MX2013005677A - Re-seleccion de celdas en un red de telecomunicacion celular. - Google Patents

Re-seleccion de celdas en un red de telecomunicacion celular.

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MX2013005677A
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Johanna Lisa Dwyer
David Philip Hole
Raghavendra Magadi Rangaiah
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Research In Motion Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido al descodificar la información del sistema de una primera celda. El método comprende: medir un atributo de una señal recibida desde una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección basándose en el atributo medido de acuerdo con un algoritmo de re-selección basado en prioridad independientemente del parámetro almacenado. El parámetro indica una potencia de código de señal requerida y recibida mínima. También se proporcionan un dispositivo y un medio legible por computadora.

Description

RE-SELECCIÓN DE CELDAS EN UNA RED DE TELECOMUNICACIÓN CELULAR DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La presente descripción se refiere a un sistema de telecomunicación celular y, en particular, a un método de reselección de celda en un dispositivo móvil situado en una celda del sistema de telecomunicación celular.
En un sistema de radio celular típico, un dispositivo de telecomunicación inalámbrica se comunica mediante una o más redes de acceso por radio (RAN) con una o más redes centrales. En un sistema de UMTS, tales dispositivos típicamente se denominan como Equipo de Usuario (UE) y un sistema de GSM tales dispositivos típicamente se denominan como Estaciones Móviles (MS) . Los términos pueden considerarse como equivalentes. En la descripción, en la presente ambos términos pueden utilizarse de forma intercambiable, sin embargo, se observará que el término MS se utilizará de manera predominante puesto que la presente descripción se relaciona principalmente con re-selección de celda desde una Red de Acceso por Radio EDGE de GSM (GERAN) con una Red de Acceso por Radio Terrestre de UMTS (UTRAN) o en una Red de Acceso por Radio Terrestre de UMTS Evolucionada (E-UTRAN) . Sin embargo, será claro que la presente descripción no se limita a este tipo de re-selección de celda .
La Estación Móvil (MS) comprende varios tipos de equipo tal como teléfonos móviles (también conocidos como celulares o teléfonos celulares), computadoras tipo laptop con capacidad de comunicación inalámbrica, computadoras tipo Tablet y asistentes digitales personales (PDA), entre otros. Éstos pueden ser portátiles, de bolsillo, de tamaño pequeño o instalados en un vehículo, por ejemplo, y comunicar señales de voz o datos o ambas con la red de acceso por radio (RAN) . Desde luego, la S puede no ser móvil, pero puede ser fija en una ubicación. En este contexto, el término móvil simplemente puede referirse a capacidades de comunicación del dispositivo .
En lo siguiente, la referencia se hará al Sistema Global para Comunicación Móvil (GSM) , Sistema de Telecomunicación Móvil Universal (UMTS) , Evolución a Largo Plazo (LTE) y a estándares particulares. Sin embargo debe entenderse que la presente descripción no se pretende para limitarse a ningún sistema de telecomunicación móvil particular o estándar.
La RAN cubre un área geográfica dividida en una pluralidad de áreas celulares. Cada área celular se atiende por al menos una estación base, la cual en UMTS puede denominarse como Nodo B o Nodo B mejorado en LTE. Cada celda puede identificarse por un identificador único el cual se difunde en la celda. Las estaciones base se comunican con frecuencias de radio sobre una interfaz de radio con los UE que se sitúan en la celda (estos pueden ser algunos o todos los UE que se encuentran dentro del margen de la estación base) . Varias estaciones base pueden conectarse a un controlador de red de radio (RNC) que controla varias actividades de las estaciones base. Los RNC típicamente se conectan con una red central. Cada celda implementa una tecnología de acceso por radio particular (RAT) , tal como Acceso por Radio Terrestre de UMTS (UTRA) , entre otros. En una GERAN (Sistema global para comunicación móvil (GSM) /índice de Datos Mejorados para Evolución de GSM (EDGE) red de acceso por radio) , la red de acceso por radio puede incluir una o más estaciones base (BTS) y uno o más controladores de estación base (BSC) que juntos implementan la funcionalidad del subsistema de estación base (BSS) con respecto a alguna celda particular.
La selección de celdas, algunas veces denominada como búsqueda de celda, para un UE se describe en la especificación 3GPP TS 25.304, V8.1.0, "procedimientos de Equipo de Usuario (UE) en el modo inactivo y procedimientos para re-selección de celda en el modo conectado" el cual se incorpora en la presente para referencia y se denomina en la presente como la especificación 25.304. La sección 5.2.3 y en particular la sección 5.2.3.1.1 de la especificación 25.304 describen el proceso de selección de celdas. Una de las consideraciones en el proceso de selección de celdas es si una celda es "adecuada". Criterios para idoneidad pueden incluir criterios relacionados con la potencia de la señal y/o calidad de la señal (que se refiere a la señal transmitida por la estación base de celda candidato, como recibida por el UE) . Algunos de los criterios que se utilizan en la evaluación de idoneidad se basan en los parámetros que deben descodificarse por el dispositivo después de sintonizarse a la frecuencia de la celda candidato.
Cuando se encuentra inactiva, una MS evaluará las propiedades de las celdas de telecomunicación detectadas, distintas a la celda en la que se conecta actualmente a o se sitúa en (con frecuencia conocida como la celda de servicio) , para identificar si las celdas detectadas o candidato pueden ser mejor adecuadas para conexión en lugar de la celda de servicio. El proceso de la MS que cambia de manera autónoma la celda en servicio mientras se encuentra en el modo inactivo se conoce como re-selección de celda (aunque reselección puede no restringirse al modo inactivo o un cambio de celda puramente autónomo o ambos) . El proceso por el cual una MS primero se sitúa en una celda después de encendido o pérdida de cobertura de radio se conoce como selección de celda. El criterio para la re-selección de celda puede incluir cosas tales como resistencia de señal recibida y calidad de señal. Parámetros asociados con estos criterios pueden difundirse o de otra manera transmitirse en la celda de servicio. Uno de los requerimientos para la re-selección de celda (y selección) puede ser que la celda candidato sea adecuada. El criterio para idoneidad puede incluir criterios relacionados con la resistencia de señal y/o la calidad de señal (con referencia a la señal transmitida por la estación base de celda candidato, como recibida por la MS) . Algunos de los criterios que se utilizan en la evaluación de idoneidad se basan en parámetros que deben descodificarse por la MS después de sintonizarse a la frecuencia de la celda candidato. La descodificación de los parámetros de la celda candidato puede requerir potencia de batería significati a para la MS. Una evaluación regular basada en la descodificación de parámetros de idoneidad de esta manera es particularmente indeseable en dispositivos móviles donde la vida útil de la batería se limita.
La solución existente para este problema es almacenar y reutilizar los parámetros de criterio de idoneidad más recientemente descodificados. Esta solución se describe en la especificación 3GPP TS 45.008 V9.4.0, la cual se incorpora en la presente para referencia y se denomina en la presente como la 'especificación 45.008'. La sección 6.6.5, sección 6.6.6 y sección 6.6.7 de la especificación 45.008 describe los procesos de re-selección de celda, titulados "Algoritmo para re-selección de celda de GSM a UTRAN", "Algoritmo para re-selección de celda inter-RAT basada en la información de prioridad" y "Selección y reselección de celda para celdas de CSG y celdas híbridas", respectivamente. El algoritmo definido en la Sección 6.6.5 puede describirse como el 'algoritmo de clasificación' y el algoritmo definido en la Sección 6.6.6 puede describirse como el 'algoritmo basado en prioridad. Estos términos pueden utilizarse durante la descripción en la presente.
De acuerdo con la solución existente, cuando se evalúa la idoneidad de una celda candidato, parámetros de idoneidad de una celda de la cual los parámetros de idoneidad se descodificaron más recientemente pueden utilizarse. Esta solución, aunque puede reducir el uso de batería o los requisitos de potencia a largo plazo de la MS, con ella lleva limitaciones inherentes. Específicamente, por ejemplo, es fácil que una MS descuente la idoneidad de la celda candidato y no re-seleccione la celda de esta manera cuando debe. Esto puede ser debido a que los parámetros utilizados para evaluar su idoneidad son incorrectos, por ejemplo, debido a que los parámetros de idoneidad de la celda candidato no son los mismos que aquellos que se aplicaron. Alternativamente, una MS puede considerar incorrectamente una celda como celda válida para re-selección y proceder a, de manera derrochadora, a sintonizarse a la frecuencia de la celda candidato y descodificar parámetros de esa celda. Este puede ser un problema particular si una amplia gama de parámetros de umbral se puede aplicar a las celdas a las que podría re-seleccionar potencialmente la MS . Cuando uno de estos parámetros de umbral se almacena, puede utilizarse para evaluar incorrectamente otra celda en la red para la cual se puede aplicar un valor diferente.
En un escenario ejemplar, un operador puede desear que los dispositivos en el modo inactivo se sitúen en celdas de una frecuencia, y dispositivos en el modo conectado, es decir, con datos del proceso activos o llamadas de voz, operen en celdas de una frecuencia diferente. El operador puede intentar obtener esto al disuadir la re-selección de modo inactivo en una frecuencia particular por medio de criterios de idoneidad, es decir, los criterios de idoneidad se establecen de modo que una MS será muy improbable que cumpla con esos criterios. En este escenario, la MS puede evaluar tales celdas para idoneidad utilizando una cantidad de potencia considerable en el proceso basándose en los criterios que son más fáciles de cumplir. Adicionalmente, si la MS ha almacenado estos parámetros incorrectos para reutilización en la evaluación de idoneidad para otras celdas, la MS no puede situarse en una celda en la cual debe.
Puede ser deseable que una celda candidato que cumple con los criterios de re-selección fallen en el aspecto de idoneidad de las pruebas de re-selección. La presente descripción aborda el problema de cómo evaluar de manera eficiente y efectiva una celda candidato para re-selección. La presente descripción reduce la necesidad de sintonizar a la frecuencia de una celda candidato y descodificar parámetros de idoneidad a partir de celdas candidato mientras evita el riesgo descontar una celda candidato de manera incorrecta .
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS Ejemplos de la presente descripción ahora se describirán en detalle con referencia a los dibujos anexos, en los cuales: La Figura 1A es un diagrama que muestra una descripción general de una red y un dispositivo de UE; la Figura IB muestra un sistema esquemático adecuado para implementar una primera modalidad de la presente invención; la Figura 2 muestra un diagrama de flujo de un algoritmo de clasificación conocido para re-selección de celda ; la Figura 3 muestra un diagrama de flujo de un método conocido para almacenar parámetros de idoneidad cuando se realice re-selección de celda; la Figura 4 muestra un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la presente descripción en el cual parámetros de idoneidad almacenados se aplican en una base por frecuencia; la Figura 5 muestra una vista de flujo de información que ilustra un ejemplo de la presente descripción en el cual los parámetros de idoneidad almacenados se aplican en una base por frecuencia; la Figura 6 muestra un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la presente descripción en el cual los parámetros de idoneidad almacenados se aplican en una base por celda; la Figura 7 muestra un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a las Celdas del Grupo de Suscriptores Cerrado (CSG) ; la Figura 8 muestra un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto al almacenamiento de criterios de idoneidad; la Figura 9 muestra un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a la re-selección basada en prioridad; la Figura 10 muestra un proceso que ilustra un ejemplo de la presente descripción en el cual los parámetros de idoneidad almacenados se aplican en una base por frecuencia ; la Figura 11 muestra un proceso que ilustra un ejemplo de la presente descripción en el cual los parámetros de idoneidad almacenados se aplican en una base por celda; la Figura 12 muestra un proceso que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a las Celdas del Grupo de Suscriptores Cerrado (CSG) / la Figura 13 muestra un proceso que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a las Celdas del Grupo de Suscriptores Cerrado (CSG) ; la Figura 14 muestra un proceso que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a las Celdas del Grupo de Suscriptores Cerrado (CSG) ; la Figura 15 muestra un proceso que ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a la reselección basada en prioridad; y, la Figura 16 muestra un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la presente descripción en el cual ciertas evaluaciones relacionadas con radio no se realizan.
Los mismos números de referencia utilizados en diferentes figuras denotan elementos similares.
Modalidades establecidas en esta solicitud se relacionan generalmente con un método de re-selección de celdas en un dispositivo electrónico. Modalidades pueden evaluar eficientemente una celda candidato cuando realice reselección, sin tener que sintonizar la frecuencia de una celda candidato y descodificar parámetros de idoneidad para esta celda cada vez que se realice la evaluación.
De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido de una primera celda, el método comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para reselección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido de una primera celda, el método comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda de UTRAN candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde, si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para reselección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido de una primera celda, el método comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y evaluar la celda candidato para re-selección de acuerdo con un algoritmo de clasificación, en donde, si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para reselección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado. La celda candidato puede ser una celda de UTRAN.
En ciertas modalidades, el método además puede comprender realizar re-selección de la celda de servicio en la celda candidato basándose en la evaluación.
Adicionalmente, si la frecuencia de la celda candidato coincide con la frecuencia de la primera celda, la evaluación también puede incluir determinar si la celda candidato cumple con los requisitos de re-selección, en donde, si el atributo medido no excede el parámetro almacenado por una primera cantidad predeterminada, la evaluación incluye determinar que la celda candidato no cumple con los requisitos de re-selección. La primera cantidad predeterminada puede ser +10dB.
Además, si la frecuencia portadora de la celda candidato no coincide con la frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para reselección puede incluir: determinar si el atributo medido excede un valor por defecto predeterminado; y, si el atributo medido no excede el valor por defecto predeterminado, determinar que la celda candidato no cumple con los requisitos de re-selección.
Adicionalmente, la primera celda puede ser diferente de la celda de servicio, el dispositivo se ha situado previamente en la primera celda. Alternativamente, la primera celda y la celda candidato pueden ser de la misma tecnología de acceso por radio inalámbrica.
En ciertas modalidades, la evaluación de la celda candidato puede incluir: adquirir información del sistema de la celda candidato, la información del sistema incluye un parámetro; determinar si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por una segunda cantidad predeterminada; y si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por la segunda cantidad predeterminada, realizar la re-selección en la celda candidato. La segunda cantidad predeterminada puede ser OdB.
Además, el parámetro almacenado puede indicar un mínimo nivel de recepción requerido. El atributo medido puede ser la potencia de código de señal recibida (RSCP) . Adicionalmente, la celda de servicio puede ser una celda de GERAN.
En ciertas modalidades, el método además puede comprender: adquirir un parámetro de una segunda celda; y, si una frecuencia portadora de la segunda celda no coincide con la frecuencia portadora de la primera celda, almacenar el segundo parámetro de celda, de otra manera si la frecuencia portadora de la segunda celda coincide con la frecuencia portadora de la primera celda, remplazar el parámetro almacenado con el segundo parámetro de celda de manera que cuando se evalúe una celda candidato para re-selección, si la frecuencia portadora de la celda candidato coincide con la frecuencia portadora de la segunda celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el segundo parámetro de la celda almacenado. Si la celda candidato tiene un identificador equivalente a un identificador de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección puede basarse en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección puede realizarse sin utilizar el parámetro almacenado. El identificador puede ser un código de aleatorización primario.
Adicionalmente, el método además puede comprender: determinar si una celda candidato es una celda de grupo de suscriptores cerrado; y, si la celda candidato y la primera celda son celdas de grupo de suscriptores cerrado, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para reselección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
Las celdas de servicio y candidato pueden ser de la misma red de radio inalámbrica. Alternativamente, las celdas de servicio y candidato pueden ser de diferentes redes de radio inalámbricas.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica adaptado para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda de UTRAN candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para reselección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica adaptado para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para reselección de acuerdo con un algoritmo de clasificación, en donde si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para reselección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un medio de almacenamiento legible por computadora que tiene instrucciones almacenadas en el mismo que pueden ejecutarse por un dispositivo para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda de UTRAN candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un medio de almacenamiento legible por computadora que tiene instrucciones almacenadas en el mismo que pueden ejecutarse por un dispositivo para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección de acuerdo con un algoritmo de clasificación, en donde si una frecuencia portadora de la celda candidato coincide con una frecuencia portadora de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para reselección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido de una primera celda, el método comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde, si la celda candidato tiene un identificador equivalente a un identificador de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para reselección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
En ciertas modalidades, si la celda candidato tiene un identificador equivalente al identificador de la primera celda, la evaluación puede incluir determinar si la celda candidato cumple con los requisitos de re-selección, en donde, si el atributo medido no excede el parámetro almacenado por una primera cantidad predeterminada, la evaluación incluye determinar que la celda candidato no cumple con los requisitos de re-selección. La primera cantidad predeterminada puede ser OdB. Alternativamente, la primera cantidad predeterminada puede ser +10dB.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un primer parámetro obtenido de la información del sistema de una primera celda, el método comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; determinar si la celda candidato es una celda de grupo de suscriptores cerrado; y evaluar la celda candidato para re-selección, en donde, si la celda candidato se determina que es una celda de grupo de suscriptores cerrado, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido independientemente del primer parámetro almacenado, el primer parámetro almacenado indica un valor mínimo para el atributo medido.
En ciertas modalidades, el dispositivo tiene un segundo parámetro almacenado obtenido de una celda de grupo de suscriptores cerrado y en el cual la primera celda no es una celda de grupo de suscriptores cerrado, en donde, si la celda candidato se determina que es una celda de grupo de suscriptores cerrado, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el segundo parámetro almacenado.
Adicionalmente, si la evaluación se basa en al menos el atributo medido y el segundo parámetro almacenado, la evaluación puede incluir determinar si la celda cumple con los requisitos de re-selección, en donde, si el atributo medido no excede el segundo parámetro almacenado por una primera cantidad predeterminada, determina que la celda candidato no cumple con los requisitos de re-selección. La primera cantidad predeterminada puede ser OdB. Alternativamente, la primera cantidad predeterminada puede ser +10dB.
Además, si la celda candidato tiene un identificador equivalente a un identificador de la segunda celda y la celda candidato se determina que es una celda de grupo de suscriptores cerrado, la evaluación de la celda candidato para re-selección puede basarse en al menos el segundo parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el segundo parámetro almacenado.
El identificador puede ser un identificador localmente único. El identificador puede ser un identificador de capa física. El identificador puede ser un código de aleatorizacion primario.
En ciertas modalidades, si la celda candidato tiene una frecuencia portadora que coincide con una frecuencia portadora de la segunda celda y la celda candidato tiene un código de aleatorizacion primario que coincide con el código de aleatorizacion primario de la segunda celda y la celda candidato se determina que es una celda de grupo de suscriptores cerrado, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y segundo parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el segundo parámetro almacenado.
Adicionalmente, si la evaluación se realiza sin utilizar el parámetro almacenado, la evaluación de la celda candidato puede incluir: determinar si el atributo medido excede un valor por defecto predeterminado; y, si el atributo medido no excede el valor por defecto predeterminado, determinar que la celda candidato no cumple los requisitos de re-selección.
La celda candidato puede ser una celda de UTRÁN. La celda candidato puede ser una celda de E-UTRAN. El identificador de la primera celda también puede ser un identificador de celda de capa física. La celda de servicio puede ser una celda de GERAN.
En ciertas modalidades, el método además puede comprender realizar re-selección de la celda de servicio en la celda candidato basándose en la evaluación. La evaluación de la celda candidato también puede incluir: adquirir información del sistema de la celda candidato, la información del sistema incluye un parámetro; determinar si el atributo medido excede el parámetro de la celda candidato por una segunda cantidad predeterminada; y, si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por la segunda cantidad predeterminada, realizar re-selección en la celda candidato. La segunda cantidad predeterminada puede ser OdB.
Además, el parámetro almacenado puede indicar un nivel de recepción requerido mínimo. El atributo medido puede ser una potencia de código de señal recibida (RSCP) .
También, las celdas de servicio y candidato, pueden ser de la misma red de radio inalámbrica. Alternativamente, las celdas de servicio y candidato pueden ser de diferentes redes de radio inalámbricas.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica adaptado para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para reselección, en donde, si la celda candidato tiene un identificador equivalente a un identificador de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica adaptado para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de la información del sistema de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; determinar si la celda candidato es una celda de grupo de suscriptores cerrado; y, evaluar la celda candidato para reselección, en donde, si la celda candidato se determina que es una celda de grupo de suscriptores cerrado, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido independientemente del primer parámetro almacenado, el parámetro indica un valor mínimo del atributo medido .
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un medio de almacenamiento legible por computadora que tiene instrucciones almacenadas en el mismo que pueden ejecutarse por un dispositivo para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde, si la celda candidato tiene un ident ificador equivalente a un identificador de la primera celda, la evaluación de la celda candidato para la re- selección se basa en al menos el atributo medido y el parámetro almacenado, de otra manera la evaluación de la celda candidato para re-selección se realiza sin utilizar el parámetro almacenado.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un medio de almacenamiento legible por computadora que tiene instrucciones almacenadas en el mismo que pueden ejecutarse por un dispositivo para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; determinar si la celda candidato es una celda de grupo de suscriptores cerrado; y, evaluar la celda candidato para re-selección, en donde, si la celda candidato se determina que es una celda de grupo de suscriptores cerrada, la evaluación de la celda candidato para re-selección se basa en al menos el atributo medido independientemente del primer parámetro almacenado, el parámetro que indica un valor mínimo para el atributo medido.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido al descodificar información del sistema de una primera celda, el método comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección basada en el atributo medido de acuerdo con un algoritmo de re- selección basado en prioridad independientemente del parámetro almacenado, en donde el parámetro indica una potencia de código de señal recibida requerida mínima.
