ES2895201T3 - Un método de determinación de cobertura usando trayectorias predefinidas - Google Patents

Un método de determinación de cobertura usando trayectorias predefinidas Download PDF

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Abstract

Un método, realizado en un dispositivo inalámbrico (10), para determinar una cobertura de radio para al menos una estación base de célula pequeña, comprendiendo el método: obtener (S1) al menos una trayectoria (61), en un entorno interior, a lo largo de la cual pueden medirse unas condiciones de radio; realizar (S2) mediciones de las condiciones de radio a lo largo de la al menos una trayectoria (61); iniciar la determinación de la cobertura de radio mediante el dispositivo inalámbrico (10) si el dispositivo inalámbrico (10) está dentro de una distancia determinada de un punto de inicio de la al menos una trayectoria (61); determinar (S3) estimaciones de posición mediante el dispositivo inalámbrico, en donde al menos algunas de las estimaciones de posición corresponden a las mediciones de las condiciones de radio; y determinar (S4a) la cobertura de radio (71) usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición, o notificar (S4b) las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio.

Description

DESCRIPCIÓN
Un método de determinación de cobertura usando trayectorias predefinidas
CAMPO TÉCNICO
La presente divulgación se refiere a la supervisión de cobertura y, en particular, se refiere a determinar la cobertura de radio, por ejemplo, para el despliegue de células pequeñas en un edificio. La divulgación se refiere a métodos de determinación de cobertura, así como a dispositivos y programas informáticos correspondientes.
ANTECEDENTES
La Evolución a Largo Plazo, LTE, de 3GPP es la norma de tecnología de comunicación móvil de cuarta generación desarrollada dentro del Proyecto Común de Tecnologías Inalámbricas de 3a Generación, 3GPP, para mejorar la norma del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales, UMTS, para hacer frente a los futuros requisitos en términos de servicios mejorados, tales como mayores tasas de datos, eficiencia mejorada y menores costes. La Red de Acceso de Radio Terrestre Universal, UTRAN, es la red de acceso de radio de un UMTS y UTRAN evolucionada, E-UTRAN, es la red de acceso de radio de un sistema de LTE. La Red de Acceso de Radio Terrestre de UMTS Evolucionada, E-UTRAN, consiste en estaciones base denominadas NodoB mejorados, que pueden abreviarse como eNB o eNodoB, proporcionando las terminaciones de protocolo de plano de usuario de E-UTRA y plano de control hacia el UE. Los eNB están interconectados entre sí por medio de la interfaz X2. Los eNB también se conectan por medio de la interfaz S1 al Núcleo de Paquete Evolucionado, EPC.
Los proveedores de servicios celulares gestionan sus redes, por ejemplo, dividiendo células con múltiples estaciones base o añadiendo estaciones base adicionales. Habitualmente las células pequeñas, por ejemplo, pico células, se añaden dentro de las células para descargar la red y aumentar la cobertura. El impacto de estas acciones tiene un efecto en la cobertura proporcionada, y el proveedor de servicios requiere conocer el impacto en la calidad de su red.
La supervisión de cobertura localizada existente se basa o bien en el posicionamiento basado en red bruto de datos o bien en el sistema global de navegación por satélite, microteléfonos con capacidad de sistema global de navegación por satélite, GNSS, que proporciona mediciones localizadas. A modo de ejemplo de supervisión basada en red, en los sistemas celulares actuales, los proveedores de servicios detectan agujeros de cobertura supervisando llamadas caídas, registrando las quejas de clientes o haciendo que los técnicos se muevan a través del sistema celular midiendo la intensidad de la señal.
Ejemplos de localización basada en GNSS incluyen microteléfonos especializados tales como la investigación de TEMS (Sistema Móvil de Prueba) por Ascom, que es la herramienta de la norma de la industria para pruebas de accionamiento con capacidad de GNSS. La supervisión de cobertura por medio de microteléfonos con capacidad de GNSS está disponible tanto en áreas rurales como urbanas, pero en tales áreas habitualmente no se despliegan células pequeñas, y no es práctico analizar la cobertura de macro células a no ser que un gran número de dispositivos inalámbricos estén participando en la supervisión. Esto es potencialmente posible a través de esfuerzos normalizados como la Minimización de Pruebas de Accionamiento, pero únicamente dispositivos inalámbricos que han proporcionado el consentimiento de usuario participarán en la supervisión, lo que significa que supervisar la cobertura de macro célula llevará un tiempo significativo. La supervisión de cobertura por medio de microteléfonos con capacidad de GNSS generalmente no está disponible en interiores o en regiones urbanas densas.
El documento WO 2010/034495 A1 divulga un método y un sistema de configuración de una femto estación base de radio. "User assisted Coverage and Interference Optimization for Broadband Femtocells" por Andre Schroder et al, 2009 IFIP/IEEE Simposio internacional sobre gestión integrada de redes - Talleres, p. 199-204, describe cómo puede evaluar un usuario la cobertura de femto célula mediante su teléfono móvil. El documento US 2002/0111772 A1 describe un método para crear un modelo informático y una base de datos de mediciones de una red de comunicación inalámbrica. Puede usarse un mecanismo de rastreo con ruedas. El documento US 2013/281111 A1 describe un método y un aparato para proporcionar determinaciones de posiciones inalámbricas usando una representación del área del suelo de un espacio cerrado y ubicaciones estimadas a lo largo de una trayectoria que atraviesa el área del suelo.
SUMARIO
Los despliegues de células pequeñas habitualmente se dirigen a zonas de acceso bastante enfocadas. Si el sitio donde se despliega la célula pequeña se selecciona bien, los beneficios de desplegar la célula pequeña son significativos; si no, los beneficios pueden ser insignificantes. Actualmente, no hay ninguna forma conveniente de verificar la cobertura de célula pequeña después de la instalación, especialmente cuando la célula pequeña se despliega en interiores o en áreas urbanas densas.
La invención está definida por el conjunto adjunto de reivindicaciones.
Un objetivo de la presente divulgación consiste en proporcionar un método para la determinación de cobertura, que busca mitigar, aliviar o eliminar una o más de las deficiencias anteriormente identificadas en la técnica y las desventajas individualmente o en cualquier combinación.
La divulgación propone un método de verificación de cobertura aplicable cuando el GNSS no es aplicable o incluso no está disponible. De acuerdo con algunos aspectos, el método se basa en un dispositivo inalámbrico, con capacidad de localizarse a sí mismo sin GNSS.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación propone un método, realizado en un dispositivo inalámbrico, de determinación de la cobertura de radio para al menos una estación base de célula pequeña. El método comprende obtener al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio y realizar mediciones de las condiciones de radio a lo largo de la al menos una trayectoria. El método además comprende determinar estimaciones de posición, en donde al menos algunas de las estimaciones de posición corresponden a las mediciones de las condiciones de radio. El método además comprende determinar la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición y/o notificar las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio.
El método proporciona la ventaja de habilitar la cobertura de radio cuando el GNSS no es aplicable o incluso no está disponible tal como para supervisión de cobertura en interiores o en regiones urbanas densas. Usando trayectorias, las mediciones pueden realizarse en posiciones adecuadas, de tal forma que se realiza una determinación de cobertura deseada.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de determinación de la cobertura de radio además comprende proporcionar una representación gráfica de la trayectoria en el dispositivo inalámbrico. Una visualización de este tipo guía al usuario a los lugares en los que se desean las mediciones.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de determinación de la cobertura de radio además comprende determinar el despliegue de célula adecuado usando la cobertura determinada y al menos un criterio de despliegue. De acuerdo con algunos aspectos, los criterios de despliegue comprenden al menos uno de: una estimación de la distancia inter­ nodo, una estimación de la distancia más corta a una ventana, un modelo de propagación de señales o un criterio de dominancia.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de determinación de la cobertura de radio además comprende recibir una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio. De acuerdo con algunos aspectos, la obtención comprende recibir información que define al menos una trayectoria, desde un nodo de red.
