ES2257711T3 - Asignacion dinamica extendida de recursos en transferencias de paquetes de datos. - Google Patents
Asignacion dinamica extendida de recursos en transferencias de paquetes de datos.Info
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Abstract
Un método de comunicaciones de acceso múltiple por asignación dinámica extendida de Canales de Paquetes de Datos Ascendentes (hacia la red), denominado PDCH, que comprende las etapas de: monitorización de al menos un PDCH descendente (desde la red) para la detección de un Flag de Estado Ascendente (hacia la red), denominado USF, la posición del PDCH descendente que contiene el USF en una trama indica la disponibilidad actual del correspondiente PDCH ascendente asignado en la siguiente trama o grupo de tramas; transmisión sobre el primer PDCH ascendente asignado en el caso de que se detecte un USF que indique la disponibilidad actual del primer PDCH ascendente asignado sobre un PDCH descendente correspondiente al primer PDCH ascendente asignado; y transmisión sobre el segundo PDCH ascendente asignado en el caso de que se detecte un USF que indique la disponibilidad actual del segundo PDCH ascendente asignado sobre un PDCH descendente correspondiente al segundo PDCH ascendente asignado; y transmisión sobre el primer PDCH ascendente asignado en el caso de que se detecte un USF que indique la disponibilidad actual del primer PDCH ascendente asignado sobre un PDCH descendente correspondiente al segundo PDCH ascendente asignado.
Description
Asignación dinámica extendida de recursos en
transferencias de paquetes de datos.
Esta invención describe sistemas de
comunicaciones de acceso múltiple y en particular describe la
asignación dinámica de recursos en sistemas de acceso múltiple por
división en el tiempo.
En sistemas de acceso múltiple sin hilos tales
como el GSM, diversas estaciones móviles comunican con una red. La
asignación de los canales físicos de comunicación para uso por las
estaciones móviles es fija. Puede encontrarse una descripción del
sistema GSM en The GSM System for Mobile Communications de M. Mouly
y M. B. Pautet, publicado en 1992 con la referencia ISBN
2-9507190-0-7.
Con el advenimiento de las comunicaciones de
paquetes de datos sobre sistemas de acceso múltiple por división en
el tiempo (TDMA: Time Division Multiple Access) se requiere más
flexibilidad en la asignación de recursos y en particular en el uso
de los canales físicos de comunicación. Para la transmisión de
paquetes de datos en sistemas GPRS (General Packet Radio Systems) un
número de Canales de Paquetes de Datos (PDCH: Packet Data Channels)
proporcionan los enlaces físicos de comunicación. La división en el
tiempo es por tramas de 4.615 ms de duración y cada trama tiene 8
ranuras de 0,577 ms. Puede encontrarse una descripción del sistema
GPRS en (3GPP TS 43.064 v5.1.1). Las ranuras pueden usarse en
comunicaciones ascendentes (hacia la red (uplink)) o descendentes
(desde la red (downlink)). La comunicación ascendente es una
transmisión desde la estación móvil para su recepción por la red a
la que está conectada. La recepción por la estación móvil de una
transmisión desde la red se describe como
descendente.
descendente.
Con el fin de la utilización más eficaz del ancho
de banda disponible, el acceso a los canales puede asignarse en
respuesta a cambios en las condiciones del canal, carga de tráfico,
Calidad de Servicio y clase de abono. Debido al cambio continuo en
las condiciones del canal y carga de tráfico se dispone de un método
para la asignación dinámica de los canales disponibles.
Las cantidades de tiempo que una estación móvil
recibe descendente o transmite ascendente pueden ser variadas y por
consiguiente las ranuras asignadas. Las secuencias de ranuras
asignadas para recepción y transmisión, la llamada trama
multi-ranuras se describe usualmente en la forma
RXTY. Siendo X el número de ranuras asignadas a la recepción (R) e Y
el número de ranuras asignadas a la transmisión (T). Se define un
número de clases multi-ranuras, desde uno a 45, se
define para la operación GPRS y la asignación máxima de ranuras
ascendentes (Tx) y descendentes (Rx) está especificada para cada
clase.
