ES2338805T3 - Asignacion centralizada de recursos de radio en redes de comunicacion. - Google Patents
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Abstract
Procedimiento para la asignación centralizada de recursos de radio en una red de comunicación que incluye un sistema de control y gestión de red (NCMS) y al menos un grupo de estaciones base (grupo de BS) que tiene un conjunto de entidades (100) de estación base a las que van a asignarse zonas de permutación y recursos de radio respectivos, incluyendo el procedimiento la etapa de que dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) controla la asignación de zonas de permutación y recursos de radio a dichas entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base alineando las zonas de permutación de diferentes entidades (100) de estación base en dicho al menos un grupo de estaciones base y determinando los recursos de radio que van a usarse dentro de cada zona de permutación por dichas entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base.
Description
Asignación centralizada de recursos de radio en
redes de comunicación.
La presente invención se refiere a redes de
comunicación.
La invención se desarrolló prestando atención
específica a su posible uso en redes de acceso de banda ancha
inalámbricas móviles que cumplen con la norma IEEE
802.16-2004 modificada por IEEE
802.16e-2005 e IEEE 802.16g.
Los textos de referencia actuales para las
normas mencionadas anteriormente son los siguientes:
- -
- IEEE Computer Society e IEEE Microwave Theory and Techniques Society, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems", norma IEEE 802.16-2004 (Revisión de la norma IEEE 802.16-2001), 1 de octubre de 2004;
- -
- IEEE Computer Society e IEEE Microwave Theory and Techniques Society, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems" Amendment 2: Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands and Corrigendum 1, 28 de febrero de 2006; e
- -
- IEEE Computer Society e IEEE Microwave Theory and Techniques Society, "Draft IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Part 16: Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems-Management Plane Procedures and Services", IEEE P82.16g/D2, 03 de abril de 2006.
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Otros ejemplos de redes a las que puede
aplicarse la invención son las redes móviles WiMAX, basadas en las
especificaciones IEEE 802.16.
Los textos de referencia actuales para las redes
móviles WIMAX son los siguientes:
- -
- WiMAX Forum, "WiMAX End-to-End Network Systems Architecture (Stage 2: Architecture Tenets, Reference Model and Reference Points)", 1 de marzo de 2006, borrador;
- -
- WiMAX Forum, "WiMAX End-to-End Network Systems Architecture (Stage 3: Detailed Protocols and Procedures)", 24 de abril de 2006, borrador;
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Las especificaciones del WiMAX Forum, basadas en
las especificaciones IEEE 802.16, asignan a la gestión de recursos
de radio (RRM, Radio Resource Management) las tareas de
medir, intercambiar y controlar indicadores relacionados con
recursos de radio (por ejemplo, asignaciones de subcanal actual a
flujos de servicio) en la red inalámbrica. La señalización
relacionada con la RRM se realiza mediante dos entidades funcionales
dentro de la RRM: la entidad funcional de control de recursos de
radio (RRC, Radio Resource Control) y la entidad funcional
de agente de recursos de radio (RRA, Radio Resource
Agent).
Como se indica expresamente por la
especificación WiMAX fase 2, la función de control se refiere
principalmente a decisiones tomadas por una estación de medición o
entidad remota para ajustar (es decir, asignar, reasignar o
deshacer la asignación) recursos de radio basándose en las
mediciones notificadas y otra información, o usando algoritmos
propietarios, y comunicar tales ajustes a entidades de red usando
primitivas normalizadas. Un control de este tipo puede ser local y
remoto respecto a la estación de medición.
Aunque la definición de RRM proporcionada
anteriormente incluye funciones de control para gestionar recursos
de radio, no se soportan mensajes específicos en la fase de
especificación actual para realizar estas funciones. Las
especificaciones de arquitectura del WiMAX Forum definen los
elementos de red en los que se ubican las funciones de red de
servicio de acceso (ASN, Access Service Network). Actualmente
se soportan tres opciones posibles para la arquitectura del sistema
WiMAX móvil: perfil A de ASN, perfil B de ASN, perfil C de ASN.
