MÉTODO DE GERENCIAR RECURSOS DE RADIO E IMPLEMENTAÇÃO DO APARELHO DE NÕ B DO MESMO
FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
CAMPO DA INVENÇÃO
A presente invenção relaciona-se genericamente a um sistema de comunicação móvel para transmitir dados de pacote em um enlace ascendente. Mais particularmente, a presente invenção relaciona-se a um método, em um nó B, de controlar velocidades no enlace ascendente entre equipamentos de usuário (UEs) primários para os quais uma célula gerenciada por nó B é uma célula servidora de Canal Dedicado no enlace ascendente Aprimorado (E-DCH) e UEs não primários para os quais uma célula diferente é a célula EDCH servidora.
DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA RELACIONADA
Sistemas de comunicação de Acesso Múltiplo de Divisão por Código de Banda Larga Assíncronos (WCDMA) utilizam o EDCH. O E-DCH foi projetado para melhorar o desempenho da transmissão de pacote com a introdução de novas técnicas para a comunicação no enlace ascendente nos sistemas de comunicação WCDMA.
As novas técnicas são aquelas adaptadas para o Acesso de Pacote no Enlace Descendente em Alta Velocidade (HSDPA), Modulação e Codificação Adaptivos (AMC), Solicitação de Repetição Automática Híbrida (HARQ), e sincronização controlada por nó B.
A Figura 1 ilustra o princípio básico da transmissão
E-DCH.
Com referência à Figura 1, o número de referência 100 denota um nó B que suporta a transmissão E-DCH e os números
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101 a 104 denotem UEs que transmitem E-DCHs. 0 nó B 100 avalia os estados do canal e a ocupação da memória provisória dos UEs 101 a 104 e então determina suas velocidades máximas permitidas de acordo com as concessões de sincronização e transmite dados nas velocidades máximas permitidas ou abaixo delas.
Como a ortogonalidade não é mantida entre sinais no enlace ascendente de uma pluralidade de UEs, os sinais no enlace ascendente interferem uns com os outros. À medida que sinais no enlace ascendente são transmitidos, aumenta a interferência com um sinal no enlace ascendente de um UE particular. O aumento na interferência com o sinal no enlace ascendente diminui o desempenho de recepção do nó B. Este problema pode ser resolvido ao aumentar a energia de transmissão no enlace ascendente do UE. Contudo, a energia de transmissão aumentada interfere com outros sinais no enlace ascendente, o que diminui o desempenho da recepção. Assim, o nível de energia recebida de um sinal no enlace ascendente é limitado para assegurar o desempenho de recepção. Isto pode ser explicado com Rise over Thermal (RoT) definido como
RoT = Io/Nq (D em que Io denota a densidade espectral da energia térmica no nó B, como a quantidade total de sinais no enlace ascendente recebidos no nó B, e No denota a densidade espectral de energia térmica no nó B. Portanto, a RoT permitida máxima representa os recursos de rádio disponíveis para o nó B para o serviço de dados de pacote E-DCH no enlace ascendente. Por exemplo, a RoT permitida máxima representa recursos de rádio como a energia de banda
3/22 larga total recebida (RTWP) disponível para o nó B, para o serviço de dados de pacote E-DCH no enlace ascendente.
A Figura 2 é um diagrama que ilustra o fluxo de sinal para um típico procedimento de transmissão e recepção EDCH.
Com referência à Figura 2, o número de referência 202 denota um UE que recebe o E-DCH e o numero de referência
201 denota o nó B servidor 201 para o UE 202.
Na etapa 203, o E-DCH é estabelecido entre o nó B 201 e o UE 202 ao intercambiar mensagens em canais de transporte dedicados. Após o estabelecimento do E-DCH, o UE
202 transmite informação de sincronização para o nó B 201 na etapa 204. A informação de sincronização inclui a energia de transmissão no enlace ascendente ou a margem de energia de transmissão do UE 2 02 do qual a informação de canal no enlace ascendente pode ser derivada, ou a quantidade de dados de transmissão mantidos em memória provisória no UE 202.
Quando do recebimento da informação de sincronização de uma pluralidade de UEs, o nó B 202 efetua a sincronização controlada pelo nó B para os UEs com base na informação de sincronização na etapa 211.