En un sistema GPRS, el acceso a canales
compartidos se controla por medio del Flag de Estado Ascendente
(USF: Uplink Status Flag) transmitido descendente a cada estación
móvil (MS) en comunicación. En GPRS se definen dos métodos de
asignación, que difieren en el convenio por el cual las ranuras
ascendentes se hacen disponibles al recibir un USF. La presente
invención describe un método particular de asignación, en el cual se
asigna un número "N" igual de PDCH, representando un
"PDCH" un par de ranuras ascendentes y descendentes, que se
corresponden entre sí, sobre la base de 1-1, para el
uso potencial por la MS. Las ranuras ascendentes disponibles para el
uso actual por una determinada estación móvil, que comparten el
canal ascendente, están indicadas en el USF. El USF es un elemento
de datos que puede tomar 8 valores de V0 a V7, y permite asignar los
recursos ascendentes entre hasta 8 móviles, donde cada móvil
reconoce uno de esos 8 valores como "válido", por ejemplo
confiriendo un uso exclusivo de recursos a ese móvil. Una estación
móvil determinada puede reconocer un diferente valor de USF en cada
una de las ranuras asignadas a esa estación móvil. En el caso del
método de asignación dinámica extendida, por ejemplo, la recepción
de un USF válido en la ranura 2 de la trama presente, indicará la
disponibilidad actual para transmisión de las ranuras de transmisión
2…N en la próxima trama o grupo de tramas TDMA, donde N es el
número de PDCH asignados. En general, para un USF válido recibido en
la ranura n, la transmisión tiene lugar en la siguiente trama en las
ranuras n, n+1 y siguientes hasta el número de ranuras asignadas
(N). En el método de asignación dinámica extendida, tal como se
define en este documento, estas ranuras asignadas son siempre
consecutivas.
La estación móvil no es capaz de conmutar
instantáneamente desde una condición de recepción hasta una
condición de transmisión o viceversa y el tiempo asignado a estas
reconfiguraciones es conocido como tiempo de inversión de la
dirección. También es necesario para la estación móvil, mientras
esté en el modo de transferencia de paquetes, realizar medidas de la
célula vecina. La estación móvil tiene que monitorizar continuamente
todas las portadoras del canal de control de difusión (BCCH:
Broadcast Control Channel) tal como se indica por la lista BA (GPRS)
y la portadora BCCH de la célula en servicio. Se toma una medida de
muestra del nivel de señal recibida en cada trama TDMA, sobre al
menos una de las portadoras BCCH. (3GPP TS 45.008v5 10.0). El tiempo
de inversión de la dirección garantizado por la red para una
estación móvil depende de la clase multi-ranuras a
la cual el móvil se ajuste (3GPP TS 45.002v5.9.0 Anexo B).
Las medidas de la célula vecina se toman antes de
la reconfiguración desde recepción a transmisión o antes de la
reconfiguración desde transmisión a recepción.
Una estación móvil que opera en el modo de
asignación dinámica extendida actualmente debe empezar la
transmisión ascendente en la ranura de transmisión correspondiente a
la ranura de recepción en la que se reconoce el primer USF válido.
Es decir que hay una relación fija temporal entre la señalización de
asignación descendente y la subsiguiente transmisión ascendente.
Debido a las limitaciones físicas de los sencillos transceptores de
las estaciones móviles algunas configuraciones
multi-ranuras no están disponibles para su uso.
Estas restricciones reducen la disponibilidad de
ranuras para transmisiones ascendentes, con lo cual se reduce el
flujo de datos y la flexibilidad de respuesta a condiciones
cambiantes. Por lo tanto, existe la necesidad de proporcionar un
método con el que se permita el uso de aquellas configuraciones
multi-ranuras actualmente indisponibles por la
Asignación Extendida Dinámica.
