ES2323410T3 - Procedimiento para medir el volumen de trafico en un sistema de comunicaciones moviles. - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento de medición del volumen del tráfico para controlar dinámicamente al menos un portador de radio (RB1 - RB3), que comprende: recibir (S501) desde una capa superior, información de medición que incluye un valor límite inferior y uno superior (T L, T U) del volumen del tráfico permitido en un canal de transporte (DCH1, DCH2); comparar (S505) un volumen del tráfico medido para el canal de transporte con el valor límite inferior o superior (TL, TU); y notificar (S507) la información de ocupación de tampón de memoria intermedia de uno o más portadores de radio aplicados al canal de transporte (DCH1, DCH2) a la capa superior, si el volumen del tráfico medido es mayor que el valor límite superior (TU) o menor que el valor límite inferior (TL); que se caracteriza porque el procedimiento comprende, además: recibir (S502) cada ocupación de tampón de memoria intermedia de una capa de control de radioenlace, denominada en la presente memoria descriptiva y a continuación como capa RLC, para todos los canales lógicos (DTCH1 - DTCH3) aplicados al canal de transporte (DCH1, DCH2), incluyendo la ocupación de tampón de memoria intermedia una cantidad de unidades de datos de protocolo de control, denominados en la presente memoria descriptiva y a continuación como PDUs de control, y una cantidad de unidades de datos de protocolo de datos, denominados en la presente memoria descriptiva y la continuación como PDUs de datos; y medir (S503) el volumen del tráfico sumando la ocupación de cada tampón de memoria intermedia de todos los canales lógicos (DTCH1 - DTCH3).
Description
Procedimiento para medir el volumen de tráfico
en un sistema de comunicaciones móviles.
La presente invención se refiere a un sistema de
comunicaciones móviles y más en particular, a un procedimiento para
medir el volumen del tráfico de canales de transporte en un sistema
de comunicaciones móviles.
Una capa de control de acceso al medio (MAC)
está incluida en una segunda capa de protocolo de una arquitectura
de proyecto de asociación de 3ª generación (3GPP), que es uno de los
sistemas avanzados de acceso de red/inalámbrico, y se corresponde a
una segunda capa de un sistema de 7 capas de interconexión de
sistemas abiertos (OSI). La figura 1 ilustra las capas de un
sistema de comunicaciones móviles, incluyendo canales lógicos y
canales de transporte. Como se muestra en la figura 1, la segunda
capa (L2) del 3GPP incluye una capa 210 de protocolo de
convergencia de datos en paquetes (PDCP), una capa 220 de
emisión/control múltiple (BMC) y una capa 230 de control de radio
enlace (RLC). Además, las capas primera y tercera del 3GPP incluye
en una capa física (PHY) 300 y una capa 100 de control de recursos
de radio (RCC), respectivamente
La capa MAC 240 y la capa RLC 230 están
conectadas por medio de canales lógicos (L_CH) y de manera similar,
unos canales de transporte (T_CH) conectan la capa MAC 240 y la capa
PHY 300. La capa MAC 240 aplica los canales lógicos (L_CH) a los
canales de transporte (T_CH) y selecciona las combinaciones de
formato de transporte (TFC) de los canales de transporte, que son
multiplexados en base a la velocidad de la fuente de aplicación.
La capa RLC 230 trasmite los datos almacenados
en cada entidad RLC a la capa MAC 240 por medio de canales lógicos,
que están clasificados en base al tipo de cada conjunto de datos. La
capa MAC 240 trasmite los datos recibidos de la capa RLC 230 a la
capa física 300 por medio de los bloques de transporte, que están
clasificados en base a las características de los canales físicos.
La capa física 300 convierte los bloques de transporte recibidos a
través de los canales de transporte en marcos y envía los marcos por
medio de los canales físicos. El formato de transporte de los datos
transmitidos desde la capa MAC 240 a la capa física 300 es el
formato de información de los bloques de transporte.