En ciertas modalidades, el método además puede comprender realizar re-selección de la celda de servicio en la celda candidato basándose en la evaluación. La evaluación de la celda candidato también puede incluir adquirir información del sistema de la celda candidato, la información del sistema incluye un parámetro que determina si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por una cantidad predeterminada; y, si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por una cantidad predeterminada, realizar la re-selección en la celda candidato. La cantidad predeterminada puede ser OdB.
Adicionalmente, la evaluación de la celda candidato para re-selección puede incluir: determinar si el atributo medido excede un valor por defecto predeterminado; y, si el atributo medido no excede el valor por defecto predeterminado, determinar que la celda candidato no cumple con los requisitos de re-selección.
En ciertas modalidades, el atributo medido puede ser la potencia de código de señal recibida (RSCP) . La celda candidato puede ser una celda de UTRAN. La celda de servicio puede ser una celda de GERAN.
Además, el método también puede comprender: medir un atributo de una señal recibida desde una segunda celda; y, evaluar la segunda celda para re-selección basándose en el atributo medido y el parámetro almacenado de acuerdo con un algoritmo de clasificación.
Adicionalmente, las celdas de servicio y candidato pueden ser de la misma red de radio inalámbrica. Alternativamente, las celdas de servicio y candidato pueden ser de diferentes redes de radio inalámbricas.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica adaptado para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido al descodificar información del sistema de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para re-selección basándose en el atributo medido de acuerdo con un algoritmo de re-selección basado en prioridad, independiente del parámetro almacenado, en donde el parámetro indica una potencia de código de señal requerida mínima.
De acuerdo con un aspecto de la presente descripción, puede proporcionarse un medio de almacenamiento legible por computadora que tiene instrucciones almacenadas en el mismo que pueden ejecutarse por un dispositivo para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido al descodificar información de sistemas de una primera celda; medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y, evaluar la celda candidato para reselección basándose en el atributo medido de acuerdo con un algoritmo de re-selección basado en prioridad, independiente del parámetro almacenado, en donde el parámetro indica una potencia de código de señal requerida mínima.
Otros aspectos y características de la presente enseñanza, se volverán aparentes para aquellos de experiencia ordinaria en la técnica tras la revisión de la siguiente descripción de modalidades específicas de un método y un aparato para re-selección de celda en un sistema de telecomunicación y las reivindicaciones anexas. Cualquier método descrito en la presente puede implementarse en un dispositivo de estación móvil de una red de comunicación inalámbrica .
Las Redes de Acceso por Radio de la GSM/EDGE (Red de Acceso por Radio de GSM/EDGE, GERAN) , UMTS (Red de Acceso por Radio Terrestre de UMTS, UTRAN) o LTE (Red de Acceso por Radio Terrestre de UMTS evolucionada, e-UTRAN) típicamente incluyen múltiples celdas que cubren un área geográfica de la cual cada una puede implementar una tecnología de acceso por radio diferente (RAT) . 2G puede referirse a GSM y 3G puede referirse a UMTS y los términos pueden utilizarse de manera intercambiable. Como se describe en lo anterior, una Estación Móvil (MS) una vez conectada a una celda, conocida como la celda de servicio, puede evaluar otras celdas detectadas, conocidas como celdas candidato, para determinar si pueden ser más adecuadas para conexión que la celda de servicio. Cuando se opera en una celda, la MS se denomina como siendo situada en la celda. En la descripción en la presente, la MS puede denominarse como encontrándose "en una celda", "situada en una celda" o utilizando una "celda de servicio". Estos términos pueden utilizarse de manera intercambiable y definir que la MS es capaz de buscarse por datos de enlace descendente por esa celda. La descripción en la presente puede referirse a 2G y 3G.
Mediante los términos Algoritmo de clasificación' y Algoritmo de Re-selección Basado en Prioridad' los cuales se utilizan durante la descripción de la presente, significa lo siguiente: En un algoritmo de clasificación, medidas de radio de celdas (posiblemente modificadas por desplazamientos y/o factores de escalado, y posiblemente sujetos a umbrales mínimos) se comparan y la re-selección se hace generalmente en la celda más alta de esta forma clasificada. En un algoritmo de clasificación, las celdas en diferentes frecuencias, o utilizando diferentes tecnologías de acceso por radio pueden compararse directamente y de este modo clasificarse con respecto una de la otra. Medidas de radio (o valores derivados, por ejemplo, basados en una calidad o potencia de señal de celda recibida) son la base clave de comparación de las. celdas candidato. Un ejemplo de un algoritmo de clasificación se muestra en la Figura 2.
En un algoritmo de re-selección basado en prioridad, las celdas (típicamente agrupadas de acuerdo con su frecuencia de operación y/o tecnología de acceso por radio) se les asignan prioridades. Estas prioridades son el medio primario por el cual se consideran las celdas (medidas de radio de las celdas vecinas que son una consideración secundaria) cuando se determina que celda, si la hubiera, debe re-seleccionar el dispositivo. (Observe que otras consideraciones pueden hacerse, como basándose en medidas de la celda de servicio, además del nivel de prioridad) . De acuerdo con re-selección basada en prioridad de 3GPP actual, las prioridades se asignan en una base por frecuencia (es decir, de modo que todas las celdas se operan utilizando la misma tecnología de acceso por radio y la misma frecuencia portadora se les asigna la misma prioridad) , o (en el caso de celdas de GSM) en una tecnología de acceso por radio (celdas que operan de acuerdo con tecnologías basadas en GSM que operan en diferentes frecuencias portadoras pueden asignarse en la misma prioridad) . En particular, las medidas de radio de las celdas de diferentes prioridades no necesitan compararse entre sí (aunque las medidas de radio pueden utilizarse para cualquier celda, sin importar su prioridad respectiva, para comprobar si cumple con los criterios mínimos de ubicación/servicio o para evaluarla con un umbral de medición) . Por ejemplo, una celda de una prioridad puede determinarse para cumplir todos los criterios de re-selección aplicables, sin consideración de ninguna medida de radio de una celda de una menor prioridad.
Con referencia a los dibujos, la Figura 1A es un diagrama esquemático que muestra una descripción general de una red de UMTS y un dispositivo de equipo de usuario. Claramente en la práctica pueden existir muchos dispositivos de equipo de usuario que operan con la red pero para simplicidad, la Figura 1A sólo muestra un solo dispositivo 100 de equipo de usuario.
Para propósitos de ilustración, la Figura 1A también muestra una red 119 de acceso radio (UTRAN) utilizada en un sistema de UMTS que tiene algunos componentes. Será claro para una persona con experiencia en la técnica que en la práctica una red incluirá más componentes de aquellos mostrados .
La red 119 como se muestra en la Figura 1A comprende tres Subsistemas 102 de Red de Radio (RNS) . Cada RNS tiene un Controlador 104 de Red de Radio (RNC) . Cada RNS 102 tiene uno o más Nodos B 102 que son similares en función a una Estación de Transmisor Base de una red de acceso por radio GSM. El UE 100 de Equipo de Usuario puede ser móvil dentro de la red de acceso por radio. Conexiones de radio (indicadas por las lineas punteadas rectas en la Figura 1A) se establecen entre el UE y uno o más de los Nodos B en la UTRAN.
La Figura IB muestra un diagrama esquemático adicional de un sistema de red. Típicamente, cada red de acceso por radio (RAN) incluye dispositivos 156 de acceso por radio para proporcionar el enlace de radio entre el dispositivo de comunicación inalámbrica, la MS 160, y el resto de la red de acceso por radio. Estos dispositivos 156 de acceso por radio se conocen como estaciones base en GSM y Nodos B en UMTS. La RAN en una e-UTRAN comprende sólo e-Nodo B. En GSM y UMTS, la RAN también comprende un controlador de red de radio (RNC) o Controlador 152, 154 de Estación Base (BSC) , y las estaciones base; los RNC y los BSC se conectan a una o más redes centrales (típicamente al menos una para servicios conmutados por paquetes y una para servicios conmutados por circuito) . Los RNC se conectan a las estaciones base 3G (nodo B) y los BSC se conectan a las estaciones base 2G (en cuyo caso el BSC combinado y la estación base realizan la funcionalidad de un subsistema de estación base (BSS) ) , aunque puede co-ubicarse físicamente o incluso encontrarse en la misma unidad. La red central (no mostrada) se asocia con una Red 150 Móvil Terrestre Pública (PLMN) ; es posible que una sola RAN se conecte a las redes centrales de múltiples PLMN (no mostrada) .
Cada celda 3G puede identificarse únicamente (dentro del área local) por una frecuencia y un código de aleatorización primario. Generalmente, una celda se refiere a un objeto de red de radio que puede identificarse únicamente por una MS 160 de un identificador de celda que se difunde sobre áreas geográficas por una estación base, el nodo B, e nodo B o entidad similar. Un solo nodo B físico puede generar más de una celda puesto que puede operar en múltiples frecuencias, o con múltiples códigos de aleatorización o ambos. Una celda candidato puede conectarse al final a la misma PLMN como la celda de servicio.
La Figura 2 muestra un diagrama de flujo que ilustra procesos conocidos realizados por una MS durante un procedimiento conocido de re-selección de celda de acuerdo con un algoritmo de clasificación. Con referencia a la Figura 2, el proceso inicia en la etapa 201. En la etapa 202, las mediciones de celda, por ejemplo, las mediciones de celdas intra-frecuencia, inter-frecuencia e inter-RAT, se generan o reciben por la MS. En la etapa 203 se calculan valores de clasificación para cada celda. En un ejemplo, estas celdas son la celda de servicio y las celdas vecinas. Un ejemplo del cálculo que se utiliza para calcular un valor de clasificación en forma de un criterio de clasificación de celda R se define en la sección 5.2.6.1.4 de la especificación 3GPP TS 25.304, V8.1.0 "procedimientos de Equipo de Usuario (UE) en el modo inactivo y procedimientos para re-selección de celda en modo conectado" el cual se incorpora en la presente para referencia y se denomina en la presente como la especificación 25.304 (véase los cálculos para R, para celdas de servicio y R, para celdas vecinas en esa sección) . En este ejemplo, los valores de clasificación se calculan para celdas si cumplen con las condiciones establecidas en la sección 5.2.6.1.4 de la especificación 25.304.
En la etapa 204, las celdas se ordenan basándose en los valores de clasificación. En un ejemplo, sólo las celdas con valores de clasificación mejores que el de la celda de servicio se consideran y estos se recopilan en una lista. En la etapa 205 la Lista de Clasificación de Celda resultante se crea. En la etapa 206 si la MS encuentra que la celda de servicio es la mejor (es decir, tiene el más alto valor de clasificación) , entonces la MS permanece situada en la celda de servicio y el proceso se invierte a la etapa 202.
Si en la etapa 206, la MS encuentra que la celda de servicio no es la mejor (es decir, no tiene el más alto valor de clasificación) entonces en la etapa 207 la MS intenta re-seleccionar una celda vecina con el valor de clasificación más alto. Para este fin, en 208 un canal (en un ejemplo, un Canal Físico de Control Común Primario (PCCPCH) ) se establece, en 209 la información del sistema (en un ejemplo en forma de Bloques de Información Maestro (MIB) y bloques de información del sistema (SIB) ) se leen de la celda vecina y en 210 se hace una comprobación de que la celda es una celda adecuada. Una celda adecuada es una celda en la cual una MS puede situarse; ejemplos incluyen una celda que tiene resistencia de señal aceptable y/o no se encuentra en un área de ubicación prohibida y/o no se encuentra protegida y/o para una búsqueda automática, pertenece a la Red Móvil Terrestre Pública (PLMN) correcta. Si la celda es adecuada la EM se sitúa en la celda vecina en 211. Si la celda no es una celda adecuada, el proceso se invierte a 202. El proceso finaliza en 212.
Como se señaló anteriormente, el proceso que se muestra en la Figura 2 requiere que un canal de comunicaciones se establece con la celda candidato con el fin de determinar la información del sistema de la celda y por lo tanto la idoneidad de la celda para la selección. En general, el proceso descrito de establecer un canal con la celda candidato es simplemente para permitir la descodificación de la información del sistema, que se emite. En el contexto de la presente descripción, el establecimiento de un canal de comunicaciones no, necesariamente, implica ningún comportamiento en particular por la red, es decir, la red no positivamente 'establece' el canal, dado que puede transmitir continuamente la información del sistema.
Esto es particularmente descodificación de potencia intensiva y requiere mucho tiempo para la MS . Si la celda de servicio es una celda de GERAN, entonces es probable que con frecuencia esté por debajo de una celda vecina en la lista de clasificación, como resultado del cálculo de la clasificación. En consecuencia, la MS puede comprobar repetidamente las celdas vecinas para idoneidad y por lo tanto el establecimiento de canales de comunicación en esas celdas para descodificar la información del sistema.
Puede ser el caso de que la información del sistema recibida desde las celdas vecinas contenga un parámetro de idoneidad de modo que es improbable que la MS siempre determine que esa celda es adecuada. El parámetro puede haberse establecido por el operador de red de manera que la MS puede variar raramente, si alguna vez lo hace, situarse en esa celda. En este escenario, la MS establecerá repetidamente un canal de comunicación en la celda utilizando una cantidad grande e innecesaria de potencia en el proceso.
En un escenario ejemplar, un operador puede desear que los dispositivos en el modo inactivo se sitúen en celdas de una frecuencia, y dispositivos en modo conectado, es decir, con datos en proceso activos o llamadas de voz, operen en celdas de una frecuencia diferente. El operador puede intentar obtener esto al disuadir la re-selección de modo inactivo en una frecuencia particular por medio de los criterios de idoneidad, es decir, los criterios de idoneidad se establecen de modo que una MS será muy improbable que cumpla con esos criterios. En el escenario anterior, la MS evaluará de manera consistente tal celda para idoneidad utilizando una cantidad considerable de potencia en el proceso, aunque la celda jamás pueda ser adecuada.
Previamente se ha propuesto que, para reducir los requisitos de potencia de la MS, pueda almacenar parámetros de idoneidad previamente descodificados. La razón de requerir almacenamiento de criterios de idoneidad es permitir a la MS evalúe una celda candidato, utilizando estos criterios, sin tener que leer primero los SIB de la celda candidato (que de otra manera pueden tener que leerse para determinar los criterios de idoneidad aplicables a esa celda) . En muchos casos, la celda no cumplirá con los criterios de idoneidad (basándose en los parámetros almacenados) y ninguna evaluación adicional de esta celda se necesita; de esta manera, almacenar criterios de un intento previo puede reducir significativamente el consumo de batería ya que los SIB no necesitan leer de las celdas que no cumplen con estos criterios .
Sin embargo, tal almacenamiento puede provocar problemas si las redes se configuran como se describe en lo anterior, particularmente si los parámetros almacenados se asocian con (es decir, se descodifican de) una celda donde se pretende restringir la re-selección de modo inactivo, es decir, aquellas con parámetros inobtenibles (o que raramente se pueden obtener) . Puesto que los criterios de idoneidad almacenados son improbables que se cumplan, la MS no intentará re-selección (observando que la MS puede abandonar la re-selección en esa fase, sin leer la información del sistema de la celda objetivo y por lo tanto sin que pueda determinar que, en un hecho real, los criterios de idoneidad pueden cumplirse para esta celda) . En ciertas circunstancias, la MS podría permanecer situada en una celda de GSM más tiempo del pretendido en casos donde una celda de UMTS puede ser más adecuada.
Los parámetros de idoneidad o criterios de umbral, pueden indicar un nivel de recepción requerido mínimo. La calidad de la señal, la potencia de señal o intensidad de la señal de la celda pueden necesitar para superar este en una cantidad predeterminada, por ejemplo OdB o +10dB. Los parámetros de idoneidad o criterios de umbral pueden, en la práctica, ser el valor Qrxlevmin o el valor Pcompensation o ambos . Otros parámetros de idoneidad o criterios de umbral son, Desde luego considerados.
El valor Qrxlevmin almacenado puede tener un margen de -115 a -24dBm, y no hay valor predeterminado (un valor que se utilizará si el valor no se señala explícitamente) , ya que su inclusión en el sistema de información de la celda 3G es obligatorio. Qrxlevmin puede ser un parámetro de idoneidad para esa celda.
Pcompensation es un parámetro de idoneidad adicional derivada (al menos parcialmente) a partir de uno o más parámetros transmitidos en la celda también se denominan actualmente en la Sección 6.6.5 de la especificación 45.008. Su valor es más probable que sea OdB.
La Figura 3 ilustra el proceso conocido de la reselección de celda utilizando parámetros almacenados. El algoritmo aplicable se representa en la especificación 45.008. Específicamente, la sección 6.6.5, titulada "Algoritmo para re-selección de celda de GSM a UTRAN".
El proceso ilustrado inicia en la etapa 302 con la MS situada en la celda de servicio. Dependiendo de la configuración y el algoritmo utilizado, la celda vecina se recibe de la celda de servicio (etapa 304) y los parámetros de re-selección se descodifican de esa lista (etapa 306) . La MS entonces identifica una celda candidato y realiza mediciones (etapa 308) . Estas pueden incluir resistencia de señal y calidad de señal entre otras. A continuación, en la etapa 310, la MS determina si la celda candidato cumple con los criterios de re-selección. Esta prueba puede limitarse a esos criterios que pueden derivarse de parámetros recibidos en la celda de servicio. En algunos casos, dependiendo de los parámetros difundidos en la celda de servicio y si se ha almacenado o no parámetros de idoneidad, la MS puede omitir evaluar la celda candidato basándose en los parámetros almacenados de idoneidad. Si la celda candidato no cumple con los criterios de re-selección, el proceso se reinicia cuando la celda no se ha aceptado (etapa 312) .
Entre las etapas 312 y 314 (no mostradas), si la celda de servicio transmite los parámetros de Potencia de Código de Señal Recibida (RSCP) que se utilizan en lugar de la 'prueba de idoneidad' dentro del algoritmo de reselección, entonces, la celda candidato se evalúa contra estos sin importar si se han almacenado o no parámetros de idoneidad. Si esta prueba se hace y pasa (no mostrada) , el proceso se mueve a la etapa 318.
Si la celda candidato es aceptable, la MS comprueba si ha almacenado parámetros de idoneidad de un intento previo (etapa 314). Si es asi, la celda candidato se evalúa para determinar si cumple con los criterios de idoneidad basándose en estos parámetros almacenados (etapa 316) . Si la celda candidato no cumple con los criterios de idoneidad, la celda se considera inaceptable y el proceso se reinicia (etapa 312) . Si la celda cumple con los criterios de idoneidad basándose en los parámetros almacenados, entonces la MS establece un canal de comunicación con la celda y adquiere información del sistema de la celda candidato (etapa 318).
Similarmente, si la MS no tiene parámetros de idoneidad almacenados de un intento previo, la MS establece un canal de comunicación con la celda y adquiere la información del sistema de la celda candidato (etapa 318) .
La idoneidad de la celda entonces se evalúa utilizando parámetros en la información del sistema (etapa 320) . Si la celda candidato cumple con los criterios de idoneidad, la EM se sitúa en la celda (etapa 324). Si la celda candidato no cumple con los requisitos de idoneidad, la celda se considerará no aceptable (etapa 312) y la MS permanece situada en la celda de servicio.
La sección 6.6.5, "Algoritmo para re-selección de celda de GSM a UTRAN", describe el algoritmo para determinar la idoneidad de re-selección descrita en lo anterior y¦ se basa en un algoritmo de clasificación. El algoritmo de clasificación se utiliza donde la re-selección basada en prioridad no lo hace, por ejemplo, debido a la configuración de red o capacidades del dispositivo. La sección 6.6.6, titulada "Algoritmo para re-selección de celda inter-RAT basada en información de prioridad" representa la reselección basada en prioridad. Típicamente, se prefiere la re-selección basada en prioridad. Por ejemplo, un dispositivo el cual es capaz de LTE, debe soportar re-selección basada en prioridad. En el algoritmo de clasificación, los criterios para re-selección de GERAN a UTRAN pueden denominarse como criterios basados en RSCP de CPICH. CPICH representa el canal piloto común y RSCP representa la Potencia de Código de Señal Recibida. Para referencia, un extracto del algoritmo definido en la sección 6.6.5 de la especificación 45.008 es como sigue, donde FDD representa la Duplexión por División de Frecuencia y la MS para estación móvil: "si la lista de re-selección de celda 3G incluye frecuencias de UTRAN, la MS debe, por lo menos cada 5s actualizar, el valor RLA_C para la celda de servicio y cada una de al menos 6 celdas de GSM sin en servicio más fuertes.