El documento EP-A1248479 revela
un método de comunicación para la asignación dinámica de ranuras en
una estación móvil.
Es un objeto de esta invención reducir las
restricciones que afectan al alojamiento dinámico extendido con
efectos mínimos sobre las prescripciones existentes. Esto puede
conseguirse alterando el enlace fijo en el tiempo entre la
señalización de asignación descendente y la subsiguiente transmisión
ascendente para ciertas clases de estaciones móviles.
De acuerdo con la invención, hay un método para
controlar la transmisión de paquetes de datos ascendentes y una
estación móvil que opera de acuerdo con el método señalado en las
reivindicaciones adjuntas.
La realización de la invención se describirá a
continuación haciendo referencia a las figuras adjuntas, en las
que:
La figura 1 ilustra la estructura de una trama
TDMA en GPRS mostrando el convenio de numeración usado para las
ranuras ascendentes (UL) y descendentes (DL).
La figura 2 ilustra una asignación de 4 ranuras
R1T4 en estado permanente según la metodología anterior.
La figura 3 ilustra una asignación de 5 ranuras
R1T5 en estado permanente prohibida en la metodología anterior,
La figura 4 ilustra una asignación de 5 ranuras
R1T5 permitida con el método de la presente invención,
La figura 5 ilustra un USF desplazado aplicado a
una MS clase 7 con 3 ranuras ascendentes asignadas.
La figura 6 ilustra una MS clase 7 con 2 ranuras
ascendentes asignadas.
La figura 7 es un diagrama de flujo para la
implementación de un USF desplazado en una estación móvil
La figura 8 ilustra una transición desde una
ranura ascendente a 5 ranuras ascendentes para una MS clase 34,
La figura 9 ilustra una transición desde 4 hasta
5 ranuras ascendentes para una MS clase 34,
En esta realización, la invención se aplica a la
red sin hilos GPRS que opera de acuerdo con los estándares
aplicables a las clases multi-ranuras. En la figura
1 se ilustra la estructura de la trama TDMA en GPRS y muestra el
convenio de numeración usado para las ranuras ascendentes (Tx) y
descendentes (Rx). Debe apreciarse que en la práctica la Tx puede
estar adelantada en el tiempo respecto a la Rx, debido a la
temporización de adelanto (TA), aunque esto no se muestra en la
figura. De este modo en la práctica la cantidad de tiempo entre la
primera Rx y la primera Tx de una trama puede reducirse una
fracción de ranura desde el valor de 3 ranuras que muestra la
figura, debido a la temporización de adelanto.
Se muestran dos tramas TDMA con las ranuras
descendentes (DL) y ascendentes (UL) identificadas separadamente.
Las posiciones de las ranuras dentro de la primera trama se muestran
con los números de 0 a 7 con un desplazamiento entre las ranuras de
transmisión y recepción por un margen de tres ranuras. Esto está de
acuerdo con el convenio de que la primera trama de transmisión se
retrase respecto a la primera trama de recepción un desplazamiento
de 3 (de este modo el GSM comúnmente de una única ranura puede
mirarse como un caso particular en el que sólo se usa la ranura 1 de
transmisión y recepción)
Las restantes figuras se ajustan a la ilustración
de la figura 1 pero la numeración de ranuras se ha suprimido para
mayor claridad. Las ranuras sombreadas son las que se han asignado
para cada estado particular y las inserciones señaladas con una
flecha indican los intervalos aplicables a medición y cambio de
sentido. Las ranuras señaladas con una cuadrícula indican la
recepción de un USF válido y la ranura temporal en la que se recibe
el USF. Como se ha descrito anteriormente, se imponen condicionantes
por la necesidad de permitir ranuras de medida y cambio de dirección
y la prescripción para éstos en 3FPP TS 45.002 Anexo B limita la
asignación dinámica tal como muestra la tabla 1.
