ES2478666B1 - Interfaz de capa de acceso y procedimiento de gestión de dispositivos en una red celular de telecomunicaciones multirradio - Google Patents

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Abstract

Interfaz de capa de acceso y método de gestión de dispositivos en una red celular de telecomunicaciones multirradio.#Permite acceder de forma indistinta a diversas entidades de red de cualquier RAT de una red a partir de conexiones (lógicas, físicas o una combinación de ambas) para permitir conexiones MultiRAT con LTE y UMTS agregados simultáneamente con una posibilidad de terminal así como cualquier otra inteligencia de dirección del tráfico capaz de aprovechar la información de carga y cobertura de diferentes sistemas como LTE y UMTS. La interfaz y el procedimiento gestionan el intercambio de información de la carga de las celdas y también al nivel del sistema, incluyendo información de diferentes RATs, del UE con cobertura, y de la carga detallada, ya que la interfaz tiene acceso a al menos una de una primera y una segunda RAT de la red celular de telecomunicaciones.

Description



INTERFAZ DE CAPA DE ACCESO Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS EN UNA RED CELULAR DE TELECOMUNICACIONES MULTIRRADIO
DESCRIPCIÓN
5
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La invención se refiere a interfaces en las capas de acceso de redes de comunicaciones móviles inalámbricas. En particular, la invención se refiere a la gestión eficiente de redes de comunicaciones móviles inalámbricas que ofrecen una pluralidad de tecnologías de acceso radio diferentes. 10
ANTECEDENTES
Con la introducción de los sistemas de cuarta generación LTE (4G) las Redes móviles multi-RAT (Tecnología de Acceso Radio) del futuro cercano estarán caracterizadas por la coexistencia de diferentes 15 tecnologías de acceso radio, como UMTS-UTRAN, y LTE entre otras. Los operadores de redes móviles deberán elegir la mejor tecnología de acceso radio en la que acampar o para llevar un servicio en cualquier momento. Por lo tanto, la gestión eficiente de la red de radio es muy importante; por ello hay una necesidad de intercambio de información entre 3G y LTE (4G) para maximizar la eficiencia espectral del sistema (ambas redes se solapan). 20
Hoy en día hay soluciones relacionadas con este problema como las disponibles en http://mobilesociety.typepad.com/mobile_life/2009/07/how-the-lte-core-network-talks-to-umts-and-gsm.html, que describen el uso de un APN especial que activa el uso de un GGSN/PDN-GW combinado cuando se establece la conexión o en http://www.althos.com/tutorial/UMTS-LTE-tutorial-network-25 interfaces.html donde una figura muestra elementos de red UMTS LTE clave y cómo se interconectan entre sí. Las interfaces de red UMTS definen las características y procesos que se usan para conectar los elementos de red entre sí o a otros sistemas. Estos dos vínculos de soluciones hacen referencia a la interfaz S3, cuya interfaz conecta la Red Central de LTE (MME) con la Red Central de 2G/3G (SGSN); realmente esto puede permitir el intercambio de cierta información de la carga de la red de acceso radio 30 pero muy limitado en volumen y eficiencia.
Las tecnologías de Acceso Radio (RATs) adoptadas en las redes de telecomunicaciones celulares son analizadas de forma conveniente en términos de "generaciones". Las tecnologías de segunda generación (2G) incluyen GSM, GPRS, D-AMPS y CDPD, por ejemplo: mientras que las tecnologías de tercera 35 generación (3G) incluyen UMTS, CDMA2000 y WD-CDMA por ejemplo. En ciertos escenarios "Más allá de 3G" a veces denominados "4G", se introduce la tecnología Long Term Evolution (LTE). Las generaciones "más antiguas" en general no han caído en desuso y es típico que la tecnología LTE se implemente en arquitecturas de red celulares que ya proporcionan el acceso usando las tecnologías existentes 3G (UMTS) y 2G (GSM-GPRS) (con una cobertura geográfica que se solapa sustancialmente): 40 el término "multi-RAT" se usa comúnmente para describir tales arquitecturas de red celulares.