De acuerdo con algunos aspectos, las estimaciones de posición se colocan a lo largo de al menos una trayectoria predefinida. De acuerdo con algunos aspectos, las estimaciones de posición se hacen usando la al menos una trayectoria predefinida.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de determinación de la cobertura de radio además comprende visualizar la cobertura determinada en el dispositivo inalámbrico. La visualización de la cobertura determinada en el usuario permite a que un usuario perciba una necesidad de realizar mediciones de cobertura de radio adicionales.
De acuerdo con algunos aspectos, las mediciones de las condiciones de radio comprenden al menos una de una Relación Señal a Interferencia, una Intensidad de Señal de Radio, una Calidad de Señal de Radio, un esquema de codificación y modulación adecuado.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación se refiere a un dispositivo inalámbrico que comprende medios para obtener al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio, realizando mediciones de las condiciones de radio a lo largo de la al menos una trayectoria, determinando estimaciones de posición, en donde al menos algunas de las estimaciones de posición corresponden a las mediciones de las condiciones de radio, y determinar la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición o notificar, usando la interfaz de comunicación por radio, las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio. La red además comprende medios para realizar todos los aspectos del método en un nodo de red descrito anteriormente y a continuación.
De acuerdo con algunos aspectos, la técnica propuesta se refiere a un método, realizado en un nodo de red en una red de comunicaciones inalámbricas, de habilitación de la determinación de la cobertura de radio usando al menos un dispositivo inalámbrico que está conectado a la red de comunicaciones inalámbricas. El método comprende enviar, a un dispositivo inalámbrico, información que define al menos una trayectoria a lo largo de la que tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de habilitación de la determinación de la cobertura de radio además comprende recibir mediciones de las condiciones de radio desde el dispositivo inalámbrico; en donde las mediciones de las condiciones de radio se realizan a lo largo de la al menos una trayectoria, y determinar la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de habilitación de la determinación de la cobertura de radio además comprende recibir estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio recibidas.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de habilitación de la determinación de la cobertura de radio además comprende enviar información acerca de la cobertura de radio determinada al dispositivo inalámbrico para proporcionar una representación gráfica de la cobertura determinada en el dispositivo inalámbrico.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de habilitación de la determinación de la cobertura de radio además comprende determinar el despliegue de célula adecuado usando la cobertura de radio determinada y al menos un criterio de despliegue.
De acuerdo con algunos aspectos, los criterios de despliegue comprenden al menos uno de: una estimación de la distancia inter-nodo, una estimación de la distancia más corta a una ventana, un modelo de propagación de señales o un criterio de dominancia.
De acuerdo con algunos aspectos, el método de habilitación de la determinación de la cobertura de radio además comprende enviar a un dispositivo inalámbrico una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio.
De acuerdo con otro aspecto, la divulgación se refiere a un nodo de red que comprende medios para enviar, a un dispositivo inalámbrico, información que define al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio. La red además comprende medios para realizar todos los aspectos del método en un nodo de red descrito anteriormente y a continuación.
La técnica propuesta proporciona un procedimiento simple y automático para la validación, planificación y ajuste de la cobertura de nodo. Esto es particularmente importante cuando el coste de los nodos a desplegar es bajo.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Objetos, características y ventajas adicionales de la presente divulgación aparecerán a partir de la siguiente descripción detallada, en donde algunos aspectos de la divulgación se describirán en más detalle con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La Figura 1a muestra una arquitectura de LTE.
La Figura 1b muestra un supuesto sistema de gestión en LTE.
La Figura 2 muestra una célula en una red celular en la que pueden implementarse los métodos propuestos para el despliegue de células.
La Figura 3 es un esquema de señalización que ilustra algunos de los aspectos divulgados en el presente documento.
La Figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra esquemáticamente realizaciones de etapas de método realizadas en un dispositivo inalámbrico.
La Figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra esquemáticamente realizaciones de etapas de método realizadas en un nodo de red.
La Figura 6 muestra un ejemplo de una trayectoria a seguir por el usuario y el dispositivo inalámbrico. La Figura 7 muestra un ejemplo de una visualización de mediciones mientras registra mediciones asociadas a posiciones en el dispositivo inalámbrico.
La Figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra esquemáticamente un dispositivo inalámbrico, para realizar las etapas de método.
La Figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra esquemáticamente un nodo de red, para realizar las etapas de método.
La Figura 10 ilustra un ejemplo de un sistema de gestión en el que se procesa la información de radio y de núcleo y los datos de ubicación.
La Figura 11 ilustra ejemplos de modelos de propagación de señales y mediciones de intensidad de señal, en los que los parámetros del modelo de propagación se estiman opcionalmente basándose en las mediciones de intensidad de señal.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Aspectos de la presente divulgación se describirán más exhaustivamente en lo sucesivo con referencia a los dibujos adjuntos. El aparato y método divulgados en este documento pueden realizarse, sin embargo, de muchas formas diferentes y no deberían interpretarse como limitados a los aspectos expuestos en el presente documento. Números similares en los dibujos se refieren a elementos similares de principio a fin.
La terminología usada en el presente documento tiene únicamente como propósito describir aspectos particulares de la divulgación y no pretende limitar la invención. Tal y como se usa en el presente documento, las formas singulares "un", "una", "el" y "la" pretenden incluir también las formas plurales, a no ser que el contexto indique claramente lo contrario.
Esta divulgación se refiere a células pequeñas. Las células pequeñas se definen generalmente como nodos de radio de baja potencia de acceso que operan en un espectro con y sin licencia que tienen un alcance de 10 metros hasta 1 o 2 kilómetros. Las células pequeñas incluyen femto células, pico células y micro células. En comparación con las macro células móviles, que pueden tener un alcance de unas pocas decenas de kilómetros. En esta solicitud, una célula pequeña debería interpretarse como cualquier célula que tiene un tamaño tal que es posible o adecuado determinar la cobertura de célula usando los métodos propuestos.
Esta divulgación sugiere el uso de un dispositivo inalámbrico para determinar la cobertura de radio, por ejemplo, la cobertura de una célula pequeña o parte de la cobertura de una célula mayor. La determinación de la cobertura se realiza moviendo el dispositivo inalámbrico en el área a determinar. Por ejemplo, el dispositivo inalámbrico se transporta por un edificio, en donde se realizan mediciones a lo largo de trayectorias predefinidas. Una implementación típica sería una aplicación de software descargada en un teléfono móvil. La aplicación de software se está ejecutando en el plano de aplicación y habitualmente utiliza una unidad de procesamiento que ejecuta otras aplicaciones.
Se usará LTE como ejemplo de tecnología de acceso de radio. Sin embargo, estas realizaciones también son esencialmente aplicables igualmente a otras tecnologías de acceso de radio.
Para un mejor entendimiento de la técnica, la arquitectura del sistema de LTE se describe ahora brevemente haciendo referencia a la Figura 1a, que incluye nodos de acceso de radio, eNB, y nodos de núcleo de paquetes evolucionados, MME/S-GW. En LTE la interfaz S1 es la interfaz entre eNodoB y las Entidades de Gestión de Movilidad, MME, y Pasarelas de Servicio, S-GW. La interfaz S1 soporta tanto los datos de usuario, es decir, el plano de aplicación, como la señalización, es decir, el plano de control. En el plano de usuario, esta interfaz se basará en Tunelización de Datos de Usuario de GTP, GTP-U, en donde GTP significa Protocolo de Tunelización de GPRS, en donde GPRS es la abreviatura de Servicio General de Paquetes de Radio.
En LTE la interfaz X2 se ha definido entre eNodoB, que funcionan en forma de malla, lo que significa que todos los eNodoB posiblemente pueden enlazarse juntos. El principal propósito de esta interfaz es minimizar la pérdida de paquetes debido a la movilidad del usuario.