Para habilitar que la capa RRC 100 asigne
dinámicamente recursos de radio en base a la cantidad de tráfico de
datos, la capa MAC 240 mide el volumen del tráfico de datos de los
canales del transporte y notifica la información de volumen del
tráfico medido a la capa RRC 100. La capa RRC 100 proporciona
inicialmente los límites superior e inferior del volumen o la
información periódica a la capa MAC 240. Estos límites son
utilizados por la capa MAC 240 cuando mide el volumen del tráfico
de cada canal de transporte en un modo periódico o incluso en un
modo activado por suceso. Si el sistema se establece en el modo
activado por suceso, la capa MAC 240 notifica el suceso a la capa
RRC 100 cuando el volumen del tráfico medido es mayor que el límite
superior o menor que el límite inferior. Para el modo periódico, la
capa MAC 240 notifica periódicamente la información de volumen del
tráfico medido a la RRC 100 cuando expira un temporizador
establecido para un período dado.
Como se ha descrito más arriba, en referencia a
la estructura de protocolo de interfaz de radio de fondo, la capa
MAC 240 monitoriza los datos del volumen de tráfico de la capa RLC
230 para habilitar a que la capa RRC 100 asigne adecuadamente sus
fuentes de radio. Sin embargo, una realización actual de la
estructura todavía no está estandarizada. En otras palabras, los
estándares de red de acceso de radio (RAN) 3 GPP simplemente
establecen que la capa MAC mide el volumen del tráfico y notifica el
resultado medido a la capa RRC. Los estándares no establecen los
procedimientos detallados de tales mediciones y etapas de
notificación. Por ejemplo, algunos procesos/etapas que necesitan
desarrollarse en detalle se refieren a si se debe ejecutar, o no,
la medición y notificación en una base de portador de radio, en una
base de canal lógico, o en una base de canal de transporte; si se
deben incluir, o no, unidades de datos de protocolo de control (PDU
de Control) en el volumen del tráfico medido, y qué medidas se
utilizarán para comparar con los límites superior/inferior en un
modo activado por evento, etc. Si tales procesos o etapas no están
descritos en detalle, esto conducirá a una gran confusión en la
fabricación de los sistemas 3GPP y en las estaciones móviles
relacionadas.
El documento titulado Sistema de
Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS); Memoria Técnica de
Protocolo RRC (3G TS 25.331, versión 3.1.0 Comunicación 1999)
describe la memoria técnica del sistema UMTS. En particular,
describe un procedimiento de medición para medir el volumen del
tráfico de un canal de transporte en un sistema de comunicaciones
móviles. Después de recibir un mensaje de control de medición, el
equipo del usuario almacena esta orden de medición. La orden de
medición puede incluir valores diferentes. Estos valores son
comparados con un volumen del tráfico medido con lo cual se
notifica la ocupación de un tampón de memoria intermedia cuando se
superan los valores de umbral.
El documento TSG-RAN Grupo de
Trabajo 2 describe una utilización de procedimientos de control de
portador de acceso de radio, que son utilizados para controlar el
equipo del usuario y los recursos del sistema. Explica cómo las
mediciones del valor de tráfico podrían activar tales procedimientos
de control de portador de acceso de radio. En particular, describe
la medición de la ocupación del tampón de memoria intermedia de los
portadores de radio que están aplicados al canal de transporte.
Además, se menciona la notificación de los resultados de la
medición para los portadores de radio.
Un objeto de la invención es solucionar al menos
los problemas y/o las desventajas anteriores y proporcionar al
menos las ventajas que se describen en la presente memoria
descriptiva y a continuación.
Como consecuencia, la presente invención se
refiere a un procedimiento para medir el volumen del tráfico de
datos de los canales de transporte en un sistema de comunicaciones
móviles, que evita sustancialmente uno o más problemas producidos
por las limitaciones y desventajas de la técnica anterior.
Otro objeto de la presente invención es
proporcionar un procedimiento para medir el volumen del tráfico de
datos de los canales de transporte en un sistema de comunicaciones
móviles.
Esos objetos se alcanzan por las características
de las reivindicaciones independientes.
Ventajas, objetos y características adicionales
de la invención se establecerán en parte en la descripción que
sigue y en parte serán evidentes para aquellos de conocimiento
ordinario en la técnica con el examen de lo que sigue, o pueden ser
aprendidos por la práctica de la invención. Los objetivos y ventajas
de esta de la invención se pueden realizar y obtener como se apunta
en particular en las reivindicaciones adjuntas.
