ES2338361T3 - Procedimiento de control de velocidad de transmision, estacion movil y estacion base de radio. - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento de control de la tasa de transmisión, para controlar una tasa de transmisión de datos de usuario de enlace ascendente, que comprende: incrementar (S204), en una estación móvil (UE), la tasa de transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente de acuerdo con un canal de control de tasa relativa (RGCH) para dar instrucciones de incrementar la tasa de transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente, solamente cuando la estación móvil (UE) ha recibido una señal de reconocimiento afirmativo de transmisión, transmitida desde una estación base de radio (Nodo B).
Description
Procedimiento de control de velocidad de
transmisión, estación móvil y estación base de radio.
La presente invención se refiere a un
procedimiento de control de la tasa de transmisión, una estación
móvil y una estación base de radio que controla una tasa de
transmisión de datos de usuario de enlace ascendente.
En la publicación R1-041084 de
3GPP TSG-RAN WG1 Meeting, 20-24 de
Septiembre de 2004, XP002366790A, "planificación EUL: soporte de
envío de señales", los aspectos de planificación EUL son como
sigue: objeto de control mediante otorgamiento de planificación,
interacción entre planificación y HARQ, operación de planificación
en conmutación de llamada suave, soporte de envío de señales sobre
enlace descendente, soporte de envío de señales sobre "Up", una
UE, y comportamiento de Nodo B.
En el documento WO 00/42804, se describe un
sistema de comunicación por radio, que posee medios para permitir
que los canales de control asociados a un canal de datos que
transmite datos por paquetes con un bajo ciclo de trabajo, sean
conmutados a un estado latente o totalmente interrumpido. Esto
reduce la excesiva sobrecarga que tales canales de control
representan sobre un canal de datos que utiliza solamente una
pequeña proporción de la capacidad de canal disponible.
En el documentos 2005/0237932 A1, un documento
intermedio, publicado el 27.10.2005, se describe un procedimiento y
un sistema para comunicaciones inalámbricas en modo de velocidad
controlada. Aquí, un indicador de límite de formato de transporte,
indica los cambios permitidos respecto a los formatos de transporte
disponibles. Por ejemplo, la máxima velocidad permitida de
transmisión de datos de enlace ascendente, se envía por medio de un
nodo de red a un equipo de usuario sin petición previa del usuario
sobre esa información.
En un sistema de comunicación móvil
convencional, en un enlace ascendente desde una estación móvil UE
hasta una estación base de radio Nodo B, se configura un
controlador de red de radio RNC para determinar una velocidad de
transmisión de un canal dedicado, en consideración a los recursos de
radio en la estación base de radio Nodo B, un volumen de interfaz
en un enlace ascendente, la potencia de transmisión de la estación
móvil UE, el rendimiento de procesamiento de transmisión de la
estación móvil UE, una velocidad requerida para una aplicación
superior, y similares, y para notificar la velocidad de transmisión
determinada del canal dedicado por medio de un mensaje de
capa-3 (Capa de Control de Recurso de Radio), tanto
a la estación móvil UE como a la estación base de radio Nodo B.
Aquí, el controlador de red de radio RNC se
proporciona a un nivel superior a la estación base de radio Nodo B,
y consiste en un aparato configurado para que controle la estación
base de radio Nodo B y la estación móvil UE.
En general, las comunicaciones de datos causan
con frecuencia un incremento repentino de tráfico, en comparación
con las comunicaciones de voz o las comunicaciones de TV. Por lo
tanto, es preferible que la velocidad de transmisión de un canal
utilizado para comunicaciones de datos, cambie de forma rápida.
Sin embargo, según se muestra en la Figura 11,
el controlador de red de radio RNC controla íntegramente una
pluralidad de estaciones base de radio Nodo B en general.
Por lo tanto, en el sistema de comunicación
móvil convencional, ha existido el problema de que es difícil
llevar a cabo un control rápido en cuanto al cambio de la velocidad
de transmisión del canal (por ejemplo, durante aproximadamente 1 a
100 ms), debido a la carga de procesamiento, al retardo de
procesamiento, o similar.
Adicionalmente, en el sistema de comunicación
móvil convencional, ha sido también un problema el hecho de que los
costes de implementación de un aparato y de operación de una red, se
han incremento sustancialmente incluso aunque se pueda llevar a
cabo un control más rápido para el cambio de la velocidad de
transmisión del canal.
Por lo tanto, en el sistema de comunicación
móvil convencional, el control para el cambio de la velocidad de
transmisión del canal se realiza generalmente en un orden desde unos
pocos cientos de ms hasta unos pocos segundos.