La MS entonces debe reseleccionar una celda UTRAN adecuada (véase TS 25.304) si: - para una celda TDD, el valor de RSCP medido excede el valor de RLA_C - para la celda de servicio y todas las celdas de GSM sin servicio adecuadas (véase 3GPP TS 03.22) por el valor XXX_Qoffset por un período de 5 s y - para una celda de FDD los siguientes criterios todos se cumplen por un período de 5 s: 1. su valor RSCP medido excede el valor de RLA_C para la celda de servicio y toda las celdas de GSM sin servicio adecuadas (véase 3GPP TS 03.22) por el valor XXX_Qoffset, 2. su valor Ec/No medido es igual o mayor que el valor FDD_Qmin y 3. su valor de RSCP medido es igual a o mayor que FDD_RSCP_threshold, si se soporta por la MS.
En caso de que ocurra una re-selección de celda dentro de los 15 segundos previos, XXX_Qoffset se incrementa por 5dB donde FDD_RSCP_threshold es igual a Qrxlevmin+Pcompensation+lOdB, si sus parámetros se encuentran disponibles, de otra manera -°° (criterio no efectivo) .
- Qrxlevmin es el nivel de RX requerido mínimo en la celda de FDD de UTRAN (DBm) , véase 3GPP TS 25.304.
Pcompensation es máxima (UE_TXPWR_MAX_RACH P_MAX, 0) (dB) , véase 3GPP TS 25.304.
- UE_TXPNR_MAX_RACH es el nivel de potencia TX máximo que una MS puede utilizar cuando accede a la celda FDD de UTRAN en RACH (dBm) , véase 3GPP TS 25.304.
- P_MAX es la potencia de salida de RF máxima de la MS (dBm) en el modo de FDD de UTRAN, véase 3GPP TS 25.304.
- FDD_Qmin y XXX__Qoffset se difunden en BCCH de la celda de servicio. XXX indica otra tecnología/modo de acceso radio.
Nota: Los parámetros requeridos para determinar si la celda de UTRAN es adecuada se difunden en BCCH de la celda de UTRAN. Una MS puede iniciar la re-selección hacia la celda de UTRAN antes de descodificar el BCCH de la celda de UTRAN, llevando a una interrupción corta del servicio si la celda de UTRAN no es adecuada .
La MS puede almacenar los parámetros de criterios de idoneidad de FDD de celda de UTRAN anteriores , siempre que se decodifiquen de una celda de FDD de UTRAN de una PLMN equivalente . Los parámetros decodificados más recientemente son criterios de re-selección válidos hacia todas las celdas de FDD de UTRAN. Esta lista de parámetros debe borrarse después de la selección de PLMN (véase 3GPP TS 23.122)".
Debe observarse que la definición de adecuado en el algoritmo anterior requiere que los criterios de selección de celdas se cumplan. Estos criterios para celdas de UMTS se definen en la especificación de 3GPP TS 25.304 subcláusula 5.2.3.1.2. Los parámetros de idoneidad mencionados en la especificación 45.008 cuando se definen la re-selección son Qrxlevmin y Pcompensation (que depende de UE_TXPWR_MAX_RACH) . La especificación 25.304 define otros parámetros que afectan la idoneidad que no se utiliza en las pruebas de re-selección definidas en la especificación 45.008.
Para ediciones posteriores de la especificación, la frase "si se soporta por la MS" en el articulo 3 anterior, se elimina, haciendo esta consideración obligatoria para estaciones móviles que cumplen con diseños posteriores de las especificaciones .
La definición de FDD_RSCP_threshold también se ha modificado previamente para leerse como sigue: - "FDD_RSCP_threshold es igual a FDD_RSCPmin -min ( (P_MAX - 21dBm) , 3dB) si FDD_RSCPmin se difunde en la celda de servicio, por otra parte Qrxlevmin + Pcompensation + lOdB, si estos parámetros se encuentran disponibles, de otra manera el valor por defecto de FDD_RSCPmin".
Adicionalmente, el párrafo que inicia la "MS puede almacenar" del algoritmo se actualizó para leerse como sigue: "La MS debe almacenar los parámetros de criterio de idoneidad de RSCP de celda de UTRAN anteriores, si se decodifican de una celda de FDD de UTRAN de una PLMN equivalente mientras se intenta situarse en la celda de FDD de UTRAN. Los parámetros descodificados más recientes de una celda de FDD de UTRAN de una PLMN equivalente son criterios de re-selección válidos hacia todas las celdas de FDD de UTRAN. Esta lista de parámetros debe borrarse después de la selección de PLMN (véase 3GPP TS 23.122)".
Este cambio se hizo por las siguientes razones: "Si los parámetros de FDD_RSCPmin no se proporcionan en la difusión de la celda de servicio de GSM, el FDD_RSCP_threshold se deriva de la información difundida de las celdas de UTRAN. Estos parámetros podrían ser diferentes para cada celda de UTRAN.
No es claro de cuál celda de UTRAN y cuándo la MS debe leer estos parámetros y cuándo deben de re-leerse . Además, no es claro si un conjunto de parámetros de una celda de UTRAN es válido para la re-selección hacia todas las celdas o sólo hacia la celda de UTRAN de la cual se leyeron los parámetros".
Cuando se hizo este cambio a la especificación, se proporcionó un resumen como sigue: "Se clarifica que la MS debe renovar el conjunto de parámetros cuando intente situarse en una celda de FDD de UTRAN de una PLMN equivalente y de este modo no se requiere que lea este parámetro de las celdas vecinas de UTRAN mientras se sitúa en una celda de GSM.
Se clarifica adicionalment , que los parámetros recibidos de una de las celdas de UTRAN son criterios válidos de re-selección hacia todas las celdas de FDD de UTRAN".
Como se establece previamente, la razón para requerir almacenamiento de criterios de idoneidad es permitir que la MS evalúe una celda candidato, utilizando estos criterios, sin tener que leer primero los Bloques de Información de Sistema (SIB) de la celda candidato (que de otra manera pueden tener que leerse para determinar los criterios de idoneidad aplicables a esa celda) . En muchos casos, la celda no cumplirá con los criterios y ninguna evaluación adicional de esta celda se necesita; de esta manera, almacenar criterios de un intento previo puede reducir significativamente el consumo de batería ya que los SIB no necesitan leerse de las celdas que no cumplen con Se mencionó en lo anterior que la Sección 6.6.5 aplica sólo donde no lo hace la re-selección basada en prioridad. Específicamente, la Sección 6.6.5 establece: "El algoritmo en esta subcláusula debe utilizarse para reselección de GSM a UTRAN si las condiciones para el uso del algoritmo de re-selección de celda basada en la información de prioridad no se cumple (véase subcláusula 6.6.6) ". La Sección 6.6.6, "Algoritmo para re-selección de celda inter-RAT basada en información de prioridad", define que los criterios de re-selección basados en prioridad permiten que un operador configure un conjunto de celdas (en la misma frecuencia y utilizando la misma RAT) como teniendo una prioridad particular; diferentes prioridades pueden asignarse a diferentes RAT o frecuencias o ambas. Múltiples frecuencias de la misma RAT pueden compartir un nivel de prioridad. Dos frecuencias no pueden compartir un nivel de prioridad si se utilizan para diferentes RAT. Como con el algoritmo definido en la Sección 6.6.5 y discutido en lo anterior, existe un requerimiento de que la celda objetivo o candidato sea adecuada como se define en la especificación 25.304 y descrita en lo anterior. Para referencia, un extracto del algoritmo definido en la sección 6.6.6 de la especificación 45.008 es como sigue: "La MS entonces debe reseleccionar una celda adecuada (véase 3GPP TS 25.304 para UTRAN y 3GPP TS 36.304 para E-UTRAN) de otra tecnología de acceso por radio si los criterios siguientes se satisfacen. S_non-serving_XXX es la cantidad de medición de una celda inter-RAT sin servicio y XXX indica la otra tecnología/modo de acceso por radio y se define como sigue: - para una celda de UTRAN, es el valor de RSCP medido para la celda menos UTRAN_Qrxlevmin para la frecuencia de celda; - para una celda de E-UTRAN, es el valor medido de RSRP para la celda menos E-UTRAN_Qrxlevmin para la f ecuencia de la celda si THRESH_E- UTRAN_high_Q no se proporciona; de otra manera, si THRESH_E-UTRAN_high_Q se proporciona, es el valor medido de RSRQ para la celda menos E-UTRA N_QQUALMIN para la frecuencia de celda.
(...) La re-selección de celda en una celda de otra frecuencia inter-RAT debe realizarse si alguna de las condiciones siguientes (por evaluarse en el orden mostrado) se satisface : - la S_non-serving_XXX de una o más celdas de una frecuencia inter-RAT de mayor prioridad es mayor que THRESH_XXX_high (o, en caso de una E- UTRAN objetivo, THRESH_E-UTRAN_high_Q, si se proporciona) durante un intervalo de tiempo T_re-selection; en ese caso, la estación móvil debe considerar las celdas para re-selección al disminuir el orden de prioridad y, para celdas de la misma frecuencia inter-RAT o de las frecuencias inter-RAT de igual prioridad, al disminuir el orden de S_non-serving_XXX, y reseleccionar la primera celda que cumple con las condiciones anteriores; el valor de S_GSM es menor que THRESH_GSM_low para la celda de servicio y todas las celdas medidas de GSM durante un intervalo de tiempo T_re-selection; en este caso, la estación móvil debe considerarse la re-selección de las celdas inter-RAT en el siguiente orden, y reseleccionar la primera que cumpla con los siguientes criterios: celdas de una f ecuencia inter-RAT de menor prioridad cuya S_non-serving_XXX es mayor que THRESH_XXX_low (o, en caso de una E- UTRAN objetivo, THRESH_ E-UTRAN_low_Q, si se proporciona) durante un intervalo de tiempo T_re-selection; estas celdas deben considerarse en orden disminuido de prioridad y, para celdas de la misma RAT, en orden disminuido de S non- serving_XXX; si ninguna celda cumple con los criterios anteriores, las celdas inter-RAT para las cuales, durante un intervalo de tiempo T_re- selection , S_non-serving_XXX es mayor que S_GSM para la celda de servicio por al menos una histéresis específica H_PRIO; estas celdas deben considerarse en orden disminuido de S_non-serving_XXX.
Una celda de FDD de UTRAN sólo debe reseleccionarse si, además de los criterios anteriores , su valor medido de Ec/No es igual a o mayor que FDD_Qmin -FDÚ_Qmin_Offset.
Si E-UTRAN_Qmin se proporciona para una frecuencia de E-UTRAN, una celda de E-UTRAN en esa frecuencia sólo debe reseleccionarse si, además de los criterios anteriores , su valor medido de RSRQ es igual a o mayor que E-UTRAN_Qmin .
Si THRESH_E-UTRAN_high_Q se proporciona para una frecuencia de E-UTRAN, y si se proporciona E-UTRAN_RSRPmin , una celda de E-UTRAN en esa frecuencia sólo debe reseleccionarse si, además de los criterios anteriores, su valor medido de RSRP es igual a o mayor que E-UTRAN_RSRPmin . Si E-UTRAN_RSRPmin no se proporciona , el valor por defecto se utilizará .
Las celdas de E-UTRAN que se incluyen en la lista de celdas no permitidas no se considerarán como candidatos para re-selección de celda. Si las celdas más fuertes en una frecuencia de E-UTRAN se incluyen en la lista de celdas no permitidas, la estación móvil puede reseleccionar la celda válida más fuerte (véase subcláusula 8.4.7) en esa frecuencia.
La re-selección de celda en una a celda de otra tecnología de acceso por radio (por ejemplo, UTRAN o E-UTRAN) no debe presentarse dentro de 5 segundos después de que la MS ha reseleccionado una celda de GSM de una celda inter-RAT si una celda de GSM adecuada puede encontrarse.
Si la estación móvil aplica ya sea prioridades comunes o prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y prioridades se encuentran disponibles sólo para algunas frecuencias inter-RAT, las celdas que pertenecen a las frecuencias para las cuales no se encuentra disponible prioridad o ningún umbral se proporciona por la celda de servicio no se considerarán para medición y para reselección de celda.
Si una estación móvil en el estado 'normalmente situado' (véase 3GPP TS 43.022) aplica prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y no se encuentra disponible prioridad para la celda de servicio, la estación móvil debe considerar que cualquier celda de GSM (incluyendo la celda de servicio) tiene la más baja prioridad (es decir, menor que los ocho valores configurados de red) .
Una estación móvil en un estado 'situado en cualquier celda' (véase 3GPP TS 43.022) debe ignorar prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y debe aplicar prioridades recibidas desde la información del sistema de la celda de servicio mientras intenta encontrar una celda adecuada. Si la estación móvil soporta servicios de voz de CS, la MS debe evitar reseleccionar celdas de E-UTRA aceptables (pero no adecuadas) sin importar las prioridades proporcionadas en la información del sistema.
NOTA 4: Si la MS se sitúa en una celda aceptabl , prioridades individuales no se descartan hasta que ocurra un evento que conduzca a su supresión".
Si una celda soporta re-selección basada en prioridad de acuerdo con la sección 6.6.6 de la especificación 45.008, transmitirá a una MS situada en la celda una lista de sus celdas vecinas - la 'lista de celdas vecinas' (ésta puede identificarse en las celdas individuales, o frecuencias en las cuales operan las celdas vecinas, o ambas) . Junto con la lista, un mensaje 2quater Tipo Información del Sistema (Sl2quater) puede indicar un parámetro aplicable a una o más celdas en la lista, denominados como UTRAN_Qrxlevmin en el extracto anterior. Este parámetro de la celda candidato, el cual se difunde en la celda de servicio, es decir, la UTRAN_Qrxlevmin, se espera en una operación normal que se relaciona estrechamente con el umbral de RSCP correspondiente enviado por las celdas respectivas como se utiliza en la comprobación de idoneidad. Como tal, este parámetro permite que la MS identifique si la celda cumple con un Criterio basado en RSCP sin descodificación de potencia intensiva y evaluación de la información del sistema difundida por la celda candidato a menos que se cumpla el criterio.
Sin embargo, el soporte para la re-selección basada en prioridad sigue siendo opcional para dispositivos sin capacidad de LTE. Para dispositivos con capacidad de LTE la re-selección basada en prioridad debe utilizarse. Sin embargo, la re-selección basada en prioridad no se soporta en ningunos de los dispositivos de pre-Edición 7. Además, existe la posibilidad de que la re-selección basada en prioridad no se pueda aplicar en la celda de servicio, por ejemplo, si la celda es una celda de GERAN. Es muy posible que operadores no actualicen las redes de GERAN para soportar re-selección basada en prioridad, aun cuando se implemente LTE, especialmente cerca de los límites de la cobertura de LTE. Por lo tanto, aunque las celdas de LTE o las celdas de UTRAN es más probable que soporten re-selección basada en prioridad, las celdas GSM solapadas o cercanas no lo pueden hacer. Un dispositivo que soporta re-selección basada en prioridad se requiere para utilizar las reglas . antiguas 6.6.5, es decir, la re-selección de acuerdo con el algoritmo de clasificación, en tal caso. En este escenario, los problemas descritos en lo anterior se pueden aplicar; ya que una MS puede permanecer situada en una celda de GSM más tiempo del que es adecuado cuando una celda con capacidad de UMTS o LTE se encuentra disponible pero la MS no la considera adecuada o se requiere recepción y descodificación de información del sistema de potencia intensiva o adecuada.
El parámetro de umbral de RSCP de re-selección basada en prioridad difundido en la celda de servicio es opcional y se establece en la configuración de red. El parámetro es probable que sea (o se correlacione con) el nivel mínimo de RSCP medido requerido. Adicionalmente, el parámetro de PBR puede difundirse como valor especifico y asociarse con una o más frecuencias explícitamente señaladas, o puede difundirse como valor 'por defecto' para utilizarse con celdas de frecuencias no señaladas explícitamente juntas con el valor de parámetro. El parámetro se puede aplicar solo a las celdas que operan en la misma frecuencia asociada con el parámetro. El valor por defecto sólo aplica a frecuencias en la lista de celdas vecinas. Un ejemplo de un parámetro por defecto difundido es el parámetro DEFAULT_UTRAN_QRXLEVMIN codificado dentro de la Estructura descripción Parámetros de Prioridad 3G; un ejemplo de un parámetro asociado con frecuencias explícitamente señaladas es el parámetro UTRAN_QRXLEVMIN codificado dentro de Estructura de Parámetros de Prioridad de UTRAN Repetidos (véase 3GPP TS 44.018 v.10.3.0). Si no se difunde ningún parámetro en la celda, el algoritmo especifica un valor que se utilizará, es decir, como la UTRAN_Qrxlevmin . El parámetro de PBR puede no haberse difundido en la celda debido a la configuración de red o puede no haberse recibido completamente por la MS.
Para propósitos de esta discusión, una red que comprende tres celdas puede considerarse, aunque se entenderá que esto es sólo un ejemplo y más celdas que implementan una variedad de Tecnologías de Acceso por Radio (RAT) pueden utilizarse igualmente con la presente descripción. En los ejemplos descritos, a menos que se indique lo contrario, una primera celda candidato, una celda A, es una celda de UTRAN. Otra celda, celda B, es la celda que actualmente da servicio a la MS y es una celda de GERAN. Otra celda, celda C, es la segunda celda candidato y también es una celda de UTRAN. Aunque las Celdas de GERAN Y UTRAN se utilizan en esta descripción, debe entenderse que cualquier RAT puede implementarse por cada celda, sin embargo, para propósitos de la descripción, las celdas A y C deben implementar la misma RAT.
Como se describe, con referencia a la nomenclatura anterior, cuando una MS se conecta a, o se conoce, situada en, la celda B (la celda de servicio) , la MS puede evaluar las celdas A y C para determinar su idoneidad para re-selección .
Durante la re-selección de celda de GSM a UMTS o LTE, la Sección 6.6.5 de 3GPP TS 45.008 descrita en lo anterior, es decir, la re-selección de acuerdo con un algoritmo de clasificación, obliga el almacenamiento, y en algunos casos, el uso de requisitos de idoneidad previamente recibidos para celdas de FDD de UTRAN.
La especificación 45.008 se refiere a "PLMN equivalentes", las cuales pueden incluir la PLMN registrada (generalmente, estos procedimientos son agnósticos a los cuales se considera la PLMN siempre y cuando se encuentre dentro de la lista de PLMN equivalentes - las PLMN en esta lista se "consideran como equivalentes entre si para la selección de PLMN, selección/re-selección de celda y transferencia"; TS 23.122 sub-cláusula 4.4.3). Lo siguiente es para indicar que estos valores son claros en la selección de PLMN; sin embargo, la re-selección entre diferentes PLMN equivalentes no se considera selección de PLMN.
Esto puede llevar a un escenario donde por ejemplo, en escenarios de roaming nacional donde PLMN de dos operadores se establecen como equivalentes entre si, los criterios de idoneidad de un compañero de roaming se aplican a una celda de un segundo compañero de roaming (o la PLMN local o de servicio) . El uso PLMN equivalentes depende de los operadores para determinarse y el alcance de estos problemas no se limita a cómo y por qué se utilizan PLMN, o si se utilizan en absoluto.
De mayor importancia y más generalmente, existe una posibilidad de que si criterios de umbral para una celda o categoría de celdas (tales como aquellas que operan en una frecuencia particular) son diferentes de aquellas para otra celda o categoría de celdas (tal como a aquellas que operan en otra frecuencia, ya sea en la misma PLMN o en una PLMN diferente, equivalente) , entonces el comportamiento de la estación móvil variará considerablemente dependiendo de los requisitos almacenados, que a su vez pueden depender de la celda de UTRAN más reciente de la cual se recibe (y almacenan) los requisitos.
De manera más específica, uno podría considerar un escenario ejemplar, donde un operador desea que los dispositivos en el modo inactivo se sitúen en las celdas de una frecuencia, y dispositivos en el modo conectado (es decir, con datos actives en proceso/llamadas de voz) operen en celdas de una frecuencia diferente. El operador puede intentar lograr esto al disuadir (al punto de hacerlo prácticamente imposible) la re-selección de modo inactivo en una frecuencia particular por medio de los criterios de idoneidad, es decir, los criterios de idoneidad se establecen de manera que una unidad móvil es muy improbable que cumpla con estos criterios.
De acuerdo con las reglas existentes, el UE puede almacenar y aplicar estos mismos criterios (que se descodifican como parte de un intento - más probable sin éxito - para reseleccionar una celda en la primera frecuencia) cuando evalúen una celda de UTRAN en cualquier frecuencia, incluyendo las celdas en la segunda frecuencia donde la re-selección del modo inactivo no se pretende restringir.
Puesto que los criterios almacenados son muy improbables que se cumplan, la ?? no intentará la re-selección (observando que la MS puede abandonar la reselección en esta fase, sin leer la información de sistema de la celda objetivo y por lo tanto sin que pueda determinar qué, en un hecho real, los criterios de idoneidad pueden cumplirse para esta celda) .
