacion de base que realiza una suspension de transmision de radio, en la celula 11 en la que puede comunicar una estacion de base 5 como primera estacion de base, como estacion de base adyacente de la estacion de base 5. Aqrn, una celula en la que la estacion de base 2 puede comunicar, es una celula 17. En este caso, al menos parte de la celula 17 y de la celula 11, se solapan.
Ademas, en este sistema de radio comunicaciones, la estacion de base 5 como primera estacion de base tiene una estructura identica a la estacion de base 4 del segundo ejemplo de realizacion, y tambien la estacion de base 2 como segunda estacion de base tiene una estructura identica a la estacion de base 2 del primer y segundo ejemplos de realizacion. Por consiguiente, la descripcion se hara en lo que sigue, para la estacion de base 5, usando una configuracion de la estacion de base 4 como en la Figura 9, mientras que para la estacion de base 2 se usara una configuracion de la estacion de base 2 mostrada en la Figura 3.
Tambien, el RNC 200 incluye una tabla de relacion (no representada) que relaciona un ID unico de una estacion movil y una estacion de base objetivo de inicio. Cuando se recibe una peticion de conexion desde una estacion movil en la celula 11, el RNC 200 hace referencia a la tabla de relacion y establece una estacion de base adyacente (por ejemplo, la estacion de base 2 en la Figura 12) relativa al ID unico de la estacion movil en cuestion como estacion de base del objetivo de inicio. Y la estacion movil correspondiente lleva a cabo comunicacion de datos de usuario con la estacion de base adyacente relativa.
La Figura 13 es un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion del sistema de radio comunicaciones en el tercer ejemplo de realizacion con ocasion de cuando la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base.
En las cercamas de la estacion de base 2 que esta en el estado St_12 de suspension de transmision de radio, una estacion movil 108 transmite una peticion de conexion a la estacion de base 5 en las proximidades de la estacion de base 2 (Etapa S200). La estacion de base 5 que recibio la peticion de conexion de la estacion movil 108, notifica al RNC 200 que la estacion movil 108 ha emitido la peticion de conexion (Etapa S201).
El RNC 200 recibe la peticion de conexion de la estacion movil 108 desde la estacion de base 5 y extrae un ID unico de la estacion movil 108 a partir de la peticion de conexion recibida. Mediante referencia a una tabla de relacion y a una tabla de todas las estaciones de base registradas dentro de un conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 5, el RNC 200 confirma la presencia de una estacion de base que esta relacionada con el ID unico extrafdo y esta en el estado de suspension de transmision de radio (Etapa S202).
Por otra parte, la estacion de base 5 pide informacion de localizacion de la estacion movil 108 a la estacion movil 108 (Etapa S203). La estacion movil 108 que ha recibido la peticion de informacion de localizacion, adquiere informacion de localizacion usando un medio de adquisicion de informacion de localizacion (Etapa S204). La estacion movil 108 que adquirio la informacion de localizacion transmite la informacion de localizacion a la estacion de base 5 (Etapa s 205). La estacion de base 5 que adquirio la informacion de localizacion de la estacion movil 108 transmite la informacion de localizacion de la estacion movil 108 al RNC 200 (Etapa S206).
A continuacion, cuando existe una estacion de base a la que se refiere el ID unico de la estacion movil 108 en estaciones de base registradas dentro de un conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 5 en la Etapa S202, se comparan las localizaciones de la estacion de base relacionada y de la estacion movil (Etapa S207). Y el RNC 200 determina si la estacion de base ha sido iniciada en base al ID unico de la estacion movil y a la informacion de localizacion de la estacion de base relacionada con el ID (Etapa S208). Espedficamente, el r Nc 200 determina si la estacion movil 108 reside en la celula 17 de una estacion de base (en este caso, la estacion de base 2) que esta relacionada con el ID unico de la estacion movil 108 y esta en un estado de suspension de transmision de radio usando informacion de localizacion de la estacion movil 108. Cuando la estacion movil 108 reside en la celula 17 de la estacion de base 2 que esta relacionada con el ID unico, el RNC 200 determina el inicio de la estacion de base 2. Por consiguiente, el r Nc 200 transmite una peticion de inicio a la estacion de base 2 (Etapa S209). La estacion de base 2 que recibio la peticion de inicio desde el RNC 200 cambia el estado de operacion desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo (Etapa S210). La estacion de base 2 que cambio al estado St_11 activo inicia la transmision de una senal de control que incluye la senal piloto segun una potencia de transmision preestablecida (Etapa S211). La estacion de base 2 que inicio la transmision de la senal piloto informa (reporte de inicio) al RNC 200 de que ha cambiado al estado activo (Etapa S212).
El RNC 200 que recibio el reporte de inicio desde la estacion de base 2 emite una notificacion de permiso de conexion mediante la que se permite que la estacion de base 5 y la estacion movil 108 se conecten, hasta la estacion de base 5 (Etapa S213). La estacion de base 1 que recibio la notificacion de permiso de conexion desde el RNC 200, emite el permiso de conexion a la estacion movil 108 (Etapa S214). La estacion movil 108 que obtuvo el permiso de conexion desde la estacion de base 5 inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion de base 5 (Etapa S215).
Tambien, el RNC 200 dirige la adicion de la celula 17 de la estacion de base 2 a un conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 5 simultaneamente con la Etapa S210 (Etapa S216). La estacion de base 5 que recibio desde el RNC 200 la direccion de adicion al conjunto de celulas de medicion, anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S217) y notifica a la estacion movil que esta en comunicacion de actualizacion del conjunto de celulas de medicion (Etapa S218).