El sistema de gestión asumido en esta divulgación se muestra en la Figura 1b. Los elementos de nodo, NE, también denominados eNodoB, son gestionados por un gestor de dominios, DM, también denominado sistema de operación y soporte, OSS. Un DM puede ser gestionado adicionalmente por un gestor de red, NM. Dos NE se interconectan mediante X2, mientras que la interfaz entre dos DM se denomina Itf-P2P. El sistema de gestión puede configurar los elementos de red, así como recibir observaciones asociadas a características en los elementos de red. Por ejemplo, DM observa y configura los NE, mientras NM observa y configura DM, así como NE a través de DM. La Figura 2 ilustra una red celular en la que puede implementarse el método propuesto. La red celular comprende una macro célula 200 definida por una estación base 20. La red celular además comprende dos células pequeñas 210 y 220, definidas por las estaciones base 21 y 22, respectivamente. De acuerdo con algunas realizaciones ilustrativas, la técnica propuesta se usa para verificar la instalación de una de las estaciones base 21 o 22. De acuerdo con algunas de las realizaciones ilustrativas, la técnica propuesta se usa para decidir si se deben desplegar células pequeñas adicionales. El método usa un dispositivo inalámbrico 10. El dispositivo inalámbrico 10 se conecta a al menos una de las estaciones base, por ejemplo, la macro estación base 20. El dispositivo inalámbrico 10 se comunica con un nodo de red 110 a través de la red celular. El nodo de red 110 es parte del sistema de gestión visualizado en la Figura 1 b. El nodo de red puede ser un nodo de soporte para terminales de gestión de redes. También puede ser un nodo de gestión de red más general, que soporta la supervisión de rendimiento, gestión de configuración y/o gestión de fallos de los elementos de red en la red. Parte de tales tareas también pueden comprender la interacción con terminales, o bien como un grupo, por ejemplo, todos los terminales servidos por una célula particular, o como individuales. El nodo de red se describirá adicionalmente en conexión con la Figura 9.
La Figura 3 ilustra la señalización entre la red y un dispositivo inalámbrico 10, cuando se determina la cobertura de radio, de acuerdo con algunos de los aspectos descritos en el presente documento. La Figura 4 muestra las correspondientes etapas de método, realizadas en un dispositivo inalámbrico 10.
Debería apreciarse también que las Figuras 3 y 4 comprenden algunas operaciones que se ilustran con un borde de línea continua y algunas operaciones que se ilustran con un borde de línea discontinua. Las operaciones que se incluyen en un borde continuo se asocian con una realización o aspecto ilustrativo más genérico. Las operaciones que están comprendidas en un borde discontinuo son realizaciones ilustrativas que pueden estar comprendidas en, o ser una parte de, o son operaciones adicionales que pueden emprenderse además de las operaciones de las realizaciones ilustrativas más amplias. Debería apreciarse que estas operaciones no necesitan realizarse en orden. Adicionalmente, debería apreciarse que no necesitan realizarse todas las operaciones. Las operaciones ilustrativas pueden realizarse en cualquier orden y en cualquier combinación.
Inicio de registro
El registro puede iniciarse de varias formas como se ilustrará en esta sección. De acuerdo con algunos aspectos, el dispositivo inalámbrico 10, recibe, S0, una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio. En esta etapa, un dispositivo inalámbrico 10, por ejemplo, un dispositivo inalámbrico con capacidad para determinar una posición sin información de GNSS, recibe/emite una indicación o petición para iniciar la medición de la condición de radio y la determinación de posición. La indicación está asociada con una actividad de despliegue de red de radio. La indicación es, por ejemplo, una indicación interna o un mensaje recibido desde una red.
De acuerdo con algunos aspectos, el registro se inicia en el dispositivo inalámbrico 10, mediante un intercambio de mensajes de señales con un nodo de red, como se ilustra en la Figura 3. Algunas posibilidades diferentes de la etapa S0 se analizan brevemente. Por ejemplo, el dispositivo inalámbrico 10 envía un mensaje de confirmación al nodo de red 110 que informa a la red de que se han instalado una o más estaciones base o nodos de red de radio 21,22, etapa S0a en la Figura 3. El mensaje también puede incluir uno o más identificadores de hardware que identifican el hardware de nodo de red 21,22. Adicionalmente, el mensaje también puede comprender un identificador de un sitio planeado o una configuración planeada. El nodo de red 110 puede responder con un mensaje de confirmación S10a que puede indicar adicionalmente que se ha activado un nodo de red de radio 21,22.
Como alternativa, el registro puede iniciarse mediante un mensaje de inicio de registro. Se envía un mensaje de este tipo, por ejemplo, cuando el dispositivo inalámbrico 10 entra en un edificio, parte de un edificio, un área, etc., en donde la entrada puede divulgarse, por ejemplo, mediante:
• La supervisión de una posición en exteriores. Por ejemplo, a través de GNSS o una funcionalidad de posición interior en el dispositivo inalámbrico 10, y determinar que la posición está en la vecindad del edificio, parte del edificio, entrada del edificio, área, etc., en donde, la determinación de vecindad puede basarse en un criterio preconfigurado o configurable, tal como una posición de la que se determina que está dentro de una región asociada al edificio, parte del edificio, entrada del edificio, área. Un ejemplo de una región es un polígono, y otro es todas las posiciones dentro de una distancia específica a una posición de referencia. • Una identificación de un punto de inicio. Por ejemplo, mediante una tecnología inalámbrica, por ejemplo, Identificador de Frecuencia de Radio, RFID, Comunicación de Campo Cercano, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, etc. soportada por el dispositivo inalámbrico 10, una etiqueta visual identificada por un sensor visual, por ejemplo, una cámara, en el dispositivo inalámbrico 10. La identificación también puede basarse en una identificación de vecindad o proximidad, en la que el terminal determina que está dentro de una distancia determinada de un punto de inicio de trayectoria. La determinación puede basarse en una comparación de la posición de inicio de trayectoria y la posición real del terminal. Una comparación de este tipo es a través de una distancia determinada entre la posición de inicio de trayectoria y la posición real del terminal, y donde las mediciones se inician cuando esta distancia está por debajo de un umbral. El umbral puede estar preconfigurado, configurado por un nodo de red o por el usuario. La determinación de vecindad/proximidad también puede basarse en una medida de intensidad de señal asociada con una entidad, por ejemplo, asociada con cualquiera de las tecnologías anteriormente mencionadas.
• La indicación de una actividad en el dispositivo inalámbrico 10. Por ejemplo, seleccionando una tarea de entre una o más tareas de una lista preconfigurada o configurable, o activando una actividad de supervisión usando algún dispositivo de interacción humana asociado al dispositivo inalámbrico 10. La indicación también puede ser a través de una excitación específica de sensores en el dispositivo inalámbrico 10 tal como una agitación, volteo u otro movimiento preconfigurado o configurable, un sonido audible recuperado por un micrófono, etc.
También en caso alternativo, el dispositivo inalámbrico 10 puede señalizar un mensaje S0b al nodo de red 110 que indica la iniciación de registro. El nodo de red también puede responder con un mensaje de confirmación de inicio de registro S10b. El dispositivo inalámbrico 10 puede, como alternativa, iniciar el registro sin señalizar ningún mensaje a un nodo de red.
De acuerdo con algunos aspectos, una indicación para iniciar la determinación se desencadena por una acción del Dispositivo de Interfaz Humana en el dispositivo inalámbrico 10.
Configuración de trayectorias
La técnica propuesta implica que las posiciones para registrar estimaciones de posición y/o mediciones de las condiciones de radio se restringen a trayectorias preconfiguradas o configurables. En la etapa S1, en el dispositivo inalámbrico se obtiene al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio. Esto implica que la trayectoria se instala o configura en el dispositivo, por ejemplo, cargando la trayectoria en una aplicación que trata la determinación de potencia.