La invención se describirá en detalle con
referencia a los dibujos que siguen, en los cuales los mismos
números de referencia se refieren a los mismos elementos en los
que:
la figura 1 ilustra capas de un sistema de
comunicaciones móviles de la técnica anterior que incluyen canales
lógicos y canales de transporte;
la figura 2 ilustra un flujo de señales entre un
controlador de red de radio (RNC) y un equipo de usuario (UE) en un
sistema de comunicaciones móviles, en el que el UE mide el volumen
del tráfico de datos;
la figura 3 ilustra un flujo de señales entre un
controlador de red de radio (RNC) y el equipo de usuario (UE) en
un sistema de comunicaciones móviles, en el que el UE mide el
volumen del tráfico de datos;
la figura 4 ilustra un aparato para medir los
volúmenes de tráfico de datos de los canales de transporte en un
sistema de comunicaciones móviles, de acuerdo con la presente
invención, y
la figura 5 ilustra un procedimiento para medir
los volúmenes de tráfico de datos de los canales de transporte en
un sistema de comunicaciones móviles, de acuerdo con la presente
invención.
La figura 2 ilustra un flujo de señales entre un
controlador de red de radio (RNC) y un equipo de usuario (UE) en un
sistema de comunicaciones móviles, en el que el UE mide el volumen
del tráfico de datos. Una capa de control de recursos de radio
(RRC) del RNC (RNC - RRC) envía inicialmente un mensaje de
información del sistema, que se refiere a la medición del volumen
del tráfico, a una capa de control de recursos de radio (RRC) del
UE (UE - RRC) (S201). El mensaje indica si el volumen del tráfico
debería ser medido en un modo activado por suceso o en un modo
periódico. Adicionalmente incluye límites críticos superior e
inferior para la medición activada por suceso o para el periodo
correspondiente para la medición en modo periódico.
Después de que el UE - RRC reciba el mensaje de
información del sistema, notifica a una capa de control de acceso
al medio (MAC) del UE (UE - RRC) (S202). La capa UE - MAC mide el
volumen del tráfico después de de recibir los datos, y una
ocupación del tampón de memoria intermedia correspondiente de una
capa de control de radioenlace (RLC) del UE (UE - RRC) (S203).
Cuando el UE - MAC mide el volumen del tráfico en un modo activado
por suceso, determina el volumen del tráfico de datos de cada canal
de transporte obteniendo la suma de las ocupaciones del tampón de
memoria intermedia de los canales lógicos aplicados al canal de
transporte. A continuación, el UE - MAC compara la suma con un
rango predeterminado (límites superior e inferior). Si la suma
determinada se encuentra fuera del rango (S204), el UE - MAC lo
notifica al UE - RRC creando un suceso (S205). Por otro lado,
cuando el UE - MAC mide el volumen del tráfico en un modo periódico,
notifica al UE - RRC cuando ha transcurrido cada periodo. Cuando el
UE - RRC realiza la decisión de notificar el resultado de la
medición al RNC - RRC (S207), envía un mensaje de información de
medición al RNC - RRC (S208).
La figura 3 ilustra un flujo de señales entre un
RNC y un UE en un sistema de comunicaciones móviles, en el que el
volumen del tráfico de datos es medido por el lado RNC, el lugar de
por el lado UE. El RNC - RRC envía inicialmente un mensaje de
petición de medición al RNC - MAC (S301). A continuación, el RNC -
MAC mide el volumen del tráfico, después de recibir los datos de la
capa RNC - RLC (S302).
Cuando el RNC - MAC mide el volumen del tráfico
en un modo activado por suceso, determina el volumen del tráfico de
datos de cada canal de transporte obteniendo la suma de las
ocupaciones del tampón de memoria intermedia de los canales lógicos
aplicados a los canales de transporte. A continuación, el RNC - MAC
compara la suma con un rango predeterminado (límites inferior y
superior). Si la suma determinada se encuentra fuera de un rango
predeterminado (S303), el RNC - MAC notifica a la capa RNC - RRC
creando un suceso (S304). Por otro lado, cuando el RNC - MAC mide
el volumen del tráfico en un modo periódico, notifica de los
resultados de la medición al RNC - RRC, cuando ha transcurrido cada
periodo (S305).