La estacion movil 108 que recibio la notificacion de actualizacion del conjunto de celulas de medicion desde la estacion de base 5, mide la potencia recibida de la senal piloto que se transmite desde las estaciones de base (la estacion de base 5 y la estacion de base 2 en la Figura 12, por ejemplo) registradas dentro del nuevo conjunto de celulas de medicion (Etapa S219). Y el resultado de la medicion se transmite a la estacion de base 5 (Etapa S220). La estacion de base 5 transmite el resultado de la medicion recibido desde la estacion movil 108 al RNC 200 (Etapa S221). El RNC 200 que ha recibido el resultado de la medicion, compara la potencia recibida de la estacion de base 2 en la estacion movil 108 con un valor de umbral (Etapa S222). En caso de que la potencia recibida de la estacion de base 2 sea mayor que el valor de umbral, el RNC 200 notifica a la estacion de base 5 y a la estacion de base 2, respectivamente, un comando con la finalidad de que la estacion movil 108 sea traspasada desde la estacion de base 5 a la estacion de base 2 (Etapa S223 y Etapa S224).
La estacion de base 5 que recibio el comando de traspaso considerado desde el RNC 200, emite hasta la estacion movil 108 un comando en el sentido de que la comunicacion sea traspasada a la estacion de base 2 (Etapa S225). La estacion de base 2 traspasa la comunicacion de la estacion movil 108 desde la estacion de base 5, e inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion movil 108 (Etapa S226). La estacion de base 2 reporta una notificacion de que se ha establecido una comunicacion de la estacion movil 108 con el RNC 200 (Etapa S227).
Mediante este reporte, el RNC 200 envfa una notificacion con la que se confirma el establecimiento de la conexion, a la estacion de base 2 (Etapa S228). Ademas, el RNC 200 comanda la estacion de base 5 para que desconecte la comunicacion con la estacion movil 108 (Etapa S229). La estacion de base 5 que recibio el comando de desconexion de la comunicacion, desconecta la comunicacion con la estacion movil 108 (Etapa S230).
Mediante el procesamiento mencionado con anterioridad, termina el procesamiento de traspaso de la estacion movil 108 desde la estacion de base 5 a la estacion de base 2.
Ademas, en caso de que una estacion movil 109 (con referencia a la Figura 12) que no esta relacionada con la estacion de base 2 como segunda estacion, emita una peticion de comunicacion hasta la estacion de base 5, cuando se encuentra que no existe ninguna estacion de base relacionada con la estacion movil 108, el RNC 200 proporciona permiso de conexion a la estacion de base 5, y la estacion movil 109 y la estacion de base 5 empiezan a comunicar. En otras palabras, la estacion movil 109 que no esta relacionada con la estacion de base 2, comunica con la estacion de base 5 sin comunicar con la estacion de base 2.
Ademas, segun el segundo y el tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, aunque se ha proporcionada como ejemplo un caso en que se realizan preguntas (por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo de realizacion, Etapa S l54 de la Figura 10) desde la primera estacion de base (por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo de realizacion, la estacion de base 4) hasta una estacion movil voluntariamente cuando se adquiere informacion de localizacion de una estacion movil, no se limitan a esto. La primera estacion de base puede preguntar informacion de localizacion a una estacion movil, por ejemplo, despues de recibir una direccion desde el RNC 200. Tambien, en caso de que se pueda adquirir informacion de localizacion a partir de una senal de una estacion movil que realice una peticion de conexion, la informacion de localizacion no necesita ser preguntada de nuevo a la estacion movil.
Tambien, en el segundo y tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, la secuencia de adquisicion de datos de carga y de informacion de localizacion de la primera estacion de base (por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo de realizacion, la estacion de base 4) no se limita a los ejemplos de la Figura 10 (el segundo ejemplo de realizacion) o de la Figura 13 (el tercer ejemplo de realizacion), y puede ser sustituida. Tambien, los respectivos valores de umbral pueden ser cambiados dependiendo de los datos de carga y de la informacion de localizacion. Por ejemplo, incluso en el caso de que la carga de la primera estacion de base sea ligera, en caso de que exista una estacion movil en las cercamas de la segunda estacion de base (por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo de realizacion, la estacion de base 2), la segunda estacion de base puede ser iniciada. Por otra parte, incluso en el caso de que la carga de la primera estacion de base sea pesada, en el caso en que la estacion movil este dentro del alcance de comunicacion de la segunda estacion de base, la segunda estacion de base puede ser iniciada.
Segun se ha descrito con anterioridad, al proporcionar la estacion de base relacionada con la estacion movil, se puede establecer la estacion de base que comunique solamente con la estacion movil espedfica. Es decir, una llamada de emergencia y similar, puede ser conectada con prioridad en comparacion con otras estaciones moviles.
Ademas, en el presente ejemplo de realizacion, la informacion utilizada para relacionar la estacion movil y la estacion de base no se limita a un ID unico de la estacion movil necesariamente. Por ejemplo, la informacion de la llamada (tipos de llamadas salientes, por ejemplo) puede ser adoptada como informacion que relacione la estacion movil y la estacion de base. Relacionando la estacion movil y la estacion de base mediante informacion de llamada, en el caso de que se haga una llamada saliente especial tal como una llamada de emergencia, la llamada saliente considerada puede ser conectada con prioridad en comparacion con otras llamadas generales salientes o se puede hacer que la calidad de comunicacion de la llamada saliente considerada sea de alta calidad en comparacion con otras llamadas generales salientes.
Tambien, en el tercer ejemplo de realizacion mencionado con anterioridad, aunque solamente este instalada la estacion de base 2 relacionada con el ID unico de una estacion movil, en caso de que exista otra estacion de base 2 que no este relacionada con el ID unico, es posible operar de manera similar al tercer ejemplo de realizacion mencionado con anterioridad.