En consecuencia, en el sistema de comunicación
móvil convencional, cuando se realiza el incremento repentino de la
transmisión de datos como se muestra en la Figura 12(a), los
datos son transmitidos aceptando una eficiencia de baja velocidad,
de alto retardo y de baja transmisión como se muestra en la Figura
12(b), o, como se muestra en la Figura 12(c),
reservando recursos de radio para que las comunicaciones de alta
velocidad acepten que los recursos de ancho de banda de radio en
estado desocupado y los recursos de hardware en la estación base de
radio Nodo B, sean desechados.
Se debe apreciar que tanto los recursos de ancho
de banda de radio como los recursos de hardware que se han descrito
anteriormente, se aplican a los recursos de radio verticales en la
Figura 12.
Por lo tanto, el Proyecto de Asociación de 3ª
Generación (3GPP) y el Proyecto 2 de Asociación de 3ª Generación
(3GPP2), que son organizaciones de estandarización internacionales
del sistema de comunicación móvil de tercera generación, han
discutido un procedimiento para controlar recursos de radio a alta
velocidad en una capa-1 y una
sub-capa (una capa-2) de control de
acceso de medios (MAC) entre la estación base de radio Nodo B y la
estación móvil UE, con el fin de utilizar los recursos de radio de
forma efectiva. Tales discusiones o funciones discutidas, serán
mencionadas en lo que sigue como "Enlace Ascendente Incrementado
(EUL)".
Según se muestra en el documento 1, no de
patente, se ha configurado un sistema de comunicación móvil
convencional utilizando "EUL" para: incrementar una velocidad
de transmisión de datos de usuario de enlace ascendente cuando la
estación móvil UE ha recibido un Canal de Control de Velocidad
Relativa (RGCH) desde una estación base de radio Nodo B. El RGCH
indica que la velocidad de transmisión de datos de enlace ascendente
debe ser incrementada (incluyendo el comando "Up").
Además, según se muestra en el documento 1, no
de patente, se ha adoptado el esquema HARQ en el sistema de
comunicación móvil convencional utilizando el "EUL". Por lo
tanto, la estación base de radio Nodo B está configurada para:
transmitir una señal de reconocimiento afirmativo de transmisión
(Ack) hasta la estación móvil siempre que el proceso de recepción y
de descodificación para cada uno de los bloques de datos de
transmisión que forman los datos de usuario de enlace ascendente,
haya tenido éxito, y para transmitir una señal de reconocimiento
negativo de transmisión (Nack) hasta la estación móvil cuando el
proceso de recepción y de descodificación para el bloque de datos de
transmisión no haya tenido éxito.
La estación móvil UE está configurada para que
transmita repetidamente el mismo bloque de datos de transmisión
hasta que la estación móvil UE reciba una señal de reconocimiento
afirmativo de transmisión (Ack), o hasta que el número de
transmisión alcance el número máximo de retransmisión determinado
por el controlador de red de radio RNC.
Aquí, cuando el comando "Up" ha sido
recibido a través del RGCH, la estación móvil UE está configurada
para que incremente la velocidad de transmisión de datos de usuario
de enlace ascendente, con independencia de la señal
"Ack/Nack/DTX" transmitida a través de un HICH.
Adicionalmente, la estación base de radio Nodo B
está configurada para determinar el incremento/ descenso de la
velocidad de transmisión de datos de usuario de enlace ascendente,
con independencia del resultado del proceso de recepción y
descodificación del bloque de datos de transmisión, con el fin de
notificar el resultado determinado (es decir, el comando "Up"
o el comando "Down") hasta la estación móvil UE a través del
RGCH.
Sin embargo, en el sistema de comunicación móvil
convencional que utiliza "EUL", ha existido el problema de que
la estación base de radio Nodo B puede no estar capacitado para
asignar los recursos de hardware necesarios para la realización del
proceso de recepción y descodificación para el bloque de datos de
transmisión retransmitido, cuando la velocidad de transmisión de
datos de usuario de enlace ascendente transmitidos desde la estación
móvil UE se ha incrementado con independencia de la señal de
reconocimiento negativo de transmisión (Nack) transmitida desde la
estación base de radio Nodo B.