Este problema podría restringir la re-selección de celda 2G a 3G que potencialmente provoca que el dispositivo quede esencialmente en 2G (o por lo menos, permanezca por más tiempo del pretendido) . En algunos casos, el dispositivo puede cambiarse a 3G sólo si la potencia se desconecta o sucede Re-selección de PLMN (véase 3GPP TS 23.122).
En el caso de una re-selección basada en prioridad, considerando el caso ejemplar donde una unidad móvil ha almacenado criterios muy estrictos de una celda, esto puede hacer que abandone inadecuadamente la evaluación de una segunda celda como parte de la re-selección basada en prioridad, aunque todos los criterios (correctos) para permitir la evaluación de re-selección se . encuentren disponibles en la celda de servicio.
Además de los escenarios anteriores, problemas adicionales se crean por el uso de celdas de Grupo de Suscriptores Cerrado (CSG) . El nodo B local (HNB) , eNodo B local (HeNB) o femtocelda son conceptos introducidos para U TS y LTE (E-UTRAN) para mejorar la cobertura en interiores y de micro-celda asi Como para hacer uso de trayecto inverso cableado en el 'hogar'. Observe que "femtocelda" se utiliza ampliamente fuera de 3GPP para significar cualquier celda con una cobertura muy pequeña, y típicamente instalada en una instalación privada (privada o corporativa) . Los términos HeNB/HNB se utilizan en 3GPP con significados específicos, es decir, que la celda es una celda de Grupo de Suscriptores Cerrada (CSG), o una celda híbrida.
Un aspecto importante de la funcionalidad de HeNB/HNB es la capacidad de restringir el acceso a usuarios particulares. Por ejemplo, a empleados de la compañía en cuyo sitio se implementa el H(e)NB, a clientes de una cadena de cafeterías particular, o (en el caso de H(e)NB implementados en hogares privados) a individuos.
Para lograr esta funcionalidad, 3GPP ha definido el concepto de un Grupo de Suscriptores Cerrado. Una celda de CSG es una que indica que es una celda de CSG (por medio de una difusión de 1 bit en la información de sistema) y difunde una ID de CSG (también en información de sistema) . Una celda solo puede indicar una (o ninguna) ID de CSG, sin embargo múltiples celdas pueden compartir una ID de CSG. Un dispositivo (UE o MS) puede suscribirse a múltiples CSG. Tales suscripciones pueden ser temporales por naturaleza (por ejemplo, una cafetería permite que un cliente tenga acceso por 1 hora a su CSG) .
Las celdas de CSG son una categoría especifica de celdas, que pueden utilizarse como "femto" celdas o para proporcionar cobertura no coordinada (es decir, no sujeta a planeación de radio normal como se utiliza para "macro" celdas) o ambas. Pueden limitarse a usuarios con suscripciones específicas (por ejemplo, asociados con un empleador, escuela/universidad, cafetería, etc. ) .
El término "macro"" celda, aunque no tiene significado en especificaciones de 3GPP, se utiliza ampliamente para significar una celda distinta a una celda de CSG y se utiliza por consiguiente en esta descripción.
Una celda de CSG puedé operar utilizando protocolos de UTRAN o E-UTRAN y especificaciones de radio, y puede operar en la misma frecuencia o diferente para celdas sin CSG.
La celdas de CSG de UMTS no se enlistarán en las listas de celdas vecinas de celdas sin CSG; por lo tanto, dispositivos heredados de UMTS (es decir, Edición 7 o anterior) no buscarán tales celdas. Si tal intento de dispositivo accede a una celda de CSG, su intento de registro se rechazará.
La E-UTRAN se especifica primero en la Edición 8 y por lo tanto todos los dispositivos con capacidad de E-UTRAN necesariamente serán dispositivos "al tanto de CSG", incluso si no tienen suscripción de CSG.
Los criterios de re-selección para estas celdas son diferentes. Simplemente se requiere que la celda sea adecuada, la más fuerte en la frecuencia, y accesible para el dispositivo (por ejemplo, tiene una suscripción a la celda) .
Generalmente, los operadores de red son eficaces ya que dispositivos que tienen ' una suscripción a una celda de CSG se sitúan en esa celda en preferencia a una celda sin CSG. Sin embargo, la determinación por el dispositivo para buscar celdas de CSG es de implementación especifica, y pueden activarse manualmente. Se espera que dispositivos almacenarán cierta información (tal como coordenadas de GPS, una lista de macro celdas que se detectan) que corresponden con la ubicación de las celdas que son capaces de acceder y utilizar esto para acelerar los accesos subsiguientes - esto se denomina como 'toma de impresiones'.
La decisión de qué celda objetivo situar también depende de la regla de selección y re-selección de celda definida para UTRAN y E-UTRAN. Actualmente, en la Edición 8, se espera que un UE pueda re-seleccionar una celda sólo si es la mejor celda (es decir, la celda con la resistencia de señal más fuerte) de cualquier celda que utilice su frecuencia portadora particular. También se especifica que aunque el UE se sitúe en una celda de CSG adecuada, el UE siempre deberá considerar que la frecuencia actual es la frecuencia de prioridad más alta.
La re-selección de modo inactivo lejos de las celdas de CSG hacia una celda sin CSG sigue un comportamiento heredado para re-selección a tales celdas. Sin embargo, ningún parámetro para re-selección de celda en celdas de CSG es probable que se encuentre disponible en la celda de servicio, y por lo tanto, no existe ninguna sugerencia para el dispositivo en cuanto a qué criterios pueden ser (como es el caso de una re-selección basada en prioridad, como se describe en lo anterior) . Además, estas celdas es probable que se configuren para proporcionar una cobertura muy limitada, lo que significa que sus requisitos de idoneidad pueden ser relativamente estrictos, comparados con las celdas sin CSG. Almacenar los requisitos de idoneidad de las celdas de CSG y utilizarlos en celdas sin CSG (o viceversa) puede resultar en intentos de re-selección muy infrecuentes (debido a que los criterios almacenados son muy elevados) , o vida útil de batería consumida (si las celdas se determinan de manera incorrecta para cumplir los requisitos de idoneidad antes de leer la información de sistema de la celda candidato) . Aunque entre otras celdas de CSG, diferentes celdas pueden tener requisitos muy diferentes.
Las celdas de CSG se pueden identificar tal como basándose en sólo sus identidades de capa física (frecuencia, identidad de capa física, código de aleatorizacion primario, etc.) - ya sea debido a que operan en una frecuencia dedicada, o debido a que el margen de identidades dé capa física se transmiten en la red.
Celdas híbridas (introducidas en la Edición 9) aún son una categoría adicional de celdas que pueden tener diferentes requisitos de idoneidad de celdas no híbridas.
En E-UTRAN, las listas de celdas vecinas no son explícitas, es decir, no identifican positivamente celdas: simplemente indican una frecuencia y, opcionalmente, una lista de celdas "No Permitidas" (lista negra) que las unidades · móviles deben intentar acceder. Se espera que los dispositivos detecten las celdas en una frecuencia mediante búsqueda a ciegas. Sin embargo, esto puede llevar a un problema significativo en el caso donde muchas de las celdas detectadas son celdas de CSG. Para reducir el procesamiento innecesario de tales celdas por dispositivos que no tienen suscripción a CSG, la red puede indicar opcionalmente la "PCI dividida" aplicable a las celdas de CSG, es decir, el conjunto identidades de celdas de capa fisica/identificadores que se reservan para celdas de CSG.
La PSC dividida es la indicación análoga para las celdas de UMTS, en caso de que un operador realice la lista celdas de CSG en la lista de celdas vecinas.
También ha existido una discusión en utilizar una PCI/PSC dividida para distinguir entre celdas híbridas y celdas no híbridas.
Vale la pena observar que las celdas de CSG pueden tener criterios significativamente diferentes para reselección (comparados con otras celdas sin CSG, o posiblemente aun en comparación con otras celdas de CSG) y pueden identificarse como siendo celdas de CSG sin la necesidad de descodificación de la información de sistema difundida (por ejemplo, basándose en los parámetros de capa física: frecuencia / PSC / PCI, etc.), como se describe en lo anterior .
Actualmente no existe ninguna solución para resolver los problemas identificados y descritos en lo anterior.
Ejemplo de la presente descripción De acuerdo con la presente descripción, se propone que criterios de umbral descodificados de celdas se almacenen selectivamente y utilicen para que la evaluación de las celdas candidato sea eficiente y más precisa que las presentes soluciones.
Se propone y describe por medio de una implementación ejemplar, que el almacenamiento y uso de requisitos de idoneidad almacenados discrimine entre celdas (o clases de celdas) que pueden discriminarse en la capa física, por ejemplo, donde la capa física dirija (o márgenes de la misma) y/o frecuencias de operación se utilicen para distinguir categorías de celdas. De esta manera, una MS puede discriminar requisitos de idoneidad almacenados de acuerdo con una clase de celda o una celda individual sin tener que establecer un canal de comunicación en esa celda. En un ejemplo, los requisitos se utilizan de acuerdo con la frecuencia de la celda o la identidad de la celda. En un ejemplo, las celdas de CSG frente a los requisitos de celda sin CSG es una discriminación ejemplar (celdas de CSG es probable que utilicen un margen dedicado de direcciones de capa física, que pueden ser PCI (celdas de E-ÜTRAN) o PSC (celdas de UTRAN) ) . Adicionalmente, el uso de parámetros almacenados puede restringirse a celdas de CSG individuales (es decir, sólo pueden utilizarse para evaluar la misma celda que aquella de la cual se recibieron) .
Adicionalmente, los requisitos de idoneidad previamente almacenados (que pueden haberse obtenido como resultado de la reselección basada en clasificación) no deben utilizarse cuando se evalúen celdas de acuerdo con reglas de re-selección basadas en prioridad. Esto puede depender de si los parámetros correspondientes (calidad de señal/resistencia de señal) se encuentran disponibles en la celda de servicio actual. La red puede configurarse no para enviar estos parámetros, es decir, los parámetros no pueden incluirse en la información de sistema de la celda de servicio actual.
En una primera modalidad, los criterios de umbral se almacenan y utilizan de acuerdo con la frecuencia de la celda aplicable. Por ejemplo, los parámetros de umbral se almacenan en el dispositivo y se enlazan con la frecuencia de la celda de la cual se descodificaron. Estos parámetros entonces sólo se utilizarán cuando se evalúen celdas de esa frecuencia. De esta manera, se evita que configuraciones definidas por la red de celdas que tienen frecuencias particulares provoquen que una MS permanezca situada en una celda incorrectamente. En un ejemplo adicional, para reselección basada en prioridad, los criterios de umbral pueden almacenarse y reutilizarse en una base de nivel por prioridad .
Como se ilustra en la Figura 4, el almacenamiento y uso de requisitos de idoneidad almacenados puede encontrarse en una base por frecuencia. En otras palabras, los requisitos descodificados de una celda en la frecuencia A se utilizan sólo para evaluación de otras celdas en la misma frecuencia.
El proceso ilustrado comienza con la MS que se sitúa en una celda de servicio. En esta descripción, la celda de servicio puede describirse como 'celda B'. La celda de servicio puede ser de cualquier RAT, pero en este ejemplo, puede considerarse como celda de GSM para conveniencia. Es irrelevante si la MS se sitúa en la celda de servicio al utilizar la re-selección de celda o selección de celda. Opcionalmente, la MS adquirirá la lista de celdas vecinas de UMTS o LTE. Esto puede difundirse en la celda de servicio o puede adquirirse de otra forma (etapa 404) . Los parámetros de re-selección pueden descodificarse de la lista de celdas vecinas (etapa 406) .
Una vez que estas etapas opcionales se han realizado, la MS entonces puede identificar una celda candidato. Ésta puede o no ser de la lista de celdas vecinas. La MS entonces adquiere mediciones de la celda identificada para identificar características de la celda tal como resistencia de señal, calidad de señal o potencia de señal (etapa 408) . Se entenderá que las etapas pueden llevarse a cabo en cualquier orden particular. En un ejemplo específico, puede visualizarse que las mediciones se realicen para todas las celdas en la lista antes de que se identifique una celda candidato .
Una vez que se ha identificado una celda candidato y las mediciones de esa celda se han realizado, la MS determina si la celda cumple con los requisitos de reselección iniciales (etapa 410) . Esta prueba puede basarse en los parámetros descodificados de la celda de servicio en · la lista de celdas vecinas. Si la celda se considera que no cumple con estos requisitos de re-selección iniciales, entonces la MS permanecerá situada en la celda de servicio y no continuará el proceso de re-selección.
Si la MS determina que la celda cumple con los criterios de re-selección iniciales, entonces la MS comprobará si tiene algún criterio almacenado relacionado con una idoneidad previamente descodificada de otra celda (etapa 412) . Los parámetros pueden haberse descodificado de la información de sistema de una celda cuando se evalúa la idoneidad de la celda. Si la MS tiene criterios almacenados, la MS entonces determinará si los criterios son de una celda que tiene la misma frecuencia que la celda candidato (etapa 414). Los criterios deben haberse descodificado de la información de sistema de una celda que opera en la misma frecuencia que la celda candidato. Para permitir esto, la MS puede requerirse para mantener una indicación de la frecuencia de la celda a partir de la cual se determinaron los criterios, junto con los criterios en el almacén de datos. En esta descripción, la celda candidato puede denominarse como 'celda C' para conveniencia.
Si se determina que los parámetros son de una celda que tiene la misma frecuencia que la celda candidato, la celda candidato se comprueba para su idoneidad para reselección (etapa 416) . Los criterios almacenados, de una comprobación de idoneidad previa, se utilizan para determinar si la celda cumple con estos requisitos. En un ejemplo, las mediciones realizadas por la MS se utilizan para determinar si la celda cumple con un umbral particular. Si la celda candidato no cumple o excede los requisitos basados en el parámetro almacenado, por ejemplo, las características de una señal recibida por la MS de la celda que no excede el umbral indicado por el parámetro, el proceso se detiene y la MS permanece situada en la celda de servicio. Debe observarse que los atributos de la señal pueden haber excedido el umbral por una cantidad predeterminada, la cual por ejemplo puede ser de OdB o +10dB. El parámetro puede ser el nivel de recepción mínimo, el valor QRXLEVMIN.
Convencionalmente, un valor almacenado de Qrxlevmin puede tener un margen de -115 a -24dBm, y no existe ningún valor por defecto, puesto que su inclusión en la información de sistema de la celda 3G es obligatoria. Qrxlevmin puede ser un parámetro de idoneidad para esa celda.
Pcompensation es un parámetro de idoneidad adicional derivado (por lo menos parcialmente) de uno o más parámetros difundidos en la celda también mencionados actualmente en la Sección 6.6.5 de la especificación 45.008. Su valor es más probable que sea OdB.
Si, basándose en el parámetro, se determina que la celda candidato cumple o excede el requisito, entonces la MS puede continuar evaluando adicionalmente la celda en la forma conocida, por ejemplo, al ajustarse a la frecuencia de la celda y evaluándola utilizando datos descodificados. Si la MS no tiene criterios almacenados disponibles (etapa 412) o si la MS no tiene criterios almacenados obtenidos de una celda que tiene la misma frecuencia que la celda candidato (etapa 414), entonces esta descodificación se realiza.
Opcionalmente, antes de adquirir la información de sistema de la celda candidato para descodificar parámetros de idoneidad en la etapa 418, no se muestra que la MS puede evaluar la celda candidato utilizando parámetros por defecto que no se señalan explícitamente. En un ejemplo, el parámetro por defecto es una cantidad predeterminada y se especifica en la especificación de re-selección. Si la celda candidato no cumple con los requisitos basándose en este parámetro por defecto, la MS no continúa con la re-selección y la MS permanece situada en la celda de servicio. Si la MS sí cumple con estos requisitos basándose en el parámetro por defecto, la MS continúa con el proceso de re-selección.
En el ejemplo ilustrado, en la etapa 418, la MS puede adquirir la información de sistema de la celda candidato. Para hacer esto, la MS puede establecer un canal de comunicación en la celda y sintonizarse a su frecuencia. La información de sistema puede tener la forma de un Bloque de Información de Sistema (SIB) y puede obtenerse al sintonizarse a la frecuencia de la celda y establecer un canal de comunicación en la misma. La información de sistema es genérica y puede derivarse de otros bloques distintos al SIB mencionado durante la presente descripción. La MS entonces descodificará la información de sistema para adquirir parámetros de idoneidad y evaluar la celda basándose en estos parámetros (etapa 420) . Si se determina que la MS cumple con estos requisitos (etapa 422), por ejemplo, basándose en las mediciones previamente realizadas además de parámetros descodificados, la MS puede situarse en la celda candidato y realizar re-selección en la misma (etapa 424). Si la MS se considera como inadecuada, la MS quedará situada en la celda de servicio.
Adicional y opcionalmente, una actualización de registro puede realizarse cuando la MS ha situado la nueva celda (no mostrada) . Esta actualización de registro puede notificar explícitamente a la red de que la MS se ha re-seleccionado a una nueva celda o nueva área de registro. Adicional y opcionalmente, los datos pueden transmitirse y recibirse hasta y desde la red en la nueva celda (no mostrada) . La etapa de actualización de registro (no mostrada) puede incluir por ejemplo, una actualización de área de enrutamiento, actualización de ubicación, actualización de área de enrutamiento combinada o similar. Para información adicional con respecto a actualizaciones de registro por favor véase la especificación 3GPP TS 24.008, "especificación de Capa 3 de Interfaz de radio móvil; protocolos de red Central; Fase 3", la cual se incorpora en la presente para referencia.
La Figura 5 proporciona una vista de alto nivel del flujo de información. Cuando una MS se sitúa en una celda 504 de 3G, los parámetros de criterio de idoneidad de RSCP se almacenan de acuerdo con la frecuencia de la celda. Este almacén 506 puede contener múltiples parámetros y frecuencias. Como se muestra, cuando se realiza re-selección de celda de 2G a 3G, es decir, de la celda 502 a la celda 504, la información almacenada se utiliza en una base por frecuencia .
Para efectuar el ejemplo anterior, puede ser ventajoso que una MS mantenga una lista de frecuencias y parámetros de umbral. Por ejemplo, para cada celda que tiene una nueva frecuencia encontrada, los parámetros de umbral para esa frecuencia se almacenan. Adicionalmente, cada vez que se descodifican nuevos parámetros de umbral de una celda que tiene una frecuencia particular, los criterios almacenados pueden remplazarse. Esto puede ocurrir, una vez. que la MS ha descodificado la información de sistema de una celda (etapa 420) si la celda previamente cumplió con los criterios (etapa 616) .
En otra modalidad, en lugar de almacenarse y utilizarse en una base por frecuencia, cada parámetro de umbral puede utilizarse sólo en una base por celda. La Figura 6 ilustra este ejemplo. En la etapa 602, la MS se sitúa en la celda de servicio. La MS primero puede recibir una lista de celdas vecinas de la celda de servicio (etapa 604). La MS entonces puede descodificar ciertos parámetros de re-selección de la lista de celdas vecinas difundida por la celda de servicio (etapa 606) . La MS entonces identifica una celda candidato y realiza mediciones de la misma, tal como resistencia, calidad o potencia de señal (etapa 608) . Si la celda no cumple con los requisitos de re-selección, la MS permanece situada en la celda de servicio. Si la celda candidato si cumple con los requisitos de re-selección (etapa 610) , la MS continúa comprobando si tiene algún criterio almacenado disponible (etapa 612) . Si no existen criterios almacenados disponibles en absoluto, la MS continúa con el proceso de re-selección y se sintoniza a la frecuencia de la celda para descodificar la información de sistema.
La MS entonces comprueba si existen criterios almacenados disponibles que se obtuvieron de una celda que tenia la misma cell_ID 'que la celda candidato (etapa 614). Si no existen criterios almacenados aplicables, es decir, no se obtuvieron de una celda que tiene la misma cell_ID~" que la celda candidato, la MS continúa con el proceso de reselección y se sintoniza a la frecuencia de la celda para descodificar la información de sistema.
La cell_ID puede ser el código de aleatorización de la celda o puede ser otro identificador de la celda. La cell_ID no necesita ser globalmente única pero puede ser localmente única. El identificador utilizado para diferenciar entre celdas en este ejemplo particular es un identificador que puede derivarse de la capa física, es decir, un identificador de capa física, de manera que la celda candidato pueda identificarse sin tener que descodificar la información de sistema de la celda. Ejemplos de tales identificadores localmente únicos (que pueden derivarse de la capa física) incluyen el ' identificador de celda de capa física' de una celda de E-UTRAN y el 'código de aleatorización primario' de una celda de UTRAN.
De esta manera, los criterios sólo pueden aplicarse a la celda de la cual se obtuvieron. Esto hace obvio las limitaciones de la re-selección convencional donde una MS puede 'atorarse' innecesariamente. La vida útil de batería aún se reduce, cuando se compara con los métodos de almacenamiento conocidos y donde no se almacenan parámetros, puesto que una MS no se sintonizará a la frecuencia de una celda varias veces para descodificar los parámetros; una vez es suficiente para que se almacenen y re-utilicen (por ejemplo, pueden re-utilizarse si las mediciones cambian) .