Tambien, en el tercer ejemplo de realizacion mencionado con anterioridad, la secuencia de procesamiento (espedficamente, el procesamiento de las Etapas S213-S215 en la Figura 13), en el que la estacion movil 108 que obtuvo el permiso de conexion desde la estacion de base 5 (primera estacion de base) inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion de base 5, no se limita a la secuencia mostrada en la Figura 13. Por ejemplo, el procesamiento de inicio de comunicacion de datos de usuario considerado puede ser llevado a cabo con anterioridad al procesamiento en el que la estacion de base 2 (segunda estacion de base) cambia al estado St_11 activo (Etapa S210) o puede ser llevado a cabo despues del procesamiento en el que la estacion de base 5 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S217). Como ejemplo de un caso para realizar el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion con anterioridad a que la estacion de base 2 cambie al estado St_11 activo, por ejemplo, un caso para llevar a cabo el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion con anterioridad al procesamiento de confirmacion por el RNC 200 en torno a la presencia de una estacion de base que esta relacionada con el ID unico extrafdo y que esta en un estado de suspension de transmision de radio (Etapa S202) puede ser proporcionado como ejemplo. O bien, el inicio de la comunicacion de datos de usuario correspondiente puede ser realizado despues del procesamiento que transmite una peticion de inicio desde el RNC 200 hasta la estacion de base 2 (Etapa S209). En este caso, resulta posible reducir el retardo de conexion. Por otra parte, como ejemplo de un caso para llevar a cabo el inicio de la comunicacion de datos de usuario en cuestion despues del procesamiento en que la estacion de base 5 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion, por ejemplo, se puede proporcionar como ejemplo un caso para llevarlo a cabo despues del procesamiento de notificacion de actualizacion (Etapa S218) del conjunto de celulas de medicion desde la estacion de base 5 hasta la estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 109 en la Figura 12) en comunicacion con la estacion de base 5 considerada.
(Otros ejemplos de modificacion)
En el primer al tercer ejemplos de realizacion descritos con anterioridad, se describe que el traspaso de la estacion movil desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base se leva a cabo despues del inicio de la comunicacion de “datos de usuario” entre la primera estacion de base y la estacion movil. Sin embargo, el traspaso mencionado con anterioridad puede ser tambien llevado a cabo en una fase de comunicacion de “senal de control” en la que no se comunican datos de usuario.
La Figura 14 es una Figura que describe un primer metodo para llevar a cabo el procesamiento de traspaso de una senal de control en una fase de comunicacion, y un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion de un sistema de radio comunicaciones con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base en el tercer ejemplo de realizacion.
Ademas, en la Figura 14, la Etapa S250 (la estacion movil 108 transmite una peticion de conexion a la estacion de base 5)~Etapa S262 (la estacion de base 2 cambia al estado activo) son comunes con las etapas S200~S212 mostradas en la Figura 13, por lo que se omitira su descripcion.
El RNC 200 que recibio un reporte de inicio desde la estacion de base 2, dirige la estacion movil 108 a traves de la estacion de base 5 para que conecte con la estacion de base 2 (Etapa S263 y Etapa S264). La estacion movil 108 que recibio la direccion para conectar con la estacion de base 2, confirma si la senal piloto de la estacion de base 2 puede ser recibida (Etapa S265). La estacion movil 108 que podna confirmar que la senal piloto podna ser recibida, informa a traves de la estacion de base 5 que la senal piloto de la estacion de base 2 podna ser recibida (Etapa S266 y Etapa S267). El RNC 200 que confirmo que la estacion movil 108 podna recibir la senal piloto de la estacion de base 2, transmite a la estacion de base 2 el permiso para conectar con la estacion movil 108 (Etapa S268). La estacion de base 2 que recibio el permiso de conexion con la estacion movil 108 transmite el permiso de conexion a la estacion movil 108 (Etapa S269). La estacion movil 108 que obtuvo el permiso de conexion desde la estacion de base 5 inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion de base 2 (Etapa S270).
Ademas, en caso de iniciar la conexion con la estacion de base 2 directamente, la estacion movil 108 que recibio la Etapa S264, recibe la senal piloto de la estacion de base 2, y en base a la senal piloto, puede transmitir una peticion de conexion a la estacion de base 2 de nuevo. En ese momento, la peticion de conexion que la estacion movil 108 transmitio a la estacion de base 5 se descarta despues de que el r Nc 200 transmita una direccion de estacion de base de conexion.
La Figura 15 es una Figura que describe un segundo metodo para llevar a cabo el procesamiento de traspaso de una senal de control en una fase de comunicacion, y un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion de un sistema de radio comunicaciones con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, hasta la segunda estacion de base en un primer ejemplo de realizacion. Ademas, con el fin de establecer de manera clara las diferencias con la Figura 7, en la Figura 15, un procesamiento identico al procesamiento mostrado en la Figura 7 se ha designado con un numero de etapa identico al de la Figura 7, y en lo que sigue de la descripcion, se omitira parcialmente la descripcion de una etapa identica a la Figura 7.
En las cercamas de la estacion de base 2 que esta en el estado St_12 de suspension de transmision de radio, la estacion movil 100 transmite una peticion de conexion (es decir, “senal de control”) que se refiere a una llamada saliente y asf hasta la estacion de base 1 en las cercamas de la estacion de base 2 (Etapa S30). La estacion de base 1 notifica al RNC 200 que la estacion movil 100 ha emitido la peticion de conexion (Etapa S31). La estacion de base 1 mide la carga en base a la cantidad de trafico y, de ese modo, de la propia estacion de base (Etapa S32). La estacion de base 1 transmite los datos de carga medidos al RNC 200 (Etapa S33). El RNC 200 compara los datos de carga de la estacion de base 1 con un valor de umbral predeterminado (Etapa S34). En caso de que los datos de carga excedan el valor de umbral, el RNC 200 transmite una peticion de inicio a la estacion de base 2 (Etapa S35). La estacion de base 2 realiza un cambio de estado de operacion desde el estado St_12 de suspension de transmision de radio al estado St_11 activo (Etapa S36). La estacion de base 2 que cambio al estado St_11 activo, inicia la transmision de la senal de control que incluye la senal piloto con potencia de transmision preestablecida (Etapa S37). La estacion de base 2 que inicio la transmision de la senal piloto informa (reporte de inicio) al RNC 200 de que ha cambiado a activa (Etapa S38). El procesamiento de las Etapas S30-S38 descrito con anterioridad es exactamente el mismo que el de la Figura 7.
Aqrn, en el caso de la Figura 15, el procesamiento requerido para iniciar la comunicacion de datos de usuario (es decir, el procesamiento mostrado por las Etapas S39-S41 en la Figura 7) se ha omitido. Es decir, en esta fase, solamente se realiza comunicacion de la senal de control sola y la comunicacion de datos de usuario no ha sido iniciada aun.
