ES2622391T3 - Agregación de portadoras oportunista utilizando portadoras de extensión de corto alcance - Google Patents

Agregación de portadoras oportunista utilizando portadoras de extensión de corto alcance Download PDF

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Abstract

Una estación base en el modo dual (212) que comprende: un nodo B evolucionado (114), eNodeB, cuyo nodo eNodeB (114) está destinado a proporcionar una red de célula primaria, PCell (210); y una portadora de extensión de corto alcance (116) acoplada funcionalmente al nodo eNodeB (114), estando la portadora de extensión de corto alcance (116) destinada a proporcionar una red de célula secundaria, SCell (220); en donde se utiliza un mismo protocolo de red para transmisiones de red inalámbrica en cada una de las células PCell (210) y SCell (220); y en donde las comunicaciones de datos se descargan desde la célula PCell (210) a la célula SCell (220) de manera oportunista, en función de las condiciones de la red.

Description

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DESCRIPCION
Agregacion de portadoras oportunista utilizando portadoras de extension de corto alcance CAMPO DE LA INVENCION
Las formas de realizacion pertenecen a las comunicaciones inalambricas. Algunas formas de realizacion se refieren al uso de normas de comunicaciones inalambricas para redes de area local y amplia que ponen en practica los protocolos de norma WiMAX (p.ej., una norma de entre la familia de normas 802.16 de IEEE) o de Evolucion a Largo Plazo (LTE) de 3GPP/LTE-Avanzada (LTE-A).
ANTECEDENTES DE LA INVENCION
Puesto que el uso de dispositivos inalambricos moviles, tales como telefonos inteligentes y dispositivos de tableta electronica, se hace cada vez mas amplio, tambien aumentan las demandas sobre la cantidad limitada de espectro de radiofrecuencias que se utiliza por dichos dispositivos, dando lugar a una congestion de redes inalambricas y a un ancho de banda reducido para dispositivos que operan en el espectro bajo licencia. Ademas, el uso cada vez mayor de aplicaciones de alto ancho de banda, tales como dispositivos de flujo de audio y de video pueden aumentar la demanda mas alla de la capacidad del espectro disponible.
Existen varias tecnicas para descargas trafico de datos desde una Red de Area Amplia Inalambrica (WWAN) (p.ej., una red WiMAX o 4G 3GPP-LTE) para redes secundarias tales como una Red de Area Local Inalambrica (WLAN) (p.ej., una red de Fidelidad Inalambrica (Wi-Fi) que funciona de conformidad con una norma de entre la familia de normas IEEE 802.11) o una Red de Area Personal Inalambrica (WPAN) (p.ej., una red que funciona de conformidad con una norma Bluetooth o una norma de la familia de IEEE 802.15). Las portadoras WWAN, sin embargo, no suelen estar dispuestas para funcionar en un espectro sin licencia, y se basan en la integracion compleja de dispositivo y red para realizar la descarga del trafico de datos a una red secundaria. A modo de ejemplo, la descarga del trafico de datos desde una red 4G WWAN a una red Wi-Fi WLAN puede requerir una multiple funcionalidad espedfica de Tecnologfas de Acceso de Radio (multiple-RAT) a programarse en los dispositivos de comunicacion y solamente podna desarrollarse a traves de las redes 4g y Wi-Fi gestionadas del mismo operador.
El documento WO 2010/064365 A1 da a conocer el uso de una celula primaria y una celula secundaria en HSDPA, de modo que los datos puedan descargarse temporalmente desde la celula primaria a la celula secundaria.
El documento WO2012134567 se refiere a la agregacion de portadoras oportunista utilizando portadoras de extension de corto alcance. El documento GB2404113 se refiere a un sistema de comunicaciones basado en celulas y metodo para la planificacion de frecuencias. El documento US2011021197 se refiere a facilitar la transferencia a una celula secundaria.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 ilustra una serie de marcos de comunicaciones moviles utilizados para la agregacion de portadoras con portadoras de extension de corto alcance en conformidad con formas de realizacion a modo de ejemplo;
La Figura 2 ilustra una agregacion de portadora entre una red de celulas primarias proporcionada por una portadora primaria y una pluralidad de redes de celulas secundarias proporcionada por portadoras de extension de conformidad con una forma de realizacion a modo de ejemplo;
La Figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra los procedimientos de alto nivel utilizados para poner en practica la agregacion de portadoras con una portadora de extension de corto alcance en conformidad con una forma de realizacion a modo de ejemplo;
La Figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra un metodo para poner en practica una agregacion de portadoras oportunista en una red de comunicaciones con uso de una portadora de extension de corto alcance en conformidad con una forma de realizacion a modo de ejemplo; y
La Figura 5 ilustra un diagrama de bloques de una maquina ejemplo en la que puede ponerse en practica una o mas formas de realizacion o utilizarse con ellas, en conjuncion con las tecnicas y configuraciones actualmente descritas.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION
Las tecnicas actualmente descritas incluyen varias configuraciones de redes de agregacion de portadoras oportunista y utiliza, incluyendo tecnicas de agregacion de portadoras que extienden las transferencias de datos a bandas bajo licencia y sin licencia con el uso de portadoras de extension. A modo de ejemplo, en una forma de realizacion ejemplo, pueden ponerse en practica tecnicas para permitir una agregacion de portadoras optimizada con una capacidad de programacion rapida y de Calidad de Servicio (QoS) utilizando protocolos homogeneos de
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Control de Recursos de Radio (RRC), Control de Enlace de Radio (RLC) y Control de Acceso a Soporte (MAC) segun se define para las puestas en practica de normas de LTE/LTE-A de 3GPP o IEEE 802.16 (WiMAX). Lo que antecede puede dar lugar a mejoras en las tasas de transmision de datos y en la capacidad para transmisiones de datos, en particular en redes que tienen un espectro bajo licencia limitado.
Las formas de realizacion aqu descritas dan a conocer, ademas, tecnicas espedficas relacionadas con el uso de portadoras de extension de corto alcance (p.ej., nodos de estacion base de baja potencia tales como microcelulas, picocelulas, femtocelulas y nodos de retransmision), incluyendo portadoras de extension LTE de baja potencia que funcionan de conformidad con una norma 3GPP LTE/LTE-A. A modo de ejemplo, a continuacion se describen varios casos de uso para portadoras de extension de baja potencia que pueden configurarse, de forma oportunista, y utilizarse como una configuracion de agregacion de portadoras de celulas secundarios (SCell) en conjuncion con una celula de portadora primaria (PCell) completamente configurada (p.ej., una celula de portadora primaria proporcionada por una macrocelula de alta potencia).
En resumen, la agregacion de portadoras permite la expansion de un ancho de banda efectivo al equipo (UE) (p.ej., un dispositivo movil) mediante la utilizacion concurrente de recursos de radio a traves de multiples portadoras. En los ejemplos presentes, el uso de multiples portadoras componentes (a la vez, una celula PCell proporcionada por una portadora normal y una celula SCell proporcionada por una portadora de extension) pueden agregarse para formar un mayor ancho de banda disponible global que el existente con una celula PCell solamente.
