ES2678203T3 - Estación de retransmisión y método de control de comunicación - Google Patents

Estación de retransmisión y método de control de comunicación Download PDF

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ES2678203T3
ES2678203T3 ES11756028.4T ES11756028T ES2678203T3 ES 2678203 T3 ES2678203 T3 ES 2678203T3 ES 11756028 T ES11756028 T ES 11756028T ES 2678203 T3 ES2678203 T3 ES 2678203T3
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Ryo Sawai
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Abstract

Una estación de retransmisión (100) que retransmite señales inalámbricas entre una estación base (200) y una estación móvil (10), la estación de retransmisión (100) que comprende: una unidad de comunicación (120) configurada para retransmitir las señales inalámbricas; una unidad de determinación (160) configurada para determinar si es o no necesario cambiar un ID de célula para evitar una colisión entre un ID de célula de la estación de retransmisión (100) y un ID de célula de la estación base debido a un movimiento de la estación de retransmisión; en donde la unidad de determinación (160) determina si es o no necesario cambiar el ID de célula monitorizando una correlación entre secuencias de sincronización y uno o más ID de célula en las señales inalámbricas recibidas desde estaciones base (200) cercanas; y una unidad de control (170) configurada para hacer que un ID de célula de un punto de acceso de la estación móvil (10) que pertenece a la estación de retransmisión (100) se cambie de un primer ID de célula a un segundo ID de célula cuando la unidad de determinación (160) determina que es necesario cambiar el ID de célula.

Description

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DESCRIPCION
Estacion de retransmision y metodo de control de comunicacion
Campo Tecnico
La presente invencion se refiere a una estacion de retransmision y a un metodo de control de comunicacion.
Tecnica Anterior
En los ultimos anos, como una tecnica para ampliar la cobertura de un sistema de comunicacion inalambrica, la comunicacion por retransmision ha estado atrayendo la atencion (p. ej., ver las literaturas de patente 1 y 2 a continuacion). En la comunicacion por retransmision, una estacion de retransmision esta dispuesta entre dos dispositivos de comunicacion para los que existe dificultad para transmitir y recibir directamente senales inalambricas de buena calidad, y las senales inalambricas son retransmitidas por la estacion de retransmision. Por ejemplo, en Long Term Evolution (LTE)-Advanced (en lo sucesivo, referido como LTE-A) que es el estandar de comunicacion celular de proxima generacion planeado por el Proyecto Asociacion de Tercera Generacion (3GPP), se propone mejorar el rendimiento en el borde de la celula utilizando la comunicacion por retransmision de la estacion de retransmision.
La comunicacion por retransmision en LTE-A se clasifica en dos tipos conocidos como tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es la comunicacion por retransmision de la estacion de retransmision a la que esta asignada el ID de celula. La estacion de retransmision de tipo 1 se trata como una estacion base en terminos de un dispositivo terminal. Por otro lado, el tipo 2 es la comunicacion por retransmision correspondiente a las operaciones de un repetidor en la comunicacion por cable en virtud de la estacion de retransmision a la que no esta asignado el ID de celula. La presencia de la estacion de retransmision del tipo 2 generalmente no es reconocida por el dispositivo terminal.
La estacion de retransmision que desempena un papel de liderazgo en la comunicacion por retransmision puede moverse por si misma de forma similar a la estacion movil. En particular, se espera que el modo de comunicacion inalambrica celular de cuarta generacion (4G) representado por LTE-A tenga velocidades de movimiento aceptables de la estacion movil y de la estacion de retransmision de hasta 500 km/h. Como una situacion en la que se utiliza la estacion de retransmision movil, por ejemplo, se considera una situacion en la que la estacion de retransmision esta dispuesta en un tren o un barco. En este caso, los pasajeros y las tripulaciones del tren o del barco utilizan las estaciones moviles (p. ej., dispositivos terminales como PC moviles o telefonos inteligentes) para llevar a cabo la comunicacion inalambrica a traves de la estacion de retransmision correspondiente.
Lista de Citas
Literatura de Patente
Literatura de Patente 1: JP 2007-312244A Literatura de Patente 2: JP 2007-221527A
Resumen de la Invencion
Problema Tecnico
Sin embargo, cuando se utiliza la estacion de retransmision del tipo 2 en la situacion mencionada anteriormente, dado que las estaciones moviles mantenidas por los usuarios estan conectadas sustancialmente a una estacion base dispuesta fuera del tren o del barco, con frecuencia se produce un traspaso en respuesta al movimiento de la estacion de retransmision. En particular, cuando hay muchos pasajeros presentes, los traspasos ocurren casi al mismo tiempo debido a la gran cantidad de estaciones moviles. Esta situacion afecta negativamente no solo a las estaciones moviles dentro de los medios moviles, tales como el tren o el barco, sino tambien al rendimiento del sistema de comunicacion fuera de los medios moviles correspondientes y, por lo tanto, no es preferible.
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Por otro lado, cuando la estacion de retransmision del tipo 1 se utiliza en la situacion mencionada anteriormente, dado que la estacion movil esta conectada a la correspondiente estacion de retransmision, el traspaso debido a la estacion movil no ocurre necesariamente. Sin embargo, en este caso, la colision entre el ID de celula asignado a la estacion de retransmision y el ID de celula de la estacion base cercana, podria ocurrir en respuesta al movimiento de la estacion de retransmision. La colision de los ID significa que dos o mas estaciones base o estaciones de retransmision, que proporcionan el servicio en una posicion de superposicion, utilizan el mismo ID de celula. Dado que la colision de los ID de celula provocan la perturbacion de la comunicacion debido a la interferencia de datos, es necesario evitar la perturbacion de la comunicacion tanto como sea posible.
El documento US 2009/0104911 A1 da a conocer un aparato de control de comunicacion que se aplica a un sistema de comunicacion inalambrica, en el que un terminal movil puede conectarse a una estacion fija a traves de una conexion inalambrica a una estacion de retransmision que esta montada en un cuerpo movil, en donde el aparato de control de comunicacion incluye una unidad de deteccion que detecta un cambio, asociado con el movimiento del cuerpo movil en el que esta montada la estacion de retransmision, de un entorno de comunicacion entre el terminal movil y la estacion de retransmision.
El documento US 2009/0047956 A1 da a conocer una tecnologia que resuelve automaticamente conflictos y colisiones de identidad de celula en una red de comunicacion de radio celular, en donde un nodo de deteccion determina que un primer identificador de celula asociado con una primera celula conflictiva es el mismo que un segundo identificador de celula asociado con un segunda celula conflictiva.
El documento US 2008/0291892 A1 da a conocer una tecnologia para asignar secuencias de codigos de sincronizacion primarias y secuencias de codigos de sincronizacion secundarias a celulas en un sistema de comunicacion inalambrica, en donde al menos una secuencia PSC y multiples secuencias SSC pueden utilizarse para multiples celulas en un nodo B.
La presente invencion proporciona asi una estacion de retransmision y un metodo de control de comunicacion que son novedosos y mejorados, al evitar una colision de los ID de celulas al tiempo que se suprime la disminucion del rendimiento en una comunicacion por retransmision de la estacion de retransmision movil.
La solucion al problema esta definido por las reivindicaciones adjuntas.
De acuerdo con un primer aspecto, para lograr el objeto mencionado anteriormente, se proporciona una estacion de retransmision que retransmite senales inalambricas entre una estacion base y una estacion movil, la estacion de retransmision que incluye: una unidad de comunicacion configurada para retransmitir senales inalambricas; una unidad de determinacion configurada para determinar si es o no necesario cambiar el ID de celula para evitar una colision entra el ID de celula de la estacion de retransmision y el ID de celula de la estacion base debido a un movimiento de la estacion de retransmision; y una unidad de control configurada para hace que un ID de celula de un punto de acceso de la estacion movil que pertenece a la estacion de retransmision se cambie de un primer ID de celula a un segundo ID de celula cuando la unidad de determinacion determina que es necesario cambiar el ID de celula.
Cuando se notifica a la unidad de determinacion de una posibilidad de colision de los ID de celula por un nodo que determina la posibilidad de la colision de los ID de celula en base a datos de posicion de la estacion de retransmision y a datos de ID de celula, en los que el ID de celula y una posicion de la estacion base estan asociados entre si, la unidad de determinacion puede determinar que es necesario cambiar el ID de celula.
La estacion de retransmision de acuerdo con el primer aspecto incluye ademas: una unidad de deteccion de posicion configurada para detectar una posicion de la estacion de retransmision; y una unidad de almacenamiento configurada para almacenar datos de ID de celula en los que el ID de celula y una posicion de la estacion base estan asociados entre si. Cuando la unidad de determinacion determina que existe la posibilidad de colision de los ID de celula en base a los datos de ID de celula almacenados en la unidad de almacenamiento y a una posicion de la estacion de retransmision detectada por la unidad de deteccion de posicion, la unidad de determinacion puede determinar que es necesario cambiar el ID de celula.