Quando o nó B 201 decide conceder a transmissão de pacote no enlace ascendente para o UE 202, o nó B transmite informação de designação de sincronização para o UE 202 na etapa 205. Na etapa 212, o UE 202 determina o formato de transporte (TF) do E-DCH com base na informação de designação de sincronização. Nas etapas 206 e 207, o UE transmite a informação TF e o E-DCH para o nó N 201.
O nó B 201 verifica erros na informação TF e o E-DCH ι
4/22 na etapa 213. Ο nó Β transmite uma Confirmação Negativa (NACK) para o UE 202 em um canal de Confirmação/Confirmação Negativa (ACK/NACK) na etapa 2 08 se existem erros quer na informação de Combinação de Formato de Transporte (TFC) ou no E-DCH. Se não houver erros tanto na informação TFC como no E-DCH, o nó B 2 01 transmite um ACK para o UE 2 02 no canal ACK/NACK na etapa 208.
Neste último caso, o UE 202 pode transmitir nova informação no E-DCH pois a transmissão E-DCH é completada na etapa 207. No primeiro caso, o UE 202 retransmite a mesma informação no E-DCH durante o Intervalo de Tempo de Transmissão (TTI) seguinte.
A sincronização controlada pelo nó B é dividida em dois esquemas: sincronização por velocidade e sincronização por velocidade e tempo. A sincronização por velocidade aumenta ou diminui a velocidade de dados para o UE, enquanto a sincronização por velocidade e tempo controla o tempo da transmissão/recepção bem como a velocidade de dados para o UE.
No esquema de sincronização por velocidade, o nó B aumenta, mantém, ou diminui as velocidades de dados de todos os UEs que solicitam o serviço E-DCH por um nível predeterminado em cada intervalo de sincronização. Em um sistema em que o UE poderá ter um TF fixado que permite as velocidades de dados de 16, 32, 128, 256, 384, e 568 kbps e o nó B aloca a velocidade de dados para o UE ao indicar um aumento, manutenção ou diminuição de um nível, se a velocidade permitida máxima atual é de 16 kbps e o nó B comanda um aumento de velocidade durante o próximo período de sincronização, a velocidade de dados mais alta por um
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Ι·· nível de 16 kbps (32 kbps) torna-se a velocidade de dados permitida máxima.
Como o esquema de sincronização de velocidade lida com a sincronização para muitos UEs, será criado um custo de sinalização se a quantidade de informação sinalizada for muito grande. Portanto, o esquema de sincronização de velocidade utiliza uma Concessão Relativa (RG) como a informação de sincronização. O nó B envia sinais de +1, 0, ou -1 para o UE e o UE aumenta, mantém, ou diminui sua velocidade de dados por um nível predeterminado de acordo com o valor recebido.
Apesar do benefício da menor informação e com isso o menor custo de sinalização no enlace descendente, o esquema de sincronização de velocidade leva um longo tempo para aumentar rapidamente a velocidade de dados. Como o RG ocupa um bit, RGs são sinalizados para UEs em um canal comum multiplexado por tempo nos tempos de transmissão específicos do UE ou utilizando códigos ortogonais específicos do UE.
O esquema de sincronização de velocidade e de tempo controla adicionalmente os tempos de transmissão E-DCH dos UEs. O esquema de sincronização de velocidade e de tempo sincroniza parte de muitos UEs e permite um rápido aumento ou diminuição da velocidade. Para este fim, a informação de sincronização é entregue por uma Concessão Absoluta (AG) . A AG porta uma velocidade máxima para o UE e o UE fixa sua velocidade permitida máxima à AG.
Por exemplo, se o UE agora tem uma velocidade permitida máxima de 16kbps e existe uma grande quantidade de dados a serem transmitidos do UE, o nó B pode alocar 568
6/22 kbps ao UE no próximo período de sincronização de modo que o UE pode transmitir a até 56 8 kbps. O nô B precisa ter conhecimento de uma velocidade disponível máxima para o UE e a velocidade disponível máxima é determinada por um conjunto TF alocado ao UE. Denomina-se a isto sinalizador de nó B (Node B pointer).