El modo activado por suceso y el modo periódico
de la presente invención se describirán a continuación con mayor
detalle, con referencia a la figura 4 y a la figura 5. La figura 4 y
la figura 5 ilustran un aparato y un procedimiento para medir el
volumen del tráfico en una red de comunicaciones móviles de acuerdo
con la presente invención. Una capa RRC envía inicialmente
información de medición básica a la capa MAC 240 (S501). La capa
MAC 240 utiliza esta información para asignar dinámicamente los
recursos de radio en base a la cantidad de tráfico de datos que
está siendo trasmitida. La información de medición básica incluye un
modo de medición deseado (activado por suceso/periódico), un
intervalo de tiempo de medición utilizado para calcular una media o
varianza, un intervalo de notificación (para el modo periódico), y
valores de límites inferior y superior (T_{L}, T_{U}) (para el
modo activado por suceso).
Cuando cada portador de radio RB1, RB2, y RB3
es establecido en las capas RLC 230, el conmutador 241 de canal de
la capa MAC 240 conmuta cada canal lógico DTCH1, DTCH2 y DTCH3 para
que se correspondan con un portador de radio, y un selector TFC 243
aplica cada canal lógico a un canal de transporte correspondiente
DCH1 ó DCH2. En otras palabras, el multiplexor 242 puede
multiplexar más de un canal lógico DTCH1 y DTCH2, y el selector 243
aplica los canales lógicos multiplexados a un canal de trasporte
DCH1. Además, el selector TFC 243 aplica un canal lógico DTCH3 a un
canal de transporte DCH2.
Además, la capa RLC 230 informa a la capa MAC
240 la cantidad de unidades de datos de protocolo de datos (PDUs de
Datos) almacenadas en el tampón de memoria intermedia de cada
entidad RLC, y también la cantidad de unidades de datos de
protocolo de control (PDUs de Control) que podría existir en la capa
RLC 230. La capa MAC 240 utiliza eventualmente esta información
para seleccionar una combinación de formato de transporte adecuada
(TFC).
La parte 310 de codificación/multiplexión de la
capa física 300 codifica y multiplexa los canales de transporte
para generar un canal de transporte compuesto codificado (CCTrCH). A
continuación, el CCTrCH es aplicado a un canal físico de la capa
física 300.
El multiplexor 242 puede aplicar más de un canal
lógico a un único canal de transporte o aplicar un único canal
lógico a un único canal de transporte. El volumen del tráfico de
cada canal de transporte puede ser determinado midiendo el o los
volúmenes de tráfico que están siendo multiplexados en cada canal de
transporte en cada intervalo de tiempo de transmisión (TTI).
Además, el volumen del tráfico de un canal de
transporte puede ser calculado simplemente obteniendo la suma de
las ocupaciones de tampón de memoria intermedia de los canales
lógicos aplicados en el canal de transporte (S502). A continuación,
la capa MAC 240 comprueba el volumen del tráfico de datos de cada
canal de transporte (S503). Alternativamente, el volumen del
tráfico del canal de transporte puede ser calculado obteniendo la
suma de las ocupaciones del tampón de memoria intermedia de la capa
RLC 230 (S503). Cada ocupación del tampón de memoria intermedia
incluye la cantidad de PDUs de Datos almacenada en el tampón de
memoria intermedia y la cantidad de PDUs de Control que está siendo
generada.
Cuando se mide el volumen del tráfico de datos
en un modo activado por suceso (S504), el volumen del tráfico
medido de cada canal de transporte se comparará con los límites
inferior y superior (T_{L}, T_{U}) (S505) que previamente se
han establecido para cada canal de transporte. Si el volumen del
tráfico de un canal de transporte es mayor que el límite superior
T_{U} o es menor que el límite inferior T_{L}, la capa MAC 240
creará un suceso, en el cual notifica el resultado de la medición a
la capa RRC (S507). Por ejemplo, la capa RRC puede seleccionar los
límites superior e inferior entre los valores de 8, 16, 32, 512K y
768K bytes. Habilitando la capa MAC 240 para que notifique el
volumen del tráfico de cada canal de transporte a la capa RRC, la
capa RRC puede reflejar los resultados de la medición cuando conmuta
los canales de transporte.