La unidad de determinacion puede determinar si es o no necesario cambiar el ID de celula monitorizando una correlacion entre secuencias de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas desde estaciones base cercanas.
La unidad de determinacion puede determinar que es necesario cambiar el primer ID de celula que es un ID de celula que se esta utilizando, al segundo ID de celula que es un ID de celula cuyo valor de correlacion alcanza un maximo despues de que haya transcurrido un tiempo predeterminado desde un punto de tiempo en el que el valor de correlacion en la secuencia de sincronizacion de cualquiera de los ID de celula alcanza el maximo.
5 La unidad de control puede hacer que el ID de celula del punto de acceso de la estacion movil se cambie del primer ID de celula al segundo ID de celula al hacer que se transmita un senal de sincronizacion en la que se multiplexan una secuencia de sincronizacion correspondiente al primer ID de celula y una secuencia de sincronizacion correspondiente al segundo ID de celula, desde la unidad de comunicacion y haciendo que se transmita desde la unidad de comunicacion a la estacion movil una instruccion de traspaso del primer ID de celula al segundo ID de 10 celula.
La unidad de control puede hacer que la unidad de comunicacion retransmita la senal inalambrica utilizando el segundo ID de celula despues de completarse el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula por la estacion movil.
De acuerdo con un segundo aspecto, con el fin de lograr el objeto mencionado anteriormente, se proporciona un 15 metodo de control de comunicacion que utiliza una estacion de retransmision que retransmite senales inalambricas entre una estacion base y una estacion movil, el metodo de control de comunicacion que incluye: determinar si es o no necesario cambiar un ID de celula para evitar una colision entre un ID de celula de la estacion de retransmision y un ID de celula de la estacion base, debido a un movimiento de la estacion de retransmision; y hacer que se cambie un ID de celula de un punto de acceso de la estacion movil que pertenece a la estacion de retransmision, de un 20 primer ID de celula a un segundo ID de celula, cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula.
De acuerdo con un tercer aspecto, con el fin de lograr el objeto mencionado anteriormente, se proporciona una estacion de retransmision que retransmite senales inalambricas entre una estacion base y una estacion movil, la estacion de retransmision que incluye: unidad de comunicacion configurada para transmitir las senales inalambricas a la estacion movil; y una unidad de control configurada para hacer que se transmita una senal de sincronizacion, en 25 la que se multiplexan una secuencia de sincronizacion correspondiente a un primer ID de celula y una secuencia de sincronizacion correspondiente a un segundo ID de celula, desde la unidad de comunicacion a la estacion movil que pertenece a la estacion de retransmision y tambien para instruir a la estacion movil para llevar a cabo el traspaso del primer ID de celula al segundo ID celula.
De acuerdo con un cuarto aspecto, con el fin de lograr el objeto mencionado anteriormente, se proporciona un 30 metodo de control de comunicacion que utiliza una estacion de retransmision que retransmite senales inalambricas entre una estacion base y una estacion movil, el metodo de control de comunicacion que incluye: transmitir una senal de sincronizacion, en la que se multiplexan una secuencia de sincronizacion correspondiente a un primer ID de celula y una secuencia de sincronizacion correspondiente a un segundo ID de celula, a la estacion movil que pertenece a la estacion de retransmision desde la estacion de retransmision; y haciendo que la estacion de 35 retransmision instruya a la estacion movil para llevar a cabo el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula.
Efectos Ventajosos de la Invencion
De acuerdo con la estacion de retransmision y con el metodo de control de comunicacion de la presente invencion, es posible evitar la colision de los ID de celula al tiempo que se suprime la disminucion del rendimiento en una 40 comunicacion por retransmision de la estacion de retransmision movil.
Breve Descripcion de los Dibujos
[Fig. 1] La Fig. 1 es un diagrama que ilustra esquematicamente un esquema de un sistema de comunicacion inalambrica de acuerdo con una realizacion.
[Fig. 2] La Fig. 2 es un diagrama que ilustra una configuracion de ejemplo de recursos comunicacion.
45 [Fig. 3] La Fig. 3 es un diagrama que ilustra una disposicion de ejemplo de senales de referencia.
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[Fig. 4] La Fig. 4 es un diagrama de secuencia que ilustra un flujo de un procedimiento de traspaso general.
[Fig. 5] La Fig. 5 es un diagrama que ilustra un problema asociado con la presente invencion.
[Fig. 6] La Fig. 6 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de una estacion movil de acuerdo con una primera realizacion.
[Fig. 7] La Fig. 7 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de una estacion de retransmision de acuerdo con la primera realizacion.
[Fig. 8] La Fig. 8 es un diagrama que ilustra un proceso de determinacion de cambio de ID de celula de acuerdo con la primera realizacion.
[Fig. 9] La Fig. 9 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de una estacion base de acuerdo con la primera realizacion.
[Fig. 10] La Fig. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un flujo de ejemplo de un proceso de determinacion de cambio de ID de celula de acuerdo con la primera realizacion.
[Fig. 11] La Fig. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un flujo de ejemplo de un proceso de control de comunicacion de acuerdo con la primera realizacion.
[Fig. 12] La Fig. 12 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una estacion de retransmision de acuerdo con una segunda realizacion.
[Fig. 13] La Fig. 13 es un diagrama que ilustra un proceso de determinacion de cambio de ID de celula de acuerdo con la segunda realizacion.
[Fig. 14] La Fig. 14 es un diagrama de flujo que ilustra un flujo de ejemplo de un proceso de determinacion de cambio de ID de celula de acuerdo con la segunda realizacion.
Descripcion de las Realizaciones
En lo sucesivo, se describiran en detalle las realizaciones preferidas de la presente invencion con referencia a los dibujos adjuntos. Senalar que, en esta memoria descriptiva y en los dibujos, los elementos que tienen sustancialmente la misma funcion y estructura se indican con los mismos simbolos de referencia y se omite la explicacion repetida.
Las "Realizaciones para Llevar a Cabo la Invencion" se describiran en el siguiente orden.
1. Esquema del sistema de comunicacion inalambrica
1 -1. Configuracion de ejemplo del sistema
1-2. Configuracion de recursos de comunicacion
1-3. Procedimiento de traspaso general
1- 4. Problema asociado con la presente invencion
2. Descripcion de la primera realizacion
2- 1. Configuracion de ejemplo del dispositivo
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2-2. Flujo del proceso
2- 3. Resumen de la primera realizacion
3. Descripcion de la segunda realizacion
3- 1. Configuracion de ejemplo del dispositivo
3-2. Flujo del proceso
3-3. Resumen de la segunda realizacion <1. Esquema del sistema de comunicacion inalambrica>
En primer lugar, se describira un esquema de un sistema de comunicacion inalambrica de acuerdo con una realizacion de la presente invencion y problemas asociados con la presente invencion con referencia a las Figs. 1 a 5.
[1 -1. Configuracion de ejemplo del sistema]
La Fig. 1 es un diagrama que ilustra esquematicamente un esquema del sistema de comunicacion inalambrica 1 de acuerdo con la realizacion de la presente invencion. Haciendo referencia a la Fig. 1, el sistema de comunicacion inalambrica 1 incluye una o mas estaciones moviles 10a, 10b, ..., 10n, una estacion de retransmision 100 y una pluralidad de estaciones base 200a y 200b. Ademas, en la memoria descriptiva, cuando no es necesario discriminar entre las estaciones moviles 10a, 10b, ..., 10n, se denominan colectivamente como estacion movil 10 omitiendo la letra al final del simbolo de referencia. Del mismo modo, cuando no es necesario discriminar entre las estaciones base 200a y 200b, se denominan colectivamente como estacion base 200.
La estacion movil 10, por ejemplo, es un dispositivo terminal (Equipo de usuario) (UE)) llevado por un pasajero o un miembro de la tripulacion que utiliza los medios moviles 3, tal como un tren o un barco. La estacion movil 10 lleva a cabo la comunicacion inalambrica con la estacion de retransmision 100 o con la estacion base 200 de acuerdo con el modo de comunicacion inalambrica celular, tal como LTE o LTE-A.
La estacion de retransmision 100 es un dispositivo que retransmite senales inalambricas entre la estacion movil 10 y la estacion base 200. En el ejemplo ilustrado en la Fig. 1, la estacion de retransmision 100 esta dispuesta dentro de los medios moviles 3. Cuando los medios moviles 3 estan posicionados cerca de la estacion base 200a, la estacion de retransmision 100 esta conectada a la estacion base 200a. En este caso, la estacion de retransmision 100, por ejemplo, retransmite la senal transmitida desde la estacion movil 10 a la estacion base 200a. Ademas, la estacion de retransmision 100, por ejemplo, retransmite la senal transmitida desde la estacion base 200a a la estacion movil 10. En la presente realizacion, la estacion de retransmision 100 es la estacion de retransmision del tipo 1 descrita arriba. Es decir, se asigna un ID de celula unico a la estacion de retransmision 100. En el ejemplo ilustrado en la Fig. 1, el ID de celula de la estacion de retransmision 100 es "C5". La estacion movil 10 ubicada dentro de la celula 102, en la que el servicio de comunicacion por retransmision se proporciona por la estacion de retransmision 100, puede por lo tanto estar sincronizada con la estacion de retransmision 100 en virtud de la secuencia de sincronizacion correspondiente al ID de celula de "C5" para beneficiarse del servicio de comunicacion por retransmision de la estacion de retransmision 100. Ademas, un enlace entre la estacion movil 10 y la estacion de retransmision 100 es un enlace de acceso (Enlace de Acceso). Por otro lado, un enlace entre la estacion de retransmision 100 y la estacion base 200 es el enlace de retransmision (Enlace de Retransmision).