El RNC 200 que recibio el reporte de inicio desde la estacion de base 2 dirige la adicion de la celula 12 de la estacion de base 2 hasta el conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 1 (Etapa S42). La estacion de base 1 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S43) y avisa a la estacion movil 100 en comunicacion (comunicacion de una senal de control solamente) sobre la actualizacion del conjunto de celulas de medicion (Etapa S44). La estacion movil 100 mide la potencia recibida de la senal piloto que se transmite desde las estaciones de base (la estacion de base 1 y la estacion de base 2 en la Figura 1, por ejemplo) registradas dentro del nuevo conjunto de celulas de medicion (Etapa S45). Y el resultado de la medicion se transmite a la estacion de base 1 (Etapa S46). La estacion de base 1 transmite el resultado de la medicion recibido desde la estacion movil 100 al RNC 200 (Etapa S47). El RNC 200 que recibio el resultado de la medicion, compara la potencia recibida de la estacion de base 2 en la estacion movil 100 con un valor de umbral (Etapa S48). El RNC 200 determina una estacion de base a conectar en base al resultado de la comparacion mencionado con anterioridad (Etapa S500). Por ejemplo, en caso de que la potencia recibida de la senal piloto de una estacion de base 2 sea mayor que el valor de umbral, el RNC 200 determina la estacion de base 2 como una estacion de base a conectar. En este caso, el RNC 200 avisa a la estacion de base 1 a la que realizo una peticion de conexion la estacion la estacion movil 100, de una notificacion (en lo que sigue, mencionada como una notificacion de estacion de base de conexion) que concierne a esta estacion de base de conexion (Etapa S501), y la estacion de base 1 avisa a la estacion movil 100 de esta notificacion de estacion de base de conexion (Etapa S502). Ademas, el RNC 200 notifica a la estacion de base 2 determinada como la estacion de base de conexion, el permiso de conexion con la estacion movil (Etapa S503), y la estacion de base 2 notifica a la estacion movil 100 el permiso de conexion (Etapa S504). La estacion de base 2 inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion movil 100 (Etapa S505).
La Figura 16 es una Figura que describe un tercer metodo para llevar a cabo un procesamiento de traspaso de una senal de control en una etapa de comunicacion, y un diagrama de secuencia que muestra un ejemplo de operacion de un sistema de radio comunicaciones con motivo de que la segunda estacion de base cambia desde un estado de suspension de transmision de radio a un estado activo, y traspasa una estacion movil que esta acomodada en la primera estacion de base, a la segunda estacion de base en el primer ejemplo de realizacion. Ademas, con el fin de establecer de manera clara las diferencias con la Figura 15, en la Figura 16, el procesamiento identico al procesamiento mostrado en la Figura 15 ha sido designado con un numero de etapa identico al de la Figura 15, y en la descripcion que sigue, se omitira parcialmente la descripcion de una etapa identica a la Figura 15.
En el tercer metodo mostrado en la Figura 16, el procesamiento desde la Etapa S30 (procesamiento en el que la estacion movil 100 transmite una peticion de conexion que concierne a una llamada saliente (es decir, “senal de control”) y asf hasta la estacion de base 1 en las cercamas de la estacion de base 2) hasta la Etapa S43 (procesamiento en el que la estacion de base 1 anade la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion), es identico al del segundo metodo mostrado en la Figura 15. La diferencia entre el tercer metodo mostrado en la Figura 16 y el segundo metodo mostrado en la Figura 15 se presenta en un punto en el que existen diferencias en el procesamiento posterior. En el tercer metodo, en el caso de un traspaso que no incluya comunicacion de datos de usuario, la estacion de base 1 resetea una peticion de conexion (es decir, la peticion de conexion de la Etapa S30 en la Figura 16) procedente de la estacion movil 100 (Etapa S600) e inicia un procedimiento de peticion de conexion a la estacion de base 2 de nuevo (Etapas S601-S607). Espedficamente, la estacion movil 100 que recibio un comando de reseteo de la peticion de conexion realiza una medicion de recepcion de la senal piloto de cada una de entre la estacion de base 1 y la estacion de base 2 (Etapa S601). La estacion movil 100 determina una estacion de base a la que transmite una peticion de conexion a partir del resultado de la medicion de recepcion de la senal piloto (Etapa S602). Por ejemplo, en caso de que la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 sea mayor que un valor de umbral, la estacion movil 100 determina la estacion de base 2 como la estacion de base a la que transmite la peticion de conexion. La estacion movil 100 transmite la peticion de conexion a la estacion de base 2 (Etapa S603). La estacion de base 2 transmite la peticion de conexion desde la estacion movil 100 al RNC 200 (Etapa S604). El RNC 200 notifica a la estacion de base 2 el permiso de conexion con la estacion movil 100 (Etapa S605). La estacion de base 2 notifica a la estacion movil 100 el permiso de conexion (Etapa S606). La estacion de base 2 inicia la comunicacion de datos de usuario con la estacion movil 100 (Etapa S607).
En este caso, el RNC 200 no necesita pedir un reporte de la potencia recibida (reporte del resultado de la medicion de potencia usando el conjunto de celulas de medicion) de las estaciones de base 1 y 2 a la estacion movil 100. Y esto se puede realizar de tal manera que, despues de que la estacion de base 1 reciba una direccion (Etapa S42) desde el RNC 200 al efecto de que anada la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 1, y anada la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion (Etapa S43), para volver a realizar la adquisicion de la senal piloto (Etapa S45) por segunda vez para la estacion movil 100, y para realizar una peticion de conexion una vez mas a una estacion de base con una potencia recibida alta.
Ademas, cada uno de entre el primer al tercer metodos para llevar a cabo el procesamiento de traspaso de una senal de control en una etapa de comunicacion descrita con anterioridad, pueden ser aplicados a la totalidad del primer al tercer ejemplos de realizacion.