Con la introducción de los sistemas de cuarta generación LTE las redes móviles multi-RAT del futuro cercano estarán caracterizadas por la coexistencia de diferentes tecnologías de acceso radio, como UMTS-UTRAN, y LTE. Los operadores de redes móviles deberán elegir la mejor tecnología de acceso 45 radio en la que acampar o para llevar un servicio en cualquier momento. Por lo tanto, la gestión eficiente de la red de radio es muy importante por ello hay una necesidad de intercambio de información entre RATs (en particular entre 3G y LTE) para maximizar la eficiencia espectral del sistema donde las RATs proporcionan una cobertura que se solapa.
50
Por el momento, cuando cada una de estas tres tecnologías de radio (GPRS, UMTS, LTE) está disponible para los usuarios, cada Equipo de Usuario (UE) acamparía, por defecto, en la tecnología a la que el operador de red móvil asignara el nivel de prioridad más elevado, es decir LTE por encima de UMTS por encima de GPRS. Un UE sólo se redirige habitualmente a otra tecnología donde hay una probabilidad elevada de pérdida y/o cobertura o capacidad. Este criterio para redirigir a un usuario a una tecnología de 55 radio no es óptimo para la mayoría de las aplicaciones, ya que los requisitos (por ejemplo, la sensibilidad a la latencia) para cada aplicación son diferentes.
Los suscriptores que desean acceder a servicios de paquetes móviles desde un dispositivo de
computación portátil, como un ordenador portátil o un netbook, tienen una serie de opciones: el dispositivo portátil puede tener un módulo de red de acceso de área extensa inalámbrica (WWAN) o módem de acceso radio celular integrado; puede elegir acoplar su dispositivo físicamente o a través de una tecnología inalámbrica de corto alcance (como Bluetooth [RTM] o Zigbee[RTM]) a un dispositivo de comunicaciones celular; o puede usar un módem celular externo dedicado, que se acople al dispositivo 5 portátil a través de una interfaz existente como PCMCIA o USB. Se conoce que tales dispositivos de acceso pueden estar adaptados para proporcionar acceso a más de una redes de acceso radio diferentes - mientras están activos en sólo una red de acceso en un momento dado: de ese modo un dongle para módem USB habilitado para LTE también puede tener capacidades 2G y/o 3G.
10
Los suscriptores pueden querer beneficiarse de más de una de estas opciones de acceso a servicios de paquetes simultáneamente. En una disposición típica, el usuario obtiene dos dispositivos de módem celulares dedicados disponibles en el mercado, habitualmente dongles USB, y acopla ambos módems a su dispositivo de computación.
15
Se conoce la provisión de una interfaz de la red central entre elementos de red UMTS y LTE: la interfaz, S3, conecta la Red Central de LTE (MME) con la Red Central de 2G/3G (SGSN). Es la interfaz entre SGSN y MME y permite al usuario y al portador el intercambio de información para la movilidad entre redes de acceso 3GPP en estado inactivo y/o activo, se basa en el punto de referencia Gn definido entre SGSNs. Mientras que esta interfaz permite un intercambio de información de la carga de la red de acceso 20 radio, ese intercambio está muy limitado en volumen y eficiencia ya que no hay ningún enrutamiento directo de flujo de datos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVENCIÓN
25
De acuerdo con un primer aspecto de la invención se proporciona una interfaz de la capa de acceso entre diferentes tecnologías de acceso radio RATs.
La interfaz de capa de acceso implementada y el procedimiento de la misma permiten no sólo el intercambio de información de la carga de las celdas, sino también el intercambio de información a nivel 30 del sistema, incluyendo información de diferentes RATs, información del UE con cobertura, e información de la carga detallada ya que la interfaz para la gestión del dispositivo en una red de comunicación multirradio descrita por la presente tiene acceso a al menos una de una primera y una segunda RAT [Tecnología de Acceso Radio], comprendiendo dicho acceso una conexión a un puerto del RNC de una primera RAT y una conexión a un puerto de un Nodo B de la segunda RAT. Dicha interfaz puede 35 funcionar con cualquier entidad que pertenezca a cualquier RAT, aunque las opciones preferidas son las que se dirigen a una RAT 3G/UMTS y una RAT LTE, comprendiendo la última eNodeBs en lugar de NodeBs.