La estacion base 200 proporciona a la estacion movil 10 con el servicio de comunicacion inalambrica de acuerdo con el modo de comunicacion inalambrica celular, tal como LTE o LTE-A. Cada una de las estaciones base 200 tiene su propia celula, y el ID de celula esta asignado a cada una de las celulas. En el ejemplo ilustrado en la Fig. 1, el ID de celula de la estacion base 200a es "C2", y el ID de celula de la estacion base 200b es "C1". Ademas, la estacion base de LTE o de LTE-A se refiere como un Nodo B Evolucionado (eNodoB) o un eNB.
[1-2. Configuracion de recursos de comunicacion]
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La Fig. 2 ilustra una configuracion de los recursos de comunicacion de LTE como un ejemplo de la configuracion de los recursos de comunicacion para la comunicacion por retransmision. Haciendo referencia a la Fig. 2, los recursos de comunicacion de LTE estan divididos en tramas de radio individuales que cada una tiene una duracion de 10 mseg en una direccion del tiempo. Ademas, cada una de las tramas de radio incluye 10 subtramas, y una subtrama consta de dos ranuras de 0,5 ms. Ademas, una ranura de 0,5 ms tipicamente incluye siete simbolos OFDM en la direccion del tiempo. Una unidad de los recursos de comunicacion que incluyen los siete simbolos OFDM en la direccion del tiempo y doce subportadoras en la direccion de la frecuencia se denomina bloque de recursos. En LTE, los recursos de comunicacion se asignan a cada una de las estaciones moviles para cada una de las subtramas o bloques de recursos en la direccion del tiempo. Ademas, una unidad de recursos de comunicacion correspondientes a un simbolo OFDM en la direccion del tiempo y una subportadora en la direccion de la frecuencia se refiere como un elemento de recursos. Es decir, un bloque de recursos corresponde a 84 (= 7 x 12) elementos de recursos. Se aumenta el rendimiento de la comunicacion de datos con el mismo ancho de banda y con la misma duracion.
Ademas, la secuencia de sincronizacion se inserta cada 5 ms en el bloque de recursos ubicado en una posicion predeterminada (tipicamente, un centro de la banda) en la direccion de la frecuencia (por ejemplo, la secuencia de sincronizacion se inserta en las subtramas #0 y #5). Como la secuencia de sincronizacion, hay dos tipos de una secuencia de sincronizacion primaria (PSS) y una secuencia de sincronizacion secundaria (SSS). La secuencia de sincronizacion primaria se utiliza para detectar el periodo de 5 ms y para identificar el grupo del ID de celula. Por otro lado, la secuencia de sincronizacion secundaria se utiliza para identificar el ID de celula dentro del grupo identificado. Por ejemplo, cuando el grupo de ID de celula tiene tres tipos y el ID de celula para cada uno de los grupos tiene 168 tipos, se pueden utilizar un total de 504 tipos (504 = 3 x 168) de ID de celula. Tipicamente, como la serie de senales de la secuencia de sincronizacion para identificar el ID de celula, se utiliza la secuencia de Zadoff- Chu. Ademas, el simbolo OFDM posterior a la secuencia de sincronizacion se puede utilizar como un canal de difusion para transmitir o recibir informacion del sistema. La informacion especifica del sistema o especifica de la celula esta incluida en la informacion del sistema en el canal de difusion.
La Fig. 3 es un diagrama que ilustra una disposicion de ejemplo de senales de referencia. La senal de referencia es una senal utilizada para estimar el canal. En el ejemplo ilustrado en la Fig. 3, las senales de referencia estan dispuestas en las subportadoras primera y septima del primer simbolo OFDM y las subportadoras cuarta y decima del quinto simbolo OFDM para cada uno de los bloques de recursos. La estacion movil 10 puede llevar a cabo la estimacion de canal al recibir las senales de referencia y demodular la senal recibida para cada una de las subportadora basandose en el resultado estimado. Aqui, el numero del patron de organizacion de las senales de referencia es igual al numero de tipos de ID de celula (p. ej., 504 patrones). Diferentes senales de referencia estan dispuestas en las celulas adyacentes que tienen ID de celula diferentes, y asi se evita que se interfieran los datos.
Ademas, cuando la calidad del canal de comunicacion medido al recibir la senal de referencia, satisface una condicion predeterminada, se lleva a cabo un traspaso. La condicion predeterminada, por ejemplo, es que la calidad del canal de comunicacion de una celula adyacente es mejor que la calidad del canal de comunicacion de la celula (tambien conocida como una celula de servicio) que se esta conectando, y asi sucesivamente. En particular, en la comunicacion por retransmision del tipo 1, el traspaso puede llevarse a cabo no solo en la estacion movil sino tambien en la estacion de retransmision o en la estacion base.
[1-3. Procedimiento de traspaso general]
La Fig. 4 ilustra un flujo del procedimiento de traspaso sin la comunicacion por retransmision como un ejemplo del procedimiento de traspaso general. Aqui, la estacion movil (UE), la estacion base de origen (eNB de Origen), la estacion base de destino (eNB de Destino) y una entidad de gestion de la movilidad (MME) estan involucradas en el procedimiento de traspaso.
En una fase previa al traspaso, la estacion movil primero informa de la calidad de canal del canal de comunicacion entre la estacion movil y la estacion base de origen a la estacion base de origen (paso S2). Informar de la calidad de canal puede realizarse periodicamente o puede realizarse despues de que la calidad de canal caiga por debajo de un valor de referencia predeterminado.
A continuacion, la estacion base de origen determina si la medicion es o no necesaria en base al informe de calidad recibido desde la estacion movil, y asigna el hueco de medicion a la estacion movil cuando la medicion es necesaria (paso S4). La estacion movil entonces busca un canal de enlace descendente (es decir, lleva a cabo la busqueda de celulas) desde una estacion base adyacente en un periodo del hueco de medicion asignado (paso S12). Ademas, la
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estacion movil puede conocer las estaciones base cercanas a ser buscadas de acuerdo con la lista proporcionada desde la estacion base de origen de antemano.
A continuacion, cuando la estacion movil esta sincronizada con el canal de enlace descendente, la estacion movil lleva a cabo la medicion utilizando la senal de referencia incluida en el canal de enlace descendente correspondiente (paso S14). Mientras tanto, la estacion base de origen limita la asignacion de la comunicacion de datos asociada con la estacion movil correspondiente, a fin de evitar que los datos sean transmitidos por la estacion movil correspondiente.
La estacion movil que ha terminado la medicion transmite el informe de medicion que incluye el resultado de medicion a la estacion base de origen (paso S22). El resultado de medicion incluido en el informe de medicion puede ser un valor promedio o un valor representativo de los valores de medicion obtenidos a traves de la pluralidad de mediciones. Ademas, los datos en una pluralidad de bandas de frecuencia pueden incluirse en el resultado de medicion.
La estacion base de origen que ha recibido el informe de medicion determina si es o no necesario llevar a cabo el traspaso en base al contenido del informe de medicion. Por ejemplo, cuando la calidad de canal de la otra estacion base cercana es mejor que la calidad de canal de la estacion base de origen por un valor umbral predeterminado o superior, puede determinarse que el traspaso es necesario. En este caso, la estacion base de origen determina llevar a cabo el procedimiento de traspaso utilizando la otra estacion base como la estacion base de destino, y transmite el mensaje de solicitud de traspaso (Solicitud de Traspaso) a la estacion base de destino (paso S24).
La estacion base de destino que ha recibido el mensaje de solicitud de traspaso, determina si es o no posible aceptar la estacion movil en respuesta a la disponibilidad del servicio de comunicacion proporcionado por la propia estacion base de destino. Cuando es posible aceptar la estacion movil, la estacion base de destino transmite el mensaje de aprobacion de traspaso (Confirmacion de Solicitud de Traspaso) a la estacion base de origen (paso S26).
La estacion base de origen que ha recibido el mensaje de aprobacion de traspaso transmite la instruccion de traspaso (Comando de Traspaso) a la estacion movil (paso S28). La estacion movil esta entonces sincronizada con el canal de enlace descendente de la estacion base de destino (paso S32). A continuacion, la estacion movil lleva a cabo el acceso aleatorio en la estacion base de destino utilizando el canal de acceso aleatorio dispuesto en una ranura de tiempo predeterminada (paso S34). Mientras tanto, la estacion base de origen transmite los datos que han llegado a la estacion movil a la estacion base de destino (paso S36). La estacion movil transmite luego el mensaje de finalizacion de traspaso (Traspaso Completado) a la estacion base de destino cuando el acceso aleatorio es exitoso (paso S42).