De esta manera, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, una parte que anade una celula de una estacion de base que se convirtio al estado activo a un conjunto de celulas de medicion y proporciona una direccion a una estacion movil para medir la celula, puede ser omitida. Una estacion movil puede, mediante la recepcion de la senal piloto autonomamente, medir su potencia, y recibir una senal de identificacion de una celula a partir de una senal de control de la celula y, de ese modo, informar de la potencia piloto recibida junto con un numero de identificacion de la celula.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, aunque se supone que una estacion de base y una celula son las que se corresponden una a una, en el caso de que una estacion de base tenga una pluralidad de celulas, el control para realizar cambios al estado activo y al estado de suspension de transmision de radio puede ser llevado a cabo mediante una unidad de celula.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad el RNC 200 no es necesariamente un componente indispensable. Por ejemplo, la primera estacion de base desde la que se origina un traspaso (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, la estacion de base 1) puede hacerse que funcione como el RNC 200. En ese caso, la estacion de base 1 y la estacion de base 2 estan conectadas directamente, por ejemplo, a traves de una red de comunicaciones por cable. Por consiguiente, la estacion de base 2 como segunda estacion de base puede recibir, por ejemplo, una “peticion de inicio” (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, la Etapa S35 de la Figura 7) que es una direccion para que la propia estacion de base cambie al estado St_11 activo, directamente desde otro equipo distinto al RNC 200, por ejemplo desde la estacion de base 1 como primera estacion de base.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, la primera estacion de base (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, la estacion de base 1) puede incluir una funcion (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, la Etapa S5 en la Figura 5) en la que el RNC 200 compara la potencia recibida con un valor de umbral. En ese caso, la estacion de base 1 puede notificar a la estacion de base 2, a traves del RNC 200, el estado de potencia recibida. Y una funcion para comparar datos de carga con un valor de umbral de la Etapa S34 en la Figura 7, puede estar incluida en la estacion de base 1. En ese caso, la estacion de base 1 puede pedir, a traves del RNC 200, el inicio de la estacion de base 2.
Tambien, en relacion con el procesamiento en el que la segunda estacion de base cambia desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, se ha descrito que el RNC 200 compare un resultado de medicion de la estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 101 en la Figura 1) que recibio la senal piloto de la estacion de base 2 y realizo la medicion, con un valor de umbral (Etapa S5) y transmita el resultado de la comparacion correspondiente a la estacion de base 2 (Etapa S6). Sin embargo, el procesamiento de comparacion mencionado con anterioridad puede ser llevado a cabo por la estacion de base 2, no por el RNC 200. En ese caso, por ejemplo, el RNC 200 que recibio una peticion de confirmacion de estado de potencia recibida desde la estacion de base 2, no realiza procesamiento de comparacion y transmite el propio resultado de la medicion mencionado con anterioridad (es decir, la informacion de potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en una estacion movil en comunicacion con otra estacion de base en las proximidades de la celula 12, por ejemplo, la estacion movil 101 en comunicacion con la estacion de base 1 en la Figura 1) a la estacion de base 2. La estacion de base 2 compara el resultado de la medicion correspondiente con un valor de umbral predeterminado. Aqrn, el valor de umbral predeterminado puede ser almacenado por anticipado con anterioridad al procesamiento de comparacion correspondiente, por ejemplo, en un medio de almacenaje predeterminado de la estacion de base 2. Tambien, el valor de umbral puede ser cambiado dinamicamente dependiendo de una condicion predeterminada.
Tambien, en relacion con el procesamiento en el que la segunda estacion de base (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, la estacion de base 2) cambia desde el estado St_11 activo al estado St_12 de suspension de transmision de radio, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, se ha descrito que el RNC 200 compare un resultado de medicion de una estacion movil (por ejemplo, la estacion movil 101 en la Figura 1) que recibio la senal piloto de la estacion de base 2 y realizo la medicion, con un valor de umbral (Etapa S5), transmita el resultado de la comparacion correspondiente a la estacion de base 2 (Etapa S6), y en el caso de que el resultado de la medicion mencionado con anterioridad este por debajo del valor de umbral, la estacion de base 2 cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio (corresponde al procesamiento de las Etapas S7-S12 de la Figura 5). Sin embargo, la condicion en la que la segunda estacion de base cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio no se limita a lo anterior. Por ejemplo, el RNC 200 que recibio (Etapa S4 de la Figura 5) una peticion de confirmacion de estado de potencia recibida desde la estacion de base 2, en caso de que se considere que no existe una estacion movil (una estacion movil a la que se transmite una senal de control de una segunda estacion de base) en comunicacion con la estacion de base 1, establece un resultado de comparacion en “resultado de comparacion no es mayor que un valor de umbral” forzosamente, y lo transmite a la estacion de base 2 (corresponde a la Etapa S6 de la Figura 5). La estacion de base 2 que ha recibido el resultado de la comparacion correspondiente cambia al estado St_12 de suspension de transmision de radio llevando a cabo las Etapas S7-S12 de la Figura 5. De ese modo, haciendo esto, tambien en el caso de que no exista una estacion movil en comunicacion en torno a la estacion de base 1 distinta de la estacion movil que ha finalizado la comunicacion con la estacion de base 2, resulta posible hacer que la estacion de base 2 cambie a un estado de suspension de transmision de radio.
Tambien, segun el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, aunque se ha descrito traspasar “una estacion movil que realizo una peticion de conexion de nuevo” a la primera estacion de base desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base, tambien es posible traspasar “una estacion movil que ya esta en comunicacion con una primera estacion de base” desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base. En ese caso, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, el procesamiento se inicia a partir de la Etapa S32 en la Figura 7. Tambien, puesto que la comunicacion con una estacion movil ha sido ya iniciada, se omiten las Etapas S39-S41. A continuacion, se lleva a cabo el procesamiento despues de la Etapa s 42 de la figura 7, y “una estacion movil que ya esta en comunicacion con la primera estacion de base” puede ser traspasada desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base de forma similar a “una estacion movil que realizo una peticion de conexion nuevamente”.