De acuerdo con algunos aspectos, el dispositivo inalámbrico recibe S0c, desde un nodo de red, información que define al menos una trayectoria. La obtención implica, a continuación, la instalación de la trayectoria recibida. Esto puede implementarse como una configuración enviada al dispositivo inalámbrico 10 desde un nodo de red. Opcionalmente, el dispositivo inalámbrico 10 también confirmará S0d la recepción satisfactoria de la configuración, véanse las Figuras 3 y 6. Una configuración puede corresponder a una trayectoria o múltiples trayectorias, varios edificios o un edificio o una parte de un edificio o una planta del edificio o una parte de una planta del edificio.
De acuerdo con algunos aspectos, el método comprende proporcionar S1b una representación gráfica de la al menos una trayectoria en el dispositivo inalámbrico. Esto implica que la trayectoria 61 se muestra en la pantalla, por ejemplo, en un mapa, como se ilustra en la Figura 6. A continuación, el usuario está siguiendo las trayectorias configuradas posiblemente soportadas por la visualización en el dispositivo inalámbrico 10 de la trayectoria y la posición real a lo largo de la trayectoria. De este modo, el usuario puede completar gradualmente la trayectoria 61. La trayectoria 61 puede ser unidireccional y tiene que completarse desde el inicio hasta el final, o de tal forma que cada parte de la trayectoria tenga que haberse visitado antes de completar la trayectoria, pero en cualquier orden.
Como alternativa, las posiciones consideradas para registrar las estimaciones de posición y/o las mediciones de las condiciones de radio no se restringen a trayectorias preconfiguradas o configurables. De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación propone un método, realizado en un dispositivo inalámbrico, de determinación de la cobertura de radio. El método comprende recibir una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio, realizar mediciones de las condiciones de radio y registrar las estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio. El método además comprende determinar la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición y/o notificar las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio.
Mediciones de las condiciones de radio
Volviendo ahora de nuevo a la Figura 4. En la siguiente etapa, el dispositivo inalámbrico 10 realiza S2 mediciones de las condiciones de radio a lo largo de la trayectoria. La expresión a lo largo de implica dentro de una distancia predefinida desde la al menos una trayectoria. La distancia se define como la distancia entre la posición actual del dispositivo inalámbrico y el punto más cercano en la trayectoria. Esto también cubre un "margen de error". Esto implica que las mediciones dentro de una distancia determinada de la trayectoria se considera que están a lo largo de la trayectoria. El dispositivo inalámbrico 10 inicia las mediciones de las condiciones de radio, en donde las mediciones o bien se asocian a un valor de tiempo o bien a una estimación de posición basándose en valores de tiempo asociados. De acuerdo con algunos aspectos, la indicación recibida en la etapa S0 también comprende información acerca de mediciones de frecuencia de radio. Estas mediciones pueden especificarse en términos de qué Tecnología de Acceso de Radio, RAT, debería medirse. Por ejemplo, Red de Acceso de Radio de EDGE de GSM, GERAN, Red de Acceso Ran Terrestre de UMTS, UTRAN, Sistema Terrestre Móvil Universal, UTRAN evolucionada, Wi-Fi, Bluetooth pueden ser ejemplos de Tecnologías de Acceso de Radio.
Las mediciones de las condiciones de radio son, por ejemplo, Relación Señal a Interferencia, Intensidad de Señal de Radio, Calidad de Señal de Radio, esquema de codificación y modulación adecuado. La medición puede ser Intensidad de Señal de Radio, RSS, o calidad de señal de radio, RSQ. Las mediciones de las condiciones de radio ya se realizan en teléfonos móviles en el plano de control y de acuerdo con normas aplicables. Por lo tanto, esta etapa no implica necesariamente introducir ninguna medición nueva, sino que posiblemente implica buscar datos que ya están disponibles en el plano de control. Esto puede implementarse de diferentes formas. Por ejemplo, dejando que una aplicación, usando un procesador de plano de aplicación, busque datos de medición de un procesador de plano de control, cuando el dispositivo inalámbrico se coloca a lo largo de la trayectoria.
En el sistema operativo Android, se produce un evento o interrupción cuando está disponible un nuevo valor de medición de condición de radio. Por lo tanto, una posible implementación sería almacenar el valor una vez esté disponible, independientemente de la posición del dispositivo inalámbrico. Se asumiría simplemente que el usuario se mueve a lo largo de la trayectoria configurada.
Otra posibilidad es que el plano de control genere nuevas mediciones en una base regular como, por ejemplo, en la especificación IEEE 802.11.
Otra posibilidad sería leer las mediciones del plano de control a intervalos regulares, o cuando el dispositivo inalámbrico se coloca en ciertas posiciones.
De acuerdo con algunos aspectos, las mediciones pueden cuantificarse y codificarse a diferentes representaciones. La medición también puede traducirse a una correspondiente tasa de bits. Un ejemplo es una traducción a un formato de transporte, que corresponde a un esquema de codificación (que introduce redundancia para facilitar la decodificación) y modulación (determinando cuántos bits pueden transferirse en un símbolo). En términos simples, puede pedirse a un dispositivo inalámbrico 10 que determine el formato de transporte (esquema de codificación y modulación) que corresponde a una probabilidad determinada de que los datos se decodifiquen correctamente, o que los datos necesiten reenviarse. En algunos sistemas, el MCS se notifica al dispositivo inalámbrico 10 como un medio para realimentar las condiciones de radio. Otro ejemplo es la clasificación de canales, lo que significa hasta qué punto el dispositivo inalámbrico 10 observa oportunidades para aprovecharse de múltiples flujos de datos en entornos de radio ricos y facilitados por múltiples antenas. Una clasificación de dos significa que el dispositivo inalámbrico 10 puede recibir dos flujos de datos, y más o menos el doble de la tasa de datos que con la clasificación de canales 1 y un flujo de datos.
Estimación de posición
En la siguiente etapa, el dispositivo inalámbrico 10 determina, S3, estimaciones de posición, en donde al menos algunas de las estimaciones de posición corresponden a las mediciones de las condiciones de radio.
De acuerdo con algunos aspectos, esto implica que el dispositivo inalámbrico 10 inicia el registro de posición, en donde cada estimación de posición está asociada a un valor de tiempo. Las posiciones pueden registrarse, por ejemplo, a intervalos regulares. Se asume, a continuación, que el usuario se mueve a lo largo de la trayectoria.
De acuerdo con algunos aspectos, un primer valor de tiempo está asociado a cada medición de condición de radio y un segundo valor de tiempo está asociado a cada estimación de posición registrada. A continuación, cada medición puede correlacionarse con una estimación de posición registrada usando el primer y segundo valores de tiempo. En un modo de la realización, el dispositivo inalámbrico 10 asociará un primer valor de tiempo a cada medición de condición de radio en la etapa S2. Basándose en el primer valor de tiempo, el dispositivo inalámbrico 10 puede asociar la medición a una posición basándose en las tuplas de valor de posición-tiempo. Un ejemplo es que el dispositivo inalámbrico 10 selecciona la posición que está asociada a un segundo valor de tiempo que está más cerca en tiempo al primer valor de tiempo asociado a la medición. Otro ejemplo es que la medición está asociada con una posición que se interpola entre posiciones asociadas a valores de tiempo inmediatamente antes y después del valor de tiempo de las mediciones, considerando habitualmente también los valores de tiempo de las posiciones consideradas.
Otra posibilidad es que cada vez que se recupera una nueva medición de condición de radio, por ejemplo, debido a que el sistema operativo genera un evento o interrupción que indica una medición actualizada, a continuación, el dispositivo inalámbrico determina la posición del dispositivo y almacena la medición de condición de radio junto con la estimación de posición.
La estimación de posición está, por ejemplo, basada en GNSS exterior o por algunos otros mecanismos asistidos por red, o basada en capacidades del dispositivo inalámbrico 10, por ejemplo, para soportar posicionamiento interior. Tal posicionamiento puede utilizar mediciones de frecuencia de radio y sensores incorporados en el dispositivo inalámbrico 10. La Patente de Estados Unidos N.° 8.498.811 es un ejemplo de un método para el posicionamiento de un usuario dentro de un edificio, en el que un usuario tiene un dispositivo transportado por un usuario y el dispositivo transportado por un usuario está provisto de un sensor de dirección y un sensor de movimiento.