Cuando se adopta el perfil A de ASN, la función de RRC debe ubicarse
en el elemento de red denominado pasarela de red de servicio de
acceso (ASN-GW, Access Service Network
Gateway). ASN-GW controla un conjunto de
entidades de BS 802.16 en la ASN. Una entidad de BS 802.16
representa un sector con una asignación de frecuencia. Un conjunto
de entidades de BS ubicadas de manera conjunta se denomina grupo de
BS.
En la presente fase no existen medios en el
perfil A de ASN para controlar la asignación de recursos de radio
en la entidad de BS 802.16, puesto que con este fin no hay
actualmente mensajes de RRM definidos. Como consecuencia, no pueden
evitarse la interferencia cocanal (CCI,
Co-Channel Interference), la interferencia de
móvil a móvil y de BS a BS dentro de un grupo de estaciones base
(BS) dado y entre diferentes grupos de BS.
De forma similar, aunque la especificación IEEE
802.16g, que es el punto de partida para la arquitectura de sistema
WiMAX móvil, describe primitivas de gestión de recursos de radio
entre un NCMS (sistema de control y gestión de red, Network
Control and Management System) y la entidad de BS 802.16, la
versión actual de la especificación de sistema, es decir IEEE
802.16g/D2 (abril de 2006), no contiene ninguna primitiva para
evitar el problema de la interferencia CCI, de BS a BS y de móvil a
móvil.
Además, la solicitud de patente europea EP
0622925 A1 da a conocer un esquema de acceso múltiple para redes de
área local integradas móviles, en las que el ancho de banda de canal
se asigna dinámicamente a células en una red de comunicaciones
celular según la demanda de usuarios. Para minimizar la
interferencia, se forman agrupaciones de células inconexas y se
asigna un canal particular a cada agrupación. El ancho de banda de
cada canal se asigna entonces dinámicamente por división de tiempo a
cada célula basándose en la demanda de usuarios.
Además, "Downlink Dynamic Resource Allocation
for Multi-Cell OFDMA system" de Guoqing Li et
al., publicado el 6 de octubre de 2003 en la 58^{th} IEEE
Vehicular Technology Conference, Orlando, Florida, EE.UU., ISBN:
0-7803-7954-3, da a
conocer un esquema de recursos de radio OFDMA mediante el que se
realiza una asignación de recursos dinámica tanto en un controlador
de red de radio (RNC, radio red controller) como en una
estación base (BS, base station). El esquema está
semidistribuido en el sentido de que el RNC coordina la
interferencia mutua (entre células) a un nivel de supertrama,
mientras que cada estación base toma decisiones de asignación de
canal a nivel de trama más rápidamente basándose en el valor de
utilidad de los recursos para los usuarios.
El objetivo de la invención es por tanto
proporcionar una respuesta completamente satisfactoria a las
necesidades explicadas anteriormente, y, en particular, evitar
interferencia cocanal (CCI), interferencia de BS a BS y de móvil a
móvil.
Según la presente invención, ese objetivo se
consigue mediante un procedimiento que tiene las características
mencionadas en las reivindicaciones siguientes. La invención también
se refiere a un sistema correspondiente, a una red relacionada así
como a un producto de programa informático relacionado, que puede
cargarse en la memoria de al menos un ordenador e incluye partes de
código de software para llevar a cabo las etapas del procedimiento
de la invención cuando el producto se ejecuta en un ordenador. Tal
como se usa en el presente documento, se pretende que la referencia
a un producto de programa informático de este tipo sea equivalente
a la referencia a un medio legible por ordenador que contiene
instrucciones para controlar un sistema informático para coordinar
la puesta en práctica del procedimiento de la invención. La
referencia a "al menos un ordenador" pretende evidentemente
destacar la posibilidad de implementar la presente invención de una
manera distribuida/modular.
Las reivindicaciones son una parte integral de
la descripción de la invención prevista en el presente
documento.