De acuerdo con el procedimiento de la técnica
antecedente, cuando se produce un suceso para cada portador de
radio, el volumen del tráfico que está siendo multiplexado a cada
canal de transporte es calculado utilizando los valores de portador
que están siendo notificados a la capa RRC. Este procedimiento
precisa de más tiempo e implica una gran complejidad. Por lo tanto,
es mucho más eficiente que la capa MAC 240 determine el volumen del
tráfico de cada canal de transporte, en lugar de que lo haga la capa
RRC.
Si el sistema de comunicación se establece en un
modo periódico (S506), el volumen del tráfico de cada canal de
transporte será medido y notificado periódicamente (S507). En otras
palabras, cada vez que expira un temporizador establecido para un
periodo de tiempo dado, la medición del volumen del tráfico será
ejecutada y notificada, y el temporizador será restablecido.
Además, el mismo temporizador será utilizado preferiblemente para
todos los canales de transporte. Esto significa que los volúmenes
de tráfico de todos los canales se transporte serán medidos y
notificados al mismo tiempo. La capa RRC proporciona el periodo
requerido (por ejemplo, 250, 500, .., 32000, 64000 milisegundos) a
la capa MAC 240, y la capa MAC 240 mide el volumen del tráfico de
cada canal de transporte y realiza una notificación para cada
período (S508).
Cuando la capa MAC 240 notifica las mediciones
del volumen del tráfico a la capa RRC, sin ser establecida en un
modo activado por suceso o periódico, la notificación debería
incluir la cantidad total de datos en el tampón de memoria
intermedia RLC de cada portador de radio (RB), y la información de
la media y de la varianza que se corresponde a cada RB.
De acuerdo con los estándares actuales, ambos
modos activado por suceso y periódico pueden ser utilizados
simultáneamente para medir y notificar la información de volumen del
tráfico de datos de los canales de transporte. Alternativamente,
cada modo puede ser utilizado independientemente.
Después de que una capa MAC 240 notifique la
medición del volumen del tráfico, cuando se produce un suceso, la
capa RRC recibe los resultados de la medición de cada RB y ejecuta
una cuantificación para reducir la velocidad de transmisión. Por lo
tanto, la capa RRC puede ejecutar una reconfiguración dinámica RB en
base a la información recibida de la capa MAC 240. En otras
palabras, la capa RRC ejecuta RB, reconfiguración de canal de
transporte y de canal físico. Además, la capa RRC reconfigura los
controles de la combinación de formato de transporte en base a los
resultados de la medición.
Como se ha descrito más arriba, la capa MAC 240
recibe el mensaje de control de medición incluyendo los límites
superior e inferior y el período deseado desde su capa superior
(capa RRC). La información incluida en el mensaje de control de
medición indica si el sistema está establecido en un modo activado
por suceso o en un modo periódico. Otra información, tal como los
límites superior/inferior y el período, también se encuentra
incluida. Esto permitirá que tanto el equipo del usuario como la red
midan el volumen del tráfico de los canales de transporte.
De acuerdo con la presente invención, cuando
existe una cantidad extremadamente grande de tráfico en el canal de
transporte que se corresponde a un cierto portador de radio, la capa
RRC ejecuta la reconfiguración de portador de radio de manera que
el portador de radio pueda ser aplicado a uno o más canales de
transporte disponibles. Además, la capa RRC puede ejecutar la
conmutación de tipo de canal, tal como convertir un canal de
transporte común que contiene una gran cantidad de volumen del
tráfico en un canal de transporte dedicado.
Como conclusión, la capa MAC 240 puede habilitar
que la capa RRC refleje los resultados de la medición cuando
ejecuta la conmutación de tipo de canal de los canales de
transporte, creando sucesos que dependen de la comparación entre el
volumen del tráfico medido y los límites críticos predeterminados.
Cuando se produce un suceso en un modo activado por suceso, o cada
período expira en un modo periódico, la capa MAC 240 envía un
mensaje de medición del volumen del tráfico que incluye al menos
uno de entre la ocupación de tampón de memoria intermedia, y sus
correspondientes valores medio y de varianza, de cada portador de
radio a la capa RRC. A continuación, la capa RRC puede ejecutar la
reconfiguración dinámica del portador de radio.
