ES2921274T3 - Método y aparato para proteger un equipo de usuario, equipo de usuario y estación base - Google Patents

Método y aparato para proteger un equipo de usuario, equipo de usuario y estación base Download PDF

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ES2921274T3 ES17920765T ES17920765T ES2921274T3 ES 2921274 T3 ES2921274 T3 ES 2921274T3 ES 17920765 T ES17920765 T ES 17920765T ES 17920765 T ES17920765 T ES 17920765T ES 2921274 T3 ES2921274 T3 ES 2921274T3
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Abstract

La presente aplicación se relaciona con un método y aparato para proteger el equipo de usuario, el equipo de usuario y una estación base. El método para proteger el equipo del usuario incluye: comenzar un temporizador de un primer período de tiempo preestablecido después de la primera señalización para solicitar una configuración de enfriamiento se envía a una estación base; detectar una temperatura del equipo del equipo del usuario en un momento en que el temporizador se desprende; e indicando a la estación base un estado de equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo. La solución técnica de acuerdo con la presente divulgación puede resolver el problema del equipo de usuario (UE) sobrecalentamiento al reducir la configuración de UE por medio de una estación base, y cuando el UE ya no se sobrecalienta, la estación base configura una configuración de enlace de radio alta para el UE a tiempo para garantizar la velocidad de transmisión de datos del UE. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método y aparato para proteger un equipo de usuario, equipo de usuario y estación base
Campo técnico
La presente divulgación se refiere, en general, al campo de las tecnologías de comunicación inalámbricas y, más particularmente, a un método y a un dispositivo para proteger un equipo de usuario, a un equipo de usuario y a una estación base.
Antecedentes
En los sistemas de evolución a largo plazo (LTE), pueden ajustarse modos de transmisión inalámbrica, tales como múltiple entrada múltiple salida (MIMO) de orden superior, agregación de múltiples portadoras o decodificación de modulación de orden superior, para un equipo de usuario (UE) con el fin de cumplir los requisitos de los usuarios para una alta tasa de transmisión de datos. Sin embargo, tales modos de transmisión inalámbrica de alta velocidad pueden llevar al sobrecalentamiento del UE, lo que a su vez puede dar como resultado una interrupción de la transmisión de los datos de transacción del UE o incluso la reanudación del equipo.
En tecnologías relevantes, con el fin de garantizar una buena experiencia a los usuarios cuando usen el UE, los proveedores de UE suelen realizar un control de temperatura de los teléfonos móviles. Por ejemplo, el UE puede controlarse para reducir una configuración de radioenlace retirándolo y volviéndolo a insertar con el fin de evitar el sobrecalentamiento del UE. Sin embargo, durante el proceso de la retirada y reinserción del UE, puede tener lugar la interrupción de la transmisión de los datos de transacción, lo cual empeora la experiencia de los usuarios.
El documento EP 3661274 se ha publicado después de la fecha de presentación de la presente solicitud y describe un método de protección contra el sobrecalentamiento. El método de protección contra el sobrecalentamiento del equipo de usuario comprende: cuando se determina que el equipo de usuario está sobrecalentado como consecuencia de una configuración de enlace inalámbrico muy alta, se transmite a la estación base una primera señalización que solicite una configuración de refrigeración y se inicia un temporizador con una duración preestablecida; se detecta la temperatura del equipo de usuario en caso de fin del tiempo asignado al temporizador; y se realiza una operación correspondiente al resultado de detección. Según el esquema técnico de la presente divulgación, la refrigeración puede conseguirse transmitiendo la señalización que solicita la configuración de refrigeración a la estación base cuando el equipo de usuario (UE) está sobrecalentado.
El documento EP 3668155 se ha publicado después de la fecha de presentación de la presente solicitud y describe un método de protección contra el sobrecalentamiento para un equipo de usuario. El método de protección contra el sobrecalentamiento para el equipo de usuario incluye: enviar una primera señalización a una estación base, llevando la primera señalización información de indicación que indica que el equipo de usuario tiene una capacidad de informar una capacidad temporal del equipo de usuario; monitorizar si la estación base vuelve a una segunda señalización basándose en la primera señalización dentro de un periodo de tiempo preestablecido; y determinar si la estación base tiene la capacidad de resolver el sobrecalentamiento del equipo de usuario basándose en un resultado de monitorización.
El documento prepublicado EP-A-2 312 759 muestra un terminal móvil que, cuando tiene sobrecarga de temperatura, envía una señal a su estación base. La estación base cambia los parámetros de comunicaciones, por ejemplo, la tasa de datos, la potencia de transmisión, MCS, etc. Si la temperatura todavía está por encima de un umbral (que puede ser diferente del primero), el terminal envía una señal adicional a la estación base que puede cambiar los parámetros de comunicación adicionalmente.
Sumario
Con el fin de superar los problemas en tecnologías relevantes, las realizaciones de la presente divulgación proporcionan un método y un dispositivo para proteger un equipo de usuario, un equipo de usuario y una estación base, con el fin de resolver el problema del sobrecalentamiento de UE al reducir una configuración de UE por medio de la estación base.
Según un primer aspecto de las realizaciones de la presente divulgación, se proporciona un método para proteger un equipo de usuario según la reivindicación 1, aplicado al equipo de usuario.
Según un segundo aspecto de las realizaciones de la presente divulgación, se proporciona un método para proteger un equipo de usuario, aplicado a una estación base, según la reivindicación 4.
Según un tercer aspecto de las realizaciones de la presente divulgación, se proporciona un equipo de usuario según la reivindicación 8.
Según un cuarto aspecto de las realizaciones de la presente divulgación, se proporciona una estación base según la reivindicación 11.
En las reivindicaciones adjuntas se definen realizaciones adicionales de la presente invención.
Las soluciones técnicas proporcionadas por realizaciones de la presente divulgación pueden tener los siguientes efectos beneficiosos.