A sincronização de velocidade e de tempo requer uma grande quantidade de informação para indicar uma velocidade absoluta. Portanto, quando o canal dedicado é utilizado para cada UE, a energia de transmissão do enlace descendente fica elevada. Neste contexto, o AG é entregue em um canal comum como o Canal de Controle Partilhado de
Alta Velocidade (HS-SCCH) no HSDPA e com um identificadorUE para indicar o UE para o qual a AG é destinada.
O canal que porta a AG é denominado de Canal de Controle Partilhado Aprimorado (E-SCCH). O sistema de transmissão de pacote no enlace ascendente pode reduzir o custo da sinalização ao satisfazer os requisitos de retardo dos UEs ao suportar tanto o esquema de sincronização de velocidade como o esquema de sincronização de velocidade e de tempo e, assim, utilizar suas vantagens.
Será feita agora uma descrição da transmissão AG em um Canal de Concessão Absoluta no Enlace Ascendente Aprimorada (E-AGCH).
O E-AGCH é um canal comum que porta uma AG pois cada UE dentro da célula não precisa receber uma AG durante cada TTI. Uma UE-id é alocada para o E-AGCH para identificar o UE a ser sinalizado. Se o UE passa uma verificação de redundância cíclica (CRC) que utiliza o UE-id, o UE transmite o E-DCH com base na informação recebida no E7/22
AGCH.
Será feita uma descrição da sincronização para a Transferência Suave (SHO) em um sistema que suporta tanto a
AG como o RG.
A AG entrega uma grande quantidade de informação com alta energia. A AG é decodificada de maneira mais complexa do que o E-AGCH. Portanto, é preferível que o UE receba a AG de um nó B, Este um nó B é denominado nó B primário. O UE seleciona um nó B que tem o melhor enlace descendente como o nó B primário. Isto é, o SHO UE recebe a AG do nó B primário e RGs de nós B não primários que não o nó B primário.
Como o nó B não primário não está autorizado a sincronizar o UE, ele não transmite o RG que indica subir/descer/manter para o UE o tempo todo. Em vez disso, o nó B não primário indica a diminuição da velocidade se a proporção de RoTs dos outros UEs na região SHO é elevada. Caso contrário, o nó B não primário não transmite sinais de modo que o UE pode operar com base na sincronização do nó B primário. A indicação é denominada indicador de sobrecarga. O indicador de sobrecarga pode ser sinalizado para cada UE em um canal dedicado, ou em um canal comum, considerando a sobrecarga de sinalização no enlace descendente.
A Figura 3 ilustra o RoT no enlace ascendente de uma célula em um SHO típico.
Com referência à Figura 3, o RoT no enlace ascendente de uma célula é a soma do RoT 310 do ruído sempre existente no canal, o RoT 320 de canais de legado que incluem DCHs e canais de controle, e RoTs 330, 340 e 350 de E-DCHs. O
J7
8/22 número de referência 330 denota um RoT de um E-DCH que pode ser transmitido sem a sincronização controlada por nó B, denominado E-DCH não sincronizado. Os números de referência 340 e 350 denotam RoTs de E-DCH que necessitam de sincronização controlada por nó B, denominados E-DCHs sincronizados . Por exemplo, o RoT 340 é de E-DCHs transmitidos por UEs para os quais a célula é uma célula EDCH servidora, como os UEs primários. O RoT 350 é de E-DCHs transmitidos por UEs para uma célula outra que não esta célula que é um E-DCH servidor, como os UEs não primários. A célula E-DCH servidora é definida como uma célula que pode transmitir um AG para o UE. A célula é um E-DCH servidor para seus UEs primários e uma célula não servidora para seus UEs não primários.
Embora não seja mostrado, o nó B estabelece um RoT alvo e efetua a sincronização tal que o RoT total não supera o RoT alvo. Como o nó B não pode estar envolvido diretamente na sincronização em relação aos RoTs 310, 320 e 330, os RoTs 310, 320 e 330 não são controláveis pelo nó B. O sincronizador nó B do nó B pode gerenciar o RoT total da célula ao controlar os RoTs 340 e 350. O RoT 340 de UEs primários pode ser controlado por um AG ou RG, e o RoT 350 de UEs não primários pode ser controlado por um indicador de sobrecarga.
Na situação SHO convencional, não é claro quando um nó B não primário precisa transmitir um indicador de sobrecarga.