Una realización preferida de la disposición
descrita en el presente documento introduce un mensaje
C-RRM-REQ (informe de capacidad
restante, tipo de informe = 3) modificado para especificar un nuevo
tipo de información requerida; esta característica permite usar un
nuevo C-RRM-RSP (informe de
capacidad restante) que contiene información novedosa respecto a no
sólo la cantidad promedio total de recursos de radio disponibles,
sino también un elemento de información específico para cada zona
de permutación. Gracias a este aumento en el nivel de detalles, el
RRC dentro del NCMS puede ejecutar un procedimiento para alinear
zonas de permutación y asignar subcanales a la entidad de BS 802.16
para controlar y dado el caso eliminar interferencia CCI, de BS a
BS y de móvil a móvil dentro de un grupo de BS y entre diferentes
grupos de BS.
En la realización preferida de la disposición
descrita en el presente documento, un nuevo mensaje posterior
C-RRM-NOTFY (actualizar estado de
zonas de permutación BS vecinas) permitirá al RRC imponer a los RRA
dentro de entidades de BS 802.16 diferentes una asignación
apropiada de recursos de radio que tiene en cuenta la situación
actual de la utilización de recursos de radio dentro del grupo de BS
y entre diferentes sitios de BS.
La disposición descrita en el presente documento
soluciona de manera eficaz el problema de la CCI dentro de grupos
de BS entre diferentes entidades de BS 802.16 dentro de un grupo de
BS y los problemas de interferencia de móvil a móvil y de BS a BS
entre diferentes sitios de BS de una red de acceso de banda ancha
inalámbrica móvil que cumple con la norma IEEE
802.16-2004 modificada por IEEE
802.16e-2005 e IEEE 802.16g. Como aplicación
particular, la disposición descrita en la presente invención
soluciona el problema de la CCI dentro de grupos de BS en una red
WiMAX móvil. Además, la disposición descrita en la presente
invención permite a entidades de BS 802.16 transmitir datos por
recursos de radio sin CCI dentro de grupos de BS en absoluto o
introducir un nivel controlado de CCI.
Como se ha indicado, la implementación práctica
de la disposición descrita en el presente documento puede implicar
determinadas modificaciones de la especificación IEEE 802.16g/D2
para permitir que la entidad de RRC en el NCMS controle la
asignación de recursos de radio en la entidad de BS 802.16 para
evitar la aparición de un problema de CCI entre entidades de BS
dentro de un grupo de BS, y los problemas de interferencia de móvil
a móvil y de BS a BS entre diferentes sitios de BS.
La invención se describirá a continuación, a
modo de ejemplo solamente, con referencia a las figuras adjuntas de
los dibujos, que son un diagrama representativo de un flujo de
primitiva en el contexto de la disposición descrita en el presente
documento.
Como se ha indicado, un campo de aplicación
preferido de la disposición descrita en el presente documento son
redes de comunicación que cumplen con la norma IEEE 802.16g o las
especificaciones del WiMAX Forum. Un experto en la técnica
relacionada conoce bien el diseño y la disposición general de tales
redes, haciendo necesario proporcionar por tanto en el presente
documento una descripción detallada. Por tanto, en lo sucesivo se
adoptará principalmente terminología de la norma IEEE 802.16g, con
la condición de que los mismos conceptos se aplicarán de manera
idéntica también a redes que cumplan con las especificaciones del
WiMAX Forum (es decir las especificaciones de fase 2 y fase 3).
El diagrama del dibujo ilustra la cooperación
entre el grupo de estaciones base (grupo de BS, lado a la izquierda)
y el sistema de control y gestión de red (NCMS, lado a la derecha)
en una red de este tipo.
En la disposición descrita en el presente
documento, el NCMS puede controlar la asignación de zonas de
permutación y recursos de radio dentro de un grupo de BS. Según la
especificación del WiMAX Forum fase 1, un grupo de BS se define
aquí como una recopilación de entidades de BS que están ubicadas
conjuntamente de manera física y pueden compartir componentes
funcionales (es decir, un sitio de BS físico).
Las redes tales como las redes WiMAX soportan la
reutilización de frecuencia, es decir, todas las células/sectores
operan en el mismo canal de frecuencia para maximizar la eficiencia
espectral. Los usuarios pueden operar en subcanales, que sólo
ocupan una pequeña fracción de todo el ancho de banda de canal.