De forma similar, aunque se ha descrito que “una estacion movil que realizo una peticion de conexion nuevamente” a la primera estacion de base se traspasa desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base, por ejemplo, en el primer ejemplo de realizacion, “una estacion movil que ha sido traspasada a la celula 11 desde una celula distinta de la celula 11” puede ser traspasada desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base. Por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, es posible reemplazar a partir de la Etapa S30 de la Figura 7 un comando de traspaso desde el RNC 200, y reemplazar a partir de un reporte de establecimiento de conexion tras el inicio de la comunicacion a la Etapa S31. A continuacion, se realiza procesamiento despues de la Etapa S32 de la Figura 7, y “una estacion movil que es una estacion movil que fue traspasada a la celula 11 desde una celula distinta de la celula 11” puede ser traspasada desde la primera estacion de base a la segunda estacion de base de una forma similar a “una estacion movil que realizo una peticion de conexion nuevamente”.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, en el procesamiento de la Etapa 5 mostrada en la Figura 5 (es decir, el procesamiento en el que el RNC 200 compara la potencia recibida y un valor de umbral de la segunda estacion de base en una estacion movil), el valor de umbral puede ser cambiado dependiendo de los datos de carga de la primera estacion de base. Por ejemplo, estableciendo el valor de umbral de modo que el traspaso tienda a tener lugar de manera mas facil cuando la carga sea pesada, resulte mas facil obtener el efecto de equilibrio de carga.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, el procesamiento de la Etapa 5 mostrada en la Figura 5 (es decir, el procesamiento en que el RNC 200 compara la potencia recibida y un valor de umbral de la segunda estacion de base en una estacion movil), puede ser llevado a cabo en la segunda estacion de base. En ese caso, mediante la segunda estacion de base 2 que requirio la informacion de potencia recibida al RNC 200, mediante el RNC 200 que recibio la peticion, transmitir un resultado de medicion de una estacion movil a la segunda estacion de base, y mediante la segunda estacion de base comparar el resultado de medicion transmitido de una estacion movil con un valor de umbral, puede ser posible una operacion similar. Tambien, en ese momento, el RNC 200 puede transmitir a partir de un resultado con alto valor numerico entre los resultados de medicion en una estacion movil. Al transmitir a partir de un resultado alto, resulta posible completar el procesamiento de comparacion en la segunda estacion de base (procesamiento equivalente a la Etapa S5 que cambio a una segunda estacion de base) de forma rapida.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, en el momento del procesamiento de la Etapa S13 mostrada en la Figura 5 (es decir, el procesamiento en que el RNC 200 avisa a la segunda estacion de base sobre la recepcion de informacion de cambio de estado), es posible que el RNC 200 inquiera datos de carga de la primera estacion de base (la estacion de base 1), y con el fin de restringir el cambio de estado de la segunda estacion de base (la estacion de base 2) y mantener el estado activo en base al estado de carga correspondiente, responder con anterioridad a la Etapa S12.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, la secuencia de una peticion de inicio (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, el procesamiento de la Etapa S35 de la Figura 7: procesamiento de transmision de una peticion de inicio desde el RNC 200 a la estacion de base 2) y el permiso de conexion (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, el procesamiento de la Etapa S39 en la Figura 7: procesamiento de transmision de una notificacion de permiso de conexion con la estacion movil 100 desde el RNC 200 a la estacion de base 1), no es importante. Es decir, solamente despues de informar al RNC 200 de que la estacion de base 1 ha recibido una peticion de conexion desde la estacion movil 100, el RNC 200 emite a la estacion de base 1 el permiso de conexion con una estacion movil, y despues de que la estacion de base 1 y la estacion movil 100 hayan empezado a comunicar, la estacion de base 2 puede cambiar al estado St_11 activo.
Tambien, la secuencia del permiso de conexion y una direccion de adicion del conjunto de celulas de medicion (Etapa S42 en la Figura 7: procesamiento de transmision de una direccion para anadir la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion de la estacion de base 1) no importan. Es decir, la direccion para anadir la estacion de base 2 al conjunto de celulas de medicion puede ser anterior a que la estacion de base 1 y la estacion movil 100 empiecen a comunicar.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, cuando se realiza un traspaso, aunque solamente se haya usado la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 2 en una estacion movil para criterios de decision de traspaso (por ejemplo, en el caso del primer ejemplo de realizacion, la Etapa S48 de la Figura 7), no se limita a esto. El traspaso puede ser llevado a cabo despues de que se realice la comparacion con la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 1 en comunicacion. Al comparar con la potencia recibida de la senal piloto de la estacion de base 1, resulta posible impedir que la calidad de la comunicacion se degrade con el traspaso.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, se ha descrito que la primera estacion de base (la estacion de base 1 y la estacion de base 4) y la segunda estacion de base (la estacion de base 2) esten cargadas con funciones exclusivas respectivamente, y sean maquinas de proposito especial en conformidad con cada proposito. Sin embargo, al cargar una estacion de base con la funcion con la que solamente se ha cargado la otra estacion de base, la funcion de la primera estacion de base y de la segunda estacion de base va a ser compartida. Por consiguiente, haciendolo de este modo, es posible que la segunda estacion de base pueda portar una funcion de la primera estacion de base que ha sido descrita con anterioridad, y a la inversa, que la primera estacion de base pueda portar una funcion de la segunda estacion de base que ha sido descrita con anterioridad.
Tambien, en el primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, se ha descrito que la primera estacion de base y la segunda estacion de base esten controladas por hardware de proposito especial. Sin embargo, tambien es posible hacer que estas, primera estacion de base y segunda estacion de base, sean controladas en base a un programa de control por medio de un circuito computador (CPU (Unidad Central de Procesamiento), por ejemplo) que no ha sido representado, y que operen. En ese caso, estos programas de control estan almacenados en un medio de almacenaje (tal como una ROM (Memoria de Solo Lectura) o un disco duro, por ejemplo), en el interior de cada una de las estaciones de base mencionadas con anterioridad, o en un medio de almacenaje externo (tal como medios extrafbles o un disco extrafble, por ejemplo), y sean lefdos por el circuito computador mencionado con anterioridad y ejecutados.