Si la MS ha almacenado criterios obtenidos de una celda que tiene la misma cell_ID como la celda candidato, la celda candidato se comprueba contra estos criterios (etapa 616) , por ejemplo, utilizando las mediciones realizadas en la etapa 608. Si la prueba tiene éxito, la MS continúa con el proceso de re-selección. Si no es asi, la MS permanece situada en la celda de servicio.
Opcionalmente, antes de adquirir la información de sistema de la celda candidato para descodificar parámetros de idoneidad en la etapa 618, no se muestra que la MS puede evaluar la celda candidato utilizando parámetros por defecto los cuales no se señalan explícitamente. En un ejemplo el parámetro por defecto es una cantidad predeterminada y se especifica en la especificación de re-selección. Si la celda candidato no cumple con los requisitos basándose en este parámetro por defecto, la MS no continúa con la re-selección y la MS permanece situada en la celda de servicio. Si la MS sí cumple con estos requisitos basándose en el parámetro por defecto, la MS continúa con el proceso de re-selección.
La MS entonces, si las condiciones descritas en lo anterior se cumplen o no, según el caso pueda ser, se sintonizará a la frecuencia de la celda candidato y adquirirá información de sistema (etapa 618) . La idoneidad de la celda para re-selección entonces se evalúa basándose en parámetros descodificados de la información de sistema (etapa 620) . Si la celda cumple con los requisitos de idoneidad (etapa 622) , la MS puede situarse en la celda (etapa 624). Si no es asi, la MS puede permanecer situada en la celda de servicio (etapa 602) . La MS puede mantener lista de parámetros de celdas, de modo que para cada cell_ID, los últimos parámetros descodificados se almacenan y remplazan. De esta manera, cada vez que se utilicen criterios almacenados, es más probable que sean tan precisos como sea posible para esa celda.
En un ejemplo adicional, las celdas del Grupo de Suscriptores Cerrado (CSG) pueden tratarse de manera diferente a las celdas sin CSG. En los alqoritmos conocidos, no existe ninguna discriminación en cuanto a los parámetros que puede aplicarse a y recuperarse de estas celdas. En una modalidad, en una forma similar a la descrita en lo anterior, puede almacenarse un parámetro por separado si se ha descodificado de una celda de CSG. Este parámetro entonces sólo puede aplicarse a celdas que también son celdas de CSG. En un ejemplo adicional, los criterios de CSG almacenados sólo pueden aplicarse a las celdas candidato de CSG que operan en la misma frecuencia que la celda de la cual se obtuvieron los criterios. Además, los criterios de CSG almacenados sólo pueden aplicarse a celdas candidato de CSG que tienen la misma ID que la celda de la cual se obtuvieron los criterios. De esta manera, el hecho de que una celda de CSG pueda tener criterios de re-selección significativamente diferentes no impide la re-selección de celda sin CSG; puesto que los parámetros de CSG no se almacenan y utilizan contra las celdas sin CSG y los parámetros de CSG sólo se aplican contra las celdas de CSG.
La Figura 7 ilustra este ejemplo, en el cual parámetros se aplican sólo a celdas de CSG sólo si se derivan de una celda de CSG. En la etapa 702, la S se sitúa en la celda de servicio. La MS primero puede recibir una lista de celdas vecinas de la celda de servicio (etapa 704). La MS entonces puede descodificar ciertos parámetros de reselección de la lista de celdas vecinas difundida por la celda de servicio (etapa 706) . La MS entonces identifica una celda candidato y realiza mediciones de la misma, tal como resistencia, calidad o potencia de señal (etapa 708) . La celda candidato es una celda de CSG. Si la celda no cumple con los requisitos de re-selección, la MS permanece situada en la celda de servicio. Si la celda candidato si cumple con los requisitos de re-selección (etapa 710) , la MS continúa comprobando si tiene criterios almacenados disponibles (etapa 712) . Si no existe ninguna, la MS continúa con el proceso de re-selección y se sintoniza a la frecuencia de la celda para descodificar la información de sistema.
La MS entonces comprueba si los criterios almacenados que se encuentran disponibles se obtuvieron de una celda de CSG, (etapa 714) . Si no es asi, la MS continúa con el proceso de re-selección y se sintoniza a la frecuencia de la celda para descodificar la\ información de sistema.
Si la MS tiene criterios almacenados obtenidos de una celda de CSG, la celda de CSG candidato se comprueba contra estos criterios (etapa 716), por ejemplo, utilizando las mediciones realizadas en la etapa 708. Si la prueba tiene éxito, la MS continúa con el proceso de re-selección. Si no es así, la MS permanece situada en la celda de servicio.
La MS entonces, si las condiciones descritas en lo anterior se cumplen o no según el caso pueda ser, se sintonizará a la frecuencia de la celda candidato y adquirirá información de sistema (etapa 718) . La idoneidad de la celda para la re-selección entonces se evalúa basándose en los parámetros descodificados de la información de sistema (etapa 720) . Si la celda cumple con los requisitos de idoneidad (etapa 722), la MS puede situarse en la celda (etapa 724) . Si no es asi, la MS puede permanecer situada en la celda de servicio (etapa 702) .
Opcionalmente, antes de adquirir la información de sistema de la celda candidato para descodificar los parámetros de idoneidad en la etapa 718, no se muestra que la MS pueda evaluar la celda candidato utilizando parámetros por defecto, los cuales no se señalan explícitamente. En un ejemplo, el parámetro por defecto es una cantidad predeterminada y se especifica en la especificación de reselección. Si la celda candidato no cumple con los requisitos basándose en este parámetro por defecto, la MS no continúa con la re-selección y la MS permanece situada en la celda de servicio. Si la MS sí cumple con estos requisitos basándose en el parámetro por defecto, la MS continúa con el proceso de re-selección .
La Figura 8 ilustra un proceso de almacenamiento de acuerdo con la presente descripción. En la Figura 8, la etapa de detener el proceso si la celda es una celda de CSG sólo se aplica donde los parámetros de las celdas de CSG no se almacenan o reutilizan. Adicionalmente, la etapa de suprimir los parámetros previamente almacenados es opcional. Aunque esto ilustra el almacenamiento de los criterios de CSG, la ilustración también se puede aplicar a celdas sin CSG que almacenan frecuencia o identifican parámetros específicos, por lo que los criterios para almacenamiento de los parámetros se alteran según se requiera.
Con la MS situada en una celda de servicio (etapa 802) , la MS puede descodificar información de sistema de una celda (etapa 804). La celda, denominada aquí como 'celda A' puede ser una celda candidato cuya MS se ha evaluado previamente o puede ser cualquier otra celda. En una forma conocida, la MS puede evaluar si la celda de la cual se codifican los parámetros, celda A, es de la misma o una PLMN equivalente que la celda de servicio (etapa 806) . Si no es así, los parámetros pueden no almacenarse y el proceso puede detenerse (etapa 806) . Si es así, el proceso puede continuar. Esto asegura que parámetros innecesarios no se almacenen y la red pueda ser capaz de controlar la configuración de los parámetros almacenados. A continuación, de acuerdo con el presente ejemplo, la MS comprobará si los parámetros se derivan de una celda de CSG (etapa 810). Si es así, entonces el proceso se detendrá y los parámetros no se almacenarán (etapa 812). Esto sólo es un ejemplo de la presente descripción. Otros ejemplos se describen en la presente donde el parámetro se almacena de manera independiente de los parámetros sin CSG y los parámetros de CSG se. utilizan sólo para evaluar celdas de CSG.
De acuerdo con un ejemplo previamente descrito, la MS entonces puede identificar la frecuencia de la celda de la cual se derivaron los parámetros (etapa 814). Los criterios de idoneidad descodificados de la información de sistema entonces se almacenan por la MS y se asocian con la frecuencia de la celda para uso subsiguiente (etapa 816) . Cualesquier parámetros previos asociados con la frecuencia de esta celda, es decir, F_A, entonces puede suprimirse opcionalmente (etapa 818) . El proceso entonces puede terminarse (etapa 820) . El proceso de almacenamiento anterior igualmente se puede aplicar al proceso de almacenar parámetros junto con un identificador único de celda o cualquier combinación de la aplicabilidad descrita de criterios .
En un ejemplo adicional, se contempla que las celdas puedan difundir un indicador "no almacenar" para indicar que la MS no debe almacenar los parámetros para esa celda. Esto puede ser útil, por ejemplo, para celdas de prueba, las cuales pueden tener ajustes muy particulares o únicos. Alternativamente, puede existir cierta indicación implícita o definición de celdas para las cuales no deben almacenarse parámetros en absoluto; por ejemplo, una o más de las celdas de CSG como se ilustra en la Figura 8, celdas impedidas o celdas donde se recibió una causa de rechazo particular .
Valores almacenados también pueden someterse a una caducidad de temporizador, para asegurar que parámetros almacenados (en particular, parámetros muy exigentes) se terminen y no restrinjan permanentemente la re-selección.
El remplazo de valores almacenados por valores recibidos más recientemente también pueden restringirse, basándose en: - el valor absoluto de los valores descodificados el valor con respecto a un valor previamente almacenado (mayor/menor/superior a cierta diferencia) .
Esto puede ser útil para evitar almacenamiento de parámetros obviamente muy exigentes o parámetros inusuales, o para asegurar generalmente gue los valores más optimistas se almacenen para evitar que el dispositivo abandone incorrectamente una evaluación de re-selección basándose en parámetros almacenados.
Los parámetros almacenados por la MS pueden haberse obtenido a través de una re-selección de modo inactivo o pueden haberse obtenido alternativamente en un modo conectado o a través de algún otro método. Se describe que los parámetros se obtienen a través de la descodificación de información de sistema de una celda. Esto no siempre necesita ser el caso, por ejemplo, los parámetros podrían difundirse por separado de la información de sistema. Otros métodos para obtener y almacenar los parámetros de aquellos descritos en lo anterior se visualizan.
Las Figuras 10 a 14 ilustran ciertos ejemplos de la presente descripción. Desde luego, se visualiza que cualquiera de estos ejemplos descritos puede combinarse. La Figura 10 ilustra una MS la cual primero lee el Bloque de Información de Sistema (SIB) de una primera Celda 1 de UTRAN. El parámetro de Qrxlevmin se almacena en la MS y se asocia con la frecuencia, FREQ1, de la Celda 1 de UTRAN donde los parámetros provienen. La MS permanece en la celda de servicio de GSM, tal vez debido a que la Celda 1 no es adecuada para re-selección; sin embargo, la razón es irrelevante. La MS entonces evalúa la Celda 2 de UTRAN para re-selección. Si la frecuencia de la Celda 2, FREQ2, es igual a FREQ1, entonces la MS utiliza el valor almacenado de Qrxlevmin para evaluar la Celda 2. No se muestra que si la evaluación tiene éxito, la MS re-seleccionará la Celda 2 o alternativamente, la MS continuará o completará el proceso de re-selección hacia la Celda 2 debido a que no puede ser conclusivo después de esta prueba qué re-selección tendrá éxito. Tampoco se muestra que si las frecuencias no son iguales, la evaluación se realiza sin el parámetro almacenado.
La Figura 11 ilustra una MS que primero lee el SIB de una primera Celda 1 de UTRAN. El parámetro de Qrxlevmin se almacena en la MS y se asocia con la identidad, ID1, de la Celda 1 de UTRAN donde los parámetros provienen. La identidad ID1, por ejemplo, puede ser el código aleatorio. La MS permanece en la celda de servicio de GSM. La MS entonces evalúa la Celda 2 de UTRAN para re-selección. Si la Cell_ID de la Celda 2, ID2, es igual a ID1, entonces la MS utiliza el valor almacenado de Qrxlevmin para evaluar la Celda 2. No se muestra que, si la evaluación tiene éxito, la MS se re-seleccionará en la Celda 2. Tampoco se muestra que si las Cell_ID no son iguales, la evaluación se realiza sin el parámetro almacenado.
La Figura 12 ilustra un ejemplo de la presente descripción con respecto a las celdas de CSG. La MS primero descodifica el Bloque de Información de Sistema (SIB) de una primera celda de UTRAN. La MS almacena el Qrxlevmin ya que la celda es una celda de UTRAN y no una celda de CSG. La MS entonces descodifica el SIB de una celda de CSG (la cual también puede ser una celda de UTRAN) . En este ejemplo, el Qrxlevmin no se almacena puesto que la celda es una celda de CSG. La MS entonces evalúa la celda de UTRAN para reselección. La MS utiliza el valor almacenado de Qrxlevmin obtenido de la Celda de UTRAN en la evaluación, puesto que se almacenó y Qrxlevmin de la celda de CSG no lo hizo.
La Figura 13 ilustra otro ejemplo de la presente descripción que se relaciona con celdas de CSG. La MS lee el SIB de una primera Celda 1 de CSG y descodifica el SIB. La MS entonces almacena el Qrxlevmin y lo asocia con su almacén de datos con una indicación de que el parámetro se obtuvo de una celda de CSG. La MS permanece situada en la celda de servicio, en este caso una celda de GSM. La MS entonces evalúa una segunda Celda 2 de CSG para re-selección utilizando el valor almacenado de Qrxlevmin puesto que la Celda 2 es una celda de CSG.
La Figura 14 ilustra otro ejemplo de la presente descripción. La MS se sitúa en una celda de GSM. La MS lee y descodifica el SIB de una primera Celda 1 de CSG. La MS entonces almacena el Qrxlevmin y lo asocia en el almacén de datos con una indicación de que la celda es una Celda de CSG y la Cell_ID de la celda, ID1, de la cual se deriva el Qrxlevmin. La MS permanece situada en la Celda de GSM. La MS entonces evalúa una segunda Celda 2 de CSG para re-selección utilizando el Qrxlevmin almacenado sólo si la celda es una celda de CSG y la Cell_ID de la segunda celda, ID2, es igual a ID1. De preferencia, la frecuencia de la celda y la Cell_ID pueden considerarse conjuntamente como se describe en lo anterior, por ejemplo, la celda de CSG puede evaluarse utilizando parámetros almacenados sólo si la frecuencia y la Cell_ID de la celda de la cual se obtuvieron los parámetros son los mismos que aquellos para la celda candidato.
Una implementación ejemplar específica de un ejemplo de la presente descripción ahora se describirá. En un sistema de multi RAT, siempre que el UE intenta situarse en una celda de FDD de UTRAN (y/o se sitúa en la celda, y/o tiene cualquier otra razón para leer el SIB de una celda de FDD de UTRAN) descodifica los parámetros de criterio de RSCP de los SIB y los almacena para uso futuro. El UE puede almacenar la frecuencia de la celda además de otros parámetros. Cuando un UE se mueve a 2G, el UE puede comenzar a aplicar los parámetros de criterios de idoneidad almacenados a reselecciones de celda de 2G a 3G hacia todas las celdas de FDD de UTRAN configuradas en la frecuencia para la cual se almacenó la última información.
Actualmente sólo el criterio de RSCP se almacena y se utiliza en el sistema pero con este cambio el UE necesita almacenar la frecuencia asociada con el criterio de RSCP. El UE puede tener que mantener una lista de parámetros de criterio de RSCP asociados y de frecuencia. Si el UE lee de manera subsiguiente el SIB de otra celda de FDD de UTRAN que opera en una frecuencia para la cual tienen parámetros de idoneidad almacenados, entonces puede remplazar los valores almacenados con aquellos de los SIB que recién ha leído. La lista se borrará después de la selección de PLMN (véase 3GPP TS 23.122) .
La presente descripción reduce las posibilidades de que un dispositivo se atore en 2G en ciertas configuraciones, proporciona flexibilidad mejorada a operadores para configurar criterios de idoneidad (puesto que éstos sólo se utilizarán para otras celdas de la misma frecuencia) y permite la re-selección de celda de 2G a 3G en frecuencias "no restringidas" de la PLMN en el caso donde ciertas frecuencias se "restringen" por medio de umbrales de idoneidad elevados.
Considerando el escenario de las celdas A, B y C descritas en lo anterior, donde la celda B es la celda de servicio, la celda A es una celda de la cual se han descodificado previamente los parámetros y la celda C es la celda candidato actual, los parámetros asociados con la Celda A pueden ser: ID de PLMN (denominada como PLMN_A] , Frecuencia, [F_A] Dirección de capa física (PCI/PSC) [P_A] o Si es una celda de CSG [isCSG_A] .
Estos parámetros todos pueden determinarse al descodificar la información de sistema (SIB) de la celda A. La información de sistema es genérica y puede derivarse de otros bloques distintos al SIB mencionados a través de la presente descripción. Las reglas de PLMN en estos ejemplos sólo son ejemplares y no son necesarias para la presente descripción. Son una restricción independiente adicional.
Los parámetros asociados con la Celda B, la cual es la celda de servicio en este escenario ejemplar, pueden ser: ID de PLMN, [ PLMN_B] ; o [Frecuencia, dirección de capa Física (PCI/PSC) la cual es relevante sólo si la Celda B es la misma RAT que las Celdas A, C ] .
Los parámetros asociados con la Celda C pueden ser: Frecuencia, [F_C]; Dirección de capa física (PCI/PSC) [P_C] ; Si es una celda de CSG [isCSG_C] - Ésta sólo puede determinarse basándose en F_C, o, basándose en P_C y el conocimiento del margen de direcciones de capa física reservadas para celdas de CSG; o [PLMN_C que puede no conocerse al momento cuando se lleva a cabo la evaluación inicial de la calidad/resistencia de señal de radio] .
Típicamente, las especificaciones convencionales especifican que los parámetros de la Celda A pueden utilizarse para evaluar la Celda C si PLMN_A = PLMN_B o PLMN_A y PLMN_B son equivalentes.
Uno de los ejemplos de la descripción es modificar esta regla para que parámetros de la Celda A puedan utilizarse para evaluar la Celda C si i) PLMN_A = PLMN_B o PLMN_A y PLMN_B son equivalentes y ii) F_A = F_C.
Considerando otro ejemplo, ilustrado en la Figura 8, tomando en cuenta las celdas de CSG, esto puede expresarse como: Parámetros de la Celda A pueden utilizarse para evaluar la Celda C si i) PLMN_A = PLMN_B o PLMN_A y PLMN_B son equivalentes, y ii) F_A = F_C, y iii) ni la Celda A ni la celda C son celdas de CSG (es decir, isCSG_A = Falso y isCSG_C = Falso) Un ejemplo adicional con respecto a las celdas de CSG (el cual, en efecto, establece que las celdas A y C deben ser ambas celdas de CSG), puede expresarse como: Parámetros de la Celda A pueden utilizarse para evaluar la Celda C si i) PLMN_A = PLMN_B o PL N_A y PLMN_B son equivalentes, y ii) F_A = F_C, y iii) tanto la Celda A como la celda C son celdas de CSG (es decir, isCSG_A = Verdadero y isCSG_C = Verdadero) Un ejemplo adicional con respecto a las celdas de CSG (el cual, en efecto, establece que las celdas A y C deben ser, con alta probabilidad, la misma celda) , puede expresarse como las condiciones anteriores además de: iv) P_A = P_C Modificaciones adicionales a las reglas anteriores pueden considerarse, para solucionar el caso donde diferentes PLMN (pero equivalentes) tienen diferentes criterios de reselección, al modificar la regla i) en cada uno o cualquier combinación de los casos anteriores para: i) PLMN_A = PLMN_B En un ejemplo adicional de la presente descripción, requisitos de idoneidad previamente almacenados (los cuales pueden haberse obtenido como resultado de la re-selección basada en clasificación) no se utilizarán cuando se evalúen celdas de acuerdo con las reglas de re-selección basadas en prioridad. En un algoritmo de re-selección basado en prioridad, los parámetros de umbral pueden difundirse en la celda de servicio, como se describe en lo anterior. En el presente ejemplo, la restricción sobre el uso de parámetros de idoneidad almacenados puede depender de si los parámetros correspondientes (calidad de señal/resistencia de señal) se encuentran disponibles en la celda de servicio actual, por ejemplo, difundida por la celda. Éste no siempre es el caso.
La Figura 9 ilustra este ejemplo particular. El proceso opcionalmente puede comenzar con una re-selección de intento de MS en una celda 3G. La MS recibe los Bloques de Información de Sistema (SIB) de la celda 3G (etapa 904) y después descodifica y almacena los parámetros de criterios de Potencia de Código de Señal Recibida (RSCP) (etapa 906) . La MSi entonces puede evaluar una celda 3G candidato utilizando las reglas de re-selección basadas en prioridad en la forma conocida (etapa 908) .
De manera convencional, la MS entonces evaluará la celda candidato contra los criterios de RSCP almacenados (etapa 912) y, si la celda no cumple con los criterios basándose en los parámetros de RSCP almacenados (etapa 914), el proceso se detendrá y la MS no re-seleccionará en la celda (etapa 916) . Si la celda candidato si cumple con los criterios (etapa 914), entonces la celda evaluará para ver si cumple con los criterios de re-selección basados en prioridad, como se establece en la sección 6.6.6. de la especificación 45.008.