De acuerdo con algunos aspectos, la trayectoria obtenida es un parámetro de entrada a la estimación de posición, que puede, por ejemplo, usarse en combinación con sensores.
De acuerdo con algunos aspectos, el usuario inicia el posicionamiento a lo largo de una trayectoria a través de una acción de HID, Dispositivo de Interfaz Humana (como un botón de inicio o un artículo de menú de inicio). De acuerdo con otros aspectos, las mediciones se inician automáticamente basándose en una determinación de vecindad de que el dispositivo inalámbrico 10 está cerca del inicio de la trayectoria actual, o cualquiera de las trayectorias en el terminal como se ha analizado anteriormente para el inicio de registro.
De acuerdo con algunos aspectos, el usuario finaliza el posicionamiento a lo largo de una trayectoria a través de una acción de HID (como un botón de "Hecho" o un artículo de menú de "Hecho"), o la determinación de cobertura se termina automáticamente basándose en una determinación de vecindad de que el dispositivo inalámbrico 10 está cerca del final de la trayectoria actual.
En la siguiente etapa, el dispositivo inalámbrico 10 determina S4a la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición registradas. Debido a que el dispositivo inalámbrico 10 ha recibido un número de mediciones de las condiciones de radio que están, cada una, correlacionadas con una posición correspondiente, ahora es posible crear un mapa, en donde se conoce la condición de radio en cada posición medida.
De acuerdo con algunos aspectos, el dispositivo inalámbrico 10 proporciona una representación gráfica de la cobertura determinada en el dispositivo inalámbrico 10. Esto implica que la cobertura se visualiza en el dispositivo inalámbrico. En este modo de la realización, el dispositivo inalámbrico 10 opcionalmente visualiza la medición en la pantalla del dispositivo inalámbrico 10 en un punto de la pantalla que se refiere a la posición asociada a la medición. La visualización de medición indica la medición, por ejemplo, con un color de un mapa de colores en el que el color se refiere a un valor de medición, y el mapa de colores se refiere a un intervalo de valores. La visualización de la medición puede permanecer en la pantalla para indicar posiciones que el dispositivo inalámbrico 10 ya ha visitado para ayudar al usuario a determinar la medida en la que se completa la trayectoria. Los valores de medición colocados se almacenan también en una memoria en el dispositivo inalámbrico 10. La Figura 7 proporciona un ejemplo, en el que la cobertura se visualiza como diferentes sombras dentro de un área medida 71.
De acuerdo con algunos aspectos, el dispositivo inalámbrico 10 determina S6 el despliegue de célula adecuado usando la cobertura determinada y al menos un criterio de despliegue. De acuerdo con algunos aspectos, los criterios de despliegue comprenden al menos uno de: una estimación de la distancia inter-nodo, una estimación de la distancia más corta a una ventana, un modelo de propagación de señales o dominancia. En el caso en el que el dispositivo inalámbrico 10 haya tratado tanto mediciones como posiciones, el dispositivo inalámbrico 10 puede considerarse para una planificación de despliegue automático. Basándose en los mapas del edificio, las mediciones de las condiciones de radio y algunos criterios preconfigurados o configurables, el dispositivo inalámbrico 10 puede ser capaz de determinar un despliegue adecuado en el área monitorizada/edificio/parte de edificio/planta del edificio/parte de planta del edificio. Además, puede ser consciente de parámetros asociados al equipo considerado para el despliegue, por ejemplo, la potencia de transmisión del tipo de nodo considerado.
Ejemplos de tales criterios incluyen:
• Una estimación de la distancia inter-nodo. Por ejemplo, un nodo cada 20 m.
• Una estimación de la distancia más corta a una ventana.
• Un modelo de propagación de señales, por ejemplo, una pérdida de potencia de señal en dB por metro o por logaritmo de la distancia al nodo en metros. El uso de modelos de propagación de señales se analiza en más detalle en conexión con la Figura 11.
• Un criterio de dominancia, lo que significa que las células desplegadas proporcionarán cobertura en el área considerada que es dominante sobre otros nodos en el área, basándose en las mediciones. Los niveles de señales previstos se consideran para los nodos a desplegar.
Cuando el dispositivo inalámbrico 10 ha completado la planificación, puede señalizar el despliegue propuesto a un nodo de red para su confirmación.
En el caso en el que la campaña de medición se deba a que tiene que validarse un despliegue completado en el área considerada, entonces el dispositivo inalámbrico 10 puede validar opcionalmente el despliegue con respecto a algún criterio preconfigurado o configurable. Ejemplos de tal criterio son:
• Un modelo de propagación de señales, por ejemplo, una pérdida de potencia de señal en dB por metro o por logaritmo de la distancia al nodo en metros. El uso de modelos de propagación de señales se analiza en más detalle en conexión con la Figura 11.
• Un criterio de dominancia, lo que significa que las células desplegadas proporcionarán cobertura en el área considerada que es dominante sobre otros nodos en el área, basándose en las mediciones. Los niveles de señales previstos se consideran para los nodos a desplegar.
En el caso en el que todas las mediciones y posiciones sean tratadas por el dispositivo inalámbrico 10, el dispositivo inalámbrico 10 puede señalizar las mediciones colocadas a un nodo de red, o bien en un lote, en lotes regulares o una vez que una nueva medición está disponible en el dispositivo inalámbrico 10.
En algunas realizaciones ilustrativas, las mediciones de las condiciones de radio están configuradas por la estación base de servicio, según lo ordena un nodo de red diferente, y que a su vez puede haber recibido órdenes de otro nodo de red más.
De acuerdo con tales aspectos, el dispositivo inalámbrico 10 notifica S4b las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio.
Haciendo referencia a la Figura 5, se describirá ahora el correspondiente método, realizado en un nodo de red en una red de comunicaciones inalámbricas, de determinación de la cobertura de radio usando al menos un dispositivo inalámbrico 10 que está conectado a la red de comunicaciones inalámbricas.
De acuerdo con algunos aspectos, el método comprende enviar S10 a un dispositivo inalámbrico 10 una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio. De acuerdo con algunos aspectos, la configuración recibida también comprende información acerca de mediciones de frecuencia de radio.
De acuerdo con algunos aspectos de la técnica propuesta, el nodo de red envía S10c, a un dispositivo inalámbrico 10, información que define al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio como se describe en relación al dispositivo inalámbrico. La información está comprendida, por ejemplo, en la indicación S10 para iniciar determinación de la cobertura de radio como se muestra en la Figura 3.
De acuerdo con algunos aspectos, la configuración puede listar qué RAT y portadoras de frecuencia deberían considerar los dispositivos inalámbricos 10.
De acuerdo con algunas realizaciones ilustrativas, la configuración de medición se inicia en un nodo de gestión de red y se envía a la Entidad de Gestión de Movilidad, MME. La configuración de medición puede listar qué RAT y portadoras de frecuencia deberían considerar los dispositivos inalámbricos 10. La configuración también puede identificar el dispositivo inalámbrico 10, habitualmente a través de su identificador de suscripción, Identificación de Suscripción de Servicio Móvil Internacional, IMSI.
La MME señaliza adicionalmente una configuración de medición a la estación base que sirve al dispositivo inalámbrico 10. La estación base configura el dispositivo inalámbrico 10 con configuraciones de mediciones, habitualmente mediciones periódicas de intensidad de señal de radio y calidad de señal de radio. Tales mediciones se tratan fácilmente en la RAT y portadora de servicio, pero para mediciones en otras combinaciones de portadora/RAT, la estación base puede necesitar configurar huecos de medición (periodos en reposo cuando el dispositivo inalámbrico puede no esperar ningún dato planificado). La necesidad de huecos de medición también depende de la capacidad del dispositivo inalámbrico 10 y si el dispositivo inalámbrico 10 es capaz de medir simultáneamente en más de una portadora y/o RAT.