(Documento 1, no de patente) 3GPP
TSG-RAN TS-25.309 v6.2.0
La presente invención ha sido realizada
considerando los problemas descritos en lo que antecede, y su objeto
es el de proporcionar, en el sistema de comunicación móvil
convencional que utiliza "EUL", un procedimiento de control de
velocidad de transmisión, una estación móvil y una estación base de
radio que hagan que resulte posible aumentar la calidad radio
asignando ciertamente recursos de hardware en la estación base de
radio.
Un primer aspecto de la presente invención se
resume como un procedimiento de control de velocidad de transmisión
para controlar una velocidad de transmisión de datos de usuario de
enlace ascendente, que incluye: incrementar, en la estación móvil,
la velocidad de transmisión de los datos de usuario de enlace
ascendente de acuerdo con el canal de control de velocidad
relativa, para dar instrucciones de incrementar la velocidad de
transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente, solamente
cuando la estación móvil haya recibido una señal de reconocimiento
afirmativo de transmisión, transmitida desde la estación base de
radio.
En el primer aspecto de la presente invención,
el procedimiento de control de velocidad de transmisión puede
incluir: transmitir, desde una estación base de radio hasta una
estación móvil, un canal de control de velocidad relativa para dar
instrucciones de incrementar la velocidad de transmisión de los
datos de usuario de enlace ascendente, solamente cuando la estación
base de radio haya recibido con éxito los datos de usuario de enlace
ascendente transmitidos desde la móvil.
Un segundo aspecto de la presente invención se
resume como una estación móvil para transmitir datos de usuario de
enlace ascendente, que incluye: una sección de control de velocidad
de transmisión, configurada para incrementar una velocidad de
transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente de acuerdo
con un canal de control de velocidad relativa, para dar
instrucciones de incrementar la velocidad de transmisión de los
datos de usuario de enlace ascendente, solamente cuando la estación
móvil haya recibido una señal de reconocimiento afirmativo de
transmisión desde una estación base de radio.
Un tercer aspecto de la presente invención se
resume como una estación base de radio utilizada en un procedimiento
de control de velocidad de transmisión para controlar una velocidad
de transmisión de datos de usuario de enlace ascendente, que
incluye: una sección de transmisión de canal de control de velocidad
relativa, configurada para transmitir, hasta una estación móvil, un
canal de control de velocidad relativa para dar instrucciones de
incrementar la velocidad de transmisión de los datos de usuario de
enlace ascendente, solamente cuando la estación base de radio haya
recibido con éxito los datos de usuario de enlace ascendente
transmitidos desde la estación móvil.
La Figura 1 es un diagrama de bloques funcional
de una estación móvil de un sistema de comunicación móvil de acuerdo
con la primera realización de la presente invención;
La Figura 2 es un diagrama de bloques funcional
de una sección de procesamiento de señal de banda de base en una
estación móvil del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la
primera realización de la presente invención;
La Figura 3 es un diagrama de bloques funcional
de una sección de procesamiento MAC-e de la sección
de procesamiento de señal de banda de base, en una estación móvil de
un sistema de comunicación móvil de acuerdo con la primera
realización de la presente invención;
La Figura 4 es un diagrama de bloques funcional
de una estación base de radio del sistema de comunicación móvil de
acuerdo con la primera realización de la presente invención;
La Figura 5 es un diagrama de bloques funcional
de una sección de procesamiento de señal de banda de base es una
estación base de radio de un sistema de comunicación móvil de
acuerdo con la primera realización de la presente invención;
La Figura 6 es un diagrama de bloques funcional
de una sección de procesamiento MAC-e y
Capa-1 (configuración para enlace ascendente), de la
sección de procesamiento de señal de banda de base de una estación
base de radio del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la
primera realización de la presente invención;
La Figura 7 es un diagrama de bloques funcional
de una sección funcional MAC-e de la sección de
procesamiento MAC-e y Capa-1
(configuración para enlace ascendente), de la sección de
procesamiento de señal de banda de base en una estación base de
radio del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la primera
realización de la presente invención;
La Figura 8 es un diagrama de bloques funcional
de un controlador de red de radio del sistema de comunicación móvil
de la primera realización de la presente invención;
La Figura 9 es un diagrama de flujo que muestra
la operación de una estación base de radio del sistema de
comunicación móvil de acuerdo con la primera realización de la
presente invención;
La Figura 10 es un diagrama de flujo que muestra
la operación de una estación móvil del sistema de comunicación móvil
de acuerdo con la primera realización de la presente invención;
La Figura 11 es un diagrama que muestra la
configuración completa de un sistema de comunicación móvil
general;
Las Figuras 12(a) a 12(c) son
gráficos que ilustran operaciones en el tiempo de incremento
repentino de transmisión de datos en un sistema de comunicación
móvil convencional.