Una portadora de extension u otra portadora “virtual” pueden distinguirse de una portadora primaria o regular puesto que no estan disenadas para transmitir algunas de las senales de referencia de enlace descendente y canales de control que se transmiten por la portadora primaria. Una portadora de extension suele servir como una portadora que no es directamente accesible por el equipo de usuario UE, sino que es complementaria para una portadora primaria. De este modo, una portadora de extension puede utilizarse para poner en practica una celula secundaria configurada y soportada por una celula primaria regular y “completamente configurada”.
De conformidad con una forma de realizacion aqrn descrita, una radiotransmision que opera en un espectro bajo licencia o sin licencia puede tratarse como una portadora de extension para la inclusion no discontinua en la red de acceso del operador. Mas concretamente, el marco de portadora movil puede extenderse mediante el enlace a una portadora de extension que se activa de forma oportunista, configurada y utilizada como una celula SCell, con lo que se proporciona una capacidad adicional en el plano de datos. Dicho uso bajo demanda de una portadora de extension puede reducir la interferencia efectiva en la celula PCell y proporcionar la capacidad para descargar transmisiones de datos, de forma adecuada, a la celula secundaria SCell.
Existen varios tipos de portadoras de extension que pueden utilizarse en conjuncion con las tecnicas actualmente descritas y sus configuraciones. A modo de ejemplo, una portadora de extension puede proporcionarse por: una portadora LTE de baja potencia que funciona en un espectro bajo licencia normalmente utilizado pero que tiene un corto alcance; una portadora basada en LTE optimizada y funcionando en bandas secundarias especiales (p.ej., en frecuencias de ondas milimetricas); una portadora de LTE o WiMAX de baja potencia que funciona en una banda sin licencia; un nodo de radio de baja potencia co-localizado con un nodo de retransmision para una macrocelula; un nodo de radio de baja potencia que funciona como un elemento de radio distante; y otros tipos similares de portadoras de extension que funcionan en bandas bajo licencia o sin licencia con cualquier numero de normas de comunicaciones. Aunque el uso de nodos de extension de portadoras LTE y LTE-A de baja potencia se da a conocer, en detalle, para los ejemplos siguientes, los mismos principios de la agregacion de portadoras para nodos de extension pueden utilizarse para cualquier numero de tecnologfas y configuraciones de WWAN, tales como una red WiMAX.
En un escenario de desarrollo, a modo de ejemplo, pertinente para una red LTE, un transmisor de portadora de LTE de baja potencia puede activarse antes de la configuracion celular y desactivarse o colocarse en el modo de transmision discontinua de largo alcance (DTX) una vez desactivado. El transmisor de portadora LTE de baja potencia puede activarse luego sobre la base de las medidas de Recursos de Radio (RRM) o de Calidad de Experiencia (QoE) informadas desde la celula primaria PCell, u otro criterio, y funcionar como una celula SCell compatible con el marco de agregacion de portadora de LTE-A Version 10. Ademas, el transmisor de portadora LTE de baja potencia puede configurarse para realizar transmisiones inalambricas LTE en un espectro bajo licencia de un operador, o en un espectro sin licencia (p.ej., en los bloques de frecuencia de 2.4 GHz o 5 GHz normalmente utilizados por Wi-Fi o en otras bandas de radio publicamente accesibles).
En otra forma de realizacion, portadoras regulares (esto es, portadoras primarias accesibles y completamente configuradas) pueden utilizarse tambien para proporcionar una celula SCell para dicha utilizacion bajo demanda. Sin embargo, habida cuenta de las transmisiones irregulares y esporadicas necesarias para proporcionar soporte para una celula SCell, el uso de portadoras regulares puede dar lugar a comportamientos de confusion en la seleccion de celulas cercanas para equipos de usuario UEs, transferencia u otras decisiones basadas en mediciones. Por lo tanto, las siguientes formas de realizacion ejemplo se dan a conocer con referencia a una portadora de extension de baja potencia secundaria, aunque los expertos en esta tecnica reconocenan la aplicabilidad de una descarga similar y de tecnicas de gestion de redes para portadoras regulares y marcos de portadoras.
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La Figura 1 ilustra tres escenarios de desarrollo 110, 130, 150 que funcionan de conformidad con las formas de realizacion actualmente descritas. El escenario 110 ilustra un nodo NodeB mejorado (eNodeB) 114 de pico/femtocelulas que funciona en una celula PCell, co-localizado con un nodo de radio de portadora de extension de baja potencia (LPEC) 116; el escenario 130 ilustra un nodo eNodeB de macrocelula 134 que funciona en una celula primaria PCell, que se comunica con un nodo de retransmision (RN) 138 que esta co-localizado con un nodo de radio LPEC 140; y el escenario 150 ilustra un nodo eNodeB de picocelula 154 que funciona en una celula primaria PCell, con un nodo de radio Elemento de Radio Remoto de LPEC (RRE) 160.
El escenario 110 ilustrado en la Figura 1 ilustra, mas concretamente, un ejemplo de una arquitectura de sistema 3GPP LTE ejemplo en donde un nodo eNodeB 114 esta conectado a una red base (CN) 112 por intermedio de una conexion inalambrica o cableada, a modo de ejemplo, segun se define en la especificacion de evolucion a largo plazo LTE. La red base CN 112 puede incluir una pasarela de servicio y una pasarela de Red de Datos de Paquetes (PDN). En este ejemplo, el nodo eNodeB 114 esta integrado con el nodo de radio LPEC 116, tal como en una configuracion de estacion base en el modo dual. El nodo eNodeB 114 establece la red de celula PCell y mantiene una conexion “siempre activa” 118 con el equipo de usuario UE 122 por intermedio de la celula PCell. El nodo de radio LPEC 116 establece la red de celulas sCell segun se demande, y crea una conexion bajo demanda 120 por intermedio de la red de SCell con un nodo de radio LPEC 124 integrado con el equipo de usuario UE 122, tal como en una configuracion de UE en el modo dual.