Cuando se determina que el equipo de usuario está sobrecalentado debido a una alta configuración de radioenlace, el equipo de usuario puede enviar a la estación base la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración, iniciar el temporizador del primer periodo de tiempo preestablecido después de enviar la primera señalización, detectar la temperatura del equipo en el momento en el que acaba el tiempo asignado al temporizador e indicar a la estación base el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo, tal como que el equipo todavía está sobrecalentado o que ya no está sobrecalentado. Por tanto, el problema de sobrecalentamiento del UE puede resolverse al reducir la configuración del UE por la estación base y pueden evitarse problemas de interrupción de la transmisión de datos de transacción en tecnologías relevantes.
Debe entenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada son únicamente a modo de ejemplo y no son restrictivas de la presente divulgación, tal como se reivindica.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos adjuntos, que se incorporan y constituyen una parte de esta memoria descriptiva, ilustran realizaciones compatibles con la invención y, junto con la descripción, sirven para explicar los principios de la invención.
La figura 1A es un diagrama de flujo que ilustra un método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 1B es un diagrama que ilustra un escenario para un método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra otro método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra otro método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra un método para proteger un equipo de usuario al señalizar una interacción entre una estación base y el equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra otro dispositivo para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra otro dispositivo para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 10 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo que puede aplicarse para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
La figura 11 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo que puede aplicarse para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo.
Descripción detallada
Ahora se hará referencia en detalle a realizaciones a modo de ejemplo, cuyos ejemplos se ilustran en los dibujos adjuntos. La siguiente descripción se refiere a los dibujos adjuntos en los que los mismos números en diferentes dibujos representan elementos iguales o similares a menos que se represente lo contrario. Las implementaciones expuestas en la siguiente descripción de realizaciones a modo de ejemplo no representan todas las implementaciones compatibles con la invención. En vez de eso, son simplemente ejemplos de dispositivos y métodos compatibles con aspectos relacionados con la invención tal como se menciona en las reivindicaciones adjuntas.
La figura 1A es un diagrama de flujo que ilustra un método para proteger un equipo de usuario (UE) según una realización a modo de ejemplo, y la figura 1B es un diagrama que ilustra un escenario para un método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. El método para proteger el equipo de usuario puede aplicarse al equipo de usuario y, tal como se ilustra en la figura 1A, el método incluye las siguientes etapas 101 a 103.
En la etapa 101, se inicia un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido después de que la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración se envíe a una estación base.
En una realización, la primera señalización puede ser una señalización de UEAssistanceInformation. En una realización, la primera señalización lleva información de ayuda de refrigeración para enseñar a la estación base a resolver el problema de sobrecalentamiento del equipo de usuario, y la información de ayuda de refrigeración puede incluir información que indique el bajo rendimiento provocado por el sobrecalentamiento, la capacidad del equipo de usuario temporal representada por la categoría de equipo de usuario (ue-Category) debido al sobrecalentamiento, y/o la capacidad del equipo de usuario temporal representada por parámetros de radiofrecuencia (rf-Parameters-v14xy) debido al sobrecalentamiento. Para la primera señalización, puede hacerse referencia a los siguientes códigos:
UEAssistanceInformation-r11 ::=SEQUENCE {
UEAssistanceInformation
criticalExtensions CHOICE {
c1 CHOICE {
ueAssistanceInformation-r11 UEAssistanceInformation-r11-IEs,
spare3 NULL, spare2 NULL, spare 1 NULL
},
criticalExtensionsFuture SEQUENCE {}
}
}
UEAssistanceInformation-r11-IEs ::= SEQUENCE {
powerPrefIndication-r11 ENUMERATED {normal,
lowPowerConsumption} OPTIONAL,
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,
nonCriticalExtension UEAssistanceInformation-v14xy-IEs OPTIONAL
}
UEAssistanceInformation-v14xy-IEs ::= SEQUENCE {
bw-Preference-r14 BW-Preference-r14
bandwidth preference OPTIONAL,
sps-AssistanceInformation-r14 SPS-AssistanceInformation-r14 SPS
assistance information OPTIONAL,
temp-UE-Capability-r14 Temp-UE-Capability-r14OPTIONAL
temporary UE capability
nonCriticalExtension SEQUENCE {} OPTIONAL
}
Temp-UE-Capability-r14-IEs ::= SEQUENCE {
temporary UE capability
Lower-Performance BOOLEAN OPTIONAL,
lower performance
ue-Category INTEGER (1..5)OPTIONAL,
UE category
rf-Parameters-v14xy RF-Parameters-v14xy OPTIONAL,
radio frequency parameters
nonCriticalExtension SEQUENCE {} OPTIONAL
}
En una realización, el temporizador del primer periodo de tiempo preestablecido puede indicarse al equipo de usuario por la estación base mediante señalización de control de recursos de radio (RRC), tal como señalización de otra configuración (Otraconfig) en la señalización de reconfiguración de conexión de RRC.
En una realización, el temporizador puede iniciarse inmediatamente en el momento en el que se envía la primera señalización y, por tanto, el momento en el que se inicia el temporizador puede ser el momento en el que se envía la primera señalización.
En una realización, puede determinarse si el equipo de usuario está sobrecalentado al determinar si una temperatura del equipo de usuario supera un umbral de temperatura preestablecido durante un periodo de tiempo y, cuando el equipo de usuario está sobrecalentado, la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración se envía a la estación base. Por ejemplo, puede determinarse que el equipo de usuario está sobrecalentado cuando la temperatura del equipo de usuario supera 85 grados durante 5 minutos.
En la etapa 102, se detecta una temperatura de equipo del equipo de usuario en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador.
En una realización, la temperatura del equipo del equipo de usuario puede ser una temperatura de superficie de una batería del equipo de usuario, una temperatura de superficie de una unidad central de procesamiento (CPU), una temperatura de una pantalla delantera o una cubierta trasera del equipo de usuario, o similares.
En una realización, se supone que el equipo de usuario envía la primera señalización en el momento T0, el temporizador inicia la temporización en el momento T0 y una duración de temporización del temporizador es t1, entonces el equipo de usuario puede detectar la temperatura del equipo en el momento T0+t1.