Se va a proporcionar una descripción de una
configuración de un sistema de comunicación móvil de acuerdo con una
primera realización de la presente invención, con referencia a las
Figuras 1 a 8.
Según se muestra en la Figura 11, el sistema de
comunicación móvil de acuerdo con la presente realización comprende
una pluralidad de estaciones base de radio, Nodo B#1 a #5, y un
controlador de red de radio RNC.
Adicionalmente, en el sistema de comunicación
móvil de acuerdo con esta realización, se utiliza un "Acceso de
Paquete de Enlace Descendente de Alta Velocidad (HSDPA)" en un
enlace descendente, y se utiliza un "Enlace Ascendente
Incrementado (EUL)" en un enlace ascendente.
Se debe apreciar que tanto en el HSDPA como en
el EUL, el control de retransmisión (interrupción y espera del
proceso N) se realizará mediante una "Petición de Repetición
Automática Híbrida (HARQ)".
Por lo tanto, un Canal Físico Dedicado Aumentado
(E-DPCH), configurado con un Canal de Datos Físicos
Dedicado Aumentado (E-DPDCH) y un Canal de Control
Físico Dedicado Aumentado (E-DPCCH), y un Canal
Físico Dedicado (DCPH), configurado con un Canal de Datos Físicos
Dedicado (DPDCH) y un Canal de Control Físico Dedicado (DPCCH), se
utilizan en el enlace ascendente.
Aquí, el E-DPCCH transmite datos
de control para el EUL, tales como un número de formato de
transmisión para definir un formato de transmisión (tamaño de
bloque de transmisión, o similar) del E-DPDCH, la
información relacionada con HARQ (el número de retransmisión, o
similar), y la información relacionada con la planificación
(potencia de transmisión, residencia-volumen de
memoria intermedia, o similar en la estación móvil UE).
Adicionalmente, el E-DPDCH se
empareja con el E-DPCCH y transmite datos de usuario
para la estación móvil UE basados en los datos de control para el
EUL, transmitidos a través del E-DPCCH.
El DPCCH transmite datos de control tales como
un símbolo piloto utilizado para combinación RAKE, medición SIR, o
similar, un Indicador de Combinación de Formato de Transporte (TFCI)
para identificar un formato de transmisión de DPDCH de enlace
ascendente, y un bit de control de potencia de transmisión en un
enlace descendente.
Adicionalmente, el DPDCH se empareja con el
DPCCH, y transmite datos de usuario para la estación móvil UE
basados en los datos de control transmitidos a través del DPCCH. Sin
embargo, si los datos de usuario que deben ser transmitidos no
existen en la estación móvil UE, el DPDCH puede ser configurado para
no ser transmitido.
Además, en el enlace ascendente, se utiliza
también un "Canal de Control Físico Dedicado de Alta Velocidad
(HS-DPCCH)" y un "Canal de Acceso Aleatorio
(RACH)", que son necesarios cuando se aplica el HSPDA.
El HS-DPCCH transmite un
Indicador de Calidad de Canal (CQI) en un enlace descendente, y una
señal de reconocimiento (Ack o Nack) para el
HS-DPCCH.
Según se muestra en la Figura 1, la estación
móvil UE de acuerdo con esta realización, se ha dotado de una
interfaz 31 de bus, una sección 32 de procesamiento de llamada, una
sección 33 de procesamiento de banda de base, una sección 34 de
radiofrecuencia (RF), y una antena 35 de
transmisión-recepción.
Sin embargo, estas funciones pueden estar
presentes independientemente como hardware, y pueden estar parcial o
totalmente integradas, o pueden ser configuradas a través de un
proceso de software.
La interfaz 31 de bus está configurada para
enviar datos de salida de usuario, desde la sección 32 de
procesamiento de llamada hasta otra sección funcional (por ejemplo,
una sección funcional relacionada con la aplicación).
Adicionalmente, la interfaz 31 de bus está configurada para enviar
datos de usuario transmitidos desde otra sección funcional (por
ejemplo, la sección funcional relacionada con la aplicación) hasta
la sección 32 de procesamiento de llamada.
La sección 32 de procesamiento de llamada está
configurada para realizar un procesamiento de control de llamada
para transmitir y recibir datos de usuario.