La estacion base de destino que ha recibido el mensaje de finalizacion de traspaso, solicita que la MME actualice la ruta con respecto a la estacion movil (paso S44). Al hacer que la MME actualice la ruta de los datos de usuario, es posible que la estacion movil se comunique con otros dispositivos a traves de la nueva estacion base (es decir, estacion base de destino). La estacion base de destino transmite entonces la respuesta de confirmacion (Acuse de Recibo) a la estacion movil (paso S46). Esto hace que la serie de procedimientos de traspaso finalice.
[1-4. Problema asociado con la presente invencion]
Como se entiende por la descripcion mencionada anteriormente, el procedimiento de traspaso consume una gran cantidad de recursos de la estacion movil, de la estacion base de origen y de la estacion base de destino. Por esta razon, cuando ocurre el traspaso con frecuencia, se produce un riesgo de que se disminuya todo el rendimiento del sistema de comunicacion inalambrica. El riesgo se incrementa aun mas en la situacion que utiliza la estacion de retransmision movil 100 en el sistema de comunicacion inalambrica 1 mostrado en la Fig. 1.
La Fig. 5 es un diagrama que ilustra un problema asociado con la presente invencion. Haciendo referencia a la Fig. 5, cada una de las siete celulas que tienen los ID de celula de C1 a C7 se muestra en una elipse con la estacion base en el centro de la misma. En la disposicion mencionada arriba, por ejemplo, la estacion de retransmision 100 se mueve a lo largo de la ruta 104. En este caso, la estacion de retransmision 100 pasa secuencialmente a traves de las celulas que tienen los ID de celula de C2 (de aqui en adelante referida como una celula C2 o similar), C1 y C5.
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Aqui, cuando la estacion de retransmision 100 es la estacion de retransmision del tipo 2, ya que el ID de celula no esta asignado a la estacion de retransmision 100, no se produce la colision de los ID de celula. Sin embargo, en este caso, las estaciones moviles que se mueven junto con la estacion de retransmision 100 se someteran colectivamente al traspaso en los bordes de la celula. El traspaso colectivo de las muchas estaciones moviles afecta negativamente al rendimiento de todo el sistema, lo cual por lo tanto no es preferible.
Por otro lado, cuando la estacion de retransmision 100 es la estacion de retransmision del tipo 1, el ID de celula esta asignado a la estacion de retransmision 100. Las estaciones moviles que se mueven junto con la estacion de retransmision 100 estan asi conectadas directamente a la estacion de retransmision 100. Aqui, en el ejemplo
ilustrado en la Fig. 5, cuando el ID de celula de la estacion de retransmision 100 es C5, la colision del ID de celula se
produce cuando la estacion de retransmision 100 llega el interior de la celula C5 o llega a las proximidades de la celula C5. Como resultado, se produce interferencia en la comunicacion de datos de la estacion movil conectada a la estacion de retransmision 100 y de otras estaciones moviles dentro de la celula C5. Como en las dos realizaciones siguientes de la presente invencion que se describiran en detalle, es beneficioso introducir la estructura que impide que se reduzca el rendimiento de todo el sistema mientras que evita la colision de los ID de celula antes de que suceda.
<2. Descripcion de la primera realizacion>
[2-1. Configuracion de ejemplo del dispositivo]
(Estacion movil)
La Fig. 6 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de la estacion movil 10
con la primera realizacion de la presente invencion. Haciendo referencia a la Fig. 6, la estacion movil 10
unidad de comunicacion 20, una unidad de control de comunicacion 40 y una capa superior 50.
La unidad de comunicacion 20 es una interfaz de comunicacion para que la estacion movil 10 transmita senales inalambricas con respecto a la estacion de retransmision 100 o a la estacion base 200. La unidad de comunicacion 20 incluye las antenas 22a y 22b, una unidad analogica 24, un convertidor analogico a digital (ADC) 26, un convertidor digital a analogico (DAC) 28, una unidad de sincronizacion 32, un decodificador 34 y un codificador 38.
La unidad analogica 24, que corresponde a un circuito de radiofrecuencia (RF), amplifica y convierte en frecuencia las senales de recepcion recibidas a traves de las antenas 22a y 22b y las emite al ADC 26. El ADC 26 convierte el formato de las senales de recepcion introducidas desde la unidad analogica 24, de un formato analogico a un formato digital. La unidad de sincronizacion 32 detecta la secuencia de sincronizacion primaria y la secuencia de sincronizacion secundaria monitorizando la correlacion entre las senales de recepcion introducidas desde el ADC 26 y las secuencias de senal conocidas que utilizan, por ejemplo, un filtro adaptado, y se sincroniza con el ID de celula deseado. El decodificador 34 demodula y decodifica la senal de datos incluida en el canal sincronizado por la unidad de sincronizacion 32. La senal de datos decodificada por el decodificador 34 se emite a la capa superior 50.
Ademas, cuando se introduce la senal de datos desde la capa superior 50, el codificador 38 codifica y modula la senal de datos correspondiente. La senal de datos modulada por el codificador 38 se emite al DAC 28 como la senal de transmision. El DAC 28 convierte el formato de la senal de transmision introducida desde el codificador 38, de un formato digital a un formato analogico. La unidad analogica 24 luego amplifica y convierte en frecuencia la senal de transmision introducida desde el DAC 28, y luego transmite la senal de transmision a traves de las antenas 22a y 22b.
La unidad de control de comunicacion 40 controla las operaciones de la unidad de comunicacion 20 mencionada arriba, utilizando un dispositivo de control, tal como una unidad central de procesamiento (CPU) o un procesador de senal digital (DSP), y un medio de almacenamiento, tal como como una memoria de semiconductor. Por ejemplo, cuando se recibe la instruccion de traspaso desde la estacion de retransmision 100 o desde la estacion base 200, la unidad de control de comunicacion 40 hace que la unidad de sincronizacion 32 de la unidad de comunicacion 20 se sincronice con el nuevo ID de celula. Cuando el traspaso al nuevo ID de celula es exitoso, la unidad de control de comunicacion 40 hace que se transmita el mensaje de finalizacion de traspaso desde la unidad de comunicacion 20. Ademas, la unidad control de comunicacion 40 controla la temporizacion de comunicacion de la unidad de
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comunicacion 20 con respecto a otros dispositivos de acuerdo con la informacion de planificacion distribuida en el canal de control del enlace descendente.
La capa superior 50, por ejemplo, lleva a cabo el proceso de la capa mas alta que la capa MAC de la pila de protocolos. Por ejemplo, cuando la estacion movil 10 es un telefono inteligente, la capa superior 50 proporciona al usuario un servicio de aplicacion, tal como un servicio de llamada de audio o un servicio de comunicacion de datos que utiliza la comunicacion inalambrica a traves de la unidad de comunicacion 20.
(Estacion de retransmision)
La Fig. 7 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de la estacion de retransmision 100 de acuerdo con la primera realizacion de la presente invencion. Haciendo referencia a la Fig. 7, la estacion de retransmision 100 incluye una unidad de comunicacion 120, una unidad de deteccion de correlacion 156, una unidad de determinacion de cambio 160, una unidad de almacenamiento 162, una unidad de control 170 y una unidad de insercion 172.
La unidad de comunicacion 120 retransmite la senal inalambrica transmitida y recibida entre la estacion movil 10 y la estacion base 200. Ademas, la unidad de comunicacion 120 tambien se utiliza para distribuir diversas senales para proporcionar el servicio de comunicacion por retransmision de la estacion de retransmision 100, tales como las senales de sincronizacion (la secuencia de sincronizacion primaria y la segunda secuencia de sincronizacion) del ID de celula asignado a la estacion de retransmision 100. La unidad de comunicacion 120 incluye las antenas 122a y 122b, una unidad analogica 124, un ADC 126, un DAC 128, una unidad de sincronizacion 132, un decodificador 134, un bufer 136 y un codificador 138.
La unidad analogica 124, que corresponde a un circuito de RF, amplifica y convierte en frecuencia las senales de recepcion recibidas a traves de las antenas 122a y 122b y luego las emite al ADC 126. El ADC 126 convierte el formato de la senal de recepcion introducida desde la unidad analogica 124, de un formato analogico a un formato digital. La unidad de sincronizacion 132 detecta la secuencia de sincronizacion primaria y la secuencia de sincronizacion secundaria monitorizando la correlacion entre las senales de recepcion introducidas desde el ADC 126 y las secuencias de senal conocidas utilizando, por ejemplo, un filtro adaptado, y se sincroniza con el ID de celula deseado. En la comunicacion por retransmision, la unidad de sincronizacion 32 de la estacion movil 10 esta sincronizada con el ID de celula de la estacion de retransmision 100, mientras que la unidad de sincronizacion 132 de la estacion de retransmision 100 esta sincronizada con el ID de celula de la estacion base 200 cercana. El decodificador 134 demodula y decodifica la senal de datos incluida en la senal de recepcion. La senal de datos demodulada por el decodificador 34 se emite al bufer 136.