En la etapa 103, se indica un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo a la estación base.
En una realización, el estado del equipo de usuario puede ser que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado o que todavía está sobrecalentado.
En una realización, un método para indicar el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo a la estación base se describirá en detalle con referencia a la realización ilustrada en la figura 2, y no se ampliará en el presente documento.
En un escenario a modo de ejemplo, tal como se ilustra en la figura 1B, se incluyen una estación base 10 y un equipo de usuario (por ejemplo, un teléfono inteligente, una tableta, etc.) 20. Después de enviar la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración a la estación base, el equipo de usuario 20 puede iniciar un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido, detectar una temperatura de equipo en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador e indicar a la estación base 10 un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo, tal como que el equipo todavía está sobrecalentado, el equipo ya no está sobrecalentado o similares.
En esta realización, con las etapas anteriores 101 a 103, la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración puede enviarse a la estación base cuando el equipo de usuario está sobrecalentado, de modo que el problema de sobrecalentamiento del UE pueda resolverse al reducir la configuración de UE por la estación base, y pueden evitarse problemas de interrupción de la transmisión de datos de transacción provocados en tecnologías relevantes.
Para obtener detalles sobre cómo proteger el equipo de usuario, deben consultarse las realizaciones posteriores.
Las soluciones técnicas proporcionadas por las realizaciones de la presente divulgación se describirán a continuación con referencia a realizaciones específicas.
La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra otro método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. Las explicaciones a modo de ejemplo de esta realización se realizarán con ejemplos de los métodos anteriores proporcionados por las realizaciones de la presente divulgación y maneras a modo de ejemplo de enviar a la estación base la señalización para solicitar la configuración de refrigeración. Tal como se ilustra en la figura 2, el método incluye las siguientes etapas.
En la etapa 201, cuando se determina que el sobrecalentamiento del equipo de usuario está provocado por una alta configuración de radioenlace, se envía la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración a la estación base.
En una realización, se lleva información de ayuda de refrigeración en la primera señalización y la información de ayuda de refrigeración se usa para ordenar a la estación base que determine una configuración de radioenlace a la que debe ajustarse el equipo de usuario.
En la etapa 202, se inicia un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido.
En la etapa 203, se detecta una temperatura de equipo del equipo de usuario en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador y se realiza o bien la etapa 204 o bien la 205.
En una realización, para las etapas 202 y 203, puede hacerse referencia a la descripción de las etapas 101 y 102 de la realización ilustrada en la figura 1A y no se describirán detalles en el presente documento.
En la etapa 204, si un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo muestra que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado, se envía la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración a la estación base.
En una realización, la primera señalización y la segunda señalización pueden ser la misma, es decir, la información de ayuda de refrigeración incluida en la primera señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE es la misma que la información de ayuda de refrigeración incluida en la segunda señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE. Como alternativa, la primera señalización puede ser diferente de la segunda señalización, es decir, la información de ayuda de refrigeración incluida en la primera señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE es diferente de la información de ayuda de refrigeración incluida en la segunda señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE.
En una realización, después de que se envíe la segunda señalización a la estación base, se reinicia el temporizador del primer periodo de tiempo preestablecido, es decir, se realiza la etapa 202.
En la etapa 205, si el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, la tercera señalización que indica que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado se envía a la estación base.
En una realización, la tercera señalización puede ser la señalización de UEAssistanceInformation en la que la información de ayuda de refrigeración está vacía y puede hacerse referencia a los siguientes códigos:
UEAssistanceInformation-r11 ::= SEQUENCE {
UE assistance information
criticalExtensions CHOICE {
c1 CHOICE {
ueAssistanceInformation-r11 UEAssistanceInformation-r11-IEs,
spare3 NULL, spare2 NULL, spare 1 NULL
},
criticalExtensionsFuture SEQUENCE {}
}
}
UEAssistanceInformation-r11-IEs ::= SEQUENCE {
powerPrefIndication-r11 ENUMERATED {normal,
lowPowerConsumption} OPTIONAL,
lateNonCriticalExtension OCTET STRING OPTIONAL,
nonCriticalExtension UEAssistanceInformation-v14xy-IEs OPTIONAL
}
UEAssistanceInformation-v14xy-IEs ::= SEQUENCE {
bw-Preference-r14 BW-Preference-r14
bandwidth preference OPTIONAL,
sps-AssistanceInformation-r14 SPS-AssistanceInformation-r14 SPS
assistance information OPTIONAL,
temp-UE-Capability-r14 Temp-UE-Capability-r14OPTIONAL
temporary UE capability
nonCriticalExtension SEQUENCE {} OPTIONAL
}
Temp-UE-Capability-r14-IEs ::= SEQUENCE {
nonCriticalExtension SEQUENCE {} OPTIONAL
}
En una realización, cuando el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, puede indicarse el estado del equipo de usuario por otra señalización en vez de enviar la tercera señalización tal como se describió anteriormente.
En una realización, es posible que no se envíe señalización a la estación base cuando el equipo de usuario ya no está sobrecalentado.
En una realización, el temporizador se detiene cuando el equipo de usuario ya no está sobrecalentado.
En esta realización, con las etapas anteriores 201 a 205, la segunda señalización puede enviarse a la estación base cuando la temperatura del equipo indique que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado, y puede ordenarse a la estación base que continúe reduciendo la configuración de radioenlace para ayudar a enfriar el UE, y la tercera señalización se envía a la estación base cuando la temperatura del equipo indique que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, de modo que la estación base pueda obtener el estado del equipo que indica que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado a tiempo y, por tanto, puede proporcionar una alta configuración de radioenlace para que el UE garantice la tasa de transmisión de datos del UE.
La figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. El método puede aplicarse a una estación base y, tal como se ilustra en la figura 3, el método incluye las siguientes etapas 301 a 304.
En la etapa 301, se recibe la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración enviada desde el equipo de usuario.