\newpage
Clase Multi | Número Máximo | Número Mínimo | |||||
ranuras | de Ranuras | de Ranuras | |||||
Rx | Tx | Sum | T_{ta} | T_{tb} | T_{ra} | T_{rb} | |
7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
34 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
39 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1+t_{0} | 1 |
45 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | t_{0} |
T_{ta} \begin{minipage}[t]{145mm} es el tiempo que necesita la MS para realizar la medida del nivel de señal en la célula adyacente y estar listo para transmitir.\end{minipage} | |||||||
T_{tb} \begin{minipage}[t]{145mm} es el tiempo que necesita la MS para estar lista para transmitir.\end{minipage} | |||||||
T_{ra} \begin{minipage}[t]{145mm} es el tiempo que necesita la MS para realizar la medida del nivel de señal en la célula adyacente y estar listo para recibir.\end{minipage} | |||||||
T_{rb} \begin{minipage}[t]{145mm} es el tiempo que necesita la MS para estar lista para recibir.\end{minipage} |
\vskip1.000000\baselineskip
Debe apreciarse que en la práctica los tiempos
T_{ta} y T_{tb} pueden reducirse a una fracción de ranura
debido a la temporización de adelanto.
t_{0} es un desplazamiento de la temporización
de adelanto de 31 periodos de símbolo.
Con referencia a la figura 2, se ilustra un
estado permanente con una asignación de una sola ranura descendente
y 4 ranuras ascendentes para una estación móvil de clase 34. Los
periodos de cambio de dirección y medida para esta clase se muestran
en la tabla 1 como Tra, Trb y Ttb, que tienen una ranura cada uno, y
Tta que tiene 2 ranuras. Estos periodos pueden acomodarse para esta
asignación cuando se recibe un USF válido en la ranura 0.
Sin embargo, cuando la asignación de ranuras
ascendentes se extiende a 5, se presenta un conflicto como se indica
en la ilustración de la figura 3 que corresponde a una estación
móvil de clase 34 con una asignación de una ranura descendente y
cinco ranuras ascendentes.
El conflicto se produce en la posición indicada
por "A" porque no se permite tiempo para la conmutación desde
la transmisión a la recepción (Trb). En la ranura 0 de la
transmisión descendente se recibe un USF válido y las dos ranuras
siguientes se proveen para Tta. De acuerdo con la invención, para
esta realización el móvil tiene ranuras asignadas en la forma usual,
mediante el uso de los elementos de información USF_TN0…USF_TN7 en
los mensajes de Asignación de Paquetes Ascendentes y
Reconfiguración de Ranuras de Paquetes. Sin embargo, la red envía
el USF tanto para la primera ranura asignada como para la segunda
sobre los PDCH descendentes, asociados con la segunda ranura
asignada. Considerando como ejemplo una MS de clase 34 con una
asignación de 5 ranuras ascendentes (TN0 -TN4) como se ha descrito
anteriormente, donde la red envía USF_TN0 sobre la ranura temporal 1
en lugar de la ranura temporal. Esta disposición se ilustra en la
figura 4 donde puede verse que loas ranuras marcadas como "B" y
"C" proporcionan tiempos de cambio de dirección Tra y Trb
respectivamente.
Una asignación por la red de 4 ranuras
ascendentes será señalizada enviando USF_TN1 sobre la ranura
temporal 1. Los caracteres de las dos señales USF_TN0 y USF_TN1
pueden diferir y pueden ser distinguidas por la estación móvil.
No es necesario añadir elementos de información
extras para indicar cuando se usa el mecanismo de USF Desplazado, ya
que puede realizarse implícitamente en las asignaciones de ranuras
temporales para la clase multi-ranuras particular de
la estación móvil. Por eso no se requeriría un incremento en la
señalización de cabecera.