La reutilización de subcanal flexible se
facilita mediante la segmentación de subcanal y la zona de
permutación. Un segmento es una subdivisión de los subcanales OFDMA
disponibles (un segmento puede incluir todos los subcanales). Un
segmento se usa para implementar una única instancia de MAC.
Una zona de permutación es una serie de símbolos
OFDMA contiguos en DL o UL que usan la misma permutación. La
subtrama de DL o UL puede contener más de una zona de
permutación.
Si las zonas de permutación de diferentes
entidades de BS 802.16 de uno o más grupos de BS están alineadas y
dentro de cada zona se usan diferentes subcanales, puede eliminarse
completamente la interferencia CCI y de móvil a móvil y de BS a
BS.
La "alineación" de las zonas de permutación
se consigue (es decir las zonas de permutación se alinean) cuando
todas las entidades de BS de dichos grupos de BS se sincronizan en
tiempo y frecuencia, lo que significa que el tiempo de inicio de
cada zona de permutación es el mismo para todas las entidades de BS
de todos los grupos de BS controlados por la entidad de RRC
mencionada anteriormente dentro del NCMS.
En la disposición descrita en el presente
documento, cuando se usa un conjunto de subcanales por una entidad
de BS 802.16, el NCMS emitirá a las demás entidades de BS 802.16 del
mismo grupo de BS señales de orden para que no usen el conjunto
especificado de subcanales para evitar CCI o para que transmitan si
puede tolerarse un nivel controlado de CCI: este tipo de técnicas
de asignación dinámica de canal se denominan habitualmente en la
bibliografía procedimientos de "préstamo de canal" (Channel
Borrowing).
La especificación IEEE 802.16g/D2 ofrece un
conjunto de primitivas de RRM (gestión de recursos de radio) para
procedimientos de medición y notificación de recursos de radio entre
BS y NCMS.
El diagrama del dibujo muestra flujos de
mensajes entre un NCMS (módulo RRC) y tres entidades 100 de BS
802.16 dentro de un grupo de BS controlado. Cada entidad 100 se
considerará en general como que incluye un agente de recursos de
radio (RRA) que tiene asociada una interfaz de punto de acceso de
servicio núcleo (C-SAP, Core Service Access
Point).
En términos generales, el "diálogo" entre
cada entidad 100 de BS y el NCMS estará constituido por tres
mensajes RRM para la gestión de notificación y la notificación de
información de capacidad restante, concretamente:
- -
- un mensaje 102 de solicitud, es decir C-RRM-REQ (informe de capacidad restante, tipo de informe = 3) desde el NCSM a la entidad 100;
- -
- un mensaje 104 de respuesta, es decir C-RRM-RSP (informe de capacidad restante) desde la entidad 100 al NCSM; y
\newpage
- -
- un mensaje 106 de notificación, es decir C-RRM-NOTFY (actualizar estado de zonas de permutación de BS vecinas) desde el NCSM a la entidad 100.
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La implementación de la disposición descrita en
el presente documento implica por tanto modificar estos mensajes
para permitir que el NCMS conozca la información detallada de
capacidad restante de recursos de radio y ordenar a las entidades
de BS 802.16 los recursos de radio que pueden usar dentro de cada
zona de permutación, para evitar el problema de CCI. Además, para
evitar que se produzca interferencia de móvil a móvil y de BS a BS,
el RRC puede enviar el mismo mensaje 106 de notificación a entidades
de BS de diferentes grupos de BS.
Específicamente, en el mensaje 102 el NCMS
enviará una primitiva C-RRM-REQ
(tipo de operación==acción, tipo_acción==informe de capacidad
restante) a todas las entidades 100 de BS 802.16 dentro del grupo de
BS.
En la versión actual de la especificación, esta
primitiva se usa para solicitar a la BS que envíe información de
capacidad restante periódicamente o según el evento.
\vskip1.000000\baselineskip
El formato actual de
C-RRM-REQ es el siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
Las características de informe indican si el
informe debe enviarse periódicamente o según el evento. La
disposición descrita en el presente documento usa preferiblemente
informes periódicos.