De acuerdo con la presente descripción, sin embargo, las etapas cubiertas por el área marcada como 910, no se llevan a cabo. De acuerdo con la presente descripción, en un algoritmo de re-selección basado en prioridad, la celda candidato no se evaluará utilizando los criterios de umbral almacenados. Estos criterios pueden haberse obtenido como parte de un algoritmo basado en clasificación y al descodificar la información de sistema de otra celda, o la misma celda.
En el presente ejemplo, cuando la MS ha evaluado una celda candidato utilizando las reglas de re-selección basadas en prioridad (etapa 908), entonces determina si la celda candidato cumple con los criterios de re-selección basados en prioridad sin importar o independientemente de los parámetros almacenados (etapa 918) . Si la celda no cumple con los criterios, la evaluación finaliza y la MS no re-selecciona la celda (etapa 916) . Si la celda candidato si cumple con los criterios de re-selección de acuerdo con las reglas de re-selección basadas en prioridad, la MS realiza la re-selección en la celda (etapa 920) .
De esta manera, el algoritmo de re-selección basado en prioridad no se detiene por parámetros incorrectos, los cuales pueden haberse almacenado durante la re-selección basada en clasificación. Si los parámetros se difunden por la celda de servicio, pueden seguir siendo los criterios primarios que se utilizan en la re-selección basada en prioridad. Si los parámetros no se difunden, entonces la MS debe determinar la idoneidad de la .celda para re-selección sin utilizar parámetros almacenados que pueden ser poco fiables .
La Figura 15 ilustra una MS la cual primero lee el Bloque de Información de Sistema (SIB) de una Celda de UTRAN mientras se sitúa en una primera Celda 1 de GSM. En la Celda 1 de GSM sólo algoritmos de clasificación se utilizan para re-selección en las celdas de UTRAN. El parámetro de Qrxlevmin se almacena en la MS. La MS puede realizar reselección de la Celda 1 de GSM en una segunda Celda 2 de GSM. La Celda 2 de GSM soporta re-selección basada en prioridad. A partir de la Celda 2 de GSM, la MS puede evaluar la celda de UTRAN utilizando re-selección basada en prioridad. Cuando se realiza la evaluación basada en prioridad, la MS no utilizará los criterios almacenados que se obtuvieron de la celda de UTRAN durante el algoritmo de clasificación. No se muestra que, si la evaluación tiene éxito, la MS se re-seleccionará en la Celda de UTRAN .
Un algoritmo ejemplar que puede utilizarse para implementar los principios de la descripción anterior se describirá ahora. Aunque el lenguaje del algoritmo que forma este ejemplo puede alterarse o clarificarse, los principios ilustrados por el texto que se han insertado y alterado cuando se comparan con el algoritmo original se pueden aplicar igualmente a cualquier algoritmo modificado. Éste es un algoritmo para re-selección de celda de GSM a UMTS basándose en clasificación de celda. El algoritmo en esta subcláusula debe utilizarse para re-selección de GSM a UMTS si las condiciones para el uso del algoritmo de reselección de celda basado en prioridad no se cumplen .
Si la lista de Re-selección de Celda de 3G incluye frecuencias de UTRAN, la MS debe, por lo menos cada 5 s actualizar el valor de RLA_C para la celda de servicio y cada una de por lo menos 6 celdas de GSM sin servicio más fuertes.
La MS entonces debe reseleccionar una celda de UTRAN adecuada (véase 3GPP TS 25.304) si: para una celda de TDD el valor medido de RSCP es igual a o mayor que TDD_Qoffset para un periodo de 5 s y para una celda de FDD los siguientes criterios todos se cumplen por un periodo de 5 s: 1. su valor medido de RSCP excede el valor de RLA_C para la celda de servicio y todas las celdas de GSM sin servicio adecuadas (véase 3GPP TS 43.022) por el valor FDD_Qoffsetr 2. su valor medido de Ec/No es igual a o mayor que el valor FDD_Qmin - FDD_Qmin_Offset, y 3. su valor medido de RSCP es igual a o mayor que FDD_RSCP_threshold.
En caso de que ocurra una re-selección de celda dentro de los 15 segundos previos, FDD_Qoffset o TDD Qoffset se incrementa por 5 dB.
- Ec/No y RSCP son las cantidades medidas, véase subcláusula 8.1.5.
- FDD_RSCP_threshodl es igual a FDD_RSCPmin min((P_MAX - 21 dBm) , 3 dB) si FDD_RSCPmin se difunde en la celda de servicio, de otra manera Qrxlevmin + Pcompensation + 10 dB, si estos parámetros se encuentran disponibles , de otra manera el valor por defecto de FDD_RSCPmin .
- Qrxlevmin el nivel mínimo requerido RX en la celda de FDD de UTRAN (dBm), véase 3GPP TS 25.304.
- Pcompensation es max (UE_TXPWR_MAX_RACH-P_MAX, 0) (dB) , véase 3GPP TS 25.304.
- UE_TXPWR_MAX_RACH es el nivel máximo de potencia TX que puede utilizar una MS cuando accede a la celda de FDD de UTRAN en RACH (dBm), véase 3GPP TS 25.304.
- P_MAX es la potencia de salida máxima RF de la MS (dBm) en el modo de FDD de UTRAN, véase 3GPP TS 25.304.
FDD_Qmin, FDD_Qoffset y opcionalmente FDD_RSCPmin y FDD_Qmin_Offset se difunden en BCCH de la celda de servicio.
- TDD_Qoffset se difunde en BCCH de la celda de servíció.
Nota 1: Los parámetros requeridos para determinar si la celda de UTRAN es adecuada se difunden en BCCH de la celda de UTRAN. Una MS puede iniciar la re-selección hacia la celda de UTRAN antes de descodificar el BCCH de la celda de UTRAN, llevando a una interrupción corta del servicio si la celda de UTRAN no es adecuada .
Nota 2: Si FDD_RSCPmin se difunde, un rendimiento óptimo de re-selección de GSM a UTRAN se obtiene si las celdas de UTRAN de las áreas límite de cobertura de UTRAN se planean para +24 dBm de potencia de UE.
Nota 3: El parámetro. TDD_Qoffset es un umbral absoluto para re-selección hacia una celda objetivo de TDD de UTRAN.
La MS debe almacenar los parámetros de criterio de idoneidad de RSCP de la celda de UTRAN anteriores, siempre que se descodifican de una celda de FDD de UTRAN de una PLMN equivalente mientras intente situarse en la celda de FDD de UTRAN a menos que la celda sea una celda de CSG / indique 'no almacenar / es inadecuado debido a que { es parte de la "lista de LA prohibidas para roaming" } o se impide / o puede resultar en un umbral de RSCP de FDD que es [mayor que el actualmente almacenado para las celdas en la misma frecuencia / mayores que [XX] dB. Los parámetros más recientes almacenados de una celda de FDD de UTRAN de una PLMN equivalente son los criterios de re-selección válidos hacia todas las celdas de FDD de UTRAN excepto las celdas de CSG y las celdas evaluadas de acuerdo con el algoritmo de re- selección basado en prioridad (véase sub-cláusulas 6.6.7 ? 6.6.6 respectivamente) . Valores almacenados que se recibieron hace más de [5] minutos se borrarán. Esta lista de parámetros debe borrarse después de la selección de PLMN (véase 3GPP TS 23.122) .
Debe observarse que "/" aquí se utiliza para distinguir dif rentes aspectos de la descripción , aunque pueden ser combinables .
La re-selección de celda en UTRAN no debe ocurrir dentro de 5 segundos después de que la MS ha reseleccionado una celda de GSM de una celda de UTRAN si una celda de GSM adecuada puede encontrarse.
En caso de un intento de re-selección hacia una celda de UTRAN impedida, la MS debe abandonar los intentos de re-selección adicionales hacia esta celda de UTRAN como se define por el valor Tbaried en la celda de UTRAN impedida (véase 3GPP TS 25.331).
En caso de que la celda de UTRAN clasificada más alta no sea adecuada (véase 3GPP TS 25.304) debido a que es parte de la "lista de LA prohibidas para roaming" o que pertenece a una PLMN la cual no se indica como equivalente a la PLMN registrada , la MS puede abandonar los intentos de reselección adicionales hacia esta celda de UTRAN y las otras celdas en la misma frecuencia , por un periodo de hasta 20 minutos. Si la MS tiene que realizar la selección de celda, esta limitación debe removers . Si la MS se redirige bajo el control de GERAN a una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación en esta frecuencia debe eliminarse .
Si más de una celda de UTRAN cumple con los criterios anteriores, la MS debe seleccionar la celda con el mayor valor de RSCP.
Un algoritmo ejemplar adicional que puede utilizarse para implementar los principios de la descripción anterior se describirá ahora. Aunque el lenguaje del algoritmo que forma este ejemplo puede alterarse o clarificarse, los principios ilustrados por el texto que se ha insertado y alterado cuando se compara con el algoritmo original igualmente se pueden aplicar a cualquier algoritmo modificado .
.Este es un algoritmo para re-selección de celda inter-RAT basado en información de prioridad. El algoritmo en esta sub-cláusula debe utilizarse para re-selección de celda inter-RAT, si prioridades se encuentran disponibles para la MS y umbrales se proporcionan por la red, y si la estación móvil soporta re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad e información de prioridad para la celda de servicio se proporciona por la red. Una estación móvil que soporta E-UTRAN debe soportar re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad hacia todas las RAT soportadas . Una estación móvil que no soporta E-ÜTRAN y soporta UTRAN y soporta re-selección basada en prioridad de UTRAN a GERAN debe soportar re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad hacia UTRAN.
La red debe proporcionar información de prioridad si frecuencias de E-UTRAN se incluyen en la lista de celdas vecinas; la red puede proporcionar información de prioridad si sólo frecuencias de UTRAN se incluyen en la lista de celdas vecinas. Si la información de prioridad se encuentra disponible para la estación móvil y la estación móvil soporta re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad, el algoritmo en esta sub-cláusula debe utilizarse para reselección inter-RAT hacia todas las RAT. Las reglas con respecto a qué conjunto de prioridades es válido en algún momento dado se definen en 3GPP TS 44.018.
NOTA 1: "Información .de prioridad" incluye prioridades y umbrales que se relacionan con cada frecuencia de UTRAN o E-UTRAN (por ejemplo, UTRAN_PRIORITY, E-UTRAN_PRIORITY, THRESH_UTRAN_high , THRESH_E-UTRAN_high) y la información relacionada con la celda de servicio (por ejemplo, GERAN_PRIORITY, THRESH_GSM_low) .
NOTA 2: A través de la especificación , la frase "lista de celdas vecinas" incluirá también la lista de Celdas Vecinas de E-UTRAN cuando sea adecuado.
NOTA 3: Prioridades necesitan proporcionarse también para frecuencias de redes que no soportan reselección de celda basada en prioridad.
Si la lista de Re-selección de Celdas 3G o la lista de celdas vecinas de E-UTRAN incluye frecuencias de otras tecnologías de acceso por radio, la MS debe, por lo menos cada 5 s actualizar el valor RLA_C para la celda de servicio y por lo menos cada 6 celdas de GSM sin servicio más fuertes.
La MS entonces vuelve a re-seleccionar una celda adecuada (véase 3GPP TS 25.304 para UTRAN y 3GPP TS 36.304 para E-UTRAN) de otra tecnología de acceso por radio, si los criterios siguientes se cumplen. S_non-serving_XXX es la cantidad de medición de una celda inter-RAT sin servicio y XXX indica la otra tecnología/modo de acceso por radio y se define como sigue: - para una celda de UTRAN, es el valor medido de RSCP para la celda menor a UTRAN_QRXLEVMIN para la frecuencia de la celda; - para una celda de E-UTRAN, es el valor medido de RSRP para la celda menor a E-UTRAN_QRXLEVMIN para la frecuencia de la celda si THRESH_E-UTRAN_high_Q no se proporciona; de otra manera, sí THRESH_E-UTRAN_high_Q se proporciona , es el valor medido de RSRQ para la celda menor que E-UTRAN_QQUALMIN para la frecuencia de la celda.
Requisitos de idoneidad almacenados (por ejemplo, tales requisitos de idoneidad de RSCP almacenados como se especifica en la sub-cláusula 6.6.5) no se utilizarán para celdas de UTRAN cuando se evalúen celdas de acuerdo con los criterios en esta sub-cláusula.
Para una celda de GSM, S_GSM se define como el valor Cl para la celda (véase sub-cláusula 6.4); La re-selección de celda en una celda de otra frecuencia inter-RAT debe realizarse si alguna de las condiciones siguientes (por evaluarse en el orden mostrado) se satisface: - La S_non-serving_XXX de una o más celdas de una frecuencia inter-RAT de mayor prioridad es mayor que THRESH_XXX_high (o, en caso de una E-UTRAN objetivo,, THRESH_E-UTRAN_high_Q, si se proporciona) durante un intervalo de tiempo T_re-selection; en ese caso, la estación móvil debe considerar las celdas para re-selección al disminuir el orden de prioridad y, para celdas de la misma frecuencia inter-RAT o de las frecuencias inter-RAT de igual prioridad, al disminuir el orden de S_non-serving_XXX, y reseleccionar la primera celda que cumple con las condiciones anteriores; - El valor de S_GSM es menor que THRESH_GSM_low para la celda de servicio y todas las celdas medidas de GSM durante un intervalo de tiempo T_re-selection ; en este caso, Ja estación móvil debe considerarse la re-selección de las celdas ínter-RAT en el siguiente orden, y reseleccionar la primera que cumpla con los siguientes criterios : celdas de una frecuencia inter-RAT de menor prioridad cuya S__non-serving_XXX es mayor que THRESH_XXX_low (o, en caso de una E- UTRAN objetivo, THRESH_ E-UTRAN_low_Q, si se proporciona) durante un intervalo de tiempo T_re-selection; estas celdas deben considerarse en orden disminuido de prioridad y, para celdas de la misma RAT, en orden disminuido de S_non-serving_XXX; - si ninguna celda cumple con los criterios anteriores , las celdas inter-RAT para las cuales, durante un intervalo de tiempo T_re-selection , S_non-serving_XXX es mayor que S_GSM para la celda de servicio por lo menos una histéresis específica H_PRIO; estas celdas deben considerarse en orden disminuido de S_non-serying_XXX.
Una celda de FDD de UTRAN sólo debe reseleccionarse si, además de los criterios anteriores, su valor medido de Ec/No es igual a o mayor que FDD_Qmin -FDD_Qmin_Offset.
Si E-UTRAN_Qmin se proporciona para una frecuencia de E-UTRAN, una celda de E-UTRAN en esa frecuencia sólo debe reseleccionarse si, además de los criterios anteriores , su valor medido de RSRQ es igual a o mayor que E-UTRAN_Qmin . Una estación móvil debe almacenar { todo / relacionado con RSRQ } requisitos de idoneidad de una celda de E-UTRAN en la misma PLMN o en una PLMN equivalente como aquella de la celda de servicio, [a la cual se ha intentado re-seleccionar] [a menos que reciba una indicación de esta celda, por ejemplo, en información del sistema que no debe almacenarse en los requisitos de idoneidad para esa celda] [o la celda fue una celda de CSG] [o no era adecuada] . Cuando se evalúa una celda de E-UTRAN, los requisitos de idoneidad relacionados con RSRQ almacenados más recientemente recibidos de una celda de E-UTRAN [distinta a aquellas obtenidas de una celda de CSG] en la misma frecuencia / frecuencia de la misma prioridad debe utilizarse si E-UTRAN Qmin no se proporciona por la celda de servicio.
Si THRESH_E-UTRAN_high_Q se proporciona para una frecuencia de E-UTRAN, y si se proporciona E-UTRAN_RSRPmin , una celda de E-UTRAN en esa frecuencia sólo debe reseleccionarse si, además de los criterios anteriores , su valor medido de RSRP es igual a o mayor que E-UTRAN_RSRPmin . Si E-UTRAN_RSRPmin no se proporciona , el valor por defecto . se utilizará .
Las celdas de E-UTRAN que se incluyen en la lista de celdas no permitidas no se considerarán como candidatos para re-selección de celda. Si las celdas más fuertes en una frecuencia de E-UTRAN se incluyen en la lista de celdas no permitidas , la estación móvil puede reseleccionar la celda válida más fuerte (véase subcláusula 8.4.7) ¦ en esa frecuencia .
La re-selección de celda en una a celda de otra tecnología de acceso por radio (por ejemplo, UTRAN o E-UTRAN) no debe presentarse dentro de 5 segundos después de que la MS ha reseleccionado una celda de GSM de una celda inter-RAT si una celda de GSM adecuada puede encontrarse .
Si la estación móvil aplica ya sea prioridades comunes o prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y prioridades se encuentran disponibles sólo para algunas frecuencias inter-RAT, las celdas que pertenecen a las frecuencias para las cuales no se encuentra disponible prioridad o ningún umbral se proporciona por la celda de servicio no se considerarán para medición y para re-selección de celda.
Si una estación móvil en el estado 'normalmente situado' (véase 3GPP TS 43.022) aplica prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y no se encuentra disponible prioridad para la celda de servicio, la estación móvil debe considerar que cualquier celda de GSM (incluyendo la celda de servicio) tiene la más baja prioridad (es decir, menor que los ocho valores configurados de red) .
Una estación móvil en un estado 'situado en cualquier celda' (véase 3GPP TS 43.022) debe ignorar prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y debe aplicar prioridades recibidas desde la información del sistema de la celda de servicio mientras intenta encontrar una celda adecuada. Si la estación móvil soporta servicios de voz de CS, la MS debe evitar reseleccionar celdas de E-UTRA aceptables (pero no adecuadas) sin importar las prioridades proporcionadas en la información del sistema.
NOTA 4: Si la MS se sitúa en una celda aceptable, prioridades individuales no se descartan hasta que ocurra un evento que conduzca a su supresión .
En caso de un intento de re-selección hacia una celda de UTRAN impedida, la MS debe abandonar los intentos de re-selección adicionales hacia esta celda de UTRAN como se define por el valor Tbarrec¡ en la celda de UTRAN impedida (véase 3GPP TS 25.331).
En caso de un intento de re-selección hacia una celda de E-UTRAN impedida, la MS debe abandonar intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN por un período de hasta 20 min.
En caso de que la MS intente una re-selección a una celda de UTRAN la cual no es adecuada (véase 3GPP TS 25.304) debido a que es parte de la "lista de LA prohibidas para roaming" o pertenecen a una PLMN la cual no se indica como equivalente a la PLMN registrada , la MS puede abandonar los intentos de re-selección adicionales hacia esta celda de UTRAN y todas las otras celdas en la misma frecuencia , por un período de hasta 20 minutos. Si la MS tiene que realizar selección de celdas, esta limitación debe eliminarse. Si la MS se redirige bajo el control de GERAN a una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación en esa frecuencia debe eliminarse .
En caso de que la MS intente re-selección en una celda de E-UTRAN la cual no es adecuada (véase 3GPP TS 36.304) debido a que es parte de la "lista de áreas prohibidas de seguimiento para roaming" (véase 3GPP TS 24.301), y si la MS ha recibido el Elemento de información de mapeo de PCID en TA (véase 3GPP TS 44.018 y 3GPP TS 44.060) para la frecuencia de la celda, debe abandonar intentos adicionales de re-selección hacia la celda de E-UTRAN y cualquier celda de E-UTRAN que se sabe pertenece a la misma Área de Seguimiento hasta que la información de mapeo de PCID a TA cambia en la celda de servicio o hasta que ocurre la reselección de celda. Si la estación móvil no ha recibido el elemento de información de Mapeo de PCID a TA para la frecuencia de la celda, la MS puede abandonar los intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN y otras celdas en la misma frecuencia , por un período de hasta 20 minutos . Si la MS tiene que realizar la selección de celda, esta limitación debe eliminarse. Si la MS se redirige bajo el control de GERAN a una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación en esa frecuencia debe eliminarse.
En caso de que la MS intente re-selección en una celda de E-UTRAN la cual no es adecuada (véase 3GPP TS 36.304), debido a que pertenece a una PLMN la cual no se indica, que sea equivalente a la PLMN registrada , la MS puede abandonar los intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN y todas las otras celdas en la misma frecuencia por un período de hasta 20 minutos. Si la MS tiene que realizar la selección de celda, esta limitación debe eliminarse . Si la MS se redirige bajo el control de GERAN a una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación en esa frecuencia debe eliminars .
Un algoritmo ejemplar adicional que puede utilizarse para implementar los principios de la descripción anterior se describirá ahora. Aunque el lenguaje del algoritmo el cual forma este ejemplo puede alterarse o clarificarse, los principios ilustrados por el texto que se ha insertado y alterado cuando se compara con el algoritmo original igualmente se pueden aplicar a cualquier algoritmo modificado .