En la etapa 302, se genera y se envía la señalización de respuesta basándose en la primera señalización, en la que la señalización de respuesta se usa para reducir una configuración de radioenlace del equipo de usuario.
En una realización, la primera señalización lleva información de ayuda de refrigeración para ordenar a la estación base que resuelva el problema del sobrecalentamiento del equipo de usuario. La información de ayuda de refrigeración puede incluir información que indique el bajo rendimiento provocado por el sobrecalentamiento, la capacidad del equipo de usuario temporal representada por la categoría del equipo de usuario debido al sobrecalentamiento y/o la capacidad del equipo de usuario temporal representada por los parámetros de radiofrecuencia debido al sobrecalentamiento.
En una realización, la capacidad del equipo de usuario temporal representada por la categoría del equipo de usuario debido al sobrecalentamiento puede interpretarse como la capacidad del equipo de usuario temporal correspondiente a la categoría del equipo de usuario y, si el sistema especifica la capacidad del equipo de usuario temporal de una determinada categoría del equipo de usuario en caso de sobrecalentamiento, la estación base puede determinar la capacidad del equipo de usuario temporal según la categoría del equipo de usuario en la primera señalización. En una realización, la capacidad del equipo de usuario temporal representada por los parámetros de radiofrecuencia debido al sobrecalentamiento puede interpretarse como la capacidad del equipo de usuario temporal correspondiente a los parámetros de radiofrecuencia y, si el sistema especifica la capacidad del equipo de usuario temporal de una determinada categoría del equipo de usuario en caso de sobrecalentamiento, la estación base puede determinar la capacidad del equipo de usuario temporal según los parámetros de radiofrecuencia en la primera señalización.
En una realización, la estación base puede determinar una configuración de radioenlace a la que debe ajustarse el equipo de usuario según la capacidad del equipo de usuario temporal del equipo de usuario y para generar la señalización de respuesta.
En la etapa 303, la señalización enviada por el equipo de usuario se monitoriza durante un segundo periodo de tiempo preestablecido.
En una realización, el segundo periodo de tiempo preestablecido es más largo que el primer periodo de tiempo preestablecido y está dinámicamente configurado por la estación base. Por ejemplo, si la primera señalización del equipo de usuario indica que el rendimiento actual del equipo de usuario es muy bajo y el problema de sobrecalentamiento es grave, la estación base puede establecer que el segundo periodo de tiempo preestablecido sea más largo y, si el problema de sobrecalentamiento del equipo de usuario no es tan grave, la estación base puede establecer que el segundo periodo de tiempo preestablecido sea más corto. En una realización, el segundo periodo de tiempo preestablecido es un valor fijo especificado por el sistema, es decir, el segundo periodo de tiempo preestablecido es un valor estático especificado por el sistema y no se cambiará. En una realización, el segundo periodo de tiempo preestablecido se determina basándose en la implementación de la estación base, que puede entenderse como que un proveedor de estación base de la estación base ha diseñado el segundo periodo de tiempo preestablecido, que es generalmente un valor fijo, mientras implementa la estación base. Por ejemplo, el segundo periodo de tiempo preestablecido de 10 minutos se implementa en la estación base de Huawei y el segundo periodo de tiempo preestablecido de 11 minutos se implementa en la estación base de Zhongxing.
En la etapa 304, se determina un estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en un resultado de monitorización.
En una realización, el resultado de monitorización puede ser que no se monitoriza la señalización. En otra realización, el resultado de monitorización puede ser que se monitoriza la señalización para solicitar la configuración de refrigeración de nuevo. En todavía otra realización, el resultado de monitorización puede ser que se monitoriza la señalización para indicar que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado.
En una realización, para métodos que determinan el estado del equipo de usuario basándose en el resultado de monitorización, puede hacerse referencia a la siguiente descripción de la realización ilustrada en la figura 4, que no se describirá en detalle en el presente documento.
En un escenario a modo de ejemplo, tal como se ilustra en la figura 1B, se incluyen una estación base 10 y un equipo de usuario (por ejemplo, un teléfono inteligente, una tableta, etc.) 20. Después de enviar la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración a la estación base, el equipo de usuario 20 puede iniciar un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido, detectar una temperatura de equipo en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador e indicar a la estación base 10 un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo, tal como que el dispositivo todavía está sobrecalentado o que ya no está sobrecalentado. La estación base 10 puede devolver la señalización de respuesta que lleva una configuración de refrigeración tras recibir la primera señalización, monitorizar la señalización del equipo de usuario durante un segundo periodo de tiempo preestablecido y determinar un estado de equipo de usuario del equipo de usuario 20 basándose en el resultado de monitorización.
En la presente realización, con las etapas anteriores 301 a 304, cuando se recibe la primera señalización del equipo de usuario que solicita la configuración de refrigeración, la estación base puede configurar una baja configuración de radioenlace para el equipo de usuario y ayudar al equipo de usuario a disminuir su temperatura de equipo. Asimismo, el estado del equipo del equipo de usuario puede obtenerse a tiempo al determinar el estado del equipo de usuario basándose en el resultado de monitorización durante el segundo periodo de tiempo preestablecido.
Para obtener detalles sobre cómo proteger el equipo de usuario, deben consultarse las realizaciones posteriores.
Las soluciones técnicas proporcionadas por las realizaciones de la presente divulgación se describirán a continuación con referencia a realizaciones específicas.
La figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra otro método para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. Se realizarán explicaciones a modo de ejemplo de esta realización con ejemplos de los métodos anteriores proporcionados por las realizaciones de la presente divulgación y maneras a modo de ejemplo de cómo determinar el estado del equipo de usuario y configurar una alta configuración de radioenlace para el equipo de usuario cuando el equipo de usuario ya no está sobrecalentado. Tal como se ilustra en la figura 4, el método incluye las siguientes etapas.
En la etapa 401, se recibe la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario.
En la etapa 402, se genera y se envía la señalización de respuesta basándose en la primera señalización, en la que la señalización de respuesta se usa para reducir una configuración de radioenlace del equipo de usuario.