El codificador 138 codifica y modula la senal de datos almacenada temporalmente en el bufer 136. La senal de datos modulada por el codificador 138 se emite al DAC 128 como la senal de transmision. El DAC 128 convierte el formato de la senal de transmision introducida desde el codificador 138, de un formato digital a un formato analogico. La unidad analogica 124 luego amplifica y convierte en frecuencia las senales de transmision introducidas desde el DAC 128 y las emite a traves de las antenas 122a y 122b.
La unidad de deteccion de correlacion 156 detecta la correlacion entre el secuencias de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas por la unidad de comunicacion 120. La unidad de deteccion de correlacion 156 luego emite el valor de correlacion para cada uno de los ID de celula a la unidad de determinacion de cambio 160. Ademas, es preferible que la unidad de deteccion de correlacion 156 tenga una pluralidad de correlacionadores (p. ej., filtros adaptados) para permitir detectar en paralelo correlaciones de la pluralidad de ID de celula, como se describira mas adelante.
La unidad de determinacion de cambio 160 determina si es o no necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 100 para evitar la colision entre el ID de celula de la estacion de retransmision 100 y el ID de celula de la estacion base 200 debido al movimiento de la estacion de retransmision 100. En particular, en la presente realizacion, la unidad de determinacion de cambio 160 determina si es o no necesario cambiar el ID de celula al monitorizar las correlaciones de uno o mas ID de celula introducidos desde unidad de deteccion de correlacion 156. Ademas, el uno o mas ID de celula no son necesariamente los 504 tipos totales de los ID de celula. Por ejemplo, es posible reducir el costo del proceso que es necesario para la monitorizacion, al limitar los objetivos a ser monitorizados en los ID de celula de una o mas celulas adyacentes y de la celula de servicio incluidas en la informacion del sistema distribuida en el canal de difusion desde la estacion base 200.
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La Fig. 8 es un diagrama que ilustra un proceso de determinacion de cambio de ID de celula de la unidad de determinacion de cambio 160 de la presente realizacion. Haciendo referencia a la Fig. 8, como un ejemplo, la estacion de retransmision 100 se mueve a lo largo de la ruta de movimiento 104 para pasar secuencialmente a traves de las celulas C2, C1 y C5. En este caso, en primer lugar, el valor de correlacion del ID de celula de C2 emitido desde la unidad de deteccion de correlacion 156 de la estacion de retransmision 100 alcanza el maximo cerca de la estacion base 200 de la celula C2. A continuacion, el valor de correlacion del ID de celula de C1 alcanza el maximo cerca de la base estacion 200 de la celula C1. A continuacion, el valor de correlacion del ID de celula de C5 alcanza el maximo cerca de la estacion base 200 de la celula C5.
En la ruta de movimiento descrita arriba, la unidad de determinacion de cambio 160 determina que es necesario cambiar el primer ID de celula que es un ID de celula que se esta utilizando, al segundo ID de celula que tiene el valor de correlacion maximo despues de que haya transcurrido un tiempo predeterminado desde el punto de tiempo en el que el valor de correlacion de la secuencia de sincronizacion de cualquiera de los ID de celula alcanza el maximo. En el ejemplo ilustrado en la Fig. 8, el ID de celula de la estacion de retransmision 100 se cambia de C5 a C2 en una temporizacion en la que ha transcurrido un tiempo T a partir del punto de tiempo en el que el valor de correlacion del ID de celula de C2 alcanza el maximo. Ademas, el ID de celula de la estacion de retransmision 100 se cambia de C2 a C1 en una temporizacion en la que ha transcurrido un tiempo T desde el punto de tiempo en el que el valor de correlacion del ID de celula de C1 alcanza el maximo.
En general, los ID de celula de celulas fijas adyacentes estan asignados de antemano sin duplicacion en el modo de comunicacion inalambrico celular. Por lo tanto, como se describe con referencia a la Fig. 8, al utilizar secuencialmente los ID de celula de las celulas a traves de las cuales pasa la estacion de retransmision 100, es posible evitar la colision entre el ID de celula de la estacion de retransmision 100 y el ID de celula de la estacion base 200 cercana.
La unidad de almacenamiento 162 utiliza un medio de almacenamiento, tal como un disco duro o una memoria de semiconductor, para almacenar el valor de correlacion para cada uno de los ID de celula emitido desde la unidad de deteccion de correlacion 156 a la unidad de determinacion de cambio 160 a lo largo del eje de tiempo. La unidad de determinacion de cambio 160 reconoce el punto de tiempo en el que el valor de correlacion de cada uno de los ID de celula alcanza el maximo en base a tales cambios en el valor de correlacion.
La unidad de control 170 controla la retransmision de las senales inalambricas de la unidad de comunicacion 120 que utiliza el dispositivo de control, tal como una CPU o un DSP, y el medio de almacenamiento, tal como una memoria de semiconductor. Por ejemplo, la unidad de control 170 hace que las senales de datos recibidas desde la estacion base 200 se acumulen temporalmente en el bufer 136 de la unidad de comunicacion 120, y luego hace que se transmitan las senales de datos correspondientes desde la unidad de comunicacion 120 a la estacion movil 10. Ademas, la unidad de control 170 hace que las senales de datos recibidas desde la estacion movil 10 se acumulen temporalmente en el bufer 136 de la unidad de comunicacion 120, y luego hace que se transmitan las senales de datos correspondientes desde la unidad de comunicacion 120 a la estacion base 200.
Ademas, cuando la unidad de determinacion de cambio 160 determina que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 100, la unidad de control 170 hace que el ID de celula de un punto de acceso de la estacion movil 10 que pertenece a la estacion de retransmision 100, se cambie del primer ID de celula al segundo ID de celula. En particular, la unidad de control 170 primero hace que la unidad de insercion 172 genere una senal de sincronizacion en la que se multiplexan la secuencia de sincronizacion correspondiente al primer ID de celula y la secuencia de sincronizacion correspondiente al segundo ID de celula. La unidad de control 170 hace que la unidad de insercion 172 inserte la senal de sincronizacion correspondiente desde la unidad de comunicacion 120 a un canal de sincronizacion de un enlace descendente a la estacion movil 10. La unidad de control 170 hace entonces que se transmita la instruccion de traspaso para indicar el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula, desde la unidad de comunicacion 120 a la estacion movil 10. Esto permite que la estacion movil 10 cambie el ID de celula del punto de acceso del primer ID de celula al segundo ID de celula de acuerdo con el procedimiento de pseudo- traspaso. Por ejemplo, cuando los mensajes de finalizacion de traspaso se reciben desde todas las estaciones moviles 10 que pertenecen a la estacion de retransmision 100, la unidad de control reanuda la retransmision de las senales inalambricas utilizando el segundo ID de celula. Ademas, por ejemplo, cuando los mensajes de finalizacion de traspaso no se reciben desde algunas de las estaciones moviles 10, la unidad de control 170 puede reanudar la retransmision de las senales inalambricas utilizando el segundo ID de celula despues de que haya transcurrido un periodo de tiempo de espera predeterminado.
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La unidad de insercion 172 inserta las secuencias de sincronizacion correspondientes al ID de celula de la estacion de retransmision 100 (secuencia de sincronizacion primaria y secuencia de sincronizacion secundaria) desde la estacion de retransmision 100 al canal de sincronizacion del enlace descendente a la estacion movil 10. Ademas, despues de determinarse el ID de celula a ser cambiado mediante la unidad de determinacion de cambio 160, la unidad de insercion 172 inserta la senal de sincronizacion en la que se multiplexan secuencias de sincronizacion correspondientes a dos tipos de ID de celula durante el periodo hasta la finalizacion (o tiempo de espera) del pseudo-traspaso de todas las estaciones moviles 10, desde la estacion de retransmision 100 al canal de sincronizacion del enlace descendente a la estacion movil 10 bajo control de la unidad de control 170. Los dos tipos de ID de celula indican el primer ID de celula y el segundo ID de celula descrito arriba.
(Estacion base)
La Fig. 9 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de la estacion base 200 de acuerdo con la primera realizacion de la presente invencion. Haciendo referencia a la Fig. 9, la estacion base 200 incluye una unidad de comunicacion 220, una unidad de control 250, una unidad de almacenamiento 262 y una unidad de insercion 272.
La unidad de comunicacion 220 es una interfaz de comunicacion para la estacion base 200 para transmitir y recibir las senales inalambricas con respecto a la estacion de retransmision 100 o a la estacion movil 10. La unidad de comunicacion 220 incluye las antenas 222a y 222b, una unidad analogica 224, un ADC 226, un DAC 228, un decodificador 234 y un codificador 238.