Actualmente, los tipos de informe de capacidad
restante de fase > 2 se reservan para tipos futuros. Como se
muestra, el tipo de informe de capacidad restante = 3 se introduce
en el presente documento para requerir un nuevo tipo de informe de
capacidad restante.
Cuando una entidad de BS 802.16 recibe la
solicitud 102 C-RRM-REQ (tipo de
operación==acción, tipo_acción==
informe de capacidad restante, tipo de informe de capacidad restante==3), debe enviar periódicamente el mensaje 104 de respuesta C-RRM-RSP como se indica a continuación (la fuente en cursiva indica los atributos modificados con respecto a la presente versión de la norma):
informe de capacidad restante, tipo de informe de capacidad restante==3), debe enviar periódicamente el mensaje 104 de respuesta C-RRM-RSP como se indica a continuación (la fuente en cursiva indica los atributos modificados con respecto a la presente versión de la norma):
Los nuevos atributos de mensaje se describen a
continuación.
\vskip1.000000\baselineskip
Indica el inicio de la zona (contando desde el
preámbulo de trama y empezando desde 0).
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Indica el esquema de permutación usado en la
zona de permutación actual. Son posibles los siguientes tipos:
- -
- permutación PUSC DL;
- -
- permutación FUSC DL;
- -
- permutación FUSC opcional DL;
- -
- AMC DL;
- -
- TUSC1 DL;
- -
- TUSC2 DL;
- -
- PUSC UL;
- -
- AMC UL.
\vskip1.000000\baselineskip
Porcentaje de subcanales disponibles promedio
notificados y recursos de símbolos por zona de permutación.
Se usa la fluctuación de recursos de radio para
indicar el grado de fluctuación de caudal de tráfico de datos DL
para la zona de permutación actual.
Basándose en los mensajes 104
C-RRM-RSP recopilados a partir de
las entidades 100 de BS 802.16 del grupo de BS, el NCMS puede
decidir, entre otras cosas:
- -
- tamaños de zona de permutación; y
- -
- recursos de radio dentro de la zona de permutación específica que van a usarse por cada entidad de BS 802.16 (por ejemplo por qué subcanales puede transmitir).
\vskip1.000000\baselineskip
El NCMS deberá imponer su decisión (por ejemplo
un cambio en las dos asignaciones previas) a través del nuevo
mensaje 106, es decir C-RRM-NOTFY
(tipo_evento==actualizar estado de recursos de radio de zonas de
permutación de BS vecinas) enviado a todas las entidades 100 de BS
802.16 dentro del grupo de BS. La estructura del mensaje 106
C-RRM-NOTFY (tipo_evento==actualizar
estado de zonas de permutación de BS vecinas) se muestra a
continuación (de nuevo, la fuente en cursiva indica los
atributos modificados).
En la realización a modo de ejemplo ilustrada en
el dibujo adjunto, el módulo RRC está ubicado en el NCMS, mientras
que se proporciona un RRA para cada una de las tres entidades 100 de
BS 802.16 dentro del grupo de BS controlado.
Aunque no es estrictamente obligatorio, una
disposición de este tipo de las partes es ventajosa porque "hace
más eficaz" el procedimiento descrito anteriormente, es
decir:
- -
- en primer lugar, el NCMS enviará mensajes 102 C-RRM-REQ (informe de capacidad restante, tipo de informe=3) a todas las entidades 100 de BS 802.16, pidiendo una transmisión de C-RRM-RSP (informe de capacidad restante) periódica;
- -
- a intervalos de tiempo periódicos todas las entidades 100 de BS 802.16 enviarán de vuelta al NCMS los mensajes 104 C-RRM-RSP (informe de capacidad restante) requeridos, indicando los recursos de radio disponibles, en términos de porcentaje de subcanales disponibles promedio notificados y recursos de símbolos por zona de permutación, para cada zona de permutación DL y UL;
- -
- cuando el NCMS haya recibido estas respuestas, tendrá disponible toda la información de recursos de radio requerida, para evaluar (basándose en un procedimiento conocido en sí mismo) un tamaño apropiado para cada zona de permutación y un número apropiado de subcanales para cada zona de permutación de cada entidad de BS 802.16; y
- -
- finalmente, el NCMS enviará su decisión a cada entidad 100 de BS 802.16 transportándola en los mensajes 106 C-RRM-NOTFY (actualizar estado de zonas de permutación de BS vecinas) que contienen la división de trama DL y UL en zonas de permutación y los subcanales específicos disponibles para la transmisión en la entidad de BS.