Las realizaciones y ventajas que se han indicado
con anterioridad son meramente ejemplares y no se deben considerar
como limitativas de la presente invención. La presente enseñanza
puede ser aplicada fácilmente a otros tipos de aparatos. La
descripción de la presente invención pretende ser ilustrativa y no
limitar el alcance de las reivindicaciones. Muchas alternativas,
modificaciones y variaciones serán evidentes a los expertos en la
técnica. En las reivindicaciones, las cláusulas de medios más
funciones pretenden cubrir las estructuras descritas en la presente
memoria descriptiva para ejecutar la función descrita y no solamente
los equivalentes estructurales sino también las estructuras
equivalentes.
Claims (21)
1. Un procedimiento de medición del volumen del
tráfico para controlar dinámicamente al menos un portador de radio
(RB1 - RB3), que comprende:
recibir (S501) desde una capa superior,
información de medición que incluye un valor límite inferior y uno
superior (T_{L}, T_{U}) del volumen del tráfico permitido en un
canal de transporte (DCH1, DCH2);
comparar (S505) un volumen del tráfico medido
para el canal de transporte con el valor límite inferior o superior
(T_{L}, T_{U}); y
notificar (S507) la información de ocupación de
tampón de memoria intermedia de uno o más portadores de radio
aplicados al canal de transporte (DCH1, DCH2) a la capa superior, si
el volumen del tráfico medido es mayor que el valor límite superior
(T_{U}) o menor que el valor límite inferior (T_{L}); que se
caracteriza porque el procedimiento comprende, además:
recibir (S502) cada ocupación de tampón de
memoria intermedia de una capa de control de radioenlace, denominada
en la presente memoria descriptiva y a continuación como capa RLC,
para todos los canales lógicos (DTCH1 - DTCH3) aplicados al canal
de transporte (DCH1, DCH2), incluyendo la ocupación de tampón de
memoria intermedia una cantidad de unidades de datos de protocolo
de control, denominados en la presente memoria descriptiva y a
continuación como PDUs de control, y una cantidad de unidades de
datos de protocolo de datos, denominados en la presente memoria
descriptiva y la continuación como PDUs de datos; y
medir (S503) el volumen del tráfico sumando la
ocupación de cada tampón de memoria intermedia de todos los canales
lógicos (DTCH1 – DTCH3).
2. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que cada etapa es ejecutada por un control de acceso al medio,
denominado a continuación como entidad MAC.
3. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que la información de ocupación de tampón de memoria intermedia
incluye al menos uno de entre ocupación de tampón de memoria
intermedia, una media de la ocupación de tampón de memoria
intermedia y una varianza de la ocupación de tampón de memoria
intermedia de cada portador de radio (RB1 - RB3).
4. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que la medición del volumen del tráfico es ejecutada en cada
intervalo de tiempo de transmisión, denominado a continuación como
TTI (S508).
5. El procedimiento de la reivindicación 3, en
el que la ocupación de tampón de memoria intermedia representa una
ocupación de un tampón de memoria intermedia RLC de una entidad RLC
de la capa RLC.
6. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que la información de medición incluye además un intervalo de
tiempo para calcular al menos una de entre la media y la varianza de
la ocupación del tampón de memoria intermedia.
7. El procedimiento de la reivindicación 1, en
el que la capa superior es una capa de control de recursos de
radio, denominada a continuación como capa RRC.
8. Un procedimiento de medición del volumen del
tráfico para controlar dinámicamente al menos un portador de radio,
que comprende:
recibir (S501) desde una capa superior,
información de medición que incluye un período de notificación;
y
notificar (S507) a la capa superior, la
información de ocupación de tampón de memoria intermedia para uno o
más portadores de radio aplicados a un canal de transporte (DCH1,
DCH2), cuando el período de notificación ha transcurrido;
que se caracteriza porque el
procedimiento comprende, además:
la ocupación de tampón de memoria intermedia de
cada canal lógico (DTCH1 - DTCH3) aplicado al canal de transporte
(DCH1, DCH2) es recibida desde una capa de control de radioenlace,
denominada en la presente memoria descriptiva y a continuación como
capa RLC, incluyendo la ocupación de tampón de memoria intermedia
una cantidad de unidades de datos de protocolo de control,
denominada en la presente memoria descriptiva y a continuación como
PDUs de control, y una cantidad de unidades de datos de protocolo
de datos, denominada en la presente memoria descriptiva y a
continuación como PDUs de datos.