En la etapa 403, la señalización enviada por el equipo de usuario se monitoriza durante un segundo periodo de tiempo preestablecido y se realiza o bien la etapa 404 o bien la 406.
En la etapa 404, si el resultado de monitorización es que se monitoriza la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario, se determina que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado.
En una realización, la primera señalización y la segunda señalización pueden ser la misma, es decir, la información de ayuda de refrigeración incluida en la primera señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE es la misma que la información de ayuda de refrigeración incluida en la segunda señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE. Como alternativa, la primera señalización puede ser diferente de la segunda señalización, es decir, la información de ayuda de refrigeración incluida en la primera señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE es diferente de la información de ayuda de refrigeración incluida en la segunda señalización para ayudar a la estación base a resolver el problema del sobrecalentamiento del UE.
En la etapa 405, se genera y se envía la señalización de respuesta basándose en la segunda señalización.
En una realización, la señalización de respuesta generada basándose en la segunda señalización puede ser la misma que o diferente de la señalización de respuesta generada basándose en la primera señalización. En particular, la señalización de respuesta puede generarse basándose en la información de ayuda de refrigeración en la segunda señalización.
En la etapa 406, si el resultado de monitorización es que se monitoriza la tercera señalización que indica que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado o no se monitoriza la señalización relacionada con la resolución del sobrecalentamiento enviada por el equipo de usuario, se determina que el estado del equipo de usuario ya no está sobrecalentado.
En la etapa 407, se mejora la configuración de radioenlace del equipo de usuario.
En esta realización, con las etapas anteriores 401 a 407, la estación base puede determinar el estado del equipo de usuario basándose en el resultado de monitorización específico y puede mejorar la configuración de radioenlace del equipo de usuario cuando el UE ya no está sobrecalentado con el fin de garantizar una tasa de transmisión de datos del UE. Cuando el UE todavía está sobrecalentado, la estación base puede reducir adicionalmente la configuración de radioenlace del equipo de usuario para disminuir la temperatura del equipo del equipo de usuario tan pronto como sea posible.
La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra otro método para proteger un equipo de usuario del sobrecalentamiento por una interacción entre una estación base y el equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. Se realizará una ilustración a modo de ejemplo de esta realización con ejemplos de los métodos anteriores proporcionados por las realizaciones de la presente divulgación y ejemplos sobre la protección del equipo de usuario del sobrecalentamiento por la interacción entre la estación base y el equipo de usuario. Tal como se ilustra en la figura 5, el método incluye las siguientes etapas.
En la etapa 501, cuando el equipo de usuario se vuelve sobrecalentado debido a una alta configuración de radioenlace, el equipo de usuario envía la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración a la estación base.
En la etapa 502, el equipo de usuario inicia un temporizador de un periodo de tiempo preestablecido.
En una realización, el temporizador del periodo de tiempo preestablecido se inicia inmediatamente después de que se envíe la primera señalización y, por tanto, el momento en el que el temporizador inicia la temporización puede interpretarse como el momento en el que se envía la primera señalización.
En la etapa 503, el equipo de usuario detecta una temperatura de equipo en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador e indica a la estación base un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo.
En la etapa 504, la estación base genera y envía la señalización de respuesta basándose en la primera señalización recibida, en la que la señalización de respuesta se usa para reducir la configuración de radioenlace del equipo de usuario.
En la etapa 505, la estación base envía la señalización de respuesta.
En la etapa 506, la estación base monitoriza la señalización enviada por el equipo de usuario durante un segundo periodo de tiempo preestablecido.
En la etapa 507, la estación base determina el estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en el resultado de monitorización.
En esta realización, con las etapas anteriores 501 a 507, cuando se determina que el sobrecalentamiento está provocado por la alta configuración de radioenlace, el equipo de usuario puede enviar la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración a la estación base, iniciar el temporizador del primer periodo de tiempo preestablecido después de enviar la primera señalización, detectar la temperatura del equipo en el momento en el que se acabe el tiempo asignado al temporizador e indicar a la estación base el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo tal como que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado, que ya no está sobrecalentado o similares, de modo que el problema de sobrecalentamiento del UE pueda resolverse al reducir la configuración de UE por la estación base y, al indicar a la estación base el estado del equipo de usuario, la estación base puede configurar una alta configuración de radioenlace para el UE a tiempo cuando el UE no está sobrecalentado con el fin de garantizar una tasa de transmisión de datos del UE.
La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo para proteger un equipo de usuario, que se aplica al equipo de usuario, según una realización a modo de ejemplo. Tal como se ilustra en la figura 6, el dispositivo incluye:
un módulo de temporización 61 configurado para iniciar un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido después de que la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración se envíe a una estación base;
un módulo de detección 62 configurado para detectar una temperatura de equipo del equipo de usuario en el momento en el que se acabe el tiempo asignado al temporizador iniciado por el módulo de temporización; y
un módulo de indicación de estado 63 configurado para indicar a la estación base un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo.
La figura 7 es un diagrama de bloques que ilustra otro dispositivo para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. Tal como se ilustra en la figura 7, en una realización, el dispositivo se basa en la realización anterior ilustrada en la figura 6 e incluye, además:
En una realización, el dispositivo incluye, además:
un primer módulo de envío 64 configurado para enviar a la estación base la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración cuando se determina que el sobrecalentamiento del equipo de usuario está provocado por una alta configuración de radioenlace.
En una realización, la primera señalización lleva la información de ayuda de refrigeración, y la información de ayuda de refrigeración se usa para ordenar a la estación base que determine una configuración de radioenlace a la que debe ajustarse el equipo de usuario.
En una realización, el módulo de indicación de estado 63 incluye un primer submódulo de envío 631 y un segundo submódulo de envío 632.
El primer submódulo de envío 631 está configurado para enviar a la estación base la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración si el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado.
El segundo submódulo de envío 632 está configurado para enviar a la estación base la tercera señalización que indique que el estado de equipo de usuario del equipo de usuario ya no está sobrecalentado si el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado.