El escenario 130 en la Figura 1 ilustra un ejemplo de otra arquitectura de sistema 3GPP LTE. El nodo eNodeB 134 esta conectado a una red base (CN) 132 por intermedio de una conexion inalambrica o cableada, segun se describio con anterioridad. El nodo eNodeB 134 puede ser una macrocelula configurada para servir a un area amplia, tal como un radio de multiples kilometros. El nodo eNodeB 134 puede facilitar una pluralidad de conexiones de celulas PCell directamente o por intermedio de nodos de retransmision, con la conexion 136 al nodo de retransmision (RN) 138 ilustrada a este respecto. En el escenario 130, una red de celulas PCell se establece mediante el uso de una conexion siempre activa 136 a la red RN 138, que, a su vez, retransmite la comunicacion de PCell a los equipos de usuario UEs. Segun se ilustra, la red RN 138 esta configurada para retransmitir una senal desde el nodo eNodeB 134, utilizando una conexion de celula PCell de WWAN 142 hacia el equipo de usuario UE 146. El nodo eNodeB 134 puede servir directamente a varios equipos de usuario UEs con conexiones de celulas PCell directas, o la red RN 138 puede servir a varios equipos de usuario UEs con conexiones de celula PCell indirectas retransmitidas con la conexion 136. Cada nodo de retransmision conectado al nodo eNodeB 134, tal como la red RN 138 en el escenario 130, establece una red de celulas PCell para mantener una conexion siempre activa tal como una conexion de PCell de WWAN 142 con el equipo de usuario UE 146. La red RN 138 segun se ilustra esta integrada, ademas, con un nodo de radio LPEC 140 que establece una red de celulas SCell para proporcionar un ancho de banda por intermedio de una conexion bajo demanda. La red de celulas SCell puede facilitar una conexion SCell bajo demanda 144 con un nodo de radio LPEC 148 integrado con el equipo de usuario UE 146, tal como en una configuracion de UE en el modo dual, para proporcionar un ancho de banda adicional o de cualquier otro modo, facilitar las funciones de agregacion de portadoras.
El escenario 150 en la Figura 1 ilustra un ejemplo de otra arquitectura de sistema 3GPP LTE. El nodo eNodeB 154 esta conectado a una red base (CN) 152 por intermedio de una conexion cableada o inalambrica, segun se describio con anterioridad. El nodo eNodeB 154 puede conectarse a uno o una pluralidad de dispositivos por intermedio de una red de PCell, tal como la conexion de PCell siempre activa 156 creada entre el nodo eNodeB 154 y el equipo de usuario UE 164. El escenario 150, sin embargo, ilustra, ademas, una conexion entre el nodo eNodeB 154 y un RRE, tal como LPEC RRE 160 que es utilizable para establecer una red de SCell. El LPEC RRE 160 puede conectarse al nodo eNodeB 154 por intermedio de una radioconexion a traves de fibra 158 u otro tipo de conexion de banda ancha. El nodo eNodeB 154 puede formar una conexion de PCell siempre activa 156 con una pluralidad de equipos de usuario UEs tal como un equipo UE 164 por intermedio de la red de PCell. Una conexion de SCell bajo demanda 162 puede formarse entre LPEc RRE 160 proporcionando la red de SCell que esta integrada con el Ue de PCell 164 y el LPEC 166 de equipos de radio en un dispositivo para proporcionar un ancho de banda adicional al dispositivo.
La configuracion y desarrollo adicionales de redes SCell puede proporcionarse por otras portadoras de extension dentro de la proximidad de la celula PCell. A modo de ejemplo, la celula PCell establecida por nodos eNodeBs 114, 134, 154 en los escenarios 110, 130, 150 respectivamente, puede utilizarse para configurar multiples RREs o LPECs y activar celulas SCell de forma selectiva por el equipo de usuario UE, sobre la base de la localizacion del equipo UE en la celula PCell u otros factores.
Los escenarios 110, 130 y 150 en la Figura 1 ilustran, cada uno de ellos, varias arquitecturas ejemplo en las que una conexion de celula PCell esta integrada con una conexion de celula SCell bajo demanda proporcionada por intermedio de la agregacion de portadoras con una portadora de extension. Segun se ilustra, los equipos ffsicos, la localizacion y las operaciones de las portadoras de extension pueden variar dependiendo de la arquitectura de red y de sus caractensticas. Las portadoras de extension, sin embargo, pueden configurarse para el desarrollo de una celula SCell bajo demanda sin cambios importantes en otras partes de una red de operador.
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Los escenarios y ejemplos de la Figura 1 no estan previstos como limitadores, puesto que otros tipos de dispositivos y configuraciones pueden utilizarse con las tecnicas de portadoras de extension actualmente descritas. A modo de ejemplo, una forma de realizacion incluye una configuracion de red que proporciona una celula PCell configurada para la comunicacion en una banda bajo licencia y estando integrada con una celula SCell configurada para la comunicacion en una banda sin licencia. De este modo, en los escenarios ejemplos 110, 130 y 150 ilustrados en la Figura 1, las conexiones de celula PCell 118, 136, 142, 156 pueden establecerse por intermedio de radiocomunicaciones en el espectro bajo licencia, mientras que las conexiones de celula SCell 120, 144, 162 pueden establecerse por intermedio de radiocomunicaciones en el espectro sin licencia, aun cuando el mismo o practicamente el mismo protocolo de comunicaciones (p.ej., LTE/LTE-A) o norma de comunicaciones se utiliza para funcionar cada una de las conexiones de celula PCell y de celula SCell con el equipo de usuario UE.
La Figura 1 ilustra cada uno de los escenarios 110, 130 y 150 en el contexto de extensiones de descarga para una red, proporcionando concretamente un ancho de banda de descarga adicional para conexiones al equipo de usuario UE. Un metodo similar puede adoptarse para la extension oportunista de un ancho de banda de descarga para conexiones desde el equipo de usuario UE. De este modo, en cada uno de los escenarios 110, 130, 150, la celula LPEC (p.ej., proporcionada por LPEC 116, 140, 160 en los escenarios 110, 130 y 150 respectivamente) puede establecerse como: un LPEC de descarga solamente emparejado con comunicaciones de carga ascendente por intermedio de la celula PCell; un LPEC de descarga ascendente solamente emparejado con comunicaciones de descarga por intermedio de la celula PCell; o ambas tecnicas de descarga ascendente y descendente utilizando, a modo de ejemplo, una portadora de division temporal de baja potencia de LTE (TD-LTE) que tiene senales separadas para la descarga ascendente y descendente del ancho de banda.
Como se indico con anterioridad, los LPECs que funcionan como una portadora de extension pueden proporcionarse en un espectro bajo licencia o un espectro sin licencia, suponiendo que se toman en consideracion los requisitos regulatorios adecuados para el diseno y funcionamiento de la portadora de extension. A modo de ejemplo, el LPEC puede configurarse para realizar comunicaciones de LTE de baja potencia utilizando una banda sin licencia tal como de 2.4 GHz o 5 GHz, a condicion de que la portadora de extension y el equipo de usuario UE soporten la comunicacion a traves de dicha frecuencia. La transmision/recepcion de radio en, a la vez, la celula SCell y el lado del equipo de usuario UE pueden activarse y desactivarse y son susceptibles de control por la celula PCell de modo que se evite una interferencia y/o consumo de energfa innecesario.