La unidad analogica 224 corresponde a un circuito de RF, amplifica y convierte en frecuencia la senal de recepcion recibida a traves de las antenas 222a y 222b, y luego las emite al ADC 226. El ADC 226 convierte el formato de la senal de recepcion introducida desde la unidad analogica 224, de un formato analogico a un formato digital. El decodificador 234 demodula y decodifica la senal de datos incluida en la senal de recepcion convertida AD por el ADC 226. La senal de datos decodificada por el decodificador 234 se emite a la unidad de control 250.
Ademas, cuando la senal de datos se introduce desde la unidad de control 250, el codificador 238 codifica y modula la senal de datos correspondiente. La senal de datos modulada por el codificador 238 se emite al DAC 228 como una senal de transmision. El DAC 228 convierte el formato de la senal de transmision introducida desde el codificador 38, desde un formato digital a un formato analogico. La unidad analogica 224 amplifica y convierte en frecuencia la senal de transmision introducida desde el DAC 228, y luego transmite la senal de transmision a traves de las antenas 222a y 222b.
La unidad de control 250 controla las operaciones de la unidad de comunicacion 220 descrita arriba, utilizando el dispositivo de control, tal como la CPU o el DSP, y el medio de almacenamiento, tal como la memoria de semiconductor. Por ejemplo, la unidad de control 250 distribuye la informacion de planificacion para la estacion movil 10 o para la estacion de retransmision 100 en el canal de control del enlace descendente. Ademas, la unidad de control 250 transmite la senal de datos recibida desde la estacion movil 10 o desde la estacion de retransmision 100 a otra estacion base 200 de acuerdo con el control de ruta de la MME. Ademas, la unidad de control 250 controla el procedimiento de traspaso de la estacion base 200 de manera similar a la estacion base en el procedimiento de traspaso descrito con referencia a la Fig.4.
La unidad de almacenamiento 262 almacena el ID de celula asignado a la estacion base 200 utilizando el medio de almacenamiento, tal como el disco duro o la memoria de semiconductor. La unidad de insercion 272 inserta la secuencia de sincronizacion correspondiente al ID de celula de la estacion de base 200 al canal de sincronizacion del enlace descendente desde la base estacion 200.
[2-2. Flujo del proceso]
De aqui en adelante, se describira el flujo del proceso de control de comunicacion en el momento de la comunicacion por retransmision de acuerdo con la presente realizacion, con referencia a las Figs. 10 y 11. La Fig. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un flujo de ejemplo del proceso de determinacion de cambio de ID de celula incluido en el proceso de control de comunicacion de la presente realizacion.
En primer lugar, con referencia a la Fig. 10, la correlacion del ID de celula del objetivo ser monitorizado se detecta por la unidad de deteccion de correlacion 156 de la estacion de retransmision 100 (paso S102). El ID de celula del
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objetivo a ser monitorizado puede ser el ID de celula de la celula de servicio y de una o mas celulas adyacentes. A continuacion, el valor de correlacion detectado por la unidad de deteccion de correlacion 156 se almacena para cada uno de los ID de celula a lo largo del eje de tiempo por el unidad de almacenamiento 162 (paso S104). La unidad de determinacion de cambio 160 de la estacion de retransmision 100 monitoriza un tal valor de correlacion para cada uno de los ID de celula.
A continuacion, la unidad de determinacion de cambio 160 determina si ha transcurrido o no un tiempo T desde el punto de tiempo en el que el valor de correlacion de cualquiera de los ID de celula alcanza el maximo (paso S106). Aqui, cuando el ID de celula no esta presente despues de que haya transcurrido el tiempo T desde el punto de tiempo en el que el valor de correlacion alcanza el maximo, el proceso vuelve al paso S102, y se continua monitorizando el valor de correlacion para cada uno de los ID de celula. Ademas, cuando el valor de correlacion es el valor maximo y el valor maximo es menor que un valor umbral predeterminado, la unidad de determinacion de cambio 160, por ejemplo, puede ignorar la temporizacion en la que el valor de correlacion alcanza el maximo. Esto puede evitar que el ID de la celula se modifique en una temporizacion inapropiada debido a la fina variacion de tiempo del valor de la correlacion.
En el paso S106, cuando el ID de celula esta presente despues de que haya transcurrido el tiempo T desde el punto de tiempo en el que el valor de correlacion alcanza el maximo, la unidad de determinacion de cambio 160 determina que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 100 (paso S108).
La Fig. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un flujo de ejemplo del proceso de control de comunicacion de acuerdo con la presente realizacion. En primer lugar, haciendo referencia a la Fig. 11, el proceso de determinacion de cambio de ID de celula descrito con referencia a la Fig. 10 se lleva a cabo por la estacion de retransmision 100 (paso S202). A continuacion, se determina si es necesario cambiar el ID de celula como resultado del proceso de determinacion de cambio de ID de celula por el estacion de retransmision 100 (paso S204). Aqui, cuando no se determina que es necesario cambiar el ID de celula, el proceso posterior no se lleva a cabo.
Cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula como resultado del proceso de determinacion de cambio de ID de celula, la transmision de la senal de sincronizacion en la que se multiplexan los dos tipos de secuencias de sincronizacion, se inicia por la unidad de comunicacion 120 de la estacion de retransmision 100 (paso S206). Como se ha descrito arriba, los dos tipos de secuencias de sincronizacion son la secuencia de sincronizacion correspondiente al primer ID de celula que se esta utilizando y la secuencia de sincronizacion correspondiente al segundo ID de celula cuyo valor de correlacion alcanza el maximo.
A continuacion, la unidad de control 170 de la estacion de retransmision 100 instruye a las estaciones moviles 10 que pertenecen a la estacion de retransmision 100 para llevar a cabo el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula (paso S208). Cada una de las estaciones moviles 10 detecta entonces la senal de sincronizacion desde la estacion de retransmision 100 y se sincroniza con el segundo ID de celula. Ademas, los dos tipos de secuencias de sincronizacion descritas arriba se multiplexan en la senal de sincronizacion desde la estacion de retransmision 100. Sin embargo, dado que la serie de senales de las secuencias de sincronizacion estan en relacion ortogonal entre si, la estacion movil 10 puede separar los dos tipos de secuencias de sincronizacion para adquirir la sincronizacion.
Aqui, el punto de acceso de la estacion movil 10 es la estacion de retransmision 100 durante un periodo anterior y posterior al traspaso realizado por la estacion movil 10 en el proceso de control de comunicacion de la Fig. 11. Es decir, el traspaso correspondiente es simplemente un pseudo-traspaso para cambiar el ID de celula. En el momento de llevar a cabo tal pseudo-traspaso, dado que el punto de acceso de la estacion 10 movil no se cambia, de nuevo se puede omitir el ajuste de la temporizacion de la transmision de senal desde la estacion 10 movil. Por consiguiente, en este caso, la estacion movil 10 puede omitir el acceso aleatorio en el procedimiento de traspaso, tal como se muestra en la Fig. 4 (la estacion de retransmision 100 corresponde a la estacion base de origen y a la estacion base de destino en la Fig. 4). Ademas, la medicion a realizar por la estacion movil 10 es innecesaria.
A continuacion, la unidad de control 170 de la estacion de retransmision 100 espera la recepcion del mensaje de finalizacion de recepcion desde la estacion movil 10 (paso S210). Cuando se reciben los mensajes de finalizacion de traspaso desde todas las estaciones moviles 10 (o cuando se produce el tiempo de espera), la unidad de control 170 cambia el ID de celula para retransmitir las senales inalambricas al segundo ID de celula (paso S212). La unidad de comunicacion 120 finaliza la transmision de la senal de sincronizacion en la que estan multiplexados los dos tipos de secuencias de sincronizacion (paso S214).
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[2-3. Resumen de la primera realizacion]
Hasta ahora, la primera realizacion de la presente invencion se ha descrito con referencia a las Figs. 6 a 11. De acuerdo con la presente realizacion, cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 100 para evitar la colision de los ID de celula, la estacion de retransmision 100 utiliza el procedimiento de pseudo-traspaso para hacer que el ID de celula del punto de acceso de la estacion movil 10 que pertenece a la estacion de retransmision 100 se cambie del primer ID de celula al segundo ID de celula. En este caso, aunque el traspaso se lleva a cabo por cada una de las estaciones moviles 10 que pertenecen a la estacion de retransmision 100, la estacion base 200 fuera de los medios moviles 3 no esta implicada en el procedimiento de traspaso correspondiente. Por lo tanto, al menos asi no se reduce el rendimiento del servicio de comunicacion proporcionado por la estacion base 200 fuera del medio movil 3. Ademas, dado que el traspaso llevado a cabo por las estaciones moviles 10 que pertenecen a la estacion de retransmision 100 es el pseudo-traspaso sin cambio en el punto de acceso, es posible cambiar al ID de celula rapida omitiendo parte del procedimiento de traspaso (tal como la medicion y el acceso aleatorio).