Otro aspecto de la invención, relacionado con uno de los posibles escenarios cuando la primera RAT es 40 LTE y la segunda RAT es UMTS, es la posibilidad de que el eNodeB que pertenece a la primera RAT sea un nodo singleRAN entonces la conexión al RNC desde el eNodeB se logra por medio del NodeB de la RAT UMTS que actúa como un puente que establece una conexión directa entre dicho eNodeB y dicho NodeB; dicha conexión se puede establecer entre la banda base IuB del UMTS y la banda base IuB del LTE, de ese modo se establece una conexión desde el NodeB UMTS hasta el eNodeB LTE y desde éste 45 último hasta el RNC. Dicha conexión de puente se podría establecer por medio de la Cabecera de Radio Remota [RRH], el escenario sería similar siendo la primera RAT una RAT LTE y la segunda RAT una RAT UMTS entonces el eNodeB que pertenece a la primera RAT sigue siendo un singleRAN pero la conexión al puerto del RNC y al puerto del NodeB se establece por medio de la RRH [Cabecera de Radio Remota] que tiene conexiones a las RATs tanto primera como segunda, de ese modo dicha RRH actúa como un 50 puente.
Ya que la interfaz descrita por la presente está diseñada para reunir y acceder a diferentes datos de las entidades de red de las diferentes RATs, se necesitan algunos elementos con el fin de gestionar dichos datos; esa es la razón por la que la interfaz está provista de una pila IP, un módulo de recuperación de 55 información conectado a al menos una entidad de red que pertenece a una de las RATs para recuperar información relacionada con una celda donde se asigna un UE [Equipo de Usuario] e información de al menos un terminal móvil, y un módulo de comandos adaptado para enviar comandos a las entidades de red de las RATs con el fin de distribuir tráfico e información del plano de control.
La implementación de la interfaz puede ser útil para la gestión del/los dispositivo/s en una red de comunicación multirradio; cuando la red comprende al menos dos RATs, una primera RAT [Tecnología de Acceso Radio] y una segunda RAT [Tecnología de Acceso Radio], al menos un UE [Equipo de Usuario] asignado en la primera RAT [Tecnología de Acceso Radio], y por supuesto la interfaz de la capa de acceso descrita por la presente que accede a al menos una entidad de red de una de las RATs. La 5 interfaz es capaz de establecer al menos una conexión entre una primera RAT es LTE y una segunda RAT UMTS ya que la interfaz, tiene acceso a dichas entidades de red; una vez que se conecta inicia la ejecución, por medio del módulo de recuperación de información de la interfaz de la capa de acceso, de ciertas mediciones en celdas controladas por una segunda entidad de red diferente a una primera entidad de red que controla la celda donde se asigna el Equipo de Usuario, dichas mediciones comprenden: las 10 capacidades que el operador reserva para clases de tráfico o servicios específicos ya que limitan la máxima carga que sea posible, la carga para servicios en tiempo real (RT), la carga para servicios en tiempo no real (NRT) para enlace ascendente (UL) y enlace descendente (DL) medidas ambas cargas en una cantidad relativa de recursos usados/libres o una cantidad absoluta de capacidad libre (por ejemplo en Kbps) en la celda, que se puede determinar de acuerdo con las siguientes clases de tráfico: 15 conversacional, de flujo continuo, interactivo y en segundo plano. Una vez que se logran dichas mediciones la interfaz necesita alguna información relacionada con los UEs controlados por cada entidad de red, después la interfaz activa un evento de recuperación para reunir información estática sobre los Equipos de Usuario controlados por dicha segunda entidad de red. Con toda esa información, la interfaz puede ser capaz de permitir que dichas entidades de red (eNB, RNC y NodeB) intercambien información y 20 comandos entre las RATs para establecer, modificar y liberar las conexiones del plano de control y del plano de usuario entre ambas RATs (es decir una primera RAT que es UMTS y la segunda RAT es LTE).