Con referencia a la figura 5, se ilustra en esta
figura otro ejemplo de asignación permitida por la implementación de
un USF desplazado. La aplicación es una MS clase 7 con tres ranuras
ascendentes asignadas. El USF sobre la ranura descendente 1
asignando las 3 ranuras ascendentes indica que la primera ranura
ascendente disponible es la ranura 0 en lugar de la ranura 1
habitual. Esto proporciona periodos para Ttb y Tra (como se requiere
por la tabla 1) y como se indica en la figura 5 como D y E
respectivamente. Esta asignación no habría estado previamente
disponible por carecer de un periodo suficiente para Tra.
La asignación de la ranura 2 ilustrada en la
figura 6 revierte a la operación normal, es decir el USF no se
desplaza. No hay imposiciones físicas en una asignación normal para
esta ranura 2 en la disposición de la figura 6 y el USF estándar en
la ranura 1 asigna ranuras ascendentes empezando con el la ranura
ascendente número 1.
\newpage
Como alternativa puede ser conveniente aplicar la
señalización positiva del desplazamiento en la posición de la
asignación ascendente y una implementación de un USF desplazado en
una estación móvil que opera en asignación dinámica extendida como
se ilustra en la figura 7. Debe apreciarse que la indicación (2) en
la figura 7 puede ser explícita (es decir señalización extra) o
implícita (automática para una configuración de clase
multi-ranuras en particular). Con referencia a la
figura 7, la estación móvil recibe en (1) una asignación de recursos
ascendente y USF desde la red. Si en 2 se detecta una indicación de
usar USF desplazado entonces se monitoriza la segunda ranura
descendente para el primer USF (3), en caso contrario se monitoriza
la primera ranura descendente (4). En cualquier caso, cuando se ha
recibido un USF válido en (5), entonces las transmisiones
ascendentes se inician en la primera ranura ascendente desde la
estación móvil (6). Cuando no se ha recibido un USF válido en (5),
entonces la segunda ranura descendente se monitoriza para un segundo
USF en (7) y si es válido entonces las transmisiones ascendentes se
inician en una segunda ranura ascendente (9).
En los ejemplos ilustrados en las figuras 2 a 6
las asignaciones son permanentes, de tal forma que las asignaciones
mostradas se mantienen de una trama a otra. La invención no está
limitada a asignaciones permanentes y puede aplicarse también al
control de recursos ascendentes que cambian de una trama a otra.
En las figuras 8 y 9 se muestran ejemplos de
transición. Estas figuras representan cada una 4 tramas consecutivas
pero han sido divididas para su presentación. La figura 8 ilustra la
transición desde una asignación de una ranura hasta 5 ranuras
ascendentes, para una clase 34 móvil. Las primeras dos tramas
(arriba) muestran una operación permanente con una ranura y las
siguientes 2 tramas (abajo) las tramas de transición. Para esta
transición se cambia la situación de la ranura USF.
La figura 9 ilustra la transición desde cuatro
ranuras ascendentes a cinco ranuras ascendentes para una Clase 34
móvil. Las dos primeras tramas muestran una operación permanente con
cuatro ranuras y las siguientes dos tramas muestran las tramas de
transición. Para esta transición la situación de la ranura USF es
constante pero se cambia el valor del USF.
Con el fin de implementar la invención en GPRS
puede, por ejemplo, construirse una tabla (Tabla 2) para una
estación MS de Tipo 1 para permitir la asignación dinámica usando
los siguientes principios:
En el caso de asignación dinámica extendida, es
deseable para la MS ser capaz de "transmitir hasta su límite
físico de ranuras"; específicamente, el MS debe ser capaz de
transmitir el máximo número de ranuras posibles de acuerdo con las
limitaciones de su clase multi-ranuras, mientras que
continúe recibiendo y decodificando el valor de USF en exactamente
una ranura y realizando medidas. Si no es posible definir una
configuración multi-ranuras que permita a la MS
"transmitir hasta su límite físico de ranuras" usando Tra pero
fuese posible usando Tta, Entonces debe usarse Tta.