\vskip1.000000\baselineskip
Lo siguiente es una descripción más detallada de
una realización actualmente preferida del procedimiento RRC al que
se ha hecho referencia anteriormente. Como ejemplo, se considerará
el caso de un grupo de BS constituido por tres entidades 100 de BS
802.16 ubicadas conjuntamente que comparten la misma banda de
frecuencia, como se ilustra en la figura 1.
Se supondrá que la primera zona DL empieza con
el esquema de permutación PUSC a transmitir FCH y
DL-MAP. Para evitar el problema de la CCI, puede
preverse mantener el mismo esquema de permutación durante todo el
periodo de trama DL restante (véase la figura 2), que sería una
forma de tener una reutilización de segmento 3 (es decir
reutilización de frecuencia 3) en el grupo de BS considerado:
gráficamente, se usan diferentes subcanales por las tres entidades
de BS 802.16.
Cuando la carga de tráfico de una entidad 100 de
BS 802.16 individual aumenta, por ejemplo cuando debe darse
servicio a un mayor número de conexiones, el ancho de banda asignado
a una entidad 100 de BS particular se aumenta en número de
subcanales y esto sólo es posible empleando un esquema de
permutación diferente (por ejemplo PUSC con todos los subcanales,
FUSC, AMC, etc.).
Supóngase entonces que dentro del grupo de BS se
emplea una segunda zona de permutación DL (por ejemplo PUSC con
todos los subcanales) con el fin de aumentar el ancho de banda
disponible de una entidad 100 de BS 802.16 particular que debe dar
servicio a una célula más grande con más conexiones activas. El
esquema de permutación adoptado permite a todas las entidades 100
de BS 802.16 transmitir por todo el conjunto de subcanales, como se
muestra de manera gráfica en la figura 3, que es representativo de
la trama DL en modo PUSC y PUSC con todos los subcanales sin
coordinación de RRC.
El esquema de permutación adoptado reduce por
tanto el factor de reutilización de frecuencia de 3 a 1, puesto que
todos usan los mismos subcanales y un efecto evidente es la
introducción de interferencia entre las tres entidades de BS 802.16
(por ejemplo en los límites de célula).
Por tanto se apreciará que la disposición
descrita prescinde del problema de CCI relacionado con la necesidad
de más ancho de banda en una célula. Las modificaciones introducidas
en los mensajes entre las entidades 100 de BS 802.16 y el NCMS
hacen posible ahora coordinar el desfase de símbolos inicial de cada
zona de permutación y además asignar un subconjunto de subcanales
diferente a cada entidad 100 de BS 802.16. El número de subcanales
dentro de cada subconjunto se evalúa dinámicamente mediante el
módulo RRC y puede definirse como establecido en conjunto
considerando la carga de tráfico en cada célula.
La figura 4 muestra un ejemplo de asignación
dinámica de subcanales con trama DL en modo PUSC y PUSC con todos
los subcanales con coordinación de RRC y sin CCI. Específicamente,
la figura 4 se refiere a un caso en el que una primera entidad 100
de BS 802.16 necesita dos subcanales más para albergar nuevas
conexiones, mientras que una segunda entidad 100 de BS necesita
sólo un canal adicional y la tercera entidad de BS tiene una carga
de tráfico menor y se le pueden asignar dos subcanales
solamente.
\newpage
Mediante los mensajes de RRM modificados
introducidos en la disposición descrita en el presente documento,
el NCMS puede asignar de manera centralizada recursos de radio que
indican el conjunto de subcanales que van a usarse por cada entidad
de BS, evitando que se produzcan problemas de CCI.