La sección 33 de procesamiento de señal de banda
de base, está configurada para transmitir, hasta la sección 32 de
procesamiento de llamada, los datos de usuario adquiridos
realizando, contra las señales de banda de base transmitidas desde
la sección 34 de RF, un procesamiento de capa, un procesamiento de
"Control de Acceso de Medios (MAC)", y un procesamiento de
"Control de Enlace de Radio (RLC)". El procesamiento de
capa-1 incluye un procesamiento de desenganche, un
procesamiento de combinación RAKE, y un procesamiento de
descodificación de "Enviar Corrección de Error (FEC)". El
procesamiento de "Control de Acceso de Medios (MAC)" incluye un
procesamiento MAC-e y un procesamiento
MAC-d.
Adicionalmente, la sección 33 de procesamiento
de señal de banda de base, está configurada para generar la señal
de banda de base realizando el procesamiento RLC, el procesamiento
MAC, o el procesamiento de capa-1 frente a los
datos de usuario transmitidos desde la sección 32 de procesamiento
de llamada, con el fin de transmitir las señales de banda de base
generadas hasta la sección 34 de RF.
La descripción detallada de las funciones de la
sección 33 de procesamiento de señal de banda de base, se dan más
adelante.
La sección 34 de RF está configurada para
generar señales de banda de base realizando el proceso de detección,
el proceso de filtrado, el proceso de cuantificación, o similar,
frente a las señales de radiofrecuencia recibidas a través de la
antena 35 de transmisión-recepción, con el fin de
transmitir las señales de banda de base generadas hasta la sección
33 de procesamiento de señal de banda de base.
Adicionalmente, la sección 34 de RF está
configurada para convertir las señales de banda de base transmitidas
desde la sección 33 de procesamiento de señal de banda de base, en
señales de radiofrecuencia.
\newpage
Según se muestra en la Figura 2, la sección 33
de procesamiento de señal de banda de base se ha dotado de una
sección 33a de procesamiento de RLC, una sección 33b de
procesamiento de MAC-d, una sección 33c de
procesamiento de MAC-e, y una sección 33d de
procesamiento de capa-1.
La sección 33a de procesamiento de RLC está
configurada para realizar un procesamiento (procesamiento de RLC) en
una capa superior o capa-2, contra los datos de
usuario transmitidos desde la sección 32 de procesamiento de
llamada, con el fin de transmitir los datos de usuario hasta la
sección 33b de procesamiento de MAC-d.
La sección 33b de procesamiento de
MAC-d está configurada para otorgar una cabecera
identificadora de canal, y para crear un formato de transmisión en
el enlace ascendente basado en la limitación de potencia de
transmisión en el enlace ascendente.
Según se muestra en la Figura 3, la sección 33c
de procesamiento de MAC-e está dotada de una sección
33c1 de selección de Combinación de Formato de Transporte Aumentado
(E-TFC), y una sección 33c2 de procesamiento de
HARQ.
La sección 33c1 de selección de
E-TFC está configurada para determinar un formato de
transmisión (E-TFC) del E-DPDCH y
del E-DPCCH, en base a señales de planificación
(RGCH, y similares) transmitidas desde la estación base de radio
Nodo B.
Adicionalmente, la sección 33c1 de selección de
E-TFC está configurada para transmitir información
de formato de transmisión sobre el formato de transmisión
determinado (es decir, un tamaño de bloque de datos de transmisión,
una relación de potencia de transmisión entre el
E-OPDCH y el DPCCH, o similar), hasta la sección 33d
de procesamiento de cap-1, y también para
transmitir la información de formato de transmisión determinado
hasta la sección 33c2 de procesamiento de HARQ.
La sección 33c1 de selección de
E-TFC está configurada para incrementar la velocidad
de transmisión de datos de usuario de enlace ascendente de acuerdo
con el RGCH, para dar instrucciones de incrementar la velocidad de
transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente que deben
ser transmitidos en la siguiente etapa (es decir, incluyendo el
comando "Up"), solamente cuando la sección 33c1 de selección de
E-TFC ha recibido, desde la estación base de radio
Nodo B, una señal (Ack) de reconocimiento de transmisión afirmativo
frente al bloque de datos de transmisión, que configura los datos
de usuario de enlace ascendente transmitidos en la etapa
anterior.
Tales señales de planificación consisten en
información que se notifica en la célula donde está situada la
estación móvil UE, e incluye información de control para todas las
estaciones móviles situadas en la célula, o para un grupo específico
de estaciones móviles ubicadas en la célula.
La sección 33c2 de procesamiento de HARQ está
configurada para realizar el control de proceso para la
"interrupción-y-espera del
proceso-N", con el fin de transmitir los datos de
usuario en el enlace ascendente en base a la señal de
reconocimiento (Ack/Nack para datos de enlace ascendente)
transmitida desde la estación base de radio Nodo B.