Ademas, con el uso de las configuraciones aqrn descritas, pueden activarse las funciones de agregacion y planificacion de portadoras cruzadas por intermedio de bandas bajo licencia y sin licencia. En casos de implicar transmisiones de LPEC en bandas sin licencia o bandas secundarias tales como ondas milimetricas, un perfil de radio especial y un enmascaramiento de transmision deben tomarse en consideracion para cumplir los requisitos regulatorios pertinentes. La comunicacion puede producirse entre la portadora de extension de baja potencia y el equipo de usuario UE en bandas sin licencia, a modo de ejemplo, con el uso de configuraciones de hardware existentes en, a la vez, la celula SCell y el equipo de usuario Ue. A modo de ejemplo, con un diseno de radio adecuado, puede existir la oportunidad de reutilizar algunos de los equipos de extremo frontal de RF normalmente utilizados para Wi-Fi, cuando se desarrolla la evolucion a largo plazo LTE a traves de bandas sin licencia con LPECs.
La Figura 2 proporciona una ilustracion de una configuracion de un sistema 200 que soporta una agregacion de portadoras entre una portadora primaria y una pluralidad de portadoras de extension en conformidad con otra forma de realizacion a modo de ejemplo. Segun se ilustra, una estacion base en el modo dual 212 proporciona una red de celula PCell 210 desde una portadora primaria, que cubre una zona geografica que abarca una pluralidad de celulas SCells y equipos de usuario UEs. Cada una de las redes de SCell, SCell-1 220, SCell-2 230 y SCell-3 240, proporciona un area de cobertura mas pequena que la red de celulas PCell 210 debido a sus operaciones de baja potencia.
Segun se ilustra, la celula SCell-1 220 se proporciona mediante una portadora de extension que funciona desde una estacion base en modo dual 212, la celula SCell-2 se proporciona por una portadora de extension que funciona desde un nodo de retransmision en el modo dual 232 y la celula SCell-3 240 se proporciona por una portadora de extension de modo unico 242 (tal como RRE). El nodo de retransmision en el modo dual 232 esta configurado, ademas, para la retransmision de la celula PCell (creando una red de retransmision de PCell 211) para extender el area de cobertura de la red celular mas alla de la red de PCell original 210.
La configuracion 200 ilustra, ademas, varios equipos de usuario UE 202, 204, 206, funcionando dentro del area de cobertura de PCell. De este modo, el equipo de usuario UE 202 puede funcionar con una conexion siempre activa a la red de PCell 210 y una conexion bajo demanda a la celula SCell-1 220 por intermedio de conexiones con la estacion base en el modo dual 212; el equipo UE 204 puede funcionar con una conexion siempre activa en la red de PCell 210 (por intermedio de una red de retransmision de PCell 211) y una conexion bajo demanda a la celula SCell- 2 230 por intermedio de conexiones con un nodo de retransmision en modo dual 232; y el equipo de usuario UE 206 puede funcionar con una conexion siempre activa a la celula PCell 210 por intermedio de una conexion con la estacion base en el modo dual 212 y una conexion bajo demanda a la celula SCell-3 240 por intermedio de una portadora de extension en el modo unico 242.
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La Figura 3 da a conocer una ilustracion de una serie de procedimientos de alto nivel implicados en la agregacion de portadoras con una portadora normal con funcionamiento de una celula PCell y una portadora de extension de baja potencia operando una celula SCell de conformidad con una forma de realizacion a modo de ejemplo. Segun se ilustra, en la operacion 310, la celula PCell proporciona varios parametros de configuracion a equipos en la red para soportar el uso de la portadora de extension, incluyendo, sin limitacion a la entrada de red, asociacion de seguridad, intercambio de capacidades y soporte de movilidad, segun sea necesario.
Varios procedimientos pueden proporcionarse para permitir el uso de LPEC y su desarrollo de una red de celulas SCell. A modo de ejemplo, en la operacion 320, se activa el nodo de radio LPEC si no lo esta ya. En la operacion 330, la celula PCell proporciona a la celula SCell de LPEC una configuracion. La configuracion particular desarrollada con LPEC puede determinarse en relacion con varias medidas de RRM en las celulas SCells informadas a la celula PCell como en la operacion 340. Lo que antecede es seguido por la activacion por la celula PCell proporcionada con respecto a la celula SCell en la operacion 350.
En la iniciacion operativa, la configuracion y activacion de la red de celulas SCell en LPEC, pueden producirse las transmisiones de datos dentro de la red de celulas SCell. A modo de ejemplo, lo que antecede puede ponerse en practica mediante la celula PCell proporcionando una asignacion de recursos de celulas cruzadas a una o mas redes de celulas SCell en la operacion 360, que resulta afectada por varias medidas de RRM y de QoE en LPEC segun se informan en la celula PCell en la operacion 370. A modo de ejemplo, si las mediciones de RRM y de QoE ya no son favorables para la celula SCell, en tal caso, la agregacion de portadoras para la celula SCell puede determinarse para ser interrumpida. De forma analoga, si las mediciones de RRM y de QoE permanecen mas favorables en la red de celulas SCell que en la red de celulas PCell, en tal caso, se continuara realizando las transmisiones de datos en la red de celulas SCell con el uso de la portadora de extension.
A la terminacion de la asignacion de recursos para la red de celulas SCell, la celula PCell puede desactivar las una o mas redes SCell en la operacion 380. Lo que antecede puede ir seguido por la desactivacion del nodo de radio LPEC en la operacion 390 cuando el uso de la portadora de extension esta completo. Como alternativa, la celula SCell puede permanecer en un estado desactivado (no ilustrado) y reactivarse para transmisiones de datos sin requerir un ciclo de potencia o reconfiguracion.
En algunos escenarios, todos los flujos de trafico desde una celula PCell a un determinado equipo de usuario UE pueden descargarse a una celula SCell que se proporciona por una portadora de extension, mientras que en otros escenarios, solamente los flujos de trafico selectivos pueden descargarse a dicha celula SCell puesto que los flujos de trafico restantes siguen siendo soportados por la celula PCell. Ademas, el hecho de que un flujo de trafico espedfico se descargue para carga ascendente o carga descendente por intermedio de una red de celulas SCell puede depender del tipo de trafico, condiciones de la red, el equipo de usuario UE particular implicado y otros factores que pueden, o no, cambiar de forma dinamica.
La Figura 4 da a conocer un diagrama de flujo que ilustra un metodo ejemplo 400 para realizar una agregacion de portadoras oportunista entre una red inalambrica de celula primaria (PCell) y una red inalambrica de celula secundaria (SCell), utilizando una serie de operaciones realizadas en un dispositivo de comunicaciones (que puede ser una estacion base o un equipo de usuario UE).
Segun se ilustra, en la operacion 410, las condiciones de la red se procesan para determinar si se despliega, o no, de forma oportunista, una celula SCell utilizando una portadora de extension. Dependiendo de la determinacion de que la agregacion de portadoras para la celula SCell es adecuada, se activara la celula SCell. Lo que antecede incluye la configuracion de LPEC para las comunicaciones de celula SCell en la operacion 420, y la activacion de la celula SCell para una o mas transmisiones inalambricas en la operacion 430.