La disposición descrita en el presente documento
hace posible diseñar un algoritmo de RRC que asigna de manera
dinámica recursos de radio basando su decisión en condiciones de
carga de tráfico de célula. Además, la disposición descrita en el
presente documento hace posible tolerar un nivel controlado de CCI
asignando a diferentes entidades 100 de BS 802.16 un subconjunto de
subcanales común: véanse por ejemplo los diagramas de la figura 5,
que son representativos de una trama DL en modo PUSC y PUSC con
todos los subcanales con coordinación de RRC con un nivel
controlado de CCI.
El ejemplo considerado muestra un conjunto de
subcanales compartidos por la primera y la segunda entidad de BS
802.16. Los mensajes modificados introducidos por la disposición
descrita en el presente documento permiten que cada entidad 100 de
BS conozca los subcanales asignados a otras entidades 100 de BS
dentro del mismo grupo de BS. Por consiguiente, todas las entidades
100 de BS pueden identificar aquellos subcanales que carecen
totalmente de CCI y aquellos subcanales que pueden aceptar
potencialmente un nivel controlado de CCI.
Los expertos en la técnica apreciarán fácilmente
que la disposición descrita en el presente documento puede
extenderse de manera sencilla, por ejemplo, a una pluralidad de
grupos de BS controlados por una ASN-GW. Por
consiguiente, sin perjuicio de los principios subyacentes de la
invención, los detalles y las realizaciones pueden variar, incluso
de manera apreciable, con referencia a lo que se ha descrito a modo
de ejemplo solamente, sin apartarse del alcance de la invención tal
como se define por las reivindicaciones adjuntas.
Claims (14)
1. Procedimiento para la asignación centralizada
de recursos de radio en una red de comunicación que incluye un
sistema de control y gestión de red (NCMS) y al menos un grupo de
estaciones base (grupo de BS) que tiene un conjunto de entidades
(100) de estación base a las que van a asignarse zonas de
permutación y recursos de radio respectivos, incluyendo el
procedimiento la etapa de que dicho sistema de control y gestión de
red (NCMS) controla la asignación de zonas de permutación y
recursos de radio a dichas entidades (100) de estación base en
dicho grupo de estaciones base alineando las zonas de permutación de
diferentes entidades (100) de estación base en dicho al menos un
grupo de estaciones base y determinando los recursos de radio que
van a usarse dentro de cada zona de permutación por dichas
entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones
base.
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque dichos recursos de radio que van a
asignarse incluyen subcanales de radio y porque dicha etapa de que
dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) controla la
asignación de recursos de radio a dichas entidades (100) de estación
base incluye asignar diferentes subcanales dentro de cada una de
dichas zonas de permutación, por lo que se elimina la interferencia
cocanal.
3. Procedimiento según la reivindicación 2,
caracterizado porque incluye las etapas de que dicho sistema
de control y gestión de red (NCMS):
- -
- detecta que se usa un conjunto dado de subcanales por una de dichas entidades (100) de estación base; y
- -
- emite a las demás entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base señales de orden para que no usen dicho conjunto dado de subcanales, el conjunto especificado de subcanales, para evitar la interferencia cocanal.
\vskip1.000000\baselineskip
4. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque dichos recursos de radio que van a
asignarse incluyen subcanales de radio y porque dicha etapa de que
dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) controla la
asignación de recursos de radio incluye que dicho sistema de control
y gestión de red (NCMS):
- -
- detecta que se usa un conjunto dado de subcanales por una de dichas entidades (100) de estación base; y
- -
- emite a las demás entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base para que transmitan por dicho conjunto dado de subcanales, el conjunto especificado de subcanales, con un nivel que mantiene un nivel controlado de interferencia cocanal.
\vskip1.000000\baselineskip
5. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque incluye las
etapas de que:
- -
- dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) emite a dichas entidades (100) de estación base un primer mensaje (102) solicitando información sobre los recursos de radio disponibles incluyendo elementos de información específicos para cada zona de permutación;
- -
- dichas entidades (100) de estación base devuelven a dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) un segundo mensaje (104) que incluye la información solicitada en dicho primer mensaje (102);
- -
- dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) emite a dichas entidades (100) de estación base un tercer mensaje (106) que incluye órdenes para alinear dichas zonas de permutación de diferentes entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base y para determinar los recursos de radio que van a usarse dentro de cada zona de permutación por dichas entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base.