Específicamente, la sección 33c2 de
procesamiento de HARQ está configurada para determinar si el
procesamiento de recepción de los datos de usuario de enlace
descendente ha tenido éxito o no, en base al resultado de la
"Comprobación Cíclica de Redundancia (CRC)" introducido desde
la sección 33d de procesamiento de capa-1.
A continuación, la sección 33c2 de procesamiento
de HARQ genera una señal de reconocimiento (Ack/Nack para datos de
usuario de enlace descendente) basada en el resultado determinado,
de modo que transmite la señal de reconocimiento generada hasta la
sección 33d de procesamiento de capa-1.
Adicionalmente, cuando el resultado de la
determinación descrita anteriormente ha tenido éxito, la sección
33c2 de procesamiento de HARQ transmite los datos de usuario de
enlace descendente introducidos desde la sección 33d de
procesamiento de capa-1, hasta la sección 33b de
procesamiento de MAC-d.
Según se muestra en la Figura 4, la estación
base de radio Nodo B, de acuerdo con esta realización, está dotada
de una interfaz 11 de HWY, una sección 12 de procesamiento de señal
de banda de base, una sección 13 de control de llamada, al menos
una sección 14 de transmisión-recepción, al menos
una sección 15 amplificadora, y al menos una antena 16 de
transmisión-recepción.
La interfaz 11 de HWY es una interfaz de un
controlador de red de radio RNC. Específicamente, la interfaz 11 de
HWY está configurada para recibir datos de usuario transmitidos
desde el controlador de red de radio RNC hasta una estación móvil
UE, por medio de un enlace descendente, con el fin de introducir los
datos de usuario en la sección 12 de procesamiento de señal de banda
de base.
Adicionalmente, la interfaz 11 de HWY está
configurada para recibir datos de control para la estación base de
radio Nodo B desde el controlador de red de radio RNC, con el fin de
introducir los datos de control recibidos en la sección 13 de
control de llamada.
\newpage
Adicionalmente, la interfaz 11 de HWY está
configurada para adquirir, desde la sección 12 de procesamiento de
señal de banda de base, los datos de usuario incluidos en las
señales de enlace ascendente que se reciben desde una estación
móvil UE, por medio de un enlace ascendente, con el fin de
transmitir los datos de usuario adquiridos hasta el controlador de
red de radio RNC.
Además, la interfaz 11 de HWY está configurada
para adquirir los datos de control para el controlador de red de
radio desde la sección 13 de control de llamada, con el fin de
transmitir los datos de control adquiridos hasta el controlador de
red de radio RNC.
La sección 12 de procesamiento de señal de banda
de base está configurada para generar señales de banda de base
realizando el procesamiento de RLC, el procesamiento de MAC (el
procesamiento de MAC-d y el procesamiento de
MAC-e), o el procesamiento de capa-1
frente a los datos de usuario adquiridos desde la interfaz 11 de
HWY, con el fin de enviar las señales de banda de base generadas a
la sección 14 de transmisión-recepción.
Aquí, el procesamiento de MAC en el enlace
descendente incluye un procesamiento de HARQ, un procesamiento de
planificación, un procesamiento de control de velocidad de
transmisión, o similar. Adicionalmente, el procesamiento de
capa-1 en el enlace descendente incluye un
procesamiento de codificación de canal de datos de usuario, un
procesamiento de propagación, o similar.
Adicionalmente, la sección 12 de procesamiento
de señal de banda de base está configurada para extraer datos de
usuario llevando a cabo el procesamiento de capa-1,
el procesamiento de MAC (procesamiento de MAC-e y
procesamiento de MAC-d), o el procesamiento de RLC
contra las señales de banda de base adquiridas desde la sección 14
de transmisión-recepción, con el fin de enviar los
datos de usuario extraídos hasta la interfaz 11 de HWY.
Aquí, el procesamiento de MAC en el enlace
ascendente incluye el procesamiento de HARQ, el procesamiento de
planificación, el procesamiento de control de velocidad de
transmisión, un procesamiento de eliminación de cabecera, o
similar.
Adicionalmente, el procesamiento de
capa-1 en el enlace ascendente incluye el
procesamiento de desenganche, el procesamiento de combinación RAKE,
el procesamiento de descodificación de corrección de error, o
similar.