En una realización, la tercera señalización es la primera señalización en la que la información de ayuda de refrigeración está vacía.
La figura 8 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo para proteger un equipo de usuario, que se aplica a una estación base, según una realización a modo de ejemplo. Tal como se ilustra en la figura 8, el dispositivo incluye:
un módulo de recepción 81 configurado para recibir la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario;
un módulo de respuesta 82 configurado para generar y enviar la señalización de respuesta basándose en la primera señalización recibida por el módulo de recepción, en el que la señalización de respuesta se usa para reducir una configuración de radioenlace del equipo de usuario;
un módulo de monitorización 83 configurado para monitorizar la señalización enviada por el equipo de usuario durante un segundo periodo de tiempo preestablecido después de que se reciba la primera señalización por el módulo de recepción; y
un módulo de determinación de estado 84 configurado para determinar un estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en un resultado de monitorización.
La figura 9 es un diagrama de bloques que ilustra otro dispositivo para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. Tal como se ilustra en la figura 9, basándose en la realización anterior ilustrada en la figura 8, en una realización, el segundo periodo de tiempo preestablecido está dinámicamente configurado por la estación base, es un valor fijo especificado por el sistema o se determina basándose en la implementación de la estación base.
En una realización, el dispositivo incluye, además:
un módulo de reconfiguración 85 configurado para mejorar la configuración de radioenlace del equipo de usuario cuando el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado; y
el módulo de respuesta 82 configurado para realizar una operación de generación y envío de la señalización de respuesta cuando el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado. En una realización, el módulo de determinación de estado 84 incluye:
un primer submódulo de determinación 841 configurado para determinar que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado si el resultado de monitorización es que se monitoriza la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario; y un segundo submódulo de determinación 842 configurado para determinar que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado si se monitoriza el resultado de monitorización es que la tercera señalización que indica que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado.
En una realización, el módulo de determinación de estado 84 incluye:
un tercer submódulo de determinación 843 configurado para determinar que el estado del equipo de usuario ya no está sobrecalentado si el resultado de monitorización es que no se monitoriza la señalización relacionada con la resolución del sobrecalentamiento enviado por el equipo de usuario.
Con respecto a los dispositivos en las realizaciones anteriores, las formas específicas de realizar las operaciones por los módulos individuales se han descrito en detalle en las realizaciones de los métodos relativos, que no se elaborarán en el presente documento.
La figura 10 es un diagrama de bloques de un dispositivo que puede aplicarse para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. El dispositivo 1000 puede proporcionarse como una estación base. Con referencia a la figura 10, el dispositivo 1000 incluye un componente de procesamiento 1022, un componente de transmisión/recepción inalámbrico 1024, un componente de antena 1026 y una parte de procesamiento de señal específica para una interfaz inalámbrica. El componente de procesamiento 1022 puede incluir, además, uno o más procesadores.
Uno de los componentes de procesamiento 1022 puede configurarse para realizar los métodos descritos anteriormente para proteger un equipo de usuario.
En realizaciones a modo de ejemplo, también se proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que incluye instrucciones ejecutables por el componente de procesamiento 1022 en el dispositivo 1000 para realizar los métodos descritos anteriormente. Por ejemplo, el medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio puede ser una ROM, una RAM, un CD-ROM, una cinta magnética, un disco flexible, un dispositivo de almacenamiento de datos óptico y similares.
Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que tiene almacenado en el mismo instrucciones que, cuando se ejecutan por un procesador de una estación base, provoca que la estación base realice el método para proteger el equipo de usuario dado a conocer en el segundo aspecto, incluyendo el método:
recibir la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario; generar y enviar la señalización de respuesta basándose en la primera señalización, en la que la señalización de respuesta se usa para reducir una configuración de radioenlace del equipo de usuario;
monitorizar la señalización enviada por el equipo de usuario durante un segundo periodo de tiempo preestablecido; y
determinar un estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en un resultado de monitorización. La figura 11 es un diagrama de bloques de un dispositivo que puede aplicarse para proteger un equipo de usuario según una realización a modo de ejemplo. Por ejemplo, el dispositivo 1100 puede ser un primer dispositivo, tal como un teléfono inteligente.
Con referencia a la figura 11, el dispositivo 1100 puede incluir uno o más de los siguientes componentes: un componente de procesamiento 1102, una memoria 1104, un componente de potencia 1106, un componente multimedia 1108, un componente de audio 1110, una interfaz de entrada/salida (E/S) 1112, un componente de sensor 1114 y un componente de comunicación 1116.
El componente de procesamiento 1102 controla normalmente las operaciones generales del dispositivo 1100, tales como las operaciones asociadas con visualización, llamadas telefónicas, comunicaciones de datos, operaciones de cámara y operaciones de grabación. El componente de procesamiento 1102 puede incluir uno o más procesadores 1120 para ejecutar instrucciones para realizar todas o parte de las etapas en los métodos descritos anteriormente. Además, el componente de procesamiento 1102 puede incluir uno o más módulos que faciliten la interacción entre el componente de procesamiento 1102 y los otros componentes. Por ejemplo, el componente de procesamiento 1102 puede incluir un módulo multimedia para facilitar la interacción entre el componente multimedia 1108 y el componente de procesamiento 1102.
La memoria 1104 está configurada para almacenar varios tipos de datos para soportar el funcionamiento del dispositivo 1100. Ejemplos de tales datos incluyen instrucciones para cualquier aplicación o método operado en el dispositivo 1100, mensajes, imágenes, vídeo, etc. La memoria 1104 puede implementarse usando cualquier tipo de dispositivo de memoria volátil o no volátil, o una combinación de los mismos, tal como una memoria estática de acceso aleatorio (SRAM), una memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM), una memoria de solo lectura programable y borrable (EPROM), una memoria de solo lectura programable (PROM), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria magnética, una memoria flash, un disco magnético u óptico.