El dispositivo inalámbrico 10 está configurado adicionalmente para, habitualmente de manera periódica, pero posiblemente también en lotes, notificar las mediciones a la estación base de servicio. Bien el dispositivo inalámbrico 10 o bien la estación base etiquetará las mediciones con un valor de tiempo.
La estación base reenviará las mediciones a un nodo de red, o un nodo de sistema de gestión de redes, o un servidor de base de datos en el sistema de gestión. Por lo tanto, en la siguiente etapa, el nodo de red recibe S11 mediciones de las condiciones de radio. En la siguiente etapa el nodo de red recibe S12 estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio recibidas. De acuerdo con algunos aspectos, las mediciones de las condiciones de radio y las estimaciones de posición se reciben en lotes.
En la siguiente etapa el nodo de red determina S13 la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición. En una realización, el nodo de red usa únicamente las mediciones de las condiciones de radio asociadas a las trayectorias, y analiza la cobertura a través de medidas estadísticas. Ejemplos de tales medidas estadísticas pueden ser
• el porcentaje de las posiciones que corresponden a un área, una trayectoria, un edificio, una planta del edificio o área del edificio, etc. que están asociados a una condición de radio que está por encima de un umbral • la condición de radio de un percentil de las condiciones de radio asociadas a un área, una trayectoria, un edificio, una planta del edificio o área del edificio, etc.
• medidas estadísticas similares, pero para la condición de radio del nodo de red más intenso en comparación con la condición de radio combinada de nodos de red no más intensos. Ejemplos de tal comparación son la condición de radio relativa entre la más intensa y las segundas señales de nodo de red más intensas, la condición de radio relativa entre la más intensa y la suma de las no más intensas, etc. Tales medidas se denominan en ocasiones dominancia o geometría o señal de caso más desfavorable a interferencia, etc.
Las medidas estadísticas pueden usarse para analizar si la cobertura de radio es satisfactoria o no, por ejemplo, si el porcentaje de posiciones mencionadas anteriormente está por encima de un predeterminado de nivel configurable, tal como un 95 %, o si el percentil mencionado anteriormente está por encima de un predeterminado de nivel configurable, tal como 140 dBm (condición de radio de intensidad de señal) o 10 dB (condición de radio de calidad de señal o condición de radio relativa). Obsérvese que estas figuras sirven únicamente de ejemplos.
En otra realización, las mediciones de las condiciones de radio asociadas a trayectorias se procesan para predecir condiciones de radio fuera de las trayectorias usando técnicas de interpolación. Esta operación proporciona datos adicionales en posiciones no cubiertas por las trayectorias. Usando los datos extendidos, pueden usarse medidas estadísticas similares como se ha descrito anteriormente para analizar la cobertura de radio.
La Figura 10 ilustra una arquitectura que soporta la notificación, en la que la notificación desde la estación base al sistema de gestión es o bien a través de una traza de célula o una traza de UE (dispositivo inalámbrico 10). Adicionalmente, puede obtenerse una vista mejorada del rendimiento a través de sondas también en los nodos de red principal, MME, Pasarela de Servicio, SGW, y Pasarela de Red de Datos por Paquetes, PDN GW, a través de los que fluyen los datos de plano de control y de plano de usuario del dispositivo inalámbrico 10. Esto significa que, en algunas realizaciones, también es posible considerar mediciones de plano de usuario tales como tasas de bits y latencia a un valor de tiempo, que puede correlacionarse con una posición en el sistema de gestión.
De acuerdo con algunos aspectos, el nodo de red envía S14 información acerca de la cobertura de radio determinada al dispositivo inalámbrico para proporcionar una representación gráfica de la cobertura determinada en el dispositivo inalámbrico 10.
Una ventaja con la determinación de cobertura en la red es que el dispositivo inalámbrico 10 es más probable que mida en más de una portadora y/o RAT a la vez ya que la estación base puede iniciar tales mediciones, mientras el sistema operativo en el dispositivo inalámbrico 10 puede ser incapaz de configurar el dispositivo inalámbrico 10 para realizar todas las mediciones deseadas simultáneamente. En su lugar, en la implementación de dispositivo inalámbrico, el usuario puede necesitar atravesar las trayectorias más de una vez para cubrir todas las portadoras y las RAT configuradas.
De acuerdo con algunos aspectos, el nodo de red determina S15 el despliegue de célula adecuado usando la cobertura determinada y al menos un criterio de despliegue. De acuerdo con un aspecto, los criterios de despliegue comprenden al menos uno de: una estimación de la distancia inter-nodo, una estimación de la distancia más corta a una ventana, un modelo de propagación de señales o un criterio de dominancia.
En el caso en el que la red reciba tanto mediciones como posiciones, la red puede considerarse para planificación de despliegue automático. Basándose en los mapas del edificio, mediciones de las condiciones de radio y algunos criterios preconfigurados o configurables, el dispositivo inalámbrico 10 puede ser capaz de determinar un despliegue adecuado en el área/edificio/parte de edificio/planta del edificio/parte de planta del edificio monitorizados. Además, puede ser consciente de parámetros asociados al equipo considerado para el despliegue, por ejemplo, la potencia de transmisión del tipo de nodo considerado.
Ejemplos de tales criterios ya se han descrito en relación con el dispositivo inalámbrico.
En el caso en el que la campaña de medición se deba a que tiene que validarse un despliegue completado en el área considerada, entonces la red puede validar opcionalmente el despliegue con respecto a algún criterio preconfigurado o configurable.
1. Un modelo de propagación de señales, por ejemplo, una pérdida de potencia de señal en dB por metro o por logaritmo de la distancia al nodo en metros. El uso de modelos de propagación de señales se analiza en más detalle en conexión con la Figura 11.
2. Un criterio de dominancia, lo que significa que las células desplegadas proporcionarán cobertura en el área considerada que es dominante sobre otros nodos en el área, basándose en las mediciones. Los niveles de señales previstos se consideran para los nodos a desplegar.
Pasando ahora a la Figura 8, se describirá un diagrama esquemático que ilustra alguna circuitería y/o módulos de una realización ilustrativa de un dispositivo inalámbrico 10 configurado para determinar la cobertura de radio. En esta solicitud un dispositivo inalámbrico 10 o dispositivo inalámbrico 10 es cualquier dispositivo inalámbrico capaz de conectarse inalámbricamente a una red inalámbrica. El dispositivo inalámbrico 10 es habitualmente un teléfono inteligente o un dispositivo M2M.
El dispositivo inalámbrico 10 comprende un controlador, CTL, o una circuitería de procesamiento 12 que puede estar constituida por cualquier Unidad de Procesamiento Central, CPU, microcontrolador, Procesador de Señales Digitales, DSP, etc. adecuado, capaz de ejecutar código de programa informático. El programa informático puede almacenarse en una memoria, MEM, 13. La memoria 13 puede ser cualquier combinación de una Memoria de Acceso Aleatorio, RAM, y una Memoria de Sólo Lectura, ROM. La memoria 13 también puede comprender almacenamiento persistente, que, por ejemplo, puede ser cualquiera o una combinación de memoria magnética, memoria óptica, o memoria de estado sólido o incluso memoria montada remotamente.
El dispositivo inalámbrico 10 además comprende una interfaz de comunicación por radio (i/f), COM, 11. La interfaz de comunicación por radio 11 se dispone para comunicación inalámbrica con puntos de acceso o dispositivos inalámbricos dentro del alcance del dispositivo inalámbrico 10. Si se soportan varias tecnologías, el nodo habitualmente comprende varias interfaces de comunicación por radio, por ejemplo, una interfaz de LTE 11a y una interfaz de comunicación 5G 11b. Las interfaces de comunicación por radio 11a, 11b, se adaptan, por ejemplo, para comunicarse con nodos de acceso 20, 21, 22. El dispositivo inalámbrico 10 está configurado, de este modo, para comunicarse con el nodo de red 110 a través de una red celular. La interfaz de comunicación por radio se configura adicionalmente realizando mediciones de las condiciones de radio.