La descripción detallada de las funciones de la
sección 12 de procesamiento de señal de banda de base, se
proporcionará después. Además, la sección 13 de control de llamada
está configurada para realizar el procesamiento de control de
llamada, en base a los datos de control adquiridos desde la interfaz
11 de HWY.
La sección 14 de
transmisión-recepción está configurada para realizar
el proceso de convertir señales de banda de base, que son
adquiridas a partir de la sección 12 de procesamiento de señal de
banda de base, en señales de radiofrecuencia (señales de enlace
descendente), con el fin de transmitir las señales de
radiofrecuencia convertidas hasta la sección 15 amplificadora.
Además, el transmisor-receptor
14 está configurado para llevar a cabo el proceso de conversión de
las señales de radiofrecuencia (señales de enlace ascendente), las
cuales son adquiridas desde la sección 15 amplificadora, en señales
de banda de base, con el fin de transmitir las señales de banda de
base convertidas hasta la sección 12 de procesamiento de señal de
banda de base.
La sección 16 amplificadora está configurada
para amplificar las señales de enlace descendente adquiridas desde
la sección 14 de transmisión-recepción, con el fin
de transmitir las señales de enlace descendente amplificadas hasta
la estación móvil UE a través de la antena 16 de
transmisión-recepción. Adicionalmente, el
amplificador 15 está configurado para amplificar las señales de
enlace ascendente recibidas por la antena 16 de
transmisión-recepción, con el fin de transmitir las
señales de enlace ascendente amplificadas, hasta la sección 14 de
transmisión-recepción.
Según se muestra en la Figura 5, la sección 12
de procesamiento de señal de banda de base se ha dotado de una
sección 121 de procesamiento de RLC, una sección 122 de
procesamiento de MAC-d, y una sección 123 de
procesamiento de MAC-e y de
capa-1.
La sección 123 de procesamiento de
MAC-e y de capa-1 está configurada
para llevar a cabo, frente a las señales de banda de base
adquiridas desde la sección 14 de
transmisión-recepción, el proceso de desenganche, el
proceso de combinación RAKE, el proceso de descodificación de
corrección de error, el proceso de HARQ, o similar.
La sección 122 de procesamiento de
MAC-d está configurada para llevar a cabo el proceso
de eliminación de cabecera frente a las señales de salida
transmitidas desde la sección 123 de procesamiento de
MAC-e y de capa-1.
La sección 121 de procesamiento de RLC está
configurada para llevar a cabo, frente a las señales de salida
transmitidas desde la sección 122 de procesamiento de
MAC-d, el proceso de control de transmisión en la
capa de RLC, o el proceso de restablecimiento de la Sección de Datos
de Servicio-RLC (SDU).
Sin embargo, estas funciones no están claramente
separadas por hardware, y pueden ser adquiridas mediante
software.
software.
Según se muestra en la Figura 6, la sección 123
de procesamiento de MAC-e y de
capa-1 (configuración para el enlace ascendente),
se ha dotado de una sección 123a RAKE de DPCCH, una sección 123 RAKE
de DPDCH, una sección 123c RAKE de E-DPCCH, una
sección 123d RAKE de E-DPDCH, una sección 123e RAKE
de HS-DPCCH, una sección 123f de procesamiento de
RACH, una sección 123g descodificadora de Indicador de Combinación
de Formato de Transporte (TFCI), memorias intermedias 123h y 123m,
secciones 123i y 123n de re-desenganche, secciones
123j y 123p descodificadoras de FEC, una sección 123k
descodificadora de E-DPCCH, una sección 123l
funcional de MAC-e, una memoria intermedia 123o de
HARQ, y una sección 123q funcional de MAC-hs.
La sección 123c RAKE de E-DPCCH
está configurada para llevar a cabo, contra el
E-DPCCH de las señales de banda de base
transmitidas desde la sección 14 de
transmisión-recepción, el proceso de desenganche y
el proceso de combinación RAKE utilizando un símbolo piloto incluido
en el DPCCH.
La sección 123k descodificadora de
E-DPCCH está configurada para adquirir información
relacionada con el número de formato de transmisión, información
relacionada con el HARQ, información relacionada con la
planificación, o similar, realizando el proceso de descodificación
contra las salidas de combinación RAKE de la sección 123c RAKE de
E-DPCCH, con el fin de introducir la información
adquirida en la sección 1231 funcional de MAC-e.
La sección 123d RAKE de E-DPDCH
está configurada para llevar a cabo, contra el
E-DPDCH en las señales de banda de base
transmitidas desde la sección 14 de
transmisión-recepción, el proceso de desenganche
utilizando la información de formato de transmisión (el número de
códigos) transmitida desde la sección 1231 funcional de
MAC-e, y el proceso de combinación RAKE utilizando
el símbolo piloto incluido en el DPCCH.