Sobre la base de si se produce una carga ascendente desde, o una carga descendente a, un equipo de usuario UE en la decision 440, las comunicaciones de redes seran procesadas en la estacion base o en el equipo de usuario UE. En el caso de una carga ascendente desde el equipo UE, se procesan las comunicaciones de redes, en la operacion 460, en el equipo de usuario UE para la carga ascendente, y se preparan para la descarga a la celula SCell. En el caso de una carga descendente al equipo de usuario UE, se procesan las comunicaciones de redes, en la operacion 450, en la estacion base, y se preparan para la descarga a la celula SCell. En la operacion 470, las comunicaciones de redes se descargan a la celula y se transmiten con unas mas transmisiones inalambricas mediante el uso de la portadora de extension. A la terminacion de las transmisiones, la celula SCell es desactivada para transmisiones inalambricas adicionales en la operacion 480.
Con el uso de las tecnicas aqrn descritas, la agregacion de portadoras oportunista que proporciona la descarga de datos a una red secundaria puede ponerse en practica dentro de una red inalambrica con cambios mmimos para una estacion base y un equipo de usuario UE. A modo de ejemplo, una arquitectura que implica una celula PCell configurada para la comunicacion en una banda bajo licencia y una celula SCell configurada para la comunicacion en una banda sin licencia pueden proporcionarse mediante solamente cambios de nivel de radio para las comunicaciones de RF, sin ningun cambio necesariamente puesto en practica en las capas de MAC o ffsica PHY.
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La descarga de datos puede producirse desde la celula PCell a la celula SCell sobre la base de cualquier numero de factores, incluyendo condiciones de la red, configuraciones definidas, senalizacion, valores de informes o especificaciones de redes y equipos. Estos factores pueden proporcionarse como una retroinformacion a los componentes de comunicaciones de redes dentro de la arquitectura de la red, incluyendo, sin limitacion a la estacion base, nodos de retransmision, equipo de usuario UE y similares. La extension y la temporizacion de la descarga oportunista pueden cambiar, por lo tanto, sobre la base de las condiciones de la red u otras caractensticas.
Las redes inalambricas utilizadas para facilitar las comunicaciones entre los dispositivos pueden proporcionarse utilizando cualquier numero de protocolos o tecnicas, incluyendo, en algunas formas de realizacion, un sistema de modulacion digital de acceso multiple por division de frecuencia ortogonal (OFDMA) que permite transmisiones de datos desde multiples usuarios. Ademas, los dispositivos de comunicaciones que tienen una pluralidad de antenas pueden configurarse para facilitar las comunicaciones con una o mas redes inalambricas utilizando tecnicas de formacion de haz de multiples entradas, multiples salidas (MIMO).
Otras configuraciones de redes pueden incluirse dentro del alcance de las configuraciones y tecnicas de las redes aqrn descritas. Aunque esta revelacion ilustra varias tecnicas de agregacion de portadoras puestas en practica utilizando las normas de 3GPP LTE/LTE-A, las tecnicas son igualmente aplicables con otros marcos de agregacion de portadoras. De forma analoga, aunque los ejemplos de comunicacion en bandas sin licencia que se proporcionan con referencia al uso de las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz (tales como las normalmente utilizadas en relacion con una norma de la familia de normas 802.11), se entendera que la comunicacion en una banda sin licencia puede producirse en cualquier numero de las bandas de radio en los ambitos industrial, cientffico y medico (ISM) que se reservan, a nivel internacional, para el uso de la energfa de radiofrecuencias (RF) para los fines industriales, cientfficos y medicos incluyendo, sin limitacion a la banda de 60 GHz que se utiliza para la comunicacion de alto ancho de banda.
Las formas de realizacion pueden ponerse en practica en una o una combinacion de hardware, firmware y software. Las formas de realizacion pueden ponerse en practica tambien como instrucciones memorizadas en un dispositivo de memorizacion legible por ordenador, que puede ser objeto de lectura y ejecutare por al menos un procesador para realizar las operaciones aqrn descritas. Un dispositivo de memorizacion legible por ordenador puede incluir cualquier mecanismo no transitorio para memorizar informacion en una forma legible por una maquina (p.ej., un ordenador). A modo de ejemplo, un dispositivo de memorizacion legible por ordenador puede incluir una memoria de solamente lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un soporte de memorizacion de disco magnetico, un soporte de memorizacion optico, dispositivos de memoria instantanea y otros dispositivos y soportes de memorizacion. En algunas formas de realizacion, la estacion base (incluyendo la portadora primaria, la portadora de extension y sus variantes), un equipo de usuario UE u otro nodo de transmision pueden incluir uno o mas procesadores que pueden configurarse con instrucciones memorizadas en un dispositivo de memorizacion legible por ordenador.
La Figura 5 es un diagrama de bloques que ilustra una maquina ejemplo en la que se pueden ejecutar cualquiera una o mas de las metodologfas aqrn descritas. En formas de realizacion alternativas, la maquina funciona como un dispositivo autonomo o puede conectarse (p.ej., en red) a otras maquinas. En un desarrollo de conexion en red, la maquina puede funcionar en la capacidad de un servidor o una maquina cliente en entornos de redes de servidor- cliente o puede actuar como una maquina de homologos en entornos de redes entre homologos (o distribuidas). La maquina puede ser un ordenador personal (PC), una tableta electronica de PC, una caja decodificadora (STB), un Asistente Digital Personal (PDA), un telefono movil, una aplicacion informatica de la web, un enrutador de red, un conmutador o un puente o cualquier maquina capaz de ejecutar instrucciones (de forma secuencial o de otro modo) que especifican acciones a tomar por esa maquina. Ademas, aunque solamente se ilustre una maquina, el termino “maquina” debera tomarse tambien para incluir cualquier conjunto de maquinas que ejecuten, de forma individual o conjunta, un conjunto (o multiples conjuntos) de instrucciones para realizar cualquiera una o mas de las metodologfas aqrn descritas.
Un sistema informatico ejemplo 500 incluye un procesador 502 (p.ej., una unidad central de procesamiento (CPU), una unidad de procesamiento de graficos (GPU) o ambas a la vez), una memoria principal 504 y una memoria estatica 506, que se comunican entre sf por intermedio de un bus de conexion 508. El sistema informatico 500 puede incluir, ademas, una unidad de presentacion de video 510, un dispositivo de entrada alfanumerico 512 (p.ej., un teclado) y un dispositivo de navegacion de interfaz de usuario (UI) 514 (p.ej., un raton). En una forma de realizacion, la unidad de presentacion de video 510, el dispositivo de entrada 512 y el dispositivo de navegacion de UI 514 son un dispositivo de presentacion visual de pantalla tactil. El sistema informatico 500 puede incluir, ademas, un dispositivo de memorizacion 516 (p.ej., una unidad de disco), un dispositivo de generacion de senales 518 (p.ej., un altavoz), un dispositivo de interfaz de red 520 y uno o mas sensores (no ilustrados), tal como un sensor de sistema de posicionamiento global (GPS), una brujula, un acelerometro u otro sensor.