Este es un algoritmo para la selección y reselección de celda en celdas de CSG y celdas híbridas . En primer lugar, para la re-selección de celda a celdas de CSG, si una estación móvil es un miembro de por lo menos un Grupo Suscriptores Cerrado, es decir, por lo menos una ID de CSG se incluye en la lista blanca de CSG de la MS, después, además de la re-selección de celda normal, la MS debe utilizar una función de búsqueda autónoma para detectar celdas CSG de UTRAN y/o E-UTRAN. La función de búsqueda autónoma, por lo menos debe detectar las celdas de CSG permitidas previamente visitadas, de acuerdo con los requisitos de rendimiento.
NOTA 1: La función de búsqueda autónoma depende de la implementación y controles cuándo y/o dónde buscar celdas de CSG permitidas .
NOTA la : (vacío) .
NOTA 2: (vacío) .
NOTA 3: (vacío) .
Si la celda más fuerte (véase 3GPP TS 25.304 y 3GPP TS 36.304 para la definición de la celda más fuerte) la cual ha detectado la MS en una frecuencia de UTRAN o E-UTRAN durante un intervalo de tiempo T_re-selection es una celda de CSG adecuada (véase 3GPP TS 25.304 y 3GPP TS 36.304 para criterios de idoneidad para celdas de CSG de UTRAN y E-UTRAN, respectivamente) , debe re-seleccionar esta celda sin importar las reglas de re-selección de celda aplicables para la celda en la cual se sitúa actualmente la MS.
La MS debe deshabilitar la función de búsqueda autónoma para celdas de CSG si la MS no tiene la lista blanca de CSG o la lista blanca de CSG de la MS se encuentra vacía.
Cuando la MS no tiene una lista blanca de CSG o se encuentra vacía, y la MS ha almacenado la "Información Dividida de PSC de CSG" o "Información Dividida de PCI de CSG", la MS debe ignorar la medición y las celdas de reselección de celda conocidas por celdas de CSG, es decir: - las celdas en una frecuencia de UTRAN con PSC en el margen almacenado "Información Dividida de PSC de CSG" para esa frecuencia (véase 3GPP TS 25.331); - celdas en una frecuencia de E-UTRAN con PCI en el margen almacenado "Información Dividida de PCI de CSG" para esa frecuencia (véase 3GPP TS 36.331).
Además, cuando la MS no tiene una lista blanca de CSG o se encuentra vacía, la MS puede ignorar la medición y las celdas de re-selección de celda conocidas por celdas de CSG de acuerdo con el medio específico de implementación en una frecuencia para la cual no se almacena ninguna "Información Dividida de PCI de CSG" o "Información Dividida de PSC de CSG".
La red puede proporcionar información sobre las frecuencias de CSG de UTRAN dedicadas y/o las frecuencias de CSG de E-UTRAN dedicadas . En este caso, la MS puede utilizar la función de búsqueda autónoma sólo sobre estas frecuencias dedicadas y/o sobre las otras frecuencias enlistadas en la información del sistema. Cuando la MS no tiene una lista blanca de CSG o se encuentra vacía, la MS debe ignorar esas frecuencias para medición y re-selección de celda.
Una estación móvil debe almacenar el RSRP / RSCP / RSRQ [es decir, la calidad de señal y/o la resistencia de señal] requisitos de idoneidad relacionados recibidos desde una celda de CSG; estas deben mantenerse independientemente de los criterios almacenados para las celdas sin CSG. Cuando se evalúa una celda de CSG, la estación móvil debe utilizar los valores almacenados más recientemente de una celda [CSG] { en la misma frecuencia/con la ID de CSG. o Cuando evalúa una celda de CSG, la estación móvil debe utilizar los valores almacenados de la misma celda (o una celda con la misma frecuencia y PCI/PSC) {con la condición de que éstas se recibieran hace menos de [2] minutos.
En segundo lugar, para la re-selección de celda en celdas híbridas, si una estación móvil es un miembro de por lo menos un Grupo de Suscriptores Cerrado entonces, además de la re-selección de celda normal, la MS debe utilizar una función de búsqueda autónoma para detectar celdas híbridas. La función de búsqueda autónoma debe detectar por lo menos las celdas híbridas previamente visitadas cuyas ID de CSG se incluyan en la lista blanca de CSG de la MS, de acuerdo con los requisitos de rendimiento.
NOTA: La búsqueda autónoma de celdas híbridas no implica que la MS necesite comprobar constantemente las ID de CSG de todas las celdas que ve, y el impacto sobre el consumo de batería debe reducirse.
Si una celda vecina se ha detectado como celda híbrida y la ID de CSG de la celda híbrida se incluye en la lista blanca de CSG de la MS, la re-selección para esa celda debe seguir las reglas de las celdas de CSG en la sub-cláusula 6.6.7.1. De otra manera, las reglas de re-selección de celda normales deben aplicar.
En tercer lugar, para selección de ID de CSG manual, si ÑAS solicita que AS busque en las ID de CSG disponibles, la MS debe realizar la búsqueda e informar los resultados a la ÑAS como se describe en 3GPP TS 25.304 para UTRAN y como se describe en 3GPP TS 36.304 para E-UTRAN. Si una ID de CSG se selecciona manualmente por ÑAS, la MS debe comportarse como se especifica en 3GPP TS 25.304 o en 3GPP TS 36.304, dependiendo del tipo de RAT de la celda de CSG seleccionada .
Un ejemplo adicional de la presente descripción se describirá ahora.
En algunos casos, como parte del algoritmo de reselección típicamente conocido, se requiere que el dispositivo evalúe uno o más aspectos de la celda objetivo (tal como la calidad de señal o la resistencia de señal, etc.) basándose en parámetros tales como umbrales difundidos por la celda de servicio (en este escenario ejemplar, celda B) .
Sin embargo, si se requiere actualmente re-evaluar estos aspectos, una vez que se ha leído la información del sistema de la celda candidato (celda C) , como parte de la comprobación de idoneidad (puesto que los criterios de idoneidad incluyen pruebas basadas en parámetros difundidos por la celda candidato) . Esto resulta en que el dispositivo evalúe los mismos aspectos dos veces. En una red bien configurada, los parámetros deben ser tales que una celda que cumple con los criterios de re-selección (basándose en los parámetros difundidos en la celda de servicio) no deben fallar las pruebas correspondientes basándose en los parámetros difundidos en la celda candidato. En este escenario, la segunda prueba es redundante.
Sin embargo, y además, si el dispositivo realiza ambas evaluaciones y falla la segunda prueba (es decir, basándose en los parámetros difundidos en la celda candidato C) , regresará a la celda de servicio. Entonces puede repetir este proceso infinitamente hasta que la celda C ya no cumpla con los criterios basándose en los parámetros difundidos por la celda B. Probablemente, ésta sea una configuración incorrecta de la red. En este escenario, la segunda prueba puede resultar en que la estación móvil intente repetidamente re-selección en la misma celda.
El almacenamiento y reutilización de parámetros de las celdas A o C puede solucionar este último problema, sin embargo, no se hace actualmente ninguna disposición en el esquema de re-selección basado en prioridades para almacenamiento de criterios de una celda candidato (véase 6.6.6 de 45.008) .
Además, como se observa en cualquier lugar en la presente, el almacenamiento de los criterios de idoneidad difundidos por la celda C en este escenario pueden provocar un abandono incorrecto de los intentos de re-selección en otras celdas (es decir, distinta a la celda C) , puesto que un problema probablemente aquí es que los criterios de idoneidad de celda C (como determinados basándose en los parámetros transmitidos por la celda C) se establecen incorrectamente de modo que los criterios son demasiado elevados.
En una implementación ejemplar adicional de la descripción, puede ser preferible que el dispositivo no lleve a cabo algunas o cualquiera de las pruebas (por ejemplo, como parte de la prueba para idoneidad) basándose en los criterios difundidos por la celda C, si los criterios para re-selección basados en los parámetros difundidos en la celda de servicio ya se han probado y cumplido. Si los criterios de reselección se cumplen y el subconjunto de criterios de idoneidad se cumple, el dispositivo puede permanecer situado en la celda candidato, sin importar los valores de los parámetros asociados con las comprobaciones de idoneidad saltadas difundidas en la celda candidato. Este proceso se ilustra en la Figura 16.
Como implementación ejemplar adicional: debe omitirse sólo esas pruebas de idoneidad que evalúan aspectos específicos (resistencia de señal, calidad de señal) que se probaron como parte del procedimiento de re-selección. En algunos casos, sólo una resistencia de señal/ calidad debe probarse como parte del algoritmo de re-selección.
Como implementación ejemplar adicional, sólo debe omitirse esas pruebas que evalúan aspectos específicos (resistencia de señal, calidad de señal), que se probaron como parte del procedimiento de re-selección y que se basaron en parámetros que se difundieron o transmitieron por la celda de servicio (en oposición con utilizar valores estandarizados por defecto) .
Como implementación ejemplar adicional, la excepción anterior puede aplicarse sólo a pruebas "basadas en umbral" (es decir, donde una cantidad medida de la celda candidato puede cumplir o exceder cierto valor absoluto determinado) , pero no con pruebas de "valor relativo" - por ejemplo, donde un valor medido debe exceder otro cierto valor medido (de la celda candidato, la celda de servicio y/o una o más celdas distintas) por cierta diferencia mínima.
En un escenario ejemplar de la implementación anterior ejemplar, para celdas de CSG, una celda de CSG candidato puede cumplir con los criterios de re-selección si es la más fuerte en su frecuencia. Esto se considera una prueba xrelativa' de la resistencia de señal, en lugar de una prueba absoluta.
En redes convencionales típicas, que un dispositivo pueda requerirse actualmente para comprobar criterios de idoneidad dos veces: una vez utilizando valores almacenados (obtenidos a partir de la misma celda, o una diferente), y una vez utilizando valores recibidos de la celda candidato una vez que se ha descodificado la información del sistema relevante .
Actualmente, existe un riesgo relativamente elevado de que los parámetros de idoneidad almacenados por el dispositivo y utilizados para evaluación inicial de idoneidad (es decir, antes de que se haya recibido la información del sistema de la celda candidato) pueden ser diferentes de aquellos difundidos por la celda candidato misma. Por lo tanto, es razonablemente posible que los criterios de idoneidad puedan cumplirse con respecto a la primera prueba, pero no para la segunda.
En una implementación ejemplar adicional de la descripción la cual se ilustra en la Figura 16, si una restricción sobre el uso de parámetros almacenados de la celda A cuando se evalúa la celda C se encuentra en su lugar (tal como, deben encontrarse en la misma frecuencia, o ambas deben ser celdas sin CSG) , entonces el riesgo de que los parámetros sean diferentes se reduce significativamente. Por lo tanto, de acuerdo con esta implementación ejemplar de la descripción, para reducir adicionalmente la necesidad de evaluación de parámetros y/o para reducir que un dispositivo determine (basándose en los parámetros almacenados) realizar la re-selección, adquiere información del sistema de la celda candidato y, después determina que no es posible la reselección. El dispositivo puede omitir la segunda comprobación de idoneidad. Ésta es similar a la omisión en la implementación ejemplar precedente de la descripción.
Esto puede ser condicional sobre la frecuencia de la celda A y la celda C que es la misma, opcionalmente, criterios adicionales pueden aplicar, de manera que la dirección de capa física de la celda A y la celda C debe ser la misma, en general, cualquier criterio adecuado puede utilizarse, tales como aquellos enlistados en lo anterior.
Una condición adicional puede ser que la celda A y la celda C ambas sean candidatos de re-selección mientras el dispositivo inicialmente se sitúa en la celda B - por ejemplo, en el siguiente caso: i) el dispositivo se sitúa en la celda B ii) el dispositivo intenta re-selección en la celda A; lee los criterios de idoneidad para la celda A y determina que estos no se cumplen; permanece en la celda B iii) el dispositivo intenta re-selección en la celda C - la celda C y la celda A operan en la misma frecuencia; la celda C cumple con los criterios de idoneidad obtenidos de la celda A; el dispositivo no re-evalúa los criterios de idoneidad basándose en los parámetros obtenidos de la celda C. (En otras palabras, el dispositivos se sitúa en la celda C sin importar los parámetros de idoneidad señalados por la celda C) .
Es importante observar que si operadores coordinan la configuración de los parámetros de idoneidad para las celdas a través de una PL N en el servicio y PLMN equivalentes a tal grado que estos parámetros sean similares a través de todas las celdas, entonces esta solución se puede aplicar incluso sin ninguna restricción sobre la celda A y la celda C.
En la Figura 16, el proceso ilustrado comienza con la MS situada en una celda de servicio, celda B (etapa 1602) . La MS entonces puede recibir opcionalmente una lista de celdas vecinas de la celda de servicio (etapa 1604). La MS entonces descodifica los parámetros de re-selección de la lista (etapa 1606) . La MS entonces identificará una celda candidato y realizará mediciones en la misma (etapa 1608) . Si la celda no cumple con los criterios de selección, la MS permanece situada en la celda de servicio (etapa 1610) . Si los criterios se cumplen, la MS comprueba si tiene parámetros de idoneidad almacenados disponibles (etapa 1612) . Si la MS tiene parámetros de idoneidad almacenados disponibles, la MS comprueba la celda contra estos criterios (etapa 1614). Si los criterios no se cumplen, la MS permanece situada en la celda de servicio. Si los criterios se cumplen o la MS no tiene parámetros almacenados y disponibles para pruebas, la MS continúa adquiriendo la información del sistema de la celda candidato (etapa 1616) .
Después de adquirir la información del sistema, la MS considera los aspectos relacionados con radio tal como resistencia o calidad de señal (etapa 1618) . Si estas se evalúan cuando se determina si la celda cumple con los criterios de re-selección (etapa 1620) y la evaluación no se basó en parámetros por defecto que no se señalaron explícitamente (etapa 1622), entonces la MS continúa comprobando otro aspecto relacionado con radio (etapa 1626) . Si no existen más aspectos, entonces, la celda se considera que cumple con el criterio etapa (1632) y no se evalúan criterios relacionados con radio (etapa 1634). De esta manera, si los criterios señalados se utilizaron y comprobaron contra los aspectos relacionados de radio, la MS no re-determina la idoneidad.
Si los aspectos relacionados con radio no se evaluaron cuando se determinó si la celda cumplió con los criterios de re-selección (etapa 1620) y si la evaluación utilizó parámetros de idoneidad almacenados (etapa 1624), entonces, la MS continua comprobando otro aspecto relacionado de radio (etapa 1626) . Si no existen más aspectos, entonces, la celda se considera que cumple los criterios de etapa (1632) y no se evalúan los criterios relacionados con radio (etapa 1634) . De esta manera, si los criterios señalados se utilizaron y comprobaron contra aspectos relacionados con radio En lo siguiente, la MS no re-determina la idoneidad.
Si los aspectos relacionados con radio se evaluaron cuando la determinación de si la celda cumple con los criterios de re-selección (etapa 1620) y la evaluación se basa en los parámetros por defecto que no eran explícitamente señalados (etapa 1622), entonces la MS comprueba si la evaluación utilizó parámetros de idoneidad almacenados (etapa 1624) . Si lo hiciera, la MS continúa comprobando otro aspecto relacionado con radio (etapa 1626) . Si no hay más aspectos, entonces, la celda se considera que cumple los criterios etapa (1632) y se evalúan criterios no relacionados con la radio (etapa 1634). De esta manera, si los criterios señalados se utilizaron y comprobaron contra aspectos relacionados con radio, entonces la MS no re-determina la idoneidad.
Si la MS no utilizó los parámetros de idoneidad almacenados (etapa 1624) , la MS evalúa la celda que utiliza parámetros de la información del sistema de la celda candidato (etapa 1628), al establecer un canal de comunicación y descodificar los parámetros. Si la celda no cumple con los criterios, se determina que es inaceptable y la MS permanece situada en la celda de servicio (etapa 1636) . Si cumple con los criterios, la MS continua comprobando otro aspecto relacionado con radio (etapa 1626) . Si no existen más aspectos, entonces la celda se determina que cumple con los criterios (etapa 1632) y se evalúan criterios no relacionados con radio (etapa 1634). De esta manera, si los criterios señalados se utilizaron y comprobaron contra aspectos relacionados con radio, entonces la MS no re-determina la idoneidad .
Un algoritmo ejemplar para implementar ejemplos de la presente descripción ahora se describirá. Este es un algoritmo para re-selección de celda inter-RAT basada en información de prioridad.
El algoritmo en esta sub-cláusula debe utilizarse para la re-selección de celda inter-RAT si se encuentran disponibles prioridades para la MS y umbrales se proporcionan por la red, y si la estación móvil soporta re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad y la información de prioridad para la celda de servicio se proporciona por la red. Una estación móvil que soporta E-UTRAN debe soportar reselección de celda inter-RAT basada en prioridad hacia todas las RAT soportadas . Una estación móvil que no soporta E-UTRAN y soporta UTRAN y soporta re-selección basada en prioridad de UTRAN a GERAN debe soportar re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad hacia UTRAN.
La red debe proporcionar información de prioridad si las frecuencias de E-UTRAN se incluyen en la lista de celdas vecinas; la red puede proporcionar información de prioridad si sólo las frecuencias de UTRAN se incluyen en la lista de celdas vecinas. Si la información de prioridad se encuentra disponible para la estación móvil y la estación móvil soporta re-selección de celda inter-RAT basada en prioridad, el algoritmo en esta sub-cláusula debe utilizarse para re-selección inter-RAT hacia todas las RAT. Las reglas con respecto a qué conjunto de prioridades es válido en cualquier momento dado se definen en 3GPP TS 44.018.
NOTA 1: "Información de prioridad"' incluye prioridades y umbrales que se relacionan con cada frecuencia de UTRAN o E-UTRAN (por ejemplo, UTRAN_PRIORITY, E-UTRAN_PRIORITY, THRESH_UTRAN_high, THRESH_E-UTRAN_high) e información relacionada con la celda de servicio (por ejemplo, GERAN_PRIORITY, THRESH_GSM_low) .
NOTA 2: Durante la especificación, la frase "lista de celdas vecinas" incluirá también la lista de Celdas Vecinas de E-UTRAN donde sea adecuado.
NOTA 3: Las prioridades necesitan proporcionarse también para frecuencias de redes que no soportan reselección de celda basada en prioridad.
Si la lista Re-selección de Celdas 3G o la lista de Celdas Vecinas de E-UTRAN incluyen frecuencias de otras tecnologías de acceso por radio, la MS debe, por lo menos cada 5 s actualizar el valor RLA_C para la celda de servicio y cada una de al menos 6 celdas de GSM sin servicio más fuertes .
La MS entonces debe re-seleccionar una celda adecuada de otra tecnología de acceso por radio si los criterios siguientes se cumplen. S_non-serving_XXX es la cantidad de medición de una celda inter-RAT sin servicio y XXX indica la otra tecnología/modo de acceso por radio y se define como sigue: - para una celda de UTRAN, es el valor medido de RSCP para la celda menos UTRAN_QRXLEVMIN para la frecuencia de celda; - para una celda de E-UTRAN, es el valor medido de RSRP para la celda menos E-UTRAN_QRXLEVMIN para la frecuencia de celda si THRESH_E-UTRAN_high_Q no se proporciona ; de otra manera, si THRESH_E-UTRAN_high_Q se proporciona , es el valor medido de RSRQ para la celda menos E-UTRAN_QQUALMIN para la frecuencia de celda.
Para una celda de GSM, S_GSM se define como el valor Cl para la celda (véase sub-cláusula 6.4) ; La definición de una celda adecuada se especifica en 3GPP TS 25.304 para UTRAN y 3GPP TS 36.304 para E-UTRAN.
Sin embargo, para propósitos de re-selección de celdas, los requisitos de idoneidad relacionados con la resistencia de señal (respectivamente la calidad de señal) no necesitan evaluarse (es decir, la celda puede considerarse adecuada incluso si no cumple con los requisitos para la resistencia de señal (respectivamente la calidad de señal) como se especifica en la definición de idoneidad, utilizando parámetros obtenidos de la información del sistema de la celda candidato) si: - cualquiera ; - resistencia de señal (respectivamente calidad de señal) se evaluó como parte del algoritmo de re-selección; y - los parámetros correspondientes utilizados en el algoritmo de re-selección (por ejemplo, para calidad de señal de FDD de UMTS, FDD Qmin, FDD Qmin Offset; para resistencia de señal de UMTS, UTRAN QRXLEVMIN) se señalaron explícitamente en la celda de servicio (es decir, los valores por defecto no se utilizaron) - o; - la celda cumple con los criterios de idoneidad para la resistencia de señal (respectivamente, calidad de señal) basándose en los parámetros almacenados que se recibieron de una celda que opera utilizando la misma tecnología de acceso por radio y en la misma frecuencia.
Debe observarse y comprenderse que la lista de parámetros correspondientes anterior no es exhaustiva. La descripción aplica donde toda, o cierta porción especificada, de los parámetros debe señalarse explícitamente y no ser valores por defecto.