Consequentemente há uma necessidade de um sistema e método aprimorados para transmitir um indicador de sobrecarga.
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SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Um aspecto de versões exemplares da presente invenção é encarar pelo menos os problemas e/ou as desvantagens acima e fornecer pelo menos as vantagens descritas abaixo. Assim, um aspecto de versões exemplares da presente invenção fornece um método e aparelho para alocar igualmente velocidades no enlace ascendente a UEs primarias e a UEs não primárias, ao controlar as potências de sinal dos UEs primários e não primários quando os recursos totais de rádio utilizados em uma célula superam os recursos de rádio alvo sinalizados por uma controladora de rede de rádio (RNC).
De acordo com um aspecto de uma versão exemplar da presente invenção, é fornecido um método em que os recursos de rádio são gerenciados entre um canal no enlace ascendente servidor de um primeiro UE para o qual o nó B é um nó B servidor, e um canal no enlace ascendente não servidor de um segundo UE para o qual o nó B é um nó B não servidor em um sistema de comunicação móvel para transmitir dados de pacote em um enlace ascendente aprimorado. Neste método, o nó B recebe um nível de energia total alvo de um RNC para o canal no enlace ascendente servidor e o canal no enlace ascendente não servidor. O nó B também recebe uma proporção de energia alvo do canal no enlace ascendente não servidor contra o nível de energia total alvo. O nó B compara o nível de energia total alvo com o nível de energia total atual do canal no enlace ascendente servidor e o canal no enlace ascendente não servidor. Se o nível de energia total atual é mais elevado do que o nível de energia total alvo, o nó B compara a proporção de energia
10/22 alvo do canal no enlace ascendente não servidor com a atual proporção de energia do canal no enlace ascendente não servidor contra o atual nível de energia total. Se a proporção de energia atual do canal no enlace ascendente não servidor for mais elevada do que a proporção de energia alvo do canal no enlace ascendente não servidor, o nó B comanda uma diminuição da velocidade no segundo UE.
De acordo com outro aspecto de uma versão exemplar da presente invenção, é fornecido um método em que recursos de radio são gerenciados entre um canal no enlace ascendente servidor de um primeiro UE para o qual o nó B é um nó B servidor e um canal no enlace ascendente não servidor de um segundo UE para o qual o nó B é um nó B não servidor em um sistema de comunicação móvel para transmitir dados de pacote em um enlace ascendente aprimorado. Neste método, o RNC estabelece o nível de energia total alvo para o canal no enlace ascendente servidor e o canal no enlace ascendente não servidor, e uma proporção de energia alvo para o canal no enlace ascendente não servidor ao nível de energia total alvo pelo RNC. O RNC sinaliza a proporção de energia total alvo e a proporção de energia alvo do canal no enlace ascendente não servidor para o nó B, para utilização no controle de uma velocidade de dados do canal no enlace ascendente não servidor para o segundo UE.
De acordo com um outro aspecto de uma versão exemplar da presente invenção, um aparelho nó B é fornecido para gerenciar os recursos de radio entre um canal no enlace ascendente servidor de um primeiro UE para o qual um nó B é o nó B servidor e um canal no enlace ascendente não servidor de um segundo UE para o qual o nó B é um nó B não \ : 7?
11/22 servidor em um sistema de comunicação móvel para transmitir dados de pacote em um enlace ascendente aprimorado. No aparelho nó B, o receptor recebe de um RNC um nível de energia total alvo para o canal no enlace ascendente servidor e o canal no enlace ascendente não servidor e uma proporção de energia alvo do canal no enlace ascendente não servidor contra o nível de energia total alvo. Um decididor mede o nível de energia atual do canal no enlace ascendente servidor e o nível de energia atual do canal no enlace ascendente não servidor. Um comparador compara o nível de energia total alvo com o nível de energia total atual do canal no enlace ascendente servidor e o canal no enlace ascendente não servidor. O comparador também compara a proporção de energia alvo do canal no enlace ascendente não servidor com a proporção de energia atual do canal no enlace ascendente não servidor contra o nível de energia total atual, e determina se comanda a diminuição da velocidade ao segundo UE. A diminuição de velocidade serã comandada ao segundo UE se o nível de energia total atual for mais elevado do que o nível de energia total alvo e a proporção de energia atual do canal no enlace ascendente não servidor for mais elevada do que a proporção de energia alvo do canal no enlace ascendente não servidor. Um transmissor sinaliza o comando de diminuição da velocidade para o segundo UE de acordo com a determinação feita pelo comparador.