El dispositivo de memorizacion 516 incluye un soporte legible por maquina 522 en el que se memorizan uno o mas conjuntos de estructuras de datos e instrucciones 524 (p.ej., software) que se materializan o utilizan por cualquiera una o mas de las metodologfas o funciones aqrn descritas. Las instrucciones 524 pueden residir tambien, de forma
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completa o al menos en parte, dentro de la memoria principal 504, la memoria estatica 506 y/o dentro del procesador 502 durante su ejecucion por el sistema informatico 500, con la memoria principal 504, la memoria estatica 506 y el procesador 502 constituyendo tambien soportes legibles por maquina.
Aunque el soporte legible por maquina 522 se ilustra en una forma de realizacion ejemplo como siendo un soporte unico, el termino “soporte legible por maquina” puede incluir un soporte unico o multiples soportes (p.ej., una estacion base centralizada o distribuida y/o memorias cache asociadas y servidores) que memorizan las una o mas instrucciones 524. El termino de “soporte legible por maquina” incluira tambien cualquier soporte tangible que sea capaz de memorizar, codificar o transmitir instrucciones para su ejecucion por la maquina y que hagan que la maquina realice cualquiera una o mas de las metodologfas de la presente invencion o que sea capaz de memorizar, codificar o transmitir estructuras de datos utilizadas por, o asociadas con, dichas instrucciones. El termino de “soporte legible por maquina” debera considerarse, en consecuencia, que incluye, sin limitacion, a memorias de estado solido y soportes opticos y magneticos. Ejemplos espedficos de soportes legibles por maquina incluyen una memoria no volatil, que comprende, a modo de ejemplo, dispositivos de memoria de semiconductores (p.ej., Memoria de Solamente Lectura Electricamente Programable (EPROM), Memoria de Solamente Lectura Programable y Electricamente Borrable (EEPROM)) y dispositivos de memoria instantanea; discos magneticos tales como discos duros internos y discos extrafbles; discos magneto-opticos; y discos de CD-ROM y DVD-ROM.
Las instrucciones 524 pueden transmitirse, ademas, o recibirse a traves de una red de comunicaciones 526 utilizando un soporte de transmision por intermedio del dispositivo de interfaz de red 520 utilizando cualquiera uno o mas de varios protocolos de transferencia bien conocidos (p.ej., HTTP). Ejemplos de redes de comunicaciones incluyen una red de area local (LAN), una red de area amplia (WAN), la red Internet, la red de telefoma movil, las redes de los denominados Sistemas de Telefonos Antiguos (POTS) y redes de datos inalambricas (p.ej., redes de Wi-Fi, 3G y 4G LTE/LTE-A o WiMAX). El termino de “soporte de transmision” se considerara que incluye cualquier soporte intangible que sea capaz de memorizar, codificar o transmitir instrucciones para su ejecucion por la maquina e incluye las senales de comunicaciones digitales o analogicas u otro soporte intangible para facilitar las comunicaciones de dicho software.
Ejemplos adicionales del metodo, sistema y dispositivo de las formas de realizacion aqrn descritas incluyen las configuraciones no limitadoras siguientes. Cada uno de los ejemplos no limitadores siguientes pueden soportarse por sf mismos o pueden combinarse en cualquier permutacion o combinacion con cualquiera uno o mas de los otros ejemplos dados a conocer a continuacion o a traves de la descripcion de la presente invencion.
El ejemplo 1 incluye una estacion base en el modo dual, que comprende un nodo NodeB mejorado (eNodeB) estando el nodo eNodeB dispuesto para proporcionar una red de celula primaria (PCell); y una portadora de extension de corto alcance acoplada funcionalmente al nodo eNodeB, estando la portadora de extension de corto alcance dispuesta para proporcionar una red de celula secundaria (SCell); en donde un mismo protocolo de red se utiliza para las transmisiones de redes inalambricas en cada una de las celulas PCell y SCell; y en donde las comunicaciones de datos se descargan, de forma oportunista, desde la celula PCell a la celula SCell.
En el ejemplo 2, el contenido del ejemplo 1 puede incluir opcionalmente proporcionar radiotransmisiones desde cada una de la portadora de extension de corto alcance y el nodo eNodeB, estando la portadora de extension de corto alcance dispuesta para difundir radiotransmisiones desde la estacion base en el modo dual a una mas baja potencia que las radiotransmisiones del nodo eNodeB.
En el ejemplo 3, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-2, pueden incluir, de forma opcional, comunicaciones de redes inalambricas en la celula PCell que se transmite con el nodo eNodeB en una banda bajo licencia, en donde las comunicaciones de red inalambrica en la celula SCell se transmiten con la portadora de extension de corto alcance en una banda sin licencia.
En el ejemplo 4, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-3 puede incluir, de forma opcional, el mismo protocolo de red utilizado en cada una de las celulas PCell y SCell que funcionan de conformidad con una norma de Evolucion a Largo Plazo (LTE) de 3GPP, una norma Avanzada de Evolucion a Largo Plazo (LTE-A) o una norma de WiMAX de entre la familia de normas 802.16.
En el ejemplo 5, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-4 puede incluir, de forma opcional, el nodo eNodeB y la portadora de extension de corto alcance acoplados funcionalmente a uno o mas transceptores dispuestos para realizar una formacion de haz de multiples entradas, multiples salidas (MIMO).
En el ejemplo 6, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-5 puede incluir, de forma opcional, comunicaciones de datos descargadas desde la celula PCell a la celula SCell sobre la base de una o ambas medidas de Gestion de Recursos de Radio (RRM) y de Calidad de Experiencia (QoE) en una o ambas celulas PCell y SCell.
En el ejemplo 7, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-5, puede incluir, de forma opcional, la portadora de extension de corto alcance que funciona en un modo seleccionado de entre el grupo constituido por:
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un modo de carga descendente solamente, un modo de carga ascendente solamente y un modo por division temporal.
El ejemplo 8 puede incluir, o puede opcionalmente combinarse con el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-7 para incluir un metodo para la agregacion de portadoras oportunista entre una red inalambrica de celula primaria (PCell) y una red inalambrica de celula secundaria (SCell), que comprende: configurar una portadora de extension de baja potencia (LPEC) para comunicar una o mas transmisiones inalambricas por intermedio de la celula SCell; la activacion de la portadora LPEC para las una o mas transmisiones inalambricas por intermedio de la celula SCell; y la carga descendente de comunicaciones de datos desde la celula PCell a la celula SCell utilizando las una o mas transmisiones inalambricas; en donde un mismo protocolo de red se utiliza para realizar las transmisiones inalambricas en cada una de las celulas PCell y SCell.