Ademas, en la presente realizacion, la estacion de retransmision 100 determina si es o no necesario cambiar el ID de celula monitorizando la correlacion entre las secuencias de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas desde la estacion base 200 cercana. En consecuencia, dado que la implementacion no impacta a un dispositivo que no sea la estacion de retransmision 10, puede realizase a un costo relativamente pequeno en la presente realizacion.
Ademas, en la presente realizacion, la unidad de determinacion de cambio 160 de la estacion de retransmision 100 determina que es necesario cambiar el primer ID de celula que es el ID de celula que se esta utilizando para el segundo ID de celula, que es el ID de celula cuyo valor de correlacion alcanza el maximo despues de que haya transcurrido un tiempo predeterminado desde el punto de tiempo en el que el valor de correlacion en la secuencia de sincronizacion de cualquiera de los ID de celula alcanza el maximo. Esto permite evitar la colision entre el ID de celula de la estacion de retransmision 100 y el ID de celula de la estacion base 200 cercana, sin predecir la posicion de la estacion de retransmision 100.
<3. Descripcion de la segunda realizacion>
En la segunda realizacion de la presente invencion, se utiliza una estacion de retransmision 300, que se describira a continuacion, en lugar de la estacion de retransmision 100 mostrada en la Fig. 1.
[3-1. Ejemplo de configuracion del dispositivo]
(Estacion de retransmision)
La Fig. 12 es un diagrama de bloques que ilustra una configuracion de ejemplo de la estacion de retransmision 300 de acuerdo con la segunda realizacion de la presente invencion. Haciendo referencia a la Fig. 12, la estacion de retransmision 300 incluye la unidad de comunicacion 120, una unidad de deteccion de posicion 358, una unidad de determinacion de cambio 360, una unidad de almacenamiento 362, la unidad de control 170 y la unidad de insercion 172.
La unidad de deteccion de posicion 358, por ejemplo, corresponde a medios de deteccion de posicion, tales como una funcion del sistema de posicionamiento global (GPS) o una funcion de posicionamiento de tren de un sistema de ferrocarril, y detecta la posicion de la estacion de retransmision 300. Ademas, la unidad de deteccion de posicion 358 puede simplemente detectar la posicion de la estacion de retransmision 300 al contrastar los datos de ID de celula, que se describiran a continuacion, con el ID de celula actual de la estacion de retransmision 300. La unidad de deteccion de posicion 358 envia luego la posicion detectada de la estacion de retransmision 300 a la unidad de determinacion de cambio 360.
La unidad de determinacion de cambio 360 determina si es o no necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 300 para evitar la colision entre el ID de celula de la estacion de retransmision 300 y el ID de celula de la estacion base 200 debido a la movimiento de la estacion de retransmision 300. En particular, en la presente realizacion, la unidad de determinacion de cambio 360 determina la posibilidad de colision del ID de celula en base al historial de movimiento de la estacion de retransmision 300 y a los datos de ID de celula, como se muestra en la
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Fig. 13. Cuando se determina que hay una posibilidad de colision del ID de celula, la unidad de determinacion de cambio 360 determina que es necesario cambiar el ID de celula.
La Fig. 13 es un diagrama que ilustra el proceso de determinacion de cambio de ID de celula de la unidad de determinacion de cambio 360 de acuerdo con la presente realizacion. El historial de la posicion de la estacion de retransmision 300 detectada por la unidad de deteccion de posicion 358 se ilustra como el historial de movimiento a lo largo del eje de tiempo a la esquina superior izquierda de la Fig. 13. El historial de movimiento puede almacenarse en un intervalo de tiempo constante o, alternativamente, puede almacenarse siempre que se cambie la estacion base 200 del punto de acceso de la estacion de retransmision 300. Ademas, la velocidad de movimiento del dispositivo de retransmision 100 puede incluirse ademas en el historial de movimiento. En el ejemplo de la Fig. 13, la estacion de retransmision 300 se mueve a lo largo de la ruta 304 y luego se posiciona en una posicion (Xtn, Ytn) y tambien se posiciona dentro de la celula C1 en el momento tn.
Por otro lado, un ejemplo de los datos de ID de celula se ilustra en la parte inferior a la izquierda de la Fig. 13. En la presente memoria descriptiva, los datos de ID de celula son datos que asocian la posicion de la estacion base 200 con el ID de celula. Los datos de ID de celula, por ejemplo, se mantienen y actualizan en un nodo superior, tal como la MME. La unidad de determinacion de cambio 360 adquiere tales datos de ID de celula y hace que los datos se almacenen en la unidad de almacenamiento 362. En el ejemplo de la Fig. 13, los datos de ID de celula incluyen la posicion de la estacion base 200 y el radio de celula en cada de las siete celulas C1 a C7. Ademas, los valores de potencia maxima de transmision para determinar el tamano de cada una de las celulas pueden incluirse en los datos de ID de celula en lugar del radio de celula.
La unidad de determinacion de cambio 360 determina la posibilidad de la colision de los ID de celulas en un punto de tiempo futuro (tal como varios segundos o varios minutos mas tarde) en base a los datos de ID de celula y al historial de movimiento de la estacion de retransmision 300. En el ejemplo de la Fig. 13, por ejemplo, la posicion de la estacion de retransmision 300 despues de un tiempo At desde un tiempo tn se predice que sera (Xtn + at, Ytn + at) extrapolando el historial de movimiento. Puede ser conocido que la posicion (Xtn + At, Ytn + At) esta dentro de la celula C5 a partir de los datos de ID de celula. La estacion de retransmision 300 utiliza asi el ID de celula actual de C5. Es decir, en este caso, en el momento tn + At, se determina que hay una posibilidad de la colision de los ID de celula. Cuando se determina que existe una posibilidad de colision de los ID de celula, la unidad de determinacion de cambio 360 determina que es necesario cambiar el ID de celula a otro ID de celula (p. ej., C3 o C4) que no tiene posibilidad de colision de los ID de celula.
Ademas, en lugar de extrapolar el historial de movimiento, por ejemplo, la unidad de determinacion de cambio 360 puede predecir la posicion futura de la estacion de retransmision 300 acumulando historiales de movimiento pasados en la unidad de almacenamiento 362 y comparando la ruta de movimiento actual con los historiales de movimiento pasados. Cuando el medio movil 3 es el tren o el barco que se mueve repetidamente en un camino constante, aplicar el proceso de prediccion es beneficioso, especialmente en terminos de mejorar la precision de prediccion.
La unidad de almacenamiento 362 utiliza el medio de almacenamiento, tal como el disco duro o el memoria de semiconductor, para almacenar los datos de ID de celula y el historial de movimiento de la estacion de retransmision 300 descrita con referencia a la Fig. 13.
Ademas, en lugar de la estacion de retransmision 300, un nodo superior, tal como la MME, puede determinar la posibilidad de la colision de los ID de celula descrito arriba con referencia a la Fig. 13. En este caso, la estacion de retransmision 300 informa periodicamente la posicion de la estacion de retransmision 300 detectada por la unidad de deteccion de posicion 358 al nodo superior. El nodo superior correspondiente contiene los datos de ID de celula ilustrados en la Fig. 13. Cuando se determina que hay una posibilidad de la colision de los ID de celula, el nodo superior correspondiente notifica entonces a la estacion de retransmision 300 a tal efecto, asi como al otro ID de celula que no tiene posibilidad de la colision. La unidad de determinacion de cambio 360, al recibir la notificacion, determina que es necesario cambiar el ID de celula que se esta utilizando (primer ID de celula) al ID de la otra celula notificada (segundo ID de celula).
[3-2. Flujo del proceso]
La Fig. 14 es un diagrama de flujo que ilustra un flujo de ejemplo del proceso de determinacion de cambio de ID de celula de acuerdo con la presente realizacion.
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Haciendo referencia a la Fig. 14, en primer lugar, la posicion (y la velocidad) de la estacion de retransmision 300 se detecta por la unidad de deteccion de posicion 358 de la estacion de retransmision 300 (paso S302). La posicion (y la velocidad) detectada por la unidad de deteccion de posicion 358 se almacena como el historial de movimiento a lo largo del eje de tiempo. A continuacion, la posicion futura de la estacion de retransmision 300 se predice por la unidad de determinacion de cambio 360 (paso S304). Ademas, como se ha descrito arriba, predecir la posicion futura de la estacion de retransmision 300 puede llevarse a cabo por un nodo superior, tal como la MME, en lugar de la unidad de determinacion de cambio 360. A continuacion, la unidad de determinacion de cambio 360 determina si hay o no una posibilidad de la colision de los ID de celula en la posicion futura de la estacion de retransmision 300 (paso S306). Aqui, cuando no hay posibilidad de colision de los ID de celula, el proceso vuelve al paso S302. Por otra parte, cuando hay una posibilidad de la colision de los ID de celula, la unidad de determinacion de cambio 360 determina que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 300 al otro ID de celula (paso S308).