La interfaz de la invención se podría usar para realizar transferencias de conexiones de una primera a una segunda RAT y viceversa, es decir la interfaz podría activar el eNodeB para realizar una transferencia de 25 conexión de LTE a 3G en la que la medición comprende una carga de Celdas 3G relacionada con un Porcentaje de la Capacidad de las Celdas 3G en términos de uso de Hardware o para realizar una conexión de 3g a LTE en la que la cierta medición comprende una carga de Celdas LTE expresada como el porcentaje de la Capacidad de las Celdas usadas/libres en términos de: potencia TX, capacidad de Enlace Ascendente, y recursos de Hardware para el plano de señalización/usuario. 30
La interfaz también es necesaria para establecer conexiones dedicadas para la transmisión de datos del plano de usuario que permite la conexión de datos híbrida entre una conexión de datos 3G y una 4G (donde las conexiones LTE y UMTS se agregan simultáneamente para un único dispositivo de computación portátil que tiene más de un terminal de acceso radio). La interfaz también se puede usar en 35 la dirección del tráfico de forma más general, aprovechando la información de carga y cobertura de diferentes sistemas de acceso radio como LTE y UMTS.
En contraste con las configuraciones previamente conocidas, la invención se aplica sólo a la Capa de Acceso, y por esta razón no tiene ningún impacto sobre los elementos que pertenecen a la Red Central. 40
La interfaz de la capa de acceso hace posible un intercambio abundante de información y comandos entre las RATs, especialmente cuando proporcionan una cobertura que se solapa. Esto es particularmente ventajoso ya que permite comandos generados por un módulo de comandos, preferentemente asignada cada entidad controladora en cada RAT, para hacer la selección de RAT Inicial más eficiente, 45 extendiéndose de ese modo el Control de Admisión de Llamadas Común, el control de congestión y una planificación de paquetes inteligente entre otras cosas para abarcar más de una RAT.
Asimismo la invención suministra la información necesaria mediante Procesos de Gestión de Recursos de Radio en los diferentes nodos de la red con el fin de mejorar las decisiones en cuanto a cómo se debería 50 distribuir a los usuarios en las diferentes RATs.
La invención planteada por la presente proporciona una solución a los problemas planteados anteriormente, ya que el procedimiento y la interfaz descrita por la presente permiten no sólo el intercambio de información de la carga de las celdas, sino también el intercambio de información al nivel 55 del sistema, incluyendo información de diferentes RATs, información del UE con cobertura, e información de la carga detallada. También es necesaria la nueva interfaz para establecer conexiones dedicadas para la transmisión de datos del plano de usuario que permite la MultiRAT con LTE y UMTS agregados simultáneamente con una posibilidad de terminal así como cualquier otra inteligencia de dirección del
tráfico capaz de aprovechar la información de carga y cobertura de diferentes sistemas como LTE y UMTS.
Además, el objeto de la invención está dirigido a la Capa de Acceso, y por esta razón no tiene ningún impacto sobre los elementos que pertenecen a la Red Central. 5
El procedimiento de la invención está basado en el intercambio de información y comandos entre las RATs, que se podrían solapar, con el fin de usar unos comandos generados por un módulo de comandos con el fin de hacer más eficiente la selección de RAT Inicial, para realizar un Control de Admisión de Conexión Común, un control de congestión y una planificación de paquetes inteligente entre otras cosas 10 seleccionando una RAT Inicial, permitiéndose un Control de Admisión de Llamadas Común, permitiéndose un procedimiento de control de congestión y/o permitiéndose una planificación de paquetes.
En una forma de realización preferida de la invención se proporciona un procedimiento y una interfaz para 15 suministrar la información necesaria mediante los Procesos de Gestión de Recursos de Radio en los diferentes nodos de la red con el fin de mejorar las decisiones en cuanto a cómo se debería distribuir a los usuarios en las diferentes RATs.