Segun el primer al tercer ejemplos de realizacion descritos con anterioridad, se ha descrito que la segunda estacion de base realiza un estado de operacion de cambio de la propia estacion de base al estado St_11 activo (en otras palabras, transmision de inicio de la senal piloto con potencia predeterminada) mediante una peticion de inicio recibida desde otro equipo (por ejemplo, el RNC 200 o la primera estacion de base). Aqrn, la peticion de inicio es una peticion de inicio a la segunda estacion de base que se basa en una peticion de conexion por parte de una estacion movil a la primera estacion de base. Sin embargo, la estacion de base 2 puede cambiar al estado St_11 activo de forma autonoma, sin basarse en una direccion procedente de otro equipo.
Por ejemplo, la segunda estacion de base recibe una senal de transmision desde una estacion movil hasta la primera estacion de base, y dependiendo de una condicion de recepcion de la senal de transmision considerada, puede reconocer tambien el inicio de la comunicacion entre la primera estacion de base y la estacion movil. En ese caso, la segunda estacion de base puede reconocer el inicio de la comunicacion entre la primera estacion de base y la estacion movil midiendo una potencia recibida de la senal de transmision de la estacion movil en la banda corriente arriba a la primera estacion de base.
Tambien, la segunda estacion de base puede reconocer el inicio de la comunicacion entre la primera estacion de base y una estacion movil detectando una llamada saliente de la estacion movil a la primera estacion de base.
Tambien, la segunda estacion de base puede reconocer el inicio de una comunicacion entre la primera estacion de base y una estacion movil determinando, con el uso de informacion de asignacion de recursos de radio que utiliza la primera estacion de base, si una senal de transmision de la estacion movil a la primera estacion de base esta incluida en una senal que ha recibido la segunda estacion de base,
Ademas, la informacion de asignacion de recursos de radio es cualquiera de entre informacion de ranura de tiempo asignada a cada estacion movil, informacion de codigo de propagacion asignado a cada estacion movil, o informacion de banda de frecuencia asignada a cada estacion movil; o una combinacion de dos o mas de esas informaciones.
Sin embargo, en este caso, en el caso de informacion que se refiera a una decision acerca de la realizacion de una condicion predeterminada (carga o calidad de comunicacion de la primera estacion de base para llegar a un estado predeterminado) que no pueda ser recogida por la segunda estacion de base solamente, la informacion se recibe desde otro equipo (el RNC 200 o la primera estacion de base). En otras palabras, la segunda estacion de base se caracteriza por incluir un medio que recibe una senal de transmision desde una estacion movil, y un medio que, dependiendo de una condicion de recepcion de la senal de transmision considerada, inicia la transmision de la senal piloto con potencia predeterminada cuando se satisface la condicion predeterminada.
Tambien, una configuracion de celula de la primera y la segunda estaciones de base del sistema de radio comunicaciones del primer al tercer ejemplos de realizacion descritos con anterioridad, puede ser realizada como estructura de celula de jerarqrna (tambien conocida como celula de solapamiento). Por ejemplo, tambien es posible realizar la primera estacion de base como una macro celula, y la segunda estacion de base como una celula pequena (micro celula, nano celula o femto celula, por ejemplo) cuya area de cobertura completa este incluida en el area de cobertura de la macro celula.
Ademas, como ejemplo de traspaso del primer al tercer ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad, aunque se use un metodo de traspaso de una estacion movil despues de haberse conectado simultaneamente con dos o mas estaciones de base (traspaso suave), el traspaso suave no es indispensable. La forma de traspaso que cambia una estacion de base de un destino de conexion de una estacion movil, no importa. Por ejemplo, se puede usar un metodo en donde se estima una temporizacion para cambiar la conexion en estaciones de base de un origen de traspaso y un destino de traspaso, y el traspaso se realice sin esperar al momento de conectarse simultaneamente (traspaso discontinuo).
Aunque la presente invencion ha sido descrita con referencia a los ejemplos de realizacion anteriores, la presente invencion no se limita a los ejemplos de realizacion mencionados con anterioridad. Diversos cambios que un experto en la materia pueda entender que caen dentro del alcance de la presente invencion, pueden ser realizados en la composicion de la presente invencion y en los detalles.
Esta solicitud se basa en, y reivindica el beneficio de la prioridad de, la solicitud de Patente japonesa num. 2008­ 275915, depositada el 27 de octubre de 2008.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Una estacion de base (2), que comprende:
una unidad (364) de gestion de carga, configurada para adquirir datos que indican trafico de comunicacion y un numero de estaciones moviles en un area de cobertura de la estacion de base (2);
una unidad (360) de control de potencia, configurada para ejecutar control de potencia de transmision de transmision de senal de radio;
una unidad (358) de control de cambio de estado, configurada para controlar un cambio de estado de operacion de la estacion de base (2), entre un estado activo en el que la estacion de base (2) puede formar un enlace radio para una comunicacion con una estacion movil y un estado de suspension de transmision de radio en el que la estacion de base (2) suspende la transmision de la senal de radio, y
en donde la unidad (358) de control de cambio de estado esta configurada para cambiar el estado de operacion de la estacion de base (2) desde el estado activo al estado de suspension de transmision de radio cuando la unidad (364) de gestion de carga ha determinado que no existe ninguna estacion movil que vaya a ser conectada a la estacion de base (2);
en donde dicha unidad (364) de gestion de carga esta configurada para adquirir, desde un Controlador de Red de Radio, RNC, (200), un estado de potencia recibida de una senal piloto de dicha estacion de base (2) medida por una estacion movil que existe en un area de cobertura de una estacion de base adyacente, despues de haber establecido que no existe ninguna estacion movil que vaya a ser conectada a la estacion de base (2), y
en donde dicha unidad (358) de control de cambio de estado esta configurada para cambiar el estado de operacion de la estacion de base (2) desde el estado activo al estado de suspension de transmision de radio, en casos en que dicha unidad (364) de gestion de carga ha adquirido el estado de potencia medido por la estacion movil que exista en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente, y el cambio al estado de suspension de transmision se realiza cuando el estado de potencia medido por la estacion movil es inferior a un valor de umbral durante un tiempo dado.
2. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 1, en donde:
dicha unidad (358) de control de estado esta configurada para dirigir la unidad (360) de control de potencia para rebajar la potencia de transmision de dicha transmision de senal de radio gradualmente cuando dicha unidad (364) de gestion de carga haya determinado que no existe ninguna estacion movil que vaya a ser conectada a la estacion de base (2).
3. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 2, en donde:
dicha unidad (358) de control de cambio de estado esta configurada para dirigir la unidad (360) de control de potencia para suspender la salida de dicha transmision de senal de radio cuando la potencia de transmision de dicha transmision de senal de radio cae por debajo de un valor predeterminado.
4. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 1, en donde:
dicha unidad (358) de control de cambio de estado esta configurada para cambiar el estado de operacion de la estacion de base (2) desde el estado de suspension de transmision de radio al estado activo, y dirigir la unidad (360) de control de potencia para que inicie la transmision de la senal de radio con potencia predeterminada, cuando se recibe una peticion de inicio desde un Controlador de Red de Radio, RNC, (200) bajo una condicion de que la carga en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente sea mayor que un valor de umbral predeterminado.
5. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 4, en donde:
dicha carga comprende trafico de comunicacion en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente.
6. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 4, en donde:
dicha carga comprende un numero de estaciones moviles que comunican en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente.
7. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 1, en donde:
dicha unidad (358) de control de cambio de estado esta configurada para cambiar el estado de operacion de la estacion de base (2) desde el estado de suspension de transmision de radio al estado activo y dirigir la unidad (360) de control de potencia para que inicie la transmision de la senal de radio con potencia predeterminada, cuando se recibe una peticion de inicio desde un Controlador de Red de Radio, RNC, (200) bajo una condicion de que la carga en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente es mayor que un valor de umbral predeterminado y se determina que existe una estacion movil que inicia la comunicacion en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente dentro de un alcance en el que la estacion movil puede comunicar con dicha estacion de base (2) en base a informacion de localizacion de la estacion movil.
8. La estacion de base (2) segun la reivindicacion 4, en donde:
dicha unidad (358) de control de cambio de estado esta configurada para cambiar al estado de suspension de transmision de radio, cambiando despues a dicho estado activo, cuando se satisface una cualquiera de las siguientes condiciones: que no sea transmitido ningun comando de traspaso desde el RNC (200), que no exista ninguna estacion movil para comunicar con la estacion de base (2), y que la estacion movil no pueda comunicar con la estacion de base (2) debido a que no se puede obtener calidad de comunicacion suficiente.
9. Un metodo de control de estacion de base, que comprende:
adquirir datos que indiquen trafico de comunicacion y un numero de estaciones moviles en un area de cobertura de una estacion de base (2);
cambiar un estado de operacion de la estacion de base (2) desde un estado activo en que la estacion de base (2) puede formar un enlace de radio para comunicacion con una estacion movil, a un estado de suspension de transmision de radio en que la estacion de base (2) suspende la transmision de la senal de radio cuando se ha determinado que no existe ninguna estacion movil que vaya a ser conectada a la estacion de base (2); adquirir desde un Controlador de Red de Radio, RNC, (200) un estado de potencia recibida de una senal piloto de dicha estacion de base (2) medida por una estacion movil que exista en un area de cobertura de una estacion de base adyacente despues de haber determinado que no existe ninguna estacion movil que vaya a ser conectada a la estacion de base (2);
cambiar al estado de operacion de la estacion de base desde el estado activo al estado de suspension de transmision de radio cuando el estado de potencia medida por la estacion movil que exista en dicha area de cobertura de la estacion de base adyacente sea inferior a un valor de umbral durante un tiempo fijado, y ejecutar control de potencia de transmision para suspender la transmision de senal de radio.
10. El metodo de control de estacion de base segun la reivindicacion 9, que comprende ademas:
rebajar la potencia de transmision de dicha transmision de senal de radio gradualmente cuando se haya determinado que no existe ninguna estacion movil que vaya a ser conectada a la estacion de base (2).
11. El metodo de control de estacion de base segun la reivindicacion 10, que comprende ademas:
suspender la salida de dicha transmision de senal de radio cuando la potencia de transmision de dicha transmision de senal de radio cae por debajo de un valor predeterminado.
12. El metodo de control de estacion de base segun la reivindicacion 9, que comprende ademas:
cambiar el estado de operacion de la estacion de base desde el estado de suspension de transmision de radio al estado activo e iniciar la transmision de la senal de radio con potencia predeterminada, cuando se haya recibido una peticion de inicio desde un Controlador de Red de Radio, RNC, (200) bajo una condicion de que la carga en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente sea mayor que un valor de umbral predeterminado.
13. El metodo de control de estacion de base segun la reivindicacion 9, que comprende ademas:
cambiar el estado de operacion de la estacion de base desde el estado de suspension de transmision de radio al estado activo e iniciar la transmision de la senal de radio con potencia predeterminada, cuando se haya recibido una peticion de inicio desde un Controlador de Red de Radio, r Nc , (200) bajo una condicion de que la carga en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente sea mayor que un valor de umbral predeterminado y se determina que existe una estacion movil que inicia la comunicacion en dicha area de cobertura de dicha estacion de base adyacente, dentro del alcance en el que la estacion movil puede comunicar con dicha estacion de base (2) en base a informacion de localizacion de la estacion movil.
14. El metodo de control de estacion de base segun la reivindicacion 12, que comprende ademas:
cambiar al estado de suspension de transmision de radio despues de cambiar a dicho estado activo cuando se satisface una cualquiera de las siguientes condiciones: que no se transmita ningun comando de traspaso desde el RNC (200), que no exista ninguna estacion movil que comunique con la estacion de base, y que la estacion movil no pueda comunicar con la estacion de base debido a que no se puede obtener calidad de comunicacion suficiente.
15. Un medio legible con ordenador que porta instrucciones legibles con ordenador que, cuando se ejecuta mediante un ordenador, hace que el ordenador lleve a cabo el metodo de una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14.
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