El componente de energía 1106 proporciona energía para diversos componentes del dispositivo 1100. El componente de energía 1106 puede incluir un sistema de gestión de energía, una o más fuentes de energía y cualquier otro componente asociado con la generación, gestión y distribución de energía en el dispositivo 1100.
El componente multimedia 1108 incluye una pantalla que proporciona una interfaz de salida entre el dispositivo 1100 y el usuario. En algunas realizaciones, la pantalla puede incluir una pantalla de cristal líquido (LCD) y un panel táctil (TP). Si la pantalla incluye el panel táctil, la pantalla puede implementarse como una pantalla táctil para recibir señales de entrada a partir del usuario. El panel táctil incluye uno o más sensores táctiles para detectar toques, deslizamientos y gestos en el panel táctil. Los sensores táctiles no solo pueden detectar un límite de una acción de toque o deslizamiento, sino que también pueden detectar un periodo de tiempo y una presión asociados con la acción de tocar o deslizar. En algunas realizaciones, el componente multimedia 1108 incluye una cámara delantera y/o una cámara trasera. La cámara delantera y la cámara trasera pueden recibir un dato multimedia externo mientras el dispositivo 1100 está en un modo de funcionamiento, tal como un modo de fotografía o un modo de vídeo. Tanto la cámara delantera como la cámara trasera pueden ser un sistema de lentes ópticas fijas o tener capacidad de enfoque y zoom óptico.
El componente de audio 1110 está configurado para emitir y/o recibir señales de audio. Por ejemplo, el componente de audio 1110 incluye un micrófono ("MIC") configurado para recibir una señal de audio externa cuando el dispositivo 1100 está en un modo de funcionamiento, tal como un modo de llamada, un modo de grabación y un modo de reconocimiento de voz. La señal de audio recibida puede almacenarse, además, en la memoria 1104 o transmitirse mediante el componente de comunicación 1116. En algunas realizaciones, el componente de audio 1110 incluye, además, un altavoz para emitir señales de audio.
La interfaz de E/S 1112 proporciona una interfaz entre el componente de procesamiento 1102 y módulos de interfaz periféricos, tales como un teclado, una rueda de clic, botones y similares. Los botones pueden incluir, pero no se limitan a, un botón de inicio, un botón de volumen, un botón de encendido y un botón de bloqueo.
El componente de sensor 1114 incluye uno o más sensores para proporcionar evaluaciones de estado de diversos aspectos del dispositivo 1100. Por ejemplo, el componente de sensor 1114 puede detectar un estado de apertura/cierre del dispositivo 1100, el posicionamiento relativo de los componentes, por ejemplo, la pantalla y el teclado auxiliar, del dispositivo 1100, un cambio en una posición del dispositivo 1100 o un componente del dispositivo 1100, una presencia o ausencia de contacto del usuario con el dispositivo 1100, una orientación o una aceleración/desaceleración del dispositivo 1100 y un cambio de temperatura del dispositivo 1100. El componente de sensor 1114 puede incluir un sensor de proximidad configurado para detectar la presencia de objetos cercanos sin ningún contacto físico. El componente de sensor 1114 puede incluir, además, un sensor de luz, tal como un sensor de imágenes CMOS o CCD, para su uso en aplicaciones de obtención de imágenes. En algunas realizaciones, el componente de sensor 1114 también puede incluir un sensor de acelerómetro, un sensor de giroscopio, un sensor magnético, un sensor de distancia, un sensor de presión o un sensor de temperatura.
El componente de comunicación 1116 está configurado para facilitar la comunicación, por cable o inalámbrica, entre el dispositivo 1100 y otros dispositivos. El dispositivo 1100 puede acceder a una red inalámbrica basada en una norma de comunicación, tal como WiFi, 2G o 3G, o una combinación de las mismas. En una realización a modo de ejemplo, el componente de comunicación 1116 recibe una señal de transmisión o información asociada de transmisión desde un sistema de gestión de transmisión externo mediante un canal de transmisión. En una realización a modo de ejemplo, el componente de comunicación 1116 incluye, además, un módulo de comunicación de campo cercano (NFC) para facilitar las comunicaciones de corto alcance. Por ejemplo, el módulo de NFC puede implementarse basándose en una tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), una tecnología de asociación de datos por infrarrojos (IrDA), una tecnología de banda ultraancha (UWB), una tecnología de Bluetooth (BT) y otras tecnologías.
En realizaciones a modo de ejemplo, el dispositivo 1100 puede implementarse con uno o más circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), procesadores de señales digitales (DSP), dispositivos de procesamiento de señales digitales (DSPD), dispositivos lógicos programables (PLD), matrices de puertas de campo programable (FPGA), controladores, microcontroladores, microprocesadores u otros componentes electrónicos para realizar los métodos descritos anteriormente para proteger un equipo de usuario.
En realizaciones a modo de ejemplo, también se proporciona un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que incluye instrucciones, tal como incluidas en la memoria 1104, ejecutables por el procesador 1120 en el dispositivo 1100 para realizar los métodos descritos anteriormente. Por ejemplo, el medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio puede ser una ROM, una RAM, un CD-ROM, una cinta magnética, un disco flexible, un dispositivo de almacenamiento de datos óptico y similares.
Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que almacena instrucciones que, cuando se ejecutan por un procesador de un dispositivo, permiten que el dispositivo realice el método para proteger un equipo de usuario según el primer aspecto, incluyendo el método:
iniciar un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido después de que se envíe la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración a una estación base;
detectar una temperatura de equipo del equipo de usuario en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador; e
indicar a la estación base un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo.
Otras realizaciones de la invención resultarán evidentes para aquellos expertos en la técnica a partir de la consideración de la memoria descriptiva y la práctica de la invención dada a conocer en el presente documento. Se pretende que esta solicitud cubra cualquier variación, uso o adaptación de la invención que siga los principios generales de la misma y que incluya tales desviaciones con respecto a la presente divulgación que entren dentro de la práctica conocida o habitual en la técnica. Se pretende que la memoria descriptiva y los ejemplos se consideren únicamente a modo de ejemplo, estando el verdadero alcance de la invención indicado por las siguientes reivindicaciones.