Dicha interfaz permite el intercambio de información entre al menos dos entidades de red diferentes de 20 una red de radio; con el fin de establecer una conexión la interfaz de la invención puede tener al menos dos puertos de entrada/salida diferentes implicados; es decir la interfaz puede establecer una conexión UMTS-LTE en la que estén implicadas dos RATs diferentes (una primera RAT que pertenezca a la tecnología LTE y una segunda RAT que pertenezca a la tecnología UMTS), en este caso se proporciona una conexión de nivel lógica entre los puertos físicos del eNodeB (a través de S1), la conexión lógica se 25 puede definir en el RNC.
Como el experto observaría por lo anterior, la interfaz de la invención se puede implementar en al menos tres escenarios diferentes; en un primer escenario la interfaz actúa entre una RAT UMTS y una LTE en la que el eNodeB de la RAT LTE es un Nodo SingleRAN, después se establecen dos conexiones en el 30 NodeB LTE, una primera conexión (una conexión interna) entre el eNodeB LTE y el NodeB UMTS (esta conexión se puede lograr por medio del RNC) y una segunda conexión entre la banda base IuB del UMTS y la banda base IuB del LTE, de ese modo se establece una conexión desde el NodeB UMTS hasta el eNodeB LTE y desde éste último hasta el RNC; el NodeB UMTS puede actuar como un puente (conexión de puente). En un segundo escenario se establece una conexión entre un puerto Iur del RNC a un puerto 35 físico de un eNodeB que pertenece a una RAT LTE, este escenario podría ser considerado como el mejor modo para esta interfaz de la invención. En un tercer escenario la interfaz de la invención donde el nodo SingleRAN sigue siendo la interfaz abarca el uso de cabeceras de radio Remotas (RRHs), ya que la cabecera de radio remota contiene la circuitería de RF de la estación base más los convertidores analógico-digital/digital-analógico y los convertidores arriba/abajo, se pueden usar como un puente ya que 40 la RRH se conecta a ambas RATs, a saber UMTS y LTE. Las RRHs también tienen capacidades de procesamiento de operación y de gestión y una interfaz óptica estandarizada para conectarse al resto de la estación base; la RRH actúa como un puente de conexión entre el UMTS y el LTE.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 45
Figura 1. Representa una forma de realización de la técnica anterior.
Figura 2. Representa una imagen de la técnica anterior.
50
Figura 3. Ilustra una disposición Multi-RAT de la técnica anterior que tiene una interfaz S3 estandarizada en 3GPP entre elementos de la red central de las redes LTE y UMTS respectivas.
Figura 4. Representa un diagrama de una posible puesta en funcionamiento de la interfaz de la invención donde la interfaz se dispone entre eNodeBs y NodeBs. 55
Figura 5. Representa un diagrama de una posible puesta en funcionamiento de la interfaz de la invención la interfaz se dispone entre eNodeBs y el RNC.
DESCRIPCIÓN UNA REALIZACIÓN PREFERIDA
Ahora sigue una descripción más detallada de la invención.
De acuerdo con una forma de realización preferida de la invención, se tiene un intercambio de 5 información entre entidades de red de una primera RAT [Tecnología de Acceso Radio] y unas de una segunda RAT [Tecnología de Acceso Radio], dicha información puede estar relacionada con: Información de la carga de las celdas de la segunda RAT (información detallada sobre el estado de los recursos de las celdas y las capacidades de las celdas).
10
El indicador de la clase de capacidad de las celdas proporciona sólo una estimación relativa de la capacidad de las celdas en celdas que se solapan de la segunda RAT. La información específica del UE [Equipo de Usuario] de los clientes está cubierta por el nodo de la segunda RAT por ejemplo las capacidades del terminal del usuario, los ajustes o preferencias del usuario, información más exacta acerca de la ubicación del usuario, información relacionada con el suscriptor (por ejemplo la suscripción a 15 servicios específicos).
En un aspecto de la invención, una combinación de alguna o toda la información mencionada anteriormente se usa para proporcionar una mejor gestión de movilidad (por ejemplo en el caso de la conexión inter-RAT), que da como resultado una satisfacción del usuario incrementada y un uso más 20 eficiente de los recursos de la red multiRAT. El uso eficiente de los recursos de la red multiRAT incluye la aplicación de un mejor equilibrio de carga en la prestación de la red de acceso radio completa, es decir la posibilidad de permitir conexiones híbridas (conexiones LTE/UMTS).