En el ejemplo 9, el contenido del ejemplo 8 puede incluir, de forma opcional, las transmisiones inalambricas en la celula PCell que se transmiten en una banda bajo licencia, en donde las transmisiones inalambricas en la celula SCell se transmiten en una banda sin licencia.
En el ejemplo 10, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 8-9 puede incluir, de forma opcional, la activacion de un nodo de radio de la portadora LPEC antes de configurar la portadora LPEC para la comunicacion de las una o mas transmisiones inalambricas; y la desactivacion del nodo de radio de la LPEC despues de la terminacion de la descarga de las comunicaciones de datos desde la celula PCell a la celula SCell utilizando las una o mas transmisiones inalambricas.
En el ejemplo 11, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 8-10 pueden incluir, de forma opcional, las medidas de la gestion de recursos de radio de procesamiento (RRM) y de Calidad de Experiencia (QoE) en una o ambas celulas PCell y SCell, en donde la descarga de las comunicaciones de datos desde la celula PCell a la celula SCell se basa en las medidas de RRM y QoE procesadas.
En el ejemplo 12, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 8-11 puede incluir, de modo opcional, las transmisiones inalambricas que se realizan utilizando la tecnica de formacion de haz de multiples entradas, multiples salidas (MIMO), en donde cada una de las celulas PCell y SCell ponen en practica la modulacion de acceso multiple por division de frecuencia ortogonal (OFDMA).
El ejemplo 13 puede incluir, o puede opcionalmente combinarse con el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 1-12 para incluir un equipo de usuario que comprende circuitos de capa ffsica dispuestos para poner en practica una agregacion de portadoras oportunista, comprendiendo los circuitos de capa ffsica: una interfaz de red primaria dispuesta para la comunicacion con una red inalambrica de PCell, siendo la celula PCell proporcionada por una portadora primaria; una interfaz de red secundaria dispuesta para la comunicacion con una red inalambrica de SCell, siendo la celula SCell proporcionada bajo demanda por una portadora de extension de corto alcance; en donde un mismo protocolo de red se utiliza por el equipo de usuario para las comunicaciones de red inalambrica con cada una de la red inalambrica de celula PCell y la red inalambrica de celula SCell; y en donde las comunicaciones de datos se descargan, de forma oportunista, desde la celula PCell a la celula SCell.
En el ejemplo 14, el contenido del ejemplo 13 puede incluir opcionalmente comunicaciones de red inalambrica con la celula PCell que se transmiten en una banda bajo licencia, en donde las comunicaciones de red inalambrica con la celula SCell se transmiten en una banda sin licencia.
En el ejemplo 15, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 13-14 puede incluir, de forma opcional, el mismo protocolo de red utilizado por el equipo de usuario para las comunicaciones de red inalambrica con cada una de las celulas PCell y SCell que funcionan de conformidad con una norma de Evolucion a Largo Plazo (LTE) de 3GPP, una norma Avanzada de Evolucion a Largo Plazo (LTE-A) o una norma de WiMAX de entre la familia de normas 802.16.
En el ejemplo 16, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 13-15 puede incluir, de modo opcional, las comunicaciones de datos que se descargan desde la celula PCell a la celula SCell sobre la base de una o ambas mediciones de Gestion de Recursos de Radio (RRM) y de Calidad de Experiencia (QoE) en una o ambas de las celulas PCell o SCell.
En el ejemplo 17, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 13-16 puede incluir, de modo opcional, la celula SCell que se utiliza para realizar transmisiones de red inalambrica con el equipo de usuario utilizando un modo seleccionado de entre el grupo constituido por: un modo de carga descendente solamente, un modo de carga ascendente solamente y un modo por division temporal.
El ejemplo 18 puede incluir, o puede combinarse opcionalmente con el contenido de uno cualquier combinacion de los ejemplos 1-17 para incluir, un sistema que incluye: una red de celula primaria (PCell) para comunicaciones con una pluralidad de dispositivos inalambricos, la celula PCell proporcionada por una estacion base y una red de celula secundaria (SCell) para las comunicaciones bajo demanda con la pluralidad de dispositivos inalambricos, la celula
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SCell proporcionada por una portadora de extension de corto alcance controlada por la estacion base; en donde un mismo protocolo de red se utiliza para las transmisiones de red inalambrica en cada una de las celulas PCell y SCell; y en donde las comunicaciones de datos se descargan de forma oportunista desde la celula PCell a la celula SCell.
En el ejemplo 19, el contenido del ejemplo 18 puede incluir, de modo opcional, las transmisiones de red inalambrica en la PCell que se transmite en una banda bajo licencia, en donde las transmisiones de red inalambrica en la celula SCell se transmiten en una banda sin licencia.
En el ejemplo 20, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 18-19 puede incluir, de modo opcional, el mismo protocolo de red utilizado en cada una de las celulas PCell y SCell que funcionan de conformidad con una norma de Evolucion a Largo Plazo (LTE) de 3GPP, una norma Avanzada de Evolucion a Largo Plazo (LTE- A) o una norma WiMAX de entre la familia de normas 802.16.
En el ejemplo 21, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 18-20 puede incluir opcionalmente las comunicaciones de datos descargadas desde la celula PCell a la celula SCell sobre la base de una o ambas mediciones de Gestion de Recursos de Radio (RRM) o Calidad de Experiencia (QoE).
En el ejemplo 22, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 18-21 puede incluir, de modo opcional, la estacion base que es una estacion base en el modo dual que comprende un nodo NodeB y la portadora de extension de corto alcance.
En el ejemplo 23, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 18-22 puede incluir opcionalmente, la estacion base que esta en un nodo de retransmision en el modo dual, que comprende un nodo de retransmision y la portadora de extension de corto alcance, en donde el nodo de retransmision esta en comunicacion con un nodo NodeB.
En el ejemplo 24, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 18-23 puede incluir, de forma opcional, la portadora de extension de corto alcance que se proporciona por un elemento de radio redundante en comunicacion con la estacion base.
En el ejemplo 25, el contenido de uno o cualquier combinacion de los ejemplos 18-24 puede incluir, de forma opcional, la portadora de extension de corto alcance que funciona en un modo seleccionado de entre el grupo constituido por: un modo de carga descendente solamente, un modo de carga ascendente solamente y un modo por division temporal.
El resumen se proporciona para cumplir con la Seccion 1.72(b) de la norma 37 C.F.R. que requiere un resumen que permitira al lector averiguar la naturaleza y el esprntu de la idea inventiva tecnica. Se presenta con la intencion de que no se utilizara para limitar o interpretar el alcance o el significado de las reivindicaciones. Las siguientes reivindicaciones son incorporadas de este modo en la descripcion detallada, con cada reivindicacion permaneciendo por sf misma como una forma de realizacion separada.