Si no es posible definir una configuración
multi-ranuras por asignación dinámica extendida que
permita a la MS "transmitir hasta su límite físico de ranuras"
pero fuese posible usando el mecanismo de USF desplazado, entonces
debe usarse USF desplazado. En este caso se usará Tra como primera
preferencia, pero si esto no es posible se usará Tta como segunda
preferencia.
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Modo de | Nº de | Debe | Debe | Clases | Nota |
Acceso al | Ranuras | aplicarse | aplicarse | multi-ranuras | |
Medio | T_{ra} | T_{ta} | Aplicables | ||
Ascendente, Extendido | 1-3 | Si | - | 1-12, | |
Dinámico | 19-45 | ||||
4 | No | Si | 33-34, | 2 | |
38-39, | |||||
43-45 | |||||
5 | Si | - | 34,39 | 5 | |
5 | No | Si | 44-45 | 2,4 | |
6 | No | Si | 45 | 5 |
(Continuación)
Modo de | Nº de | Debe | Debe | Clases | Nota |
Acceso al | Ranuras | aplicarse | aplicarse | multi-ranuras | |
Medio | T_{ra} | T_{ta} | Aplicables | ||
Descendente, Extendido | D+u = 2-4 | Si | - | 1-12, | |
Dinámico | 19-45 | ||||
d+u = 5, d >1 | Si | - | 8-12, | ||
19-45 | |||||
d=1,u = 4 | No | Si | 30-45 | 2 | |
d+u = 6, d>1 | Si | 30-45 | 2,3 | ||
d = 1, u = 5 | Si | 34,39 | 5 | ||
d+u = 7, d>1 | No | Si | 40-45 | 2,4 | |
d = 1,u = 6 | No | Si | 45 | 5 | |
Nota 1 No son posibles medidas normales (véase 3GPP TS 45.008). | |||||
Nota 2 No es posible decodificación BSIC Normal (véase 3GPP TS 45.008). | |||||
Nota 3 Se requiere desplazamiento TA para clases multi-ranuras 35-39. | |||||
Nota 4 Se requiere desplazamiento TA para clases multi-ranuras 40-45. | |||||
Nota 5 Debe aplicarse la operación USF desplazado (véase 3GPP TS 44.060) |
Claims (29)
1. Un método de comunicaciones de acceso
múltiple por asignación dinámica extendida de Canales de Paquetes de
Datos Ascendentes (hacia la red), denominado PDCH, que comprende las
etapas de:
monitorización de al menos un PDCH descendente
(desde la red) para la detección de un Flag de Estado Ascendente
(hacia la red), denominado USF, la posición del PDCH descendente que
contiene el USF en una trama indica la disponibilidad actual del
correspondiente PDCH ascendente asignado en la siguiente trama o
grupo de tramas;
transmisión sobre el primer PDCH ascendente
asignado en el caso de que se detecte un USF que indique la
disponibilidad actual del primer PDCH ascendente asignado sobre un
PDCH descendente correspondiente al primer PDCH ascendente asignado;
y
transmisión sobre el segundo PDCH ascendente
asignado en el caso de que se detecte un USF que indique la
disponibilidad actual del segundo PDCH ascendente asignado sobre un
PDCH descendente correspondiente al segundo PDCH ascendente
asignado; y
transmisión sobre el primer PDCH ascendente
asignado en el caso de que se detecte un USF que indique la
disponibilidad actual del primer PDCH ascendente asignado sobre un
PDCH descendente correspondiente al segundo PDCH ascendente
asignado.
2. El método de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que la transmisión se realiza sobre el
primer PDCH ascendente asignado y todos los PDCH ascendentes
asignados de mayor orden de numeración alojados en una trama para
transmisión ascendente en el caso de que se detecte el USF que
indique la disponibilidad actual del primer PDCH ascendente asignado
sobre un PDCH descendente correspondiente al segundo PDCH ascendente
asignado.