Cuando se determina en el proceso de determinacion de cambio de ID de celula que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 300 a otro ID de celula, el cambio del ID de celula se lleva a cabo entonces de acuerdo con el procedimiento mostrado en los pasos S206 a S214 de la Fig. 11 bajo el control de la unidad de control 170 de la estacion de retransmision 300.
[3-3. Resumen de la segunda realizacion]
Hasta ahora, se ha descrito la segunda realizacion de la presente invencion con referencia a las Figs. 12 a 14. De acuerdo con la presente realizacion, cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 300 para para evitar la colision de los ID de celula, la estacion de retransmision 300 utiliza el procedimiento de pseudo-traspaso para hacer que el ID de celula del punto de acceso de la estacion movil 10 que pertenece a la estacion de retransmision 300 se cambie del primer ID de celula al segundo ID de celula. En este caso, aunque el traspaso se lleva a cabo por cada una de las estaciones moviles 10 que pertenece a la estacion de retransmision 300, la estacion base 200 fuera de los medios moviles 3 no esta involucrada en el procedimiento de traspaso correspondiente. Al menos, asi no se reduce el rendimiento del servicio de comunicacion proporcionado por la estacion base 200 fuera de los medios moviles 3. Ademas, dado que el traspaso llevado a cabo por las estaciones moviles 10 que pertenecen a la estacion de retransmision 300 es el pseudo-traspaso sin cambio en un punto de acceso, es posible cambiar al ID de celula rapida omitiendo parte del procedimiento de traspaso (tal como la medicion y el acceso aleatorio).
Ademas, en la presente realizacion, la posibilidad de la colision de los ID de celula futuros se determina en base a la posicion de la estacion de retransmision 300 detectada por la unidad de deteccion de posicion 358 y a los datos de ID de celula en los que la posicion de la estacion base 200 y el ID de celula estan asociados entre si. Cuando se determina que existe una posibilidad de la colision de los ID de celula, la unidad de determinacion de cambio 360 de la estacion de retransmision 300 determina que es necesario cambiar el ID de celula de la estacion de retransmision 300. De acuerdo con tal configuracion, es posible para llevar a cabo la determinacion en el cambio de ID de celula sin depender del valor de correlacion en la secuencia de sincronizacion recibida desde la estacion base 200 adyacente. Por lo tanto, dado que el ID de celula no se cambia necesariamente, incluso cuando se cambia la estacion base 200 adyacente, es posible reducir la frecuencia del pseudo-traspaso y suprimir la reduccion del rendimiento del sistema en comparacion con la primera realizacion.
Las realizaciones preferidas de la presente invencion se han descrito arriba con referencia a los dibujos adjuntos, aunque la presente invencion no esta limitada a los ejemplos anteriores, por supuesto. Una persona experta en la tecnica puede encontrar varias alternancias y modificaciones dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas, y debe entenderse que naturalmente estaran comprendidas dentro del alcance tecnico de la presente invencion.
Lista de Simbolos de Referencia 1 Sistema de comunicacion inalambrica
10 Estacion movil
100, 300 Estacion de retransmision 120 Unidad de comunicacion
160, 360 Unidad de determinacion de cambio (unidad de determinacion) 162, 362 Unidad de almacenamiento 170 Unidad de control
200 Estacion base
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    REIVINDICACIONES
    1. Una estacion de retransmision (100) que retransmite senales inalambricas entre una estacion base (200) y una estacion movil (10), la estacion de retransmision (100) que comprende:
    una unidad de comunicacion (120) configurada para retransmitir las senales inalambricas;
    una unidad de determinacion (160) configurada para determinar si es o no necesario cambiar un ID de celula para evitar una colision entre un ID de celula de la estacion de retransmision (100) y un ID de celula de la estacion base debido a un movimiento de la estacion de retransmision;
    en donde la unidad de determinacion (160) determina si es o no necesario cambiar el ID de celula monitorizando una correlacion entre secuencias de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas desde estaciones base (200) cercanas; y
    una unidad de control (170) configurada para hacer que un ID de celula de un punto de acceso de la estacion movil (10) que pertenece a la estacion de retransmision (100) se cambie de un primer ID de celula a un segundo ID de celula cuando la unidad de determinacion (160) determina que es necesario cambiar el ID de celula.
  2. 2. La estacion de retransmision de acuerdo con la reivindicacion 1,
    en donde, cuando se notifica a la unidad de determinacion (160) de una posibilidad de la colision de los ID de celula por un nodo que determina la posibilidad de la colision de los ID de celula en base a datos de posicion de la estacion de retransmision y a datos de ID de celula en los que el ID de celula y una posicion de la estacion base (200) estan asociados entre si, la unidad de determinacion (160) determina que es necesario cambiar el ID de celula.
  3. 3. La estacion de retransmision de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende ademas:
    una unidad de deteccion de posicion configurada para detectar una posicion de la estacion de retransmision; y
    una unidad de almacenamiento (162) configurada para almacenar datos de ID de celula en los cuales el ID de celula y la posicion de la estacion base (200) estan asociados entre si,
    en donde, cuando la unidad de determinacion (160) determina que existe una posibilidad de la colision de los ID de celula en base a los datos de ID de celula almacenados en la unidad de almacenamiento (162) y a una posicion de la estacion de retransmision (100) detectada por la unidad de deteccion de posicion, la unidad de determinacion determina que es necesario cambiar el ID de celula.
  4. 4. La estacion de retransmision de acuerdo con la reivindicacion 3,
    en donde la unidad de determinacion (160) determina que es necesario cambiar el primer ID de celula, que es un ID de celula que se esta utilizando, al segundo ID de celula que es un ID de celula cuyo valor de correlacion alcanza un maximo despues de que haya transcurrido un tiempo predeterminado desde un punto de tiempo en el que el valor de correlacion en la secuencia de sincronizacion de cualquiera de los ID de celula alcanza el maximo.
  5. 5. La estacion de retransmision de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
    en donde la unidad de control hace que el ID de celula del punto de acceso de la estacion movil (10) se cambie del primer ID de celula al segundo ID de celula haciendo que una senal de sincronizacion en la que se multiplexan una secuencia de sincronizacion correspondiente al primer ID de celula y una secuencia de sincronizacion correspondiente al segundo ID de celula, para transmitirse desde la unidad de comunicacion y haciendo que una instruccion de traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula se transmita desde la unidad de comunicacion (120) a la estacion movil.
  6. 6. La estacion de retransmision de acuerdo con la reivindicacion 5,
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    en donde la unidad de control (170) hace que la unidad de comunicacion retransmita la senal inalambrica utilizando el segundo ID de celula despues de que se completa el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula por la estacion movil (10).
  7. 7. Un metodo de control de comunicacion que utiliza una estacion de retransmision que transmite senales inalambricas entre una estacion base (200) y una estacion movil (10), el metodo de control de comunicacion que comprende:
    determinar si es o no necesario cambiar un ID de celula para evitar una colision entre un ID de celula de la
    estacion de retransmision y un ID de celula de la estacion base, debido a un movimiento de la estacion de
    retransmision;
    determinar si es o no necesario cambiar el ID de celula monitorizando una correlacion entre las secuencias
    de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas desde las estaciones base
    cercanas; y
    hacer que un ID de celula de un punto de acceso de la estacion movil (10) que pertenece a la estacion de retransmision (100) se cambie de un primer ID de celula a un segundo ID de celula cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula.
  8. 8. Una estacion de retransmision (100) que transmite senales inalambricas entre una estacion base (200) y una estacion movil (10), la estacion de retransmision que comprende:
    una unidad de comunicacion (120) configurada para transmitir las senales inalambricas a la estacion movil;
    en donde la estacion de retransmision (100) determina si es o no necesario cambiar el ID de celula monitorizando la correlacion entre las secuencias de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas desde la estacion base (200) cercana; y
    una unidad de control (170) configurada para hacer que una senal de sincronizacion, en la que se multiplexan una secuencia de sincronizacion correspondiente a un primer ID de celula y una secuencia de sincronizacion correspondiente a un segundo ID de celula para transmitirse desde la unidad de comunicacion a la estacion movil perteneciente a la estacion de retransmision y tambien para instruir a la estacion movil para que lleve a cabo el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula.
  9. 9. Un metodo de control de comunicacion que utiliza una estacion de retransmision (100) que retransmite senales inalambricas entre una estacion base (200) y una estacion movil (10), el metodo de control de comunicacion que comprende:
    transmitir una senal de sincronizacion, en la que se multiplexan una secuencia de sincronizacion correspondiente a un primer ID de celula y una secuencia de sincronizacion correspondiente a un segundo ID de celula, a la estacion movil que pertenece a la estacion de retransmision desde la estacion de retransmision;
    determinar si es o no necesario cambiar el ID de celula monitorizando una correlacion entre las secuencias de sincronizacion y uno o mas ID de celula en las senales inalambricas recibidas desde las estaciones base cercanas; y
    hacer que la estacion de retransmision (100) instruya a la estacion movil (10) para que lleve a cabo el traspaso del primer ID de celula al segundo ID de celula cuando se determina que es necesario cambiar el ID de celula.
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