De esta manera se pueden generar comandos para establecer una conexión entre entidades de red como 25 el eNB y el RNC o el Nodo B con el fin de distribuir tráfico e información del plano de control a través de la interfaz de la invención que se pueden usar, por ejemplo, para establecer una conexión simultanea a través de LTE y WCDMA usando un único terminal o UE. Ya que las soluciones de transporte deberían ser compatibles con el RNC 3G heredado y las implementaciones LTE actuales, la invención emplea una pila IP. 30
Como se representa en las figuras 4 y 5, la interfaz de la invención puede ser puesta en funcionamiento en una red de comunicaciones multiRAT que comprenda dos RATs diferentes, en una forma de realización de la invención la primera RAT es LTE y la segunda RAT es UMTS. La interfaz realiza ciertas mediciones - a través de un módulo de recuperación de información - en celdas controladas por una 35 segunda entidad de red (eNB o RNC/NodeB) diferente a una primera entidad de red (eNB o RNC/NodeB) que controla la celda donde se asigna el Equipo de Usuario (es decir información dinámica); después realiza una recuperación de Información estática en Equipos de Usuario controlados por dicha segunda entidad de red (eNB o RNC/NodeB); después el procedimiento de la invención permite que las entidades de red activen comandos para establecer, modificar y liberar las conexiones del plano de control y del 40 plano de usuario entre ambas tecnologías (eNB o RNC/NodeB). La carga en una celda se puede distinguir básicamente en: carga para servicios en tiempo real (RT) y carga para servicios en tiempo no real (NRT) para enlace ascendente (UL) y enlace descendente (DL). Además se proporciona una clase de capacidad de las celdas para dar una indicación relativa de la capacidad de las celdas entre todas las celdas; en general la información específica de las celdas también se usa para considerar a grupos de 45 usuarios que están accediendo a partes de la red (por ejemplo una celda) con ciertas características (por ejemplo para un servicio específico); la información de la carga de las celdas LTE y UMTS vecinas es un aporte importante también.
La indicación más simple de la carga de la celda sería la cantidad relativa de recursos usados/libres, 50 aunque la mejor medición para determinar la carga de la celda es la cantidad absoluta de capacidad libre (por ejemplo en Kbps) en la celda.
Tomando el ejemplo planteado anteriormente, las siguientes Mediciones Comunes serían útiles en un eNB para una decisión sobre conexiones de 4G a 3G: 55
• La carga de Celdas 3G en (por ejemplo el Porcentaje de la Capacidad de las Celdas en términos de uso de Hardware),
La siguiente Medición Común sería útil en un RNC para transferencias de conexiones de 3G a 4G:
• La carga de Celdas LTE expresada como el porcentaje de la Capacidad de las Celdas usada/libre en términos de: potencia TX, capacidad de Enlace Ascendente, y recursos de Hardware para el plano de señalización/usuario. 5
En una forma de realización alternativa, además de la carga también se podrían tener en cuenta las capacidades que el operador como reserva para clases de tráfico o servicios específicos; ya que limitan la máxima carga que sea posible. La separación en Tiempo Real/Tiempo No Real se podría definir considerando las 4 clases de tráfico: conversacional, de flujo continuo, interactivo y en segundo plano. 10
El procedimiento descrito por la presente también es válido para la capacidad de las celdas donde las RATs soportadas, el modo de acceso radio, la opción de acceso radio se consideran implícitamente teniendo listas de celdas vecinas definidas por la red de celdas que el UE tiene que monitorizar. La información de las celdas vecinas UMTS se establece normalmente a través de la interfaz de gestión en 15 el eNB. Sin embargo, el eNB no recibe toda la información necesaria acerca de la capacidad de las celdas UMTS vecinas, por capacidad de las celdas UMTS, se entiende la información sobre el soporte por las vecinas UMTS de throughput que afecta a características como 64QAM, MIMO, DC-HSDPA, DC MIMO, HSUPA con Doble Portadora etc.; esta información es necesaria en el eNB en la selección de la celda candidata en el establecimiento de llamada y la transferencia de conexión. El conocimiento acerca de las 20 relaciones de las celdas, es decir las Macroceldas/Microceldas solapadas o en la Estructura Jerárquica de Celdas (HCS), es valioso en el eNB/RNC con el fin de dirigir el tráfico a la celda más óptima.