9. El procedimiento de la reivindicación 8, en
el que cada etapa es ejecutada por un control de acceso al medio,
denominado a continuación como entidad MAC.
10. El procedimiento de la reivindicación 8, en
el que la información de ocupación de tampón de memoria intermedia
incluye al menos una de entre la ocupación de tampón de memoria
intermedia, una media de la ocupación de tampón de memoria
intermedia y una varianza de la ocupación de tampón de memoria
intermedia de cada portador de radio.
11. El procedimiento de la reivindicación 8, en
el que la ocupación de tampón de memoria intermedia representa una
ocupación de un tampón de memoria intermedia RLC de una entidad RLC
de la capa RLC.
12. El procedimiento de la reivindicación 8, en
el que la capa superior es una capa de control de recursos de
radio, denominada a continuación como capa RRC.
13. El procedimiento de la reivindicación 8, en
el que la información de medición incluye además un intervalo de
tiempo para calcular al menos una de entre la media y la varianza de
la ocupación de tampón de memoria intermedia.
14. Un procedimiento para controlar
dinámicamente al menos un portador de radio (RB1 - RB3), que
comprende las etapas ejecutadas en un controlador de radio por la
capa de control de recursos de radio, denominada a continuación
como capa RRC:
transferir la información de medición a una
entidad MAC, incluyendo la información de medición, información
respecto a si se debe ejecutar un modo activado por suceso o un modo
periódico;
recibir de la entidad MAC, de acuerdo con la
información respecto a si se debe ejecutar un modo activado por
suceso o un modo periódico, la información de ocupación de tampón de
memoria intermedia de uno o más portadores de radio aplicados al
canal de transporte (DCH1, DCH2);
ejecutar la reconfiguración del al menos un
portador de radio (RB1 - RB3) en base a la información de ocupación
de tampón de memoria intermedia;
que se caracteriza porque:
la información de ocupación de tampón de memoria
intermedia es obtenida utilizando una ocupación de tampón de
memoria intermedia de cada canal lógico (DTCH1 - DTCH3) aplicado a
un canal de transporte (DCH1, DCH2), en el que en la ocupación de
tampón de memoria intermedia incluye la cantidad de unidades de
datos de protocolo de control, denominada en la presente memoria
descriptiva y a continuación como PDUs de control y una cantidad de
unidades de datos de protocolo de control de datos, denominada en la
presente memoria descriptiva y a continuación como PDUs de
datos.
15. El procedimiento de la reivindicación 14, en
el que, cuando el modo de medición es el modo activado por suceso,
la información de medición incluye además un valor límite superior
(T_{U}) y un valor límite inferior (T_{L}).
16. El procedimiento de la reivindicación 15,
que comprende, además:
realizar la medición de un volumen del tráfico
por medio de la entidad MAC sumando la ocupación de cada tampón de
memoria intermedia de todos los canales lógicos (DTCH1 - DTCH3);
y
comparar (S505) el volumen del tráfico medido
con el valor límite superior (T_{U}) o con el valor límite
inferior (T_{L}), por medio de la entidad MA.
17. El procedimiento de la reivindicación 14, en
el que, cuando el modo de medición es el modo periódico, la
información de medición incluye, además, un período de
notificación.
18. El procedimiento de la reivindicación 17,
que comprende, además: comprobar si ha transcurrido un período de
notificación en la entidad MAC.
19. El procedimiento de la reivindicación 14, en
el que la información de ocupación de tampón de memoria intermedia
incluye al menos una de entre la ocupación de tampón de memoria
intermedia, una media de la ocupación de tampón de memoria
intermedia y una varianza de la ocupación de tampón de memoria
intermedia de cada portador de radio (RB1 - RB3).
20. El procedimiento de la reivindicación 14, en
el que la ocupación de tampón de memoria intermedia de cada canal
lógico es trasmitida desde un control de radioenlace a una capa RLC,
a la entidad MAC.
21. El procedimiento de la reivindicación 14, en
el que, la ocupación de tampón de memoria intermedia representa una
ocupación de un control de radioenlace de un tampón de memoria
intermedia RLC de una entidad RLC de una capa RLC.
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