Outros objetos, vantagens e recursos destacados da invenção tornar-se-ão aparentes àqueles habilitados na tecnologia da descrição detalhada seguinte que, tomada em conjunto com os desenhos anexos, revela versões detalhadas
12/22 da invenção
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
Os objetos acima e outros objetos, recursos e vantagens de certas versões exemplares da presente invenção serão mais aparentes da descrição seguinte tomada em conjunto com os desenhos acompanhantes, em que:
A Figura 1 ilustra o princípio básico da transmissão
E-DCH.
A Figura 2 é um diagrama que ilustra um fluxo de sinal para a típica transmissão e recepção E-DCH.
A Figura 3 ilustra o RoT no enlace ascendente de uma célula em um SHO típico.
A Figura 4a ilustra estados de célula aos quais versões exemplares da presente invenção são aplicados.
A Figura 4B ilustra um indicador de sobrecarga que transmite métodos de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
A Figura 5 é um diagrama que ilustra a sinalização de uma RNC Controladora (CRNC) para um nó B de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
A Figura 6 é um diagrama de blocos do CRNC de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
A Figura 7 é um diagrama de blocos do nó B de acordo com uma versão exemplar da presente invenção. E
A Figura 8 é um fluxograma que ilustra a operação de um comparador alvo/real de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
Por todos os desenhos, os mesmos números de referência do desenho será compreendido como se referindo aos mesmos elementos, recursos, e estruturas.
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DESCRIÇÃO DETALHADA DE VERSÕES EXEMPLARES
As matérias definidas na descrição como a construção detalhada e os elementos são fornecidas para auxiliar na compreensão abrangente das versões da invenção. Assim, aqueles dotados de habilidade ordinária na tecnologia reconhecerão que várias mudanças e modificações das versões aqui descritas podem ser feitas sem desviar do escopo e espírito da invenção. Outrossim, descrições de funções e construções bem conhecidas são omitidas por clareza e concisão.
A Figura 4A ilustra estados de célula aos quais uma versão exemplar da presente invenção é aplicada. Os números de referência 411, 421, 431 e 441 denotam RoTs não controláveis. Os números de referência 412, 422, 432 e 442 denotam RoTs de E-DCHs cronometradas recebidas de UEs primárias. Os números de referência 413, 423, 433 e 443 denotam RoTs de E-DCHs cronometradas recebidas de UEs não primários. O nó B gerencia os E-DCHs separadamente dependendo de se as E-DCHs são de UEs primários ou de UEs não primários. Os E-DCHs das UEs primárias são E-DCHs servidores para o nó B e os E-DCHs dos UEs não primários são E-DCHs não servidores para o nó B.
Com referência à Figura 4A, o caractere de referência (a) denota o estado isento de sobrecarga da célula. O RoT total, como o nível de energia recebida total da célula é a suma dos RoTs 411, 412 e 413. Como a soma é inferior ao RoT alvo que representa o nível de energia recebida alvo, a célula está isenta de sobrecarga. Neste caso, o RoT dos UEs primários está em uma proporção apropriada para o RoT de UEs não primárias.
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O caractere de referência (b) denota o estado em que uma sobrecarga é criada quando canais de legado como DCHs são acrescentados ao estado (a). Isto é, à medida que o RoT total supera o RoT alvo, uma sobrecarga é criada. O nó B pode comandar uma diminuição da velocidade aos UEs primários por um AG ou um RG e aos UEs não primários por um indicador de sobrecarga. De acordo com as políticas do sincronizador do nó B, a diminuição de velocidade pode ser comandada aos UEs primários, aos UEs não primários, ou aos dois .
O caractere de referência (c) denota o estado em que a alocação dos recursos de rádio em excesso causa uma sobrecarga. Se o sincronizador do nó B transmite um indicador de sobrecarga aos UEs não primários, os UEs não primários precisam diminuir ainda mais suas velocidades de dados, embora elas não afetem grandemente o nó B. Como resultado, o equilíbrio poderá ser violado entre os UEs primários e os UEs não primários e recursos são utilizados de maneira ineficiente para os UEs não primários. Assim, é preferível diminuir as velocidades de dados dos UEs primários.