3. El método de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el segundo PDCH ascendente asignado es
el siguiente PDCH numerado del primer PDCH ascendente asignado.
4. El método de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que si se detecta un USF que indica la
disponibilidad actual del enésimo PDCH ascendente asignado, siendo n
un número entero, sobre un PDCH descendente correspondiente al
enésimo PDCH ascendente asignado, entonces se realiza la transmisión
sobre el enésimo PDCH ascendente.
5. El método de acuerdo a la reivindicación
4, en el que la transmisión se realiza sobre el enésimo PDCH
ascendente asignado y todos los PDCH ascendentes asignados de mayor
número de orden alojados en una trama para su transmisión
ascendente.
6. El método de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1-5, en el que la transmisión se
realiza sobre la próxima trama o grupo de tramas de transmisión
consecutivas.
7. El método de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1-6, en el que el PDCH corresponde
a una ranura y ocho ranuras consecutivas forman una trama TDMA.
8. El método de acuerdo con la
reivindicación 7, en el que el comienzo de una trama TDMA ascendente
se retrasa en tres ranuras o tres ranuras menos una fracción de una
ranura desde el comienzo de una trama TDMA descendente.
9. El método de acuerdo con la
reivindicación 8, que comprende además la etapa de realización de la
medida del nivel de señal de la célula adyacente y preparación para
la recepción anterior a la reconfiguración desde la transmisión a la
recepción.
10. El método de acuerdo con la reivindicación
9, en el que el tiempo necesario para la realización de la medida
del nivel de señal de la célula adyacente y la preparación para la
recepción es de tres ranuras.
11. El método de acuerdo con la reivindicación
9, en el que el tiempo necesario para la realización de la medida
del nivel de señal de la célula adyacente y la preparación para la
recepción es de una ranura.
12. El método de acuerdo con la reivindicación
9, en el que el tiempo necesario para la realización de la medida
del nivel de señal de la célula adyacente y la preparación para la
recepción es de una ranura y 31 periodos de símbolo del
desplazamiento de temporización de avance.
13. El método de acuerdo con la reivindicación
8, que comprende además la etapa de realización de la medida del
nivel de señal de la célula adyacente y preparación para la
transmisión anterior a la reconfiguración desde la recepción a la
transmisión, en el cual el tiempo necesario para la realización de
la medida del nivel de señal de la célula adyacente y la preparación
para la transmisión es de una ranura.
14. El método de acuerdo con una de las
reivindicaciones 1-13, en el que el método se aplica
a una estación móvil y una de las clases
multi-ranuras 7, 34, 39 y 45.
15. Un aparato de estación móvil para
asignación extendida dinámica de Canales de Paquetes de Datos,
denominado PDCH, que comprende:
una sección de recepción adaptada para recibir
una asignación de al menos un primer PDCH ascendente y un segundo
PDCH ascendente;
una sección de detección adaptada para
monitorizar al menos un PDCH descendente para la detección de un
Flag de Estado Ascendente, denominado USF, la posición del PDCH
descendente que contiene el USF en una trama que indica la
disponibilidad actual del correspondiente PDCH ascendente asignado
en la siguiente trama o grupo de tramas; y
una sección de transmisión adaptada para
transmitir sobre el primer PDCH ascendente asignado en el caso de
que se detecte un USF que indique la disponibilidad actual del
primer PDCH ascendente asignado sobre un PDCH descendente
correspondiente al primer PDCH ascendente asignado, y para
transmitir sobre el segundo PDCH ascendente asignado en el caso de
que se detecte un USF que indique la disponibilidad actual del
segundo PDCH ascendente asignado sobre un PDCH descendente
correspondiente al segundo PDCH ascendente asignado.
la sección de transmisión está adaptada para
transmitir sobre el primer PDCH ascendente en el caso de que se
detecte el USF que indique la disponibilidad actual del primer PDCH
ascendente asignado sobre el PDCH descendente correspondiente al
segundo PDCH ascendente asignado.
16. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 15, en el que la sección de transmisión está adaptada
para transmitir sobre el primer PDCH ascendente asignado y todos los
PDCH ascendentes asignados de mayor orden de numeración alojados en
una trama para transmisión ascendente en el caso de que se detecte
el USF que indique la disponibilidad actual del primer PDCH
ascendente asignado sobre el PDCH descendente correspondiente al
segundo PDCH ascendente asignado.
17. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 15, en el que el segundo PDCH ascendente asignado es
el siguiente PDCH numerado del primer PDCH ascendente asignado.
18. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 15, en el que si se detecta un USF que indique la
disponibilidad actual del enésimo PDCH ascendente asignado, siendo n
un número entero, sobre un PDCH descendente correspondiente al
enésimo PDCH ascendente asignado, entonces la sección de transmisión
está adaptada para transmitir sobre el enésimo PDCH ascendente
asignado.
19. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 18, en el que la sección de transmisión está adaptada
para transmitir sobre el enésimo PDCH ascendente asignado y todos
los PDCH ascendentes asignados de mayor orden de numeración
alojados en una trama para su transmisión ascendente.
20. El aparato de acuerdo con una de las
reivindicaciones 15-19, en el que la sección de
transmisión está adaptada para transmitir sobre la siguiente trama
de transmisión o grupo de tramas de transmisión consecutivas.
21. El aparato de acuerdo con una de las
reivindicaciones 15-20, en el que el PDCH
corresponde a una ranura y 8 ranuras consecutivas forman una
trama.
22. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 21, en el que el comienzo de una trama TDMA
ascendente se retrasa en tres ranuras o tres ranuras menos una
fracción de una ranura desde el comienzo de una trama TDMA
descendente.
23. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 22, que comprende además una sección de medida
adaptada para realizar medidas del nivel de señal de la célula
adyacente anterior a la reconfiguración desde transmisión a
recepción o antes de la reconfiguración desde recepción a
transmisión.
24. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 23, en el que la sección de medida esta adaptada para
realizar medidas del nivel de señal de la célula adyacente anterior
a la reconfiguración desde transmisión a recepción y el tiempo
necesario para realizar la medida del nivel de señal y la
preparación para recepción es de tres ranuras.
25. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 23, en el que la sección de medidas está adaptada
para realizar la medida del nivel de señal de la célula adyacente
anterior a la reconfiguración desde transmisión a recepción y el
tiempo necesario para realizar la medida del nivel de señal de la
célula adyacente y preparación de la recepción es de una ranura.
26. El aparato de acuerdo con la
reivindicación 23, en el que la sección de medida está adaptada para
realizar la medida del nivel de señal de la célula adyacente
anterior a la reconfiguración desde transmisión a recepción y el
tiempo necesario para realizar la medida del nivel de señal de la
célula adyacente y preparación para la recepción es de una ranura y
un desplazamiento de temporización de avance de 31 periodos de
símbolo.
27. El aparato de acuerdo con una de la
reivindicación 23, en el que la sección de medidas está adaptada
para realizar la medida del nivel de señal de la célula adyacente
anterior a la reconfiguración desde recepción a transmisión y el
tiempo necesario para realizar la medida del nivel de señal de la
célula adyacente y preparación para la transmisión es de una
ranura.
28. El aparato de acuerdo con una de las
reivindicaciones 15-27, en el que el número de clase
multi-ranuras de la estación móvil es cualquiera de
las clases multi-ranuras 7, 34, 39, y 45.
29. Un sistema de comunicación de acceso
múltiple que dispone de un aparato de estación móvil de acuerdo a
una de las reivindicaciones 15-28 y una red adaptada
a transmitir un USF sobre al menos un PDCH descendente al aparato de
la estación móvil.
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