El dispositivo inalámbrico 10 además comprende una circuitería de estimación de posición 14 configurada para estimar las estimaciones de posición correspondientes del dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico habitualmente también comprende un visualizador 15 y medios de entrada, por ejemplo, una pantalla táctil para interacción humana.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación adicionalmente se refiere al programa informático anteriormente mencionado, que comprende un código legible por ordenador que, cuando se ejecuta en un dispositivo inalámbrico 10, hace que el nodo realice cualquiera de los aspectos del método descrito anteriormente.
Cuando el código legible por ordenador se ejecuta en la circuitería de procesamiento 11 del dispositivo inalámbrico 10, este hace que el dispositivo inalámbrico 10 determine estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio.
De acuerdo con un aspecto, se hace adicionalmente que el dispositivo inalámbrico obtenga al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio. A continuación, las mediciones de las condiciones de radio se realizan a lo largo de la al menos una trayectoria.
Se hace adicionalmente que el dispositivo inalámbrico 10 determine la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición. Como alternativa, se hace que el dispositivo inalámbrico notifique las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio. De acuerdo con un aspecto, se hace adicionalmente que el inalámbrico reciba, usando la interfaz de comunicación por radio, una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio y para realizar mediciones de las condiciones de radio usando la interfaz de comunicación por radio.
De acuerdo con un aspecto de la divulgación, la circuitería de procesamiento 12 comprende uno o varios de:
• un módulo receptor 120 configurado para recibir una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio,
• un módulo de obtención 121 configurado para obtener al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio,
• un módulo de medición 122 configurado para recibir, realiza las mediciones de las condiciones de radio, • un módulo de determinación de posición 123 configurado para recibir estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio, y
• un determinador 124 configurado para recibir, determina S4a la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición y/o
• un módulo de notificación 125 configurado para recibir, que notifica S4b las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación de la circuitería de procesamiento 12 además comprende un segundo módulo de visualización 126 configurado para proporcionar una representación gráfica de la cobertura determinada en el dispositivo inalámbrico 10.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación de la circuitería de procesamiento 12 además comprende un módulo de despliegue 127 configurado para determinar S6 el despliegue de célula adecuado usando la cobertura determinada y al menos un criterio de despliegue.
Los módulos 120-127, se implementan en hardware o en software o en una combinación de los mismos. Los módulos 120-127, se implementan, de acuerdo con algunos aspectos, como un programa informático almacenado en una memoria 13 que se ejecuta en la circuitería de procesamiento 12. El dispositivo inalámbrico 10 está configurado adicionalmente para implementar todos los aspectos de la divulgación tal y como se describe en relación con los métodos anteriores. La circuitería de procesamiento 12 también comprende los correspondientes módulos.
Pasando ahora a la Figura 9, se describirá un diagrama esquemático que ilustra algunos módulos de una realización ilustrativa de un nodo de red 110 en el sistema de gestión de redes asistido por un dispositivo inalámbrico 10.
El nodo de red 110 comprende un controlador, CTL, o una circuitería de procesamiento 113 que puede estar constituido por cualquier Unidad de Procesamiento Central, CPU, microcontrolador, Procesador de Señales Digitales, DSP, etc. adecuado, capaz de ejecutar un código de programa informático. El programa informático puede almacenarse en una memoria, MEM, 112. La memoria 112 puede ser cualquier combinación de una Memoria de Acceso Aleatorio, RAM, y una Memoria de Sólo Lectura, ROM. La memoria 112 también puede comprender almacenamiento persistente, que, por ejemplo, puede ser cualquiera o una combinación de memoria magnética, memoria óptica, o memoria de estado sólido o incluso memoria montada remotamente.
El nodo de red 110 además comprende una interfaz de comunicación 111 configurada para comunicarse con otros nodos de la red celular.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación adicionalmente se refiere al programa informático anteriormente mencionado, que comprende un código legible por ordenador que, cuando se ejecuta en un módulo de red de radio, hace que el nodo de red realice cualquiera de los aspectos del método descritos anteriormente.
Cuando el código de programa informático anteriormente mencionado se ejecuta en la circuitería de procesamiento 12 del nodo de red 110, este hace que el nodo de red 110 reciba S11 mediciones de las condiciones de radio, reciba 512 estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio recibidas y determine 513 la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición.
De acuerdo con un aspecto, se hace que el nodo de red envíe, a un dispositivo inalámbrico, al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio.
De acuerdo con algunos aspectos, la divulgación adicionalmente se refiere al programa informático anteriormente mencionado, que comprende un código legible por ordenador que, cuando se ejecuta en un nodo de red, hace que el nodo de red realice cualquiera de los aspectos del método descrito anteriormente.
De acuerdo con algunos aspectos de la divulgación, el controlador comprende uno o varios de:
• un primer módulo receptor 1131 configurado para recibir mediciones de las condiciones de radio,
• un segundo módulo receptor 1132 configurado para 1132 estimaciones de posición que corresponden a las mediciones de las condiciones de radio recibidas, y
• un módulo de determinación 1133 configurado para determinar 1133 la cobertura de radio usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición.
De acuerdo con algunos aspectos, el nodo de red 110 se adapta adicionalmente para enviar a un dispositivo inalámbrico 10 una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio. De acuerdo con un aspecto, el nodo de red está configurado para enviar, a un dispositivo inalámbrico, al menos una trayectoria a lo largo de la cual tienen que realizarse mediciones de las condiciones de radio. De acuerdo con un aspecto, el controlador 113 comprende un módulo emisor 1134 configurado para este propósito.
De acuerdo con algunos aspectos, el nodo de red 110 se adapta adicionalmente para proporcionar una representación gráfica de la cobertura determinada en el dispositivo inalámbrico 10. De acuerdo con algunos aspectos, el controlador 113 comprende un módulo de visualización 1135 configurado para este propósito.
De acuerdo con algunos aspectos el nodo de red 110 se adapta adicionalmente para determinar el despliegue de célula adecuado usando la cobertura determinada y al menos un criterio de despliegue. De acuerdo con un aspecto el controlador 113 comprende un módulo de visualización 1136 configurado para este propósito.
Los módulos 1131 a 1136 se implementan en hardware o en software o en una combinación de los mismos. Los módulos 1131 a 1136 se implementan, de acuerdo con un aspecto, como un programa informático almacenado en la memoria 112 que se ejecuta en la circuitería de procesamiento 113. El nodo de red 110 está configurado adicionalmente para implementar todos los aspectos de la divulgación como se describe en relación con los métodos anteriores.
La Figura 11 ilustra algunos aspectos de modelos de propagación de señales que opcionalmente pueden considerarse en diferentes realizaciones de la divulgación. La figura visualiza 1101 mediciones de señal con respecto a un nodo de radio frente a la distancia entre la posición en la que se obtuvo la medición hasta la posición del nodo de radio. Esta propagación de señal puede asociarse a un modelo de propagación, o bien con parámetros preconfigurados o configurables, o bien parámetros que se estiman basándose en mediciones. Dos estructuras de modelo típicas incluyen:
• una intensidad de señal de radio P que disminuye linealmente con la distancia d:
P(d) = C1+C2*d,
• donde C1 y C2 son parámetros, véase la curva 1103, y
• una intensidad de señal de radio P que disminuye linealmente con la distancia logarítmica logio(d)
P(d) = C3+C4*d,
donde C3 y C4 son parámetros, véase la curva 1102.
La selección de modelo y el valor de parámetros pueden estar preconfigurados o ser configurables por el nodo de red, pero los parámetros también pueden estimarse basándose en mediciones por el terminal o bien el nodo de red. Ya que estos modelos son lineales, los parámetros pueden estimarse a través de regresión lineal.