O caractere de referência (d) denota o estado em que uma sobrecarga ocorre devido à alocação de recursos demais para os UEs não primários. Quando o sincronizador do nó B transmite um comando de diminuição de velocidade aos UEs primários, os UEs primários precisam transmitir uma quantidade muito pequena de dados. 0 desequilíbrio de velocidade resultante entre os UEs primários e os UEs não primários leva à violação da utilização eficiente de recursos. Neste caso, é preferível comandar uma diminuição
15/22 de velocidade aos UEs não primários
Neste contexto, uma versão exemplar da presente invenção fornece um método para transmitir um indicador de sobrecarga para manter o equilíbrio de velocidade entre os UEs primários e os UEs não primários nos estados (c) e (d).
A Figura 4B ilustra um método de transmissão do indicador de sobrecarga de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
Com referência â Figura 4B, o RoT alvo (RoT_t) denota o RoT total disponível para uma célula. É aqui suposto que RoT_t = 3 5 0. O número de referência 450 denota um RoT não controlável (RoT_NC) que é a soma de um RoT de canais de legado como os DCHs e um RoT de ruído. Os números de referência 451, 461, 471 e 481 denotam níveis de energia (RoT_PR) em uso para os UEs primários, e os números de referência 452, 462, 472 e 482 denotam níveis de energia (RoT_NPR) em uso para os UEs não primários. Os números de referência 453, 473 e 483 denotam estimativas de RoT máximas (RoT_PR_est) disponíveis para os UEs primários. RoT_PR_est é calculado com base no RoT atual, as velocidades de dados, e ocupações da memória provisória dos UEs primários. Para estabelecer um indicador de sobrecarga para controlar o RoT_NPR, um RoT primário relativo mínimo 492 (RoT_PR_r) precisa ser estabelecido primeiro. RoT_PR_r é o RoT mínimo a ser alocado aos UEs primários. Ele é calculado pela multiplicação de uma proporção predeterminada (PR_ratio_t) por (RoT_.t-Rot_JNC) , isto é, um RoT controlável.
Por exemplo, a proporção de RoT_PR a RoT_NPR é de 60:40 e PR_ratio_t = 0,6. Então, RoT_PR_r é 150 pela
16/22 multiplicação de um RoT controlável 200 (=350-100) por 0,6.
Em um estado (b) , RoT_PR 461 é mais elevado do que RoT PR_r 492 e não há qualquer requisito para transmitir um indicador de sobrecarga. O sincronizador do nó B sincroniza os UEs primários por um RG e um AG para casar com a proporção alvo de RoT_PR a RoT_NPR.
Nos estados (a), (c) e (d), o RoT_PR atual é inferior ao RoT_PR_r alvo 492.
No estado (a) , RoT__PR_est 453 é mais elevado do que RoT_PR_r 492. Assim, o nó B diminui RoT_NPR 452 ao transmitir um indicador de sobrecarga aos UES não primários. No estado (c) , RoT_PR_est 473 é mais baixo do que RoT_PR_r 492 mas mais alto do que RoT_PR 471. O nó B também diminui as velocidades dos UEs não primários ao transmitir um indicador de sobrecarga aos UEs não primários. Por outro lado, no estado (d), tanto o RoT_PR_est 483 como o RoT_PR_r 492 são mais baixos do que o RoT_PR 4 81. Portanto, embora o RoT__NPR 4 82 seja alto, não há requisito para transmitir um indicador de sobrecarga. Será feita agora uma descrição de um método para manter a proporção Rot_JPR e a RoT_NPR constantes ao transmitir um indicador de sobrecarga nos casos (a) e (c).
A Figura 5 é um diagrama que ilustra a sinalização de uma RNC Controladora (CRNC) para o nó B de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
Com referência à Figura 5, um CRNC 510 sinaliza uma proporção RoT_PR alvo (doravante, referida como a proporção PR alvo) e uma proporção ROT_NPR alvo (doravante, referida como a proporção NPR alvo) ao nó B 52 0 através de uma mensagem Parte da Aplicação do Nó B (NBAP) na etapa 550.