Por último, pero no menos importante el procedimiento y la interfaz de la invención usan información del UE, esta información puede ser tenida en cuenta por el objeto de la invención para ofrecer a los UEs 25 el/los recurso/s más apropiado/s que el UE sea capaz de gestionar y también para servir a las necesidades del cliente y para optimizar el tráfico en la red. Esta información es bien conocida por un sistema en el que se inicia una conexión PS, pero no es conocida por ninguna otra RAT [Tecnología de Acceso Radio] que sea un objetivo de transferencia potencial para esta conexión PS. Sin esta información el sistema sólo podría decidir desde el punto de vista de la red sin tener en cuenta la información 30 relacionada con el UE/usuario; de ese modo, el objeto de la invención tiene en cuenta: las capacidades de acceso radio del UE que pueden indicar la clase de potencia del UE, las bandas de frecuencia soportadas, los procedimientos de posicionamiento y modulaciones soportados, las RATs soportadas (GSM, UMTS, CDMA2000), los modos de acceso radio (FDD, TDD) y las opciones (1,28Mcps TDD, 3,84Mcps), las capacidades multi-RAT, la seguridad, las capacidades de posicionamiento del UE y de 35 medición, las tasas de bits soportadas y las capacidades del UE en general como el tamaño/resolución de la pantalla, el soporte para el motor Java, el receptor GPS disponible/características. Otras características del UE: por ejemplo, el modelo y versión de software (por ejemplo IMEISV), también se puede considerar la UESBI o información relacionada con la posición del UE, por ejemplo la ubicación geográfica exacta del UE usando procedimientos de posicionamiento como la geo-referencia basada en la BS, especialmente el 40 posicionamiento por satélite (GPS, GALILEO,..) o algunos otros datos que pudieran ser de importancia como las suscripciones de usuario (por ejemplo para servicios específicos, aspectos de cobro, QoS, datos de itinerancia) y servicios activados/ajustes de suscriptor del UE ya que dependiendo de los acuerdos entre el usuario y el operador se permitirá al usuario usar diferentes servicios. Estos acuerdos pueden diferir de las capacidades del UE que el usuario esté usando. 45
En otra forma de realización alternativa de la invención correspondiente a un escenario que comprende una conexión con el uso compartido de UTRAN (diferentes operadores comparten equipos en un área específica por motivos de reducción de costes) será de importancia conocer los derechos de acceso del usuario/UE para servir a los usuarios/UEs que tengan algunas restricciones de acceso. 50
En una forma de realización adicional de la invención se considera la información acerca de los servicios en curso para un cierto UE, a saber las conexiones del Plano de Control y del Plano de Usuario. Esto permite determinar algunos comandos para establecer, modificar y liberar las conexiones entre ambos sistemas, dichas conexiones se pueden usar para agregar tráfico por 3G y LTE simultáneamente para el 55 mismo usuario. La conexión del plano de usuario se puede establecer entre elementos de red diferentes a los puntos de elementos de red del plano de Control.

Claims (14)



  1. REIVINDICACIONES
    1. Interfaz de capa de acceso para la gestión de dispositivos en una red celular de telecomunicaciones multirradio caracterizada por tener acceso a al menos una de una primera y una segunda RAT [Tecnología de Acceso Radio], en la que la primera RAT es LTE y la segunda RAT es UMTS donde dicho 5 acceso comprende una primera conexión entre un puerto de un eNodeB de LTE y al menos un puerto del RNC de UMTS.
  2. 2. Interfaz de acuerdo con la reivindicación 1 donde el eNodeB que pertenece a la primera RAT es singleRAN, interfaz caracterizada porque la primera conexión adicionalmente comprende un enlace entre 10 el RNC de UMTS y un NodeB UMTS, y porque comprende una segunda conexión entre una banda base IuB del UMTS y una banda base IuB del LTE.