La descripción de las realizaciones ilustrativas proporcionadas en el presente documento se ha presentado a efectos de ilustración. La descripción no pretende ser exhaustiva o limitar las realizaciones ilustrativas a la forma precisa divulgada, y son posibles modificaciones y variaciones en vista de los contenidos anteriores o pueden adquirirse a partir de la puesta en práctica de diversas alternativas a las realizaciones proporcionadas. Los ejemplos analizados en el presente documento se eligieron y describieron para explicar los principios y la naturaleza de diversos ejemplos de realización y su aplicación práctica para permitir que un experto en la materia utilice los ejemplos de realización de diversas maneras y con diversas modificaciones que se adecúan al uso particular contemplado. Las características de las realizaciones descritas en el presente documento pueden combinarse en todas las posibles combinaciones de métodos, aparatos, módulos, sistemas y productos de programa informático. Debería apreciarse que los ejemplos de realización presentados en el presente documento pueden ponerse en práctica en cualquier combinación entre sí.
Debería observarse que la expresión "que comprende" o "comprendiendo" no excluye necesariamente la presencia de otros elementos o etapas distintos a los listados y las expresiones "un" o "una" que preceden a un elemento no excluye la presencia de una pluralidad de tales elementos. Debería observarse adicionalmente que cualquier signo de referencia no limita el alcance de las reivindicaciones, que las realizaciones ilustrativas pueden implementarse al menos en parte tanto por medio de hardware como de software, y que varios "medios", "unidades" o "dispositivos" pueden estar representados por el mismo artículo de hardware.
También debe observarse que terminología tal como dispositivo inalámbrico debería considerarse como no limitante. Un dispositivo inalámbrico, un terminal inalámbrico o equipo de usuario tal y como se usa la expresión en el presente documento, debe interpretarse de forma amplia para incluir un radioteléfono que tenga capacidad de acceso a internet/intranet, un navegador web, un organizador, un calendario, una cámara (por ejemplo, cámara de vídeo y/o imágenes fijas), un grabador de sonido (por ejemplo, un micrófono) y/o un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS); un equipo de usuario de sistema de comunicaciones (PCS) personal que puede combinar un radioteléfono celular con procesamiento de datos; un asistente digital personal (PDA) que puede incluir un radioteléfono o sistema de comunicación inalámbrica; un portátil; una cámara (por ejemplo, cámara de vídeo y/o imágenes fijas) que tenga capacidad de comunicación; y cualquier otro dispositivo de cálculo o comunicación con capacidad de transmitir y recibir, tal como un ordenador personal, un sistema de entretenimiento doméstico, una televisión, etc. Debería apreciarse que el término equipo de usuario también puede comprender cualquier número de dispositivos conectados. Adicionalmente, debería apreciarse que el término 'equipo de usuario' se interpretará que define cualquier dispositivo que puede tener acceso a internet o a una red.
Aspectos de la divulgación se describen con referencia a los dibujos, por ejemplo, diagramas de bloque y/o diagramas de flujo. Se entiende que varias entidades en los dibujos, por ejemplo, bloques de los diagramas de bloque, y también combinaciones de entidades en los dibujos, pueden ser implementadas por instrucciones de programa informático, cuyas instrucciones pueden almacenarse en una memoria legible por ordenador, y también cargarse en un ordenador u otro aparato de procesamiento de datos programable. Tales instrucciones de programa informático pueden proporcionarse a un procesador de un ordenador de propósito general, un ordenador de propósito especial y/u otro aparato de procesamiento de datos programable para producir una máquina, de tal forma que las instrucciones, que se ejecutan a través del procesador del ordenador y/u otro aparato de procesamiento de datos programable, creen medios para implementar las funciones/actos especificados en los diagramas de bloque y/o bloque o bloques de diagrama de flujo.
En algunas implementaciones y de acuerdo con algunos aspectos de la divulgación, las funciones o etapas observadas en los bloques pueden producirse fuera del orden observado en las ilustraciones operacionales. Por ejemplo, dos bloques mostrados en sucesión pueden ejecutarse, de hecho, sustancialmente de manera simultánea o los bloques pueden ejecutarse, en ocasiones, en orden inverso, dependiendo de la funcionalidad/actos implicados. También, las funciones o etapas observadas en los bloques pueden ejecutarse, de acuerdo con algunos aspectos de la divulgación, de forma continua en un bucle.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método, realizado en un dispositivo inalámbrico (10), para determinar una cobertura de radio para al menos una estación base de célula pequeña, comprendiendo el método:
obtener (S1) al menos una trayectoria (61), en un entorno interior, a lo largo de la cual pueden medirse unas condiciones de radio;
realizar (S2) mediciones de las condiciones de radio a lo largo de la al menos una trayectoria (61);
iniciar la determinación de la cobertura de radio mediante el dispositivo inalámbrico (10) si el dispositivo inalámbrico (10) está dentro de una distancia determinada de un punto de inicio de la al menos una trayectoria (61); determinar (S3) estimaciones de posición mediante el dispositivo inalámbrico, en donde al menos algunas de las estimaciones de posición corresponden a las mediciones de las condiciones de radio; y
determinar (S4a) la cobertura de radio (71) usando las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición, o notificar (S4b) las mediciones de las condiciones de radio y las correspondientes estimaciones de posición a un nodo de red de radio para la determinación de la cobertura de radio en el nodo de red de radio.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:
proporcionar (S1 b) una representación gráfica de la trayectoria en el dispositivo inalámbrico (10).
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende adicionalmente: determinar (S6) un despliegue de célula adecuado usando la cobertura determinada y al menos un criterio de despliegue.
4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, en donde los criterios de despliegue comprenden al menos uno de: una estimación de la distancia inter-nodo, una estimación de la distancia más corta a una ventana, un modelo de propagación de señales o un criterio de dominancia, en donde el criterio de dominancia se refiere a que la célula o células desplegadas proporcionarán cobertura en el área considerada que es dominante sobre otros nodos en el área, basándose en las mediciones.
5. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde obtener (S1) la al menos una trayectoria comprende:
recibir (S1a) información que define la al menos una trayectoria, desde un nodo de red.
6. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde las estimaciones de posición se determinan utilizando la al menos una trayectoria predefinida.
7. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende adicionalmente:
proporcionar (S5) una representación gráfica de la cobertura determinada.
8. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde las mediciones de las condiciones de radio comprenden al menos una de una Relación Señal a Interferencia, una Intensidad de Señal de Radio, una Calidad de Señal de Radio, un esquema de codificación y modulación.
9. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende adicionalmente: iniciar la determinación de la cobertura de radio y la determinación de posición mediante el dispositivo inalámbrico (10) en respuesta a recibir (S10) una indicación para iniciar la determinación de la cobertura de radio.
10. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde las estimaciones de posición en el entorno interior se determinan usando un sensor de dirección y un sensor de movimiento del dispositivo inalámbrico (10).
11. Un dispositivo inalámbrico (10) configurado para determinar la cobertura de radio, comprendiendo el dispositivo inalámbrico:
una interfaz de comunicación por radio (11) configurada para comunicarse con un nodo de red (110); circuitería de estimación de posición (14) configurada para estimar estimaciones de posición del dispositivo inalámbrico; y
circuitería de procesamiento (12) configurada para hacer que el dispositivo inalámbrico (10) realice el método para determinar la cobertura de radio para al menos una estación base de célula pequeña de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores.
12. Un medio legible por ordenador que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por una circuitería de procesamiento (12) de un dispositivo inalámbrico (10), hacen que el dispositivo inalámbrico efectúe las etapas del método para determinar la cobertura de radio para al menos una estación base de célula pequeña de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
13. Un programa informático que comprende instrucciones que, cuando el programa informático es ejecutado por una circuitería de procesamiento (12) de un dispositivo inalámbrico (10), hacen que el dispositivo inalámbrico (10) efectúe las etapas del método para determinar la cobertura de radio de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
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