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A mensagem NBAP pode ser uma mensagem CELL SETUP REQUEST (requisição de estabelecimento de célula) para o estabelecimento de célula inicial, uma mensagem CELL RECONFIGURATION REQUEST (requisição de reconfiguração de célula) para a reconfiguração da célula, ou uma entre as mensagens RADIO LINK SETUP REQUEST (requisição de estabelecimento de enlace de radio), RADIO LINK ADDITION REQUEST (requisição de adição de enlace de radio), e RADIO LINK RECONFIGURATION REQUEST (requisição de reconfiguração de enlace de radio) para a configuração, o acréscimo ou a reconfiguração do enlace de radio. Uma mensagem COMMON MEASUREMENT INITIATION REQUEST (requisição de iniciação para medição comum) para a medição comum também estã disponível como a mensagem NBAP. Alternativamente, uma nova mensagem NBAP, TARGET RATIO INDICATION (indicação de proporção de alvo), pode ser definida.
A Tabela 1 abaixo ilustra Informação de escolha na proporção alvo incluída na mensagem NBAP.
(Tabela 1)
IE/
Nome
de
Grupo |
Presen-
ça |
Alcan-
ce |
Tipo e
Referência IE |
Descrição
da semântica |
Critica
1idade |
Critica-
1idade
Designada |
Infor-
mação
de
escolha na
propor
ção |
M |
|
|
|
|
|
18/22
alvo |
|
|
|
|
|
|
>
Propor
ção PR
Alvo |
|
0 ... 10 0 |
Integral |
Proporção
RoT alvo
(%) para
UEs
primários
contra o
RoT
controlável
total |
|
|
>
Propor
ção
NPR
Alvo |
|
0 ...
100 |
Integral |
Proporção
RoT alvo
{%) para
UEs não
primárias
contra o
RoT
controlável
total |
|
|
Na Tabela 1, a proporção PR Alvo e a proporção NPR Alvo indicam proporções RoT alvos para UEs primarias e UEs não primárias contra um RoT total controlável, respectivamente. A proporção alvo de RoT_PR a Rot_NPR pode ser calculada utilizando a proporção PR Alvo e a proporção
NPR Alvo.
A Figura 6 é um diagrama de blocos do CRNC de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
Com referência à Figura 6, o CRNC inclui um decididor 10 de proporção PR/NPR 610 e um transmissor de proporção
PR/NPR 620.
19/22
O decididor de proporção PR/NPR 610 decide sobre a proporção PR alvo ou a proporção NPR alvo a ser incluída em uma mensagem NBAP, como é ilustrado na Tabela 1. Esses valores podem ser fixados por um provedor de serviço no longo prazo. Por exemplo, se as células vizinhas 1 e 2 cobrem uma área comercial e uma área residencial, respectivamente, mais dados são transmitidos na célula 1 durante o horário diurno do que à noite, e mais dados são transmitidos na célula 2 à noite do que durante o dia. Portanto, a proporção PR alvo para a célula 1 é fixada em 80% para o horário diurno e 20% para a noite, e a proporção PR alvo para a célula 2 é fixada em 20% para o horário diurno e 80% para a noite.
O transmissor de proporção PR/NPR 620 transmite uma das mensagens NBAP descritas acima para o nó B. As mensagens NBAP transmitidas incluem a proporção PR alvo ou a proporção NPR alvo como está ilustrado na Tabela 1.
A Figura 7 é um diagrama de blocos do nó B de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
Com referência à Figura 7, o nó B inclui um decididor RoT_PR/Rot_NPR 710 e o estimador RoT_PR 720, o receptor de proporção PR/NPR 730, um comparador de proporção alvo/real 740, um transmissor indicador de sobrecarga 750, e um transmissor AG/RG 760.
O receptor de proporção PR/NPR 730 adquire e armazena uma proporção PR alvo ou uma proporção NPR alvo de uma mensagem NBAP recebida do CRNC.
O decididor Rot_PR/Rot_NPR 710 calcula o RotT_PR (340 na fig. 3) e RoTJNPR (350 na fig.3), um RoT total, e o RoT dos canais de legado em uma célula atual.