\vskip1.000000\baselineskip
6. Procedimiento según la reivindicación 5,
caracterizado porque incluye las etapas de que dichas
entidades (100) de estación base devuelven dicho segundo mensaje
(104) a dicho sistema de control y gestión de red (NCMS) de manera
periódica.
7. Sistema de control y gestión de red (NCMS)
para la asignación centralizada de recursos de radio en una red de
comunicación que incluye al menos un grupo de estaciones base (grupo
de BS) que tiene un conjunto de entidades (100) de estación base a
las que van a asignarse zonas de permutación y recursos de radio
respectivos, caracterizado porque dicho sistema de control y
gestión de red (NCMS) está configurado para controlar la asignación
de zonas de permutación y recursos de radio a dichas entidades (100)
de estación base en dicho grupo de estaciones base alineando las
zonas de permutación de diferentes entidades (100) de estación base
en dicho grupo de estaciones base y determinando los recursos de
radio que van a usarse dentro de cada zona de permutación por dichas
entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones
base.
8. Sistema según la reivindicación 7,
caracterizado porque dichos recursos de radio que van a
asignarse incluyen subcanales de radio y porque dicho sistema de
control y gestión de red (NCMS) está configurado para controlar la
asignación de recursos de radio a dichas entidades (100) de estación
base asignando diferentes subcanales dentro de cada una de dichas
zonas de permutación, por lo que se elimina la interferencia
cocanal.
9. Sistema según la reivindicación 8,
caracterizado porque dicho sistema de control y gestión de
red (NCMS) está configurado para:
- -
- detectar que se usa un conjunto dado de subcanales por una de dichas entidades (100) de estación base; y
- -
- emitir a las demás entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base señales de orden para que no usen dicho conjunto dado de subcanales, el conjunto especificado de subcanales, para evitar la interferencia cocanal.
\vskip1.000000\baselineskip
10. Sistema según la reivindicación 7,
caracterizado porque dichos recursos de radio que van a
asignarse incluyen subcanales de radio y dicho sistema de control y
gestión de red (NCMS) está configurado para controlar la asignación
de recursos de radio:
- -
- detectando que se usa un conjunto dado de subcanales por una de dichas entidades (100) de estación base; y
- -
- emitiendo a las demás entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base para que transmitan por dicho conjunto dado de subcanales, el conjunto especificado de subcanales, con un nivel que mantiene un nivel controlado de interferencia cocanal.
\vskip1.000000\baselineskip
11. Sistema según cualquiera de las
reivindicaciones 7 a 10, caracterizado porque dicho sistema
de control y gestión de red (NCMS) está configurado para:
- -
- emitir a dichas entidades (100) de estación base un primer mensaje (102) solicitando información sobre los recursos de radio disponibles incluyendo elementos de información específicos para cada zona de permutación;
- -
- recibir un segundo mensaje (104) devuelto desde dichas entidades (100) de estación base que incluye la información solicitada en dicho primer mensaje (102); y
- -
- emitir a dichas entidades (100) de estación base un tercer mensaje (106) que incluye órdenes para alinear dichas zonas de permutación de diferentes entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base y para determinar los recursos de radio que van a usarse dentro de cada zona de permutación por dichas entidades (100) de estación base en dicho grupo de estaciones base.
\vskip1.000000\baselineskip
12. Sistema según la reivindicación 11,
caracterizado porque dicho sistema de control y gestión de
red (NCMS) está configurado para recibir de manera periódica dicho
segundo mensaje (104) devuelto desde dichas entidades (100) de
estación base.
13. Red de comunicación que incluye al menos un
grupo de estaciones base (grupo de BS) que incluye un conjunto de
entidades (100) de estación base a las que van a asignarse zonas de
permutación y recursos de radio respectivos mediante un sistema de
control y gestión de red (NCMS), en la que dicho sistema de control
y gestión de red (NCMS) es según cualquiera de las reivindicaciones
7 a 12.
14. Producto de programa informático que puede
cargarse en la memoria de al menos un ordenador y que incluye
partes de código de software para llevar a cabo el procedimiento
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
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