  3. 3. Interfaz de acuerdo con la reivindicación 1 donde el puerto del RNC de UMTS es un puerto Iur.
    15
  4. 4. Interfaz de acuerdo con la reivindicación 1 donde el eNodeB que pertenece a la primera RAT es singleRAN, interfaz caracterizada porque la primera conexión adicionalmente comprende un enlace entre el RNC de UMTS y un puerto de un NodeB UMTS por medio de una RRH [Cabecera de Radio Remota] que tiene conexiones a ambas primera y segunda RATs, actuando dicha RRH como puente.
    20
  5. 5. Interfaz de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizada porque comprende además:
    - una pila IP,
    25
    - un módulo de recuperación de información conectado a al menos una entidad de red que pertenece a una de las RATs adaptado para recuperar información relacionada con una celda donde se asigna un UE [Equipo de Usuario] y para recuperar información de al menos un terminal móvil, y
    30
    - un módulo de comandos adaptado para enviar comandos a entidades de red de las RATs con el fin de distribuir tráfico e información del plano de control.
  6. 6. Procedimiento para la gestión del dispositivo en una red celular de telecomunicaciones multirradio comprendiendo dicha red al menos una primera RAT [Tecnología de Acceso Radio] y una segunda RAT 35 [Tecnología de Acceso Radio] siendo la primera y segunda RATs diferentes entre sí, al menos un UE [Equipo de Usuario] asignado en la primera RAT [Tecnología de Acceso Radio], y una interfaz de la capa de acceso que accede a al menos una entidad de red de una de las RATs [Tecnología de Acceso Radio], el procedimiento caracterizado porque comprende:
    40
    - establecer una conexión, usando la interfaz de la capa de acceso, entre una primera RAT que es LTE y una segunda RAT que es UMTS,
    - medir, por medio de la interfaz de la capa de acceso, ciertas mediciones en celdas controladas por una segunda entidad de red diferente a una primera entidad de red que 45 controla la celda donde se asigna el Equipo de Usuario,
    - recuperar información estática en los Equipos de Usuario controlados por dicha segunda entidad de red, y
    50
    - permitir que las entidades de red intercambien información y comandos entre las RATs para establecer, modificar y liberar las conexiones del plano de control y del plano de usuario entre ambas RATs..
  7. 7. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 6 caracterizado porque las mediciones se llevan a cabo 55 mediante un módulo de recuperación de información de la interfaz de la capa de acceso.
  8. 8. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 ó 7 caracterizado porque las
    entidades de red primera y segunda se seleccionan del grupo que consiste en: eNB, RNC y NodeB.
  9. 9. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8 caracterizado porque ciertas mediciones en las celdas comprenden la medición de carga en una celda en el que dicha carga se selecciona entre: 5
    - la carga para servicios en tiempo real (RT), y
    - la carga para servicios en tiempo no real (NRT) para enlace ascendente (UL) y enlace descendente (DL). 10
  10. 10. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9 caracterizado porque el tiempo real (RT) /Tiempo No Real (NRT) se determina de acuerdo con las siguientes clases de tráfico: conversacional, de flujo continuo, interactivo y en segundo plano.
    15
  11. 11. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9 caracterizado porque la carga de celda es una cantidad relativa de recursos usados/libres.
  12. 12. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9 caracterizado porque la carga de celda es una cantidad absoluta de capacidad libre (por ejemplo en Kbps) en la celda. 20
  13. 13. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 12 caracterizado porque comprende además realizar, mediante eNodeB, una conexión de LTE a 3G en el que las ciertas mediciones comprenden una carga de Celdas 3G relacionada con un Porcentaje de la Capacidad de las Celdas 3G en términos de uso de Hardware. 25
  14. 14. Procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 12 caracterizado porque comprende además realizar, mediante eNodeB, una conexión de 3g a LTE en el que la cierta medición comprende una carga de Celdas LTE expresada como el porcentaje de la Capacidad de las Celdas usada/libre en términos de: potencia TX, capacidad de Enlace ascendente, y recursos de Hardware para 30 el plano de señalización/usuario.
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