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O estimador Rot_PR 72 0 calcula uma estimativa RoT (RoT_PR_est) que é o RoT máximo disponível para os UEs primários, com base na quantidade de dados atualmente recebidos, as ocupações de memória provisória dos UEs primários, e o RoT dos UEs primários.
O comparador de proporção alvo/real 740 recebe o RoT_PR, o RoT_NPR, e o RoT_PR_est. O comparador de proporção alvo/real 740 calcula a proporção PR/NPS real na célula, e determina se uma sobrecarga foi criada, se deve controlar o RoT_NPR, e como sincronizar em relação ao RoT_PR. Esta determinação é feita utilizando a proporção PR/NPR real, e a proporção PR/NPR alvo. A criação de sobrecarga pode ser determinada pela comparação do RoT total e o RoT alvo da célula.
O transmissor indicador de sobrecarga 750 e o transmissor AG/RG 760 transmitem sinais de sincronização para UEs não primários e UEs primários de acordo com o método de controle RoT determinado pelo comparador de proporção alvo/real 740.
A proporção PR e a proporção NPR são dadas por PR_ratio (%) =RoT_PR/RoT_controlável = Rot_PR/ (RoT__PR+RotJNPR)xlOO NPR_ratio(%)=Rot_NPR/Rot_controlável= Rot_NPR/(RoT_PR+Rot_NPR)xlOO (2)
RoT_PR e RoT_NPR são denotados por 340 e 350 na Figura 3. A PR_ratio é calculada ao dividir o RoT_PR atual pela soma de RoT_PR e RoT_NPR, e NPR__ratio é calculado ao dividir o RoT_NPR atual pela soma de RoT_PR e RoT__NPR.
A Figura 8 é um fluxograma que ilustra a operação do comparador alvo/real 740 de acordo com uma versão exemplar da presente invenção.
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Com referência à Figura 8, o nó B compara o RoT total da célula atual com o RoT alvo sinalizado pelo RNC na etapa 810. Se o RoT total é mais elevado do que o RoT alvo, o nó B prossegue para a etapa 820, determinando que uma sobrecarga está criada.
Na etapa 820, o nó B compara RoT_PR com RoT_PR_est. Se RoT_PR é mais elevado do que RoT_PR_est, o nó B sincroniza o UE primário por um AG ou um RG sem estabelecer um indicador de sobrecarga na etapa 850.
Se RoT_PR_est é igual ou mais elevado do que RoT_PR, o nó B compara o PR_ratio/NPR_ratio da célula atual com uma proporção PR/NPR alvo (T_PR_ratio/NPR_ratio) adquirida de uma mensagem NBAP recebida do CRNC, como está ilustrado na Figura 5, na etapa 83 0. A PR_ratio e a NPR_ratio são calculados pela Equação (2) e RoT_PR e RoT_NPR são calculados pelo decididor RoT_PR/RoT_NPR 710 ilustrado na Figura 7.
Se a PR_ratio é igual ou mais elevada do que a proporção PR alvo (T_PR_ratio) ou se NPR_ratio é igual ou mais baixo que a proporção NPR alvo (T_NPR__ratio) , o nó B diminui as velocidades dedados dos UEs primários para casar a proporção real à proporção alvo na etapa 850 e retorna para a etapa 810. Alternativamente, se a proporção PR é mais baixa que a T_PR_ratio ou se a proporção NPR é mais elevada do que a T_NPR_ratio, o nó B transmite um indicador de sobrecarga para os UEs não primários, assim diminuindo suas velocidades de dados na etapa 840.
De acordo com uma versão exemplar da presente invenção, quando o RoT total de uma célula supera um RoT alvo sinalizado por um RNC, causando uma sobrecarga, o nó B
22/22 controla as potências de sinais dos sinais dos UEs primários e dos UEs não primários em proporções predeterminadas. Portanto, as velocidades no enlace ascendente são igualmente alocadas entre os UEs primários e os UEs não primários.
Embora a presente invenção tenha sido mostrada e descrita com referência a certas versões exemplares da mesma, será compreendido por aqueles habilitados na tecnologia que várias mudanças na forma e nos detalhes poderão ser nelas feitas sem desviar do conceito inventivo e escopo da invenção conforme definidos pelas reivindicações apensas e seus equivalentes.