Claims (15)

  1. 5
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    60
    65
    REIVINDICACIONES
    1. Una estacion base en el modo dual (212) que comprende:
    un nodo B evolucionado (114), eNodeB, cuyo nodo eNodeB (114) esta destinado a proporcionar una red de celula primaria, PCell (210); y
    una portadora de extension de corto alcance (116) acoplada funcionalmente al nodo eNodeB (114), estando la portadora de extension de corto alcance (116) destinada a proporcionar una red de celula secundaria, SCell (220);
    en donde se utiliza un mismo protocolo de red para transmisiones de red inalambrica en cada una de las celulas PCell (210) y SCell (220); y
    en donde las comunicaciones de datos se descargan desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) de manera oportunista, en funcion de las condiciones de la red.
  2. 2. La estacion base (212) segun la reivindicacion 1, en donde la portadora de extension de corto alcance (116) y el nodo eNodeB (114) proporcionan cada uno radiotransmisiones, estando la portadora de extension de corto alcance (116) dispuesta para difundir radiotransmisiones desde la estacion base en modo dual (212) a una potencia inferior a la que tienen las radiotransmisiones del nodo eNodeB (114).
  3. 3. La estacion base (212) segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 1 a 2, en donde las comunicaciones de red inalambrica en la celula PCell (210) se transmiten con el nodo eNodeB (114) en una banda bajo licencia, y en donde las comunicaciones de red inalambrica en la celula SCell (220) se transmiten con la portadora de extension de corto alcance (116) en una banda sin licencia.
  4. 4. La estacion base (212) segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el mismo protocolo de red utilizado en cada una de las celulas PCell (210) y SCell (220) funciona de conformidad con una norma de Evolucion a Largo Plazo, LTE, de 3GPP, una norma Avanzada de Evolucion a Largo Plazo, LTE-A o una norma WiMAX de la familia de las normas 802.16 y en donde el nodo eNodeB (114) y la portadora de extension de corto alcance (116) estan acopladas funcionalmente a uno o mas transceptores destinados a realizar una formacion de haz de entradas multiples y salidas multiples, MIMO.
  5. 5. La estacion base (212) segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 1 a 4, en donde las comunicaciones de datos se descargan desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) sobre la base de una o ambas medidas de Gestion de Recursos de Radio, RRM y de Calidad de Experiencia, QoE, en una o ambas de las celulas PCell (210) y SCell (220).
  6. 6. La estacion base (212) segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 1 a 5, en donde la portadora de extension de corto alcance (216) funciona en: un modo de carga descendente solamente, en un modo de carga ascendente solamente o en un modo de division temporal.
  7. 7. La estacion base (212) segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 1 a 6, en donde la estacion base (212) es un nodo de retransmision en modo dual (232) que comprende un nodo de retransmision (138) y la portadora de extension de corto alcance (140), en donde el nodo de retransmision (232) esta en comunicacion con otro nodo NodeB (212).
  8. 8. Un metodo para una agregacion de portadoras oportunista entre una red inalambrica de celula primaria, PCell (210), y una red inalambrica de celula secundaria, SCell (220), que comprende:
    configurar una portadora de extension de corto alcance (116) para comunicar una o mas transmisiones inalambricas por intermedio de la celula SCell (220);
    activar la portadora de extension de corto alcance (116) para las una o mas transmisiones inalambricas por intermedio de la celula SCell (220); y
    descargar, de manera oportunista, las comunicaciones de datos desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) utilizando las una o mas transmisiones inalambricas, sobre la base de las condiciones de la red;
    en donde un mismo protocolo de red se utiliza para realizar las transmisiones inalambricas en cada una de las celulas PCell (210) y SCell (220):
  9. 9. El metodo segun la reivindicacion 8 que comprende, ademas:
    activar un nodo de radio de la portadora de extension de corto alcance (116) antes de configurar la portadora de extension de corto alcance (116) para comunicar las una o mas transmisiones inalambricas; y
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    desactivar el nodo de radio de la portadora de extension de corto alcance (116) despues de la terminacion de la descarga de las comunicaciones de datos desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) utilizando las una o mas transmisiones inalambricas.
  10. 10. El metodo segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 8 a 9, que comprende, ademas:
    procesar las medidas de gestion de recursos de radio, RRM y de Calidad de Experiencia, QoE, en una o ambas de las celulas PCell (210) y SCell (220);
    en donde la descarga de las comunicaciones de datos desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) esta basada en las medidas de RRM y de QoE procesadas.
  11. 11. El metodo segun cualquiera una o mas reivindicaciones 8 a 10,
    en donde las transmisiones inalambricas en la celula PCell (210) se transmiten en una banda bajo licencia, y en donde las transmisiones inalambricas en la celula SCell (220) se transmiten en una banda sin licencia; y
    en donde las transmisiones inalambricas se realizan utilizando una formacion de haz de entradas multiples, salidas multiples, MIMO y en donde cada una de las celulas PCell (210) y SCell (220) ponen en practica una modulacion por acceso multiple por division de frecuencia ortogonal, OFDMA.
  12. 12. Un equipo de usuario que comprende circuitos de capa ffsica destinados a poner en practica una agregacion de portadoras oportunista, comprendiendo los circuitos de capa ffsica:
    una interfaz de red primaria dispuesta para comunicar con una red inalambrica de celula primaria, PCell (210), estando la celula PCell (210) proporcionada por una portadora primaria;
    una interfaz de red secundaria dispuesta para comunicar con una red inalambrica de celula secundaria, SCell (220) estando la celula SCell (220) proporcionada a la demanda por una portadora de extension de corto alcance (116);
    en donde un mismo protocolo de red se utiliza por el equipo de usuario para las comunicaciones de red inalambrica con cada una de la red inalambrica de celula PCell (210) y la red inalambrica de celula SCell (220); y
    en donde las comunicaciones de datos se descargan desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) de manera oportunista, sobre la base de las condiciones de la red.
  13. 13. El equipo de usuario segun la reivindicacion 12, en donde las comunicaciones de red inalambrica con la celula PCell (210) se transmiten en una banda bajo licencia, y en donde las comunicaciones de red inalambrica con la celula SCell (220) se transmiten en una banda sin licencia.
  14. 14. El equipo de usuario segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 12 a 13, en donde el mismo protocolo de red utilizado por el equipo de usuario para las comunicaciones de red inalambrica con cada una de la celula PCell (210) y la celula SCell (220) funciona de conformidad con una norma de Evolucion a Largo Plazo, LTE, de 3GPP, una norma Avanzada de Evolucion a Largo Plazo, LTE-A o una norma WiMAX de la familia de las normas 802.16.
  15. 15. El equipo de usuario segun cualquiera una o mas de las reivindicaciones 12 a 14, en donde las comunicaciones de datos se descargan desde la celula PCell (210) a la celula SCell (220) sobre la base de una o ambas entre las medidas de Gestion de Recursos de Radio, RRM y de Calidad de Experiencia, QoE, en una o ambas de las celulas PCell (210) y SCell (220).
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