Se apreciará que la presente invención no se limita a la construcción exacta que se ha descrito anteriormente e ilustrado en los dibujos adjuntos, y que pueden realizarse diversas modificaciones y cambios sin alejarse del alcance de la misma. Se pretende que el alcance de la invención solo esté limitado por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (1)

  1. REIVINDICACIONES
    Método para proteger un equipo de usuario, aplicado al equipo de usuario, comprendiendo el método: iniciar (101) un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido después de que la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración se envíe a una estación base, en el que la primera señalización lleva la información de ayuda de refrigeración que incluye la capacidad del equipo de usuario temporal del equipo de usuario, y la información de ayuda de refrigeración está configurada para ordenar a la estación base que determine una configuración de radioenlace a la que deba ajustarse el equipo de usuario;
    detectar (102) una temperatura de equipo del equipo de usuario en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador; e
    indicar (103) a la estación base un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo, en el que indicar (103) a la estación base el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo comprende:
    enviar (205), a la estación base, la tercera señalización que indique que el estado de equipo de usuario del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado cuando el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, en el que la tercera señalización es la primera señalización en la que la información de ayuda de refrigeración está vacía.
    Método según la reivindicación 1, que comprende, además:
    enviar (201) a la estación base la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración cuando se determina que el sobrecalentamiento del equipo de usuario está provocado por una alta configuración de radioenlace.
    Método según la reivindicación 1, en el que indicar (103) a la estación base el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo comprende:
    enviar (204) a la estación base la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración cuando el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado.
    Método para proteger un equipo de usuario, aplicado a una estación base, comprendiendo el método: recibir (301) la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario, en el que la primera señalización lleva la información de ayuda de refrigeración que incluye la capacidad del equipo de usuario temporal del equipo de usuario;
    generar y enviar (302) la señalización de respuesta basándose en la primera señalización, en el que la señalización de respuesta está configurada para reducir una configuración de radioenlace del equipo de usuario;
    monitorizar (303) la señalización enviada por el equipo de usuario durante un segundo periodo de tiempo preestablecido; y
    determinar (304) un estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en un resultado de monitorización,
    en el que determinar (304) el estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en el resultado de monitorización comprende:
    determinar (404) que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado cuando el resultado de monitorización es que se monitoriza la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario; y
    determinar (406) que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado cuando el resultado de monitorización es que se monitoriza la tercera señalización que indica que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, en el que la tercera señalización es la primera señalización en la que la información de ayuda de refrigeración está vacía.
    5 Método según la reivindicación 4, en el que el segundo periodo de tiempo preestablecido está dinámicamente configurado por la estación base, es un valor fijo especificado por un sistema o se determina basándose en una implementación de la estación base.
    6 Método según la reivindicación 4, que comprende, además:
    mejorar la configuración de radioenlace del equipo de usuario cuando el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado; y
    realizar una operación de generación y envío de la señalización de respuesta cuando el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado.
    7 Método según la reivindicación 4, en el que determinar (304) el estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en el resultado de monitorización comprende:
    determinar (406) que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado cuando el resultado de monitorización es que no se monitoriza la señalización relacionada con la resolución del sobrecalentamiento enviada por el equipo de usuario.
    8 Equipo de usuario, que comprende:
    un procesador; y
    una memoria para almacenar instrucciones ejecutables por el procesador,
    en el que el procesador está configurado para:
    iniciar un temporizador de un primer periodo de tiempo preestablecido después de que la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración se envíe a una estación base, en el que la primera señalización lleva la información de ayuda de refrigeración que incluye la capacidad del equipo de usuario temporal del equipo de usuario, y la información de ayuda de refrigeración está configurada para ordenar a la estación base que determine una configuración de radioenlace a la que deba ajustarse el equipo de usuario;
    detectar una temperatura de equipo del equipo de usuario en el momento en el que se acaba el tiempo asignado al temporizador; e
    indicar a la estación base un estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo, en el que el procesador está configurado, además, para:
    enviar a la estación base la tercera señalización que indique que el estado de equipo de usuario del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado cuando el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, en el que la tercera señalización es la primera señalización en la que la información de ayuda de refrigeración está vacía.
    9. Equipo de usuario según la reivindicación 8, en el que el procesador está configurado, además, para:
    enviar a la estación base la primera señalización para solicitar la configuración de refrigeración cuando se determina que el sobrecalentamiento del equipo de usuario está provocado por una alta configuración de radioenlace.
    10. Equipo de usuario según la reivindicación 8, en el que el procesador está configurado, además, para:
    enviar a la estación base la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración cuando el estado del equipo de usuario indicado por la temperatura del equipo es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado.
    11. Estación base, que comprende:
    un procesador; y
    una memoria para almacenar instrucciones ejecutables por el procesador,
    en la que el procesador está configurado para:
    recibir la primera señalización para solicitar una configuración de refrigeración enviada por un equipo de usuario, en la que la primera señalización lleva la información de ayuda de refrigeración que incluye la capacidad del equipo de usuario temporal del equipo de usuario;
    generar y enviar la señalización de respuesta basándose en la primera señalización, en la que la señalización de respuesta se usa para reducir una configuración de radioenlace del equipo de usuario; monitorizar la señalización enviada por el equipo de usuario durante un segundo periodo de tiempo preestablecido; y
    determinar un estado de equipo de usuario del equipo de usuario basándose en un resultado de monitorización,
    en la que el procesador está configurado, además, para:
    determinar que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario todavía está sobrecalentado cuando el resultado de monitorización es que se monitoriza la segunda señalización para solicitar la configuración de refrigeración enviada por el equipo de usuario; y
    determinar que el estado del equipo de usuario es que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado cuando el resultado de monitorización es que se monitoriza la tercera señalización que indica que el equipo de usuario ya no está sobrecalentado, en la que la tercera señalización es la primera señalización en la que la información de ayuda de refrigeración está vacía.
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