La re-selección de celda en una celda de otra frecuencia inter-RAT debe realizarse si alguna de las condiciones siguientes (por evaluarse en el orden mostrado) se satisface: - La S_non-serving_XXX de una o más celdas de una frecuencia inter-RAT de mayor prioridad es mayor que THRESH_XXX_high (o, en caso de una E-UTRAN objetivo, THRESH_E-UTRAN_high_Q, si se proporciona) durante un intervalo de tiempo T_re-selection; en este caso, la estación móvil debe considerar las celdas para re-selección en un orden descendente de prioridad y, para celdas de la misma frecuencia inter-RAT o de frecuencias inter-RAT de igual prioridad, en orden descendente de S_non-serving_XXX, y re-¦ seleccionar la primera celda que cumpla con las condiciones anteriores; - el valor de S_GSM es menor que THRESH_GSM_low para la celda de servicio y todas las celdas de GSM medidas durante un intervalo de tiempo T_re-selection; en este caso, la estación móvil debe considerar la re-selección de las celdas inter-RAT en el siguiente orden, y re-seleccionar la primera que cumpla los siguientes criterios : celdas de una frecuencia inter-RAT de menor prioridad cuyo S_non-serving_XXX sea mayor que THRESH_XXX_low (o, en caso de una E-UTRAN objetivo, THRESH_E-UTRAN_low_Q, si se proporciona) durante un intervalo de tiempo T_re-selection; estas celdas deben considerarse en orden descendente de prioridad y, para celdas de la misma RAT, en orden descendente de S_non-serving_XXX; si ninguna celdas cumplen con el criterio anterior, las celdas inter-RAT para las cuales, durante un intervalo de tiempo T_re-selection , S_non-serving_XXX es mayor que S_GSM para la celda de servicio por lo menos una histéresis específica H_PRIO; estas celdas deben considerarse en orden descendente de S_non-serving_XXX.
Una celda FDD de UTRAN sólo debe re-seleccionarse si,, además de los criterios anteriores, su valor medido de Ec/No es igual o mayor que FDD_Qmin-FDD_Qmin_Offset.
Si E-UTRAN_Qmin se proporciona para una frecuencia de E-UTRAN, una celda de E-UTRAN en esa frecuencia sólo debe re-seleccionarse si, además de los criterios anteriores , su valor medido de RSRQ es igual o mayor que E-UTRAN_Qmin .
Si THRESH_E-UTRAN_high_Q se proporciona para una frecuencia de E-UTRAN, y si se proporciona E-UTRAN_RSRPmin , una celda de E-UTRAN en esa frecuencia sólo debe re-seleccionarse si, además de los criterios anteriores, su valor medido de RSRP es igual a o mayor que E-UTRAN_RSRPmin . Si E-UTRAN_RSRPmin no se proporciona , el valor por defecto debe utilizarse .
Las celdas de E-UTRAN que se incluyen en la lista de las celdas no permitidas no deben considerarse como candidatos para la re-selección de celda. Si las celdas más fuertes en una frecuencia de E-UTRAN se incluyen en la lista de celdas no permitidas , la estación móvil puede re-seleccionar la celda válida más fuerte (véase sub-cláusula 8.4.7) en esa frecuencia.
La re-selección de celda en una celda de otra tecnología de acceso por radio (por ejemplo, UTRAN o E-UTRAN) no debe presentarse dentro de 5 segundos después de que la MS ha re-seleccionado una celda de GSM de una celda de inter-RAT si puede encontrarse una celda de GSM adecuada.
Si la estación móvil aplica otras prioridades comunes o prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y prioridades se encuentran disponibles sólo para algunas frecuencias de inter-RAT, las celdas que pertenecen a las frecuencias para las cuales no se encuentra disponible ninguna prioridad o no se proporciona ningún umbral por la celda de servicio no deben considerarse para medición y para re-selección de celdas.
Si una estación móvil en un estado normalmente situado (véase 3GPP TS 43.022) aplica prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y ninguna prioridad se encuentra disponible para la celda de servicio, la estación móvil debe considerar cualquier celda de GSM (incluyendo la celda de servicio) que tiene la menor prioridad (es decir, menor que los ocho valores configurados de réd) .
Una estación móvil en un estado situado en cualquier celda (véase 3GPP TS 43.022) debe ignorar prioridades individuales recibidas a través de señalización dedicada y debe aplicar prioridades recibidas desde la información de sistema de la celda de servicio mientras intenta encontrar una celda adecuada . Si la estación móvil soporta servicios de voz de CS, la MS debe evitar re-seleccionar celdas de E-UTRA aceptables (pero no adecuadas) , sin importar las prioridades proporcionadas en la información del sistema.
NOTA 4: Si la MS se sitúa en una celda aceptable, no se descarten prioridades individuales hasta que un evento que conduzca a una supresión ocurra.
En caso de un intento de re-selección hacia una celda impedida de UTRAN, la MS debe abandonar intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de UTRAN como se define por el valor TbaxreCj en la celda impedida de UTRAN (véase 3GPP TS 25.331).
En caso de un intento de re-selección hacia una celda impedida de E-UTRAN, la MS debe abandonar intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN por un periodo de hasta 20 minutos.
En caso de que la MS intente re-selección en una celda de UTRAN la cual no es adecuada (véase 3GPP TS 25.304) debido a que es parte de la "lista de LA prohibidas para roa ing" o pertenece a una PLMN la cual no se indica como equivalente a la PLMN registrada, la MS puede abandonar intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de UTRAN y todas las otras celdas en la misma frecuencia , por un periodo de hasta 20 minutos. Si la MS tiene que realizar selección de celdas, esta limitación debe eliminarse. Si la MS se redirige bajo el control de GERAN en una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación sobre esa frecuencia debe eliminarse .
En caso de que la MS intente re-selección en una celda de E-UTRAN la cual no es adecuada (véase 3GPP TS 36.304) debido a que es parte de la "lista de áreas de seguimiento prohibidas para roaming" (véase 3GPP TS 24.301), y si la MS ha recibido el elemento de información de Mapeo de PCID en TA (véase 3GPP TS 44.018 y 3GPP TS 44.060) para la frecuencia de la celda, debe abandonar intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN y cualquier celda de E-UTRAN que se conoce pertenezca a la misma Área de Seguimiento hasta que la información de mapeo de PCID en TA cambie en la celda de servicio o hasta que ocurra reselección de celdas. Si la estación móvil no ha recibido el elemento de información de Mapeo de PCID en TA para la f ecuencia de la celda, la MS puede abandonar los intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN y todas las otras celdas en la misma frecuencia , por un periodo de hasta 20 minutos. Si la MS tiene que realizar selección de celdas, esta limitación debe eliminarse . Si la MS se redirige bajo el control de GERAN a una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación en esa frecuencia debe eliminarse.
En caso de que la MS intente re-selección en una celda de E-UTRAN la cual no es adecuada (véase 3GPP TS 36.304), debido a que pertenece a una PLMN la cual no se indica como equivalente a la PLMN registrada , la MS puede abandonar intentos adicionales de re-selección hacia esta celda de E-UTRAN y todas las otras celdas en la misma frecuencia , por un período de hasta 20 minutos. Si la MS tiene que realizar selección de celda, esta limitación debe eliminarse . Si la MS se redirige bajo el control de GERAN a una frecuencia para la cual funciona el temporizador, cualquier limitación en esa frecuencia debe eliminarse .
Aunque la presente descripción se describe principalmente en términos de métodos, una persona de experiencia ordinaria en la técnica entenderá que la presente descripción también se dirige a diversos aparatos tales como un dispositivo electrónico de bolsillo que incluye componentes para realizar por lo menos parte de los aspectos y características de los métodos descritos, ya sea por medio de componentes de hardware, software o cualquier combinación de los dos, o cualquier otra forma. Además, un artículo de fabricación para su uso con el aparato, tal como un dispositivo de almacenamiento pre-grabado u otro medio legible por computadora similar que incluye instrucciones de programación grabadas en el mismo, o una señal de datos de computadora que lleva instrucciones de programación legibles por computadora puede dirigir un aparato para facilitar la práctica de los métodos descritos. Se entiende que tales aparatos, artículos de fabricación y señales de datos de computadora también entran en el alcance de la presente descripción.
El término "medio legible por computadora" como se utiliza en la presente significa cualquier medio que pueda almacenar instrucciones para su uso por o ejecución por una computadora u otro dispositivo de cómputo que incluye, pero no limitado a, un disquete de computadora portátil, una unidad de disco duro (HDD) , una memoria de acceso aleatorio (RAM) , una memoria de sólo lectura (ROM) , una memoria de sólo lectura programable y borrable (EPROM) o memoria flash, un disco óptico tal como un Disco Compacto (CD) , Disco Versátil Digital (DVD) o Disco Blu-ray™, y/o un dispositivo de almacenamiento de estado sólido (por ejemplo, memoria flash NAND o RAM dinámica sincrónica (SDRAM)).
Modalidades ejemplares de la presente descripción no se limitan a ningún sistema operativo particular, arquitectura del sistema, arquitectura del dispositivo móvil, arquitectura del servidor, o lenguaje de programación de computadora .
Las diversas modalidades presentadas en lo anterior sólo son ejemplos y variaciones de las innovaciones descritas en la presente serán aparentes para personas de experiencia ordinaria en la técnica. Ya que las modalidades pueden implementarse en varias formas sin apartarse de las características de la misma, también debe entenderse que las modalidades antes descritas no se limitan ' a ninguno de los detalles de la descripción anterior, a menos que se especifique lo contrario, más bien deben interpretarse ampliamente dentro de su alcance como se define en las reivindicaciones anexas. Por lo tanto, diversos cambios y modificaciones que caen dentro del alcance de las reivindicaciones, o equivalentes de tal alcance, por lo tanto se pretenden abarcar por las reivindicaciones anexas.
Se observará que los métodos como se describe tienen acciones llevadas a cabo en un orden particular. Sin embargo, será claro que el orden de cualquier acción realizada, donde lo permita el contexto, puede variarse y de este modo el orden que se describe en la presente no se pretende para ser limitante.
También debe observarse que donde cuando se ha descrito un método, también se pretende se busca para un dispositivo dispuesto para llevar a cabo el método y donde características se han reclamado de manera independiente entre sí, estas pueden utilizarse junto con otras características reclamadas.
Además, se observará que el aparato descrito en la presente puede comprender un solo componente tal como un dispositivo de telecomunicación inalámbrica o UTRAN u otro equipo de usuario o componentes de red de acceso, una combinación de varios componentes, por ejemplo, en comunicación entre sí o una sub-red o una red completa de tales componentes.
Modalidades se han descrito aquí con respecto a especificaciones de 3GPP. Sin embargo, el método y aparato descritos no se pretenden para limitarse a las especificaciones o las versiones de las mismas mencionadas en la presente sino pueden aplicarse a versiones futuras u otras especificaciones .
De acuerdo con un aspecto de la descripción, puede proporcionarse un método realizado por un dispositivo en una red inalámbrica, el método comprende: almacenar un parámetro de una primera celda asociada con una característica de la primera celda; y determinar la idoneidad de una segunda celda para re-selección por el dispositivo, en donde, si la segunda celda tiene una característica en común con la característica de la primera celda, determinar la idoneidad de la reselección de la segunda celda de acuerdo con el parámetro almacenado .
El método también puede comprender adicionalmente : suprimir del dispositivo cualquier parámetro previamente almacenado asociado con la característica de la primera celda .
La característica de la primera celda puede ser la frecuencia portadora de la primera celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un método realizado por un dispositivo en una red inalámbrica, el método comprende: determinar la información de identificación de red de la primera celda, determinar un parámetro de los criterios de idoneidad de una segunda celda; determinar la información de identificación de red de la segunda celda, y, si la información de identificación de red de la primera celda es igual o equivalente a la información de identificación de red de la segunda celda, almacenar el parámetro.
El método también puede comprender adicionalmente: después del acto de almacenar el parámetro, asociar el parámetro almacenado con una característica de la segunda celda y determinar la idoneidad de una tercera celda para reselección por el dispositivo, en donde, si la tercera celda tiene una característica de la tercera celda en común con la característica de la segunda celda asociada con el parámetro almacenado, determinar la idoneidad de re-selección de la tercera celda de acuerdo con el parámetro almacenado.
El método también puede comprender adicionalmente : suprimir del dispositivo cualesquier parámetros previamente almacenados asociados con la característica de la segunda celda .
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un método realizado por un dispositivo en una red inalámbrica, el método comprende: determinar un parámetro de criterios de idoneidad de una segunda celda; determinar si la segunda celda pertenece a un grupo de suscriptores cerrado, y si la segunda celda no pertenece a un grupo de suscriptores cerrado, almacenar el parámetro.
El método también puede comprender adicionalmente: después del acto de almacenar el parámetro, asociar el parámetro almacenado con una característica de la segunda celda y determinar la idoneidad de una tercera celda para reselección por el dispositivo, en donde, si la tercera celda tiene una característica en común con la característica de la segunda celda asociada con el parámetro almacenado, determinar la idoneidad de re-selección de la tercera celda de acuerdo con el parámetro almacenado.
El método también puede comprender adicionalmente: suprimir del dispositivo cualesquier parámetros previamente almacenados asociados con la característica de la segunda celda .
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un dispositivo para su uso en una red inalámbrica, el dispositivo comprende uno o más procesadores; un transceptor inalámbrico acoplado a uno o más procesadores; y memoria acoplada con uno o más procesadores, uno o más procesadores que es operativo para: almacenar un parámetro de una primera celda asociada con una característica de la primera celda; y determinar la idoneidad de una segunda celda para re-selección por el dispositivo, en donde, si la segunda celda tiene una característica en común con la característica de la primera celda, la idoneidad de re-selección de la segunda celda se determina de acuerdo con el parámetro almacenado .
El dispositivo además puede ser operativo para: suprimir del dispositivo cualesquier parámetros previamente almacenados asociados con la característica de la primera celda .
La característica de la primera celda también puede ser la frecuencia portadora de la primera celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, se proporciona un dispositivo para su uso en una red inalámbrica, el dispositivo comprende uno o más procesadores; un transceptor inalámbrico acoplado con uno o más procesadores; y memoria acoplada a uno o más procesadores, uno o más procesadores son operativos para: comunicarse con una primera celda; determinar la información de identificación de red de la primera celda; determinar un parámetro de los criterios de idoneidad de una segunda celda; determinar la información de identificación de red de la segunda celda; y, si la información de identificación de red de la primera celda es igual a la información de identificación de red de la segunda celda, almacenar el parámetro .
El dispositivo además puede ser operativo para: después de que se ha almacenado el parámetro, asociar el parámetro almacenado con una característica de la segunda celda y determinar la idoneidad de una tercera celda para reselección por el dispositivo, en donde, si la tercera celda tiene una característica en común con la característica de la segunda celda asociada con el parámetro almacenado, la idoneidad de re-selección de la tercera celda se determina de acuerdo con el parámetro almacenado.
El dispositivo además puede ser operativo para: suprimir cualesquier parámetros previamente almacenados asociados con la característica de la segunda celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un dispositivo para su uso en una red inalámbrica, el dispositivo comprende uno o más procesadores; un transceptor inalámbrico acoplado con uno o más procesadores; y memoria acoplada con uno o más procesadores, uno o más procesadores es operativo para: comunicarse con una primera celda; determinar un parámetro de criterios de idoneidad de una segunda celda; determinar si la segunda celda pertenece a un grupo de suscriptores cerrado; y, si la segunda celda no pertenece a un grupo de suscriptores cerrado, almacenar el parámetro.
El dispositivo además puede ser operativo para: después de que se ha almacenado el parámetro, asociar el parámetro almacenado con la característica de la segunda celda y determinar la idoneidad de una tercera celda para reselección por el dispositivo, en donde, si la tercera celda tiene una característica en común con la característica de la segunda celda asociada con el parámetro almacenado, la idoneidad de re-selección de la tercera celda se determina de acuerdo con el parámetro almacenado.
El dispositivo además puede ser operativo para: suprimir cualesquier parámetros previamente almacenados asociados con la característica de la segunda celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un método realizado por un dispositivo en una red inalámbrica, el método comprende: determinar un parámetro de un primer conjunto de criterios, los criterios son criterios de re-selección de una segunda celda y, si el parámetro satisface una condición predeterminada: determinar la información del sistema de la segunda celda; y determinar la idoneidad de la segunda celda para re-selección por el dispositivo utilizando un segundo conjunto de criterios, el segundo conjunto de criterios son criterios de idoneidad, en donde los criterios de idoneidad contienen los parámetros incluidos en el conjunto de criterios de re-selección, determinar la idoneidad sin volver a determinar el parámetro para uso en los criterios de idoneidad.
El método también puede comprender adicionalmente : realizar re-selección de celda en la segunda celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un dispositivo para su uso en una red inalámbrica, el dispositivo comprende uno o más procesadores; un transceptor inalámbrico acoplado a uno o más procesadores; y memoria acoplada a uno o más procesadores, uno o más procesadores es operativo para: determinar un parámetro de un primer conjunto de criterios, los criterios son criterios de re-selección, de una segunda celda y, si el parámetro satisface una condición predeterminada: determinar la información del sistema de la segunda celda; y determinar la idoneidad de la segunda celda para re-selección por el dispositivo utilizando un segundo conjunto de criterios, el segundo conjunto de criterios son criterios de idoneidad, en donde si los criterios de idoneidad contienen el parámetro incluido en el conjunto de criterios de re-selección, el dispositivo es operativo para determinar la idoneidad sin volver a determinar el parámetro para uso en los criterios de idoneidad .
El método de acuerdo con el primer aspecto también puede comprender adicionalmente : si la segunda celda se determina que es adecuada de acuerdo con el parámetro almacenado, adquirir información del sistema de la segunda celda .
El método de acuerdo con el primer aspecto también puede comprender adicionalmente: si la segunda celda se determina que no es adecuada de acuerdo con el parámetro almacenado, omitir la adquisición de la información del sistema de la segunda celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un método realizado por un dispositivo en una primera celda de una red de acceso por radio, el método comprende evaluar un aspecto de una segunda celda contra un criterio de re-selección, recibir la información del sistema de la segunda celda; y determinar la idoneidad de la segunda celda sin evaluar el aspecto contra el criterio de idoneidad utilizando parámetros recibidos en la información del sistema.
El método también puede comprender adicionalmente: realizar re-selección de celda en la segunda celda.
De acuerdo con otro aspecto de la descripción, puede proporcionarse un método realizado por un dispositivo en una primera celda de una red de acceso por radio, el método comprende evaluar un aspecto de una segunda celda contra un criterio de idoneidad almacenado, recibir la información del sistema de la segunda celda; y determinar la idoneidad de la segunda celda sin evaluar el aspecto contra el criterio de idoneidad utilizando parámetros recibidos en la información del sistema.
El método también puede comprender adicionalmente : realizar la re-selección de celda en la segunda celda.
Adicionalmente, la característica de la segunda celda puede determinarse por referencia a uno o más aspectos de la capa física, en aislamiento o en combinación con los datos almacenados en el UE.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Un método en un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica situado en una celda de servicio, el dispositivo almacena un parámetro obtenido al descodificar la información del sistema de una primera celda, el método caracterizado porque comprende: medir un atributo de una señal recibida de una celda candidato; y evaluar la celda candidato para re-selección basándose en el atributo medido de acuerdo con un algoritmo de re-selección basado en prioridad, independientemente del parámetro almacenado, en donde el parámetro indica una potencia de código de señal recibida, requerida mínima.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque comprende realizar reselección de la celda de servicio en la celda candidato basándose en la evaluación.
3. El método de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la evaluación de la celda candidato incluye : adquirir información del sistema de la celda candidato, la información del sistema incluye un parámetro; determinar si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por una cantidad predeterminada; si el atributo medido excede el parámetro de celda candidato por una cantidad predeterminada, realizar reselección en la celda candidato;
4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la cantidad predeterminada es OdB.
5. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la evaluación de la celda candidato para re-selección incluye: determinar si el atributo medido excede un valor por defecto predeterminado; y si el atributo medido no excede el valor por defecto predeterminado, determinar que la celda candidato no cumple con los requisitos de re-selección.
6. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el atributo medido es la potencia de código de señal recibida (RSCP) .
7. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la celda candidato es una celda de UTRAN.
8. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la celda de servicio es una celda de GERAN .
9. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado además porque comprende : medir un atributo de una señal recibida de una segunda celda; y evaluar la segunda celda para re-selección basándose en el atributo medido y el parámetro almacenado de acuerdo con un algoritmo de clasificación.
10. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque las celdas de servicio y candidato son de la misma red de radio inalámbrica .
11. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque las celdas de servicio y candidato son de diferentes redes de radio inalámbricas .
12. Un dispositivo de telecomunicación celular inalámbrica adaptado para: situarse en una celda de servicio; almacenar un parámetro obtenido al descodificar la información del sistema de una primera celda; y realizar el método de conformidad con cualquier reivindicación precedente.
13. Un medio de almacenamiento legible por computadora caracterizado porque tiene instrucciones almacenadas en el mismo que pueden ejecutarse por un dispositivo para llevar a cabo las acciones de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
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