La memoria intermedia 123m está configurada para
almacenar las salidas de combinación RAKE de la sección 123d RAKE de
E-DPDCH, en base a la información de formato de
transmisión (el número de símbolos) transmitida desde la sección
123l funcional de MAC-e.
La sección 123n de
re-desenganche está configurada para llevar a cabo
el proceso de desenganche frente a las salidas de combinación RAKE
de la sección 123d RAKE de E-DPDCH, almacenadas en
la memoria intermedia 123m, en base a la información de formato de
transmisión (factor de propagación) transmitida desde la sección
1231 funcional de MAC-e.
La memoria intermedia 123o de HARQ está
configurada para almacenar las salidas de proceso de desenganche de
la sección 123n de re-desenganche, en base a la
información de formato de transmisión transmitida desde la sección
123l funcional de MAC-e.
La sección 123p descodificadora de FEC, está
configurada para llevar a cabo un proceso de descodificación de
corrección de error (el proceso de descodificación de FEC) frente a
las salidas de procesamiento de desenganche de la sección 123n de
re-desenganche, que están almacenadas en la memoria
intermedia 123o de HARQ, en base a la información de formato de
transmisión (tamaño del bloque de datos de transmisión), transmitida
desde la sección 123l funcional de MAC-e.
La sección 123l funcional de
MAC-e está configurada para calcular y presentar a
la salida, la información de formato de transmisión (el número de
códigos, el número de símbolos, el factor de propagación, el tamaño
del bloque de datos de transmisión, y similar), en base a la
información relacionada con el número de formato de transmisión, la
información relacionada con el HARQ, la información relacionada con
la planificación, y similar, que se adquieran desde la sección 123k
descodificadora de E-DPCCH.
Adicionalmente, según se muestra en la Figura 7,
la sección 123l funcional de MAC-e está dotada de
una sección 123l1 de comando de procesamiento de recepción, una
sección 123l2 de procesamiento de HARQ, y una sección 12313 de
planificación.
La sección 12311 de comando de procesamiento de
recepción está configurada para transmitir la información
relacionada con el número de formato de transmisión, la información
relacionada con el HARQ, y la información relacionada con la
planificación, las cuales se introducen desde la sección 123k
descodificadora de E-DPCCH en la sección 123l2 de
procesamiento de HARQ.
Adicionalmente, la sección 123l1 de comando de
procesamiento de recepción está configurada para transmitir, hasta
la sección 123l3 de planificación, la información relativa a la
planificación introducida desde el descodificador 123k de
E-DPCCH.
Además, la sección 12311 de comando de
procesamiento de recepción está configurada para presentar a la
salida información de formato de transmisión correspondiente al
número de formato de transmisión introducido desde la sección 123k
descodificadora de E-DPCCH.
La sección 123l2 de procesamiento de HARQ está
configurada para determinar si el proceso de recepción de datos de
usuario de enlace ascendente ha tenido éxito o no, en base al
resultado de CRC introducido desde la sección 123p descodificadora
de FEC. A continuación, la sección 123l2 de procesamiento de HARQ
genera una señal de reconocimiento (Ack o Nack) basada en el
resultado de la determinación, con el fin de transmitir la señal de
reconocimiento generada hasta la configuración para el enlace
descendente de la sección 12 de procesamiento de señal de banda de
base.
Adicionalmente, la sección 123l2 de
procesamiento de HARQ está configurada para transmitir los datos de
usuario de enlace ascendente introducidos desde la sección 123p
descodificadora de FEC, hasta el controlador de red de radio RNC,
cuando el resultado de la determinación anterior ha tenido
éxito.
Adicionalmente, la sección 123l2 de
procesamiento de HARQ está configurada para borrar valores de
decisión flexible almacenados en la memoria intermedia 123o de HARQ,
cuando el resultado de la determinación anterior ha tenido
éxito.
Por otra parte, cuando el resultado de la
determinación anterior no ha sido exitoso, la sección 123l2 de
procesamiento de HARQ está configurada para almacenar los datos de
usuario de enlace ascendente en la memoria intermedia 123b de
HARQ.
Adicionalmente, la sección 12312 de
procesamiento de HARQ está configurada para enviar el resultado de
la determinación anterior a la sección 12311 de comando de
procesamiento de recepción. La sección 12311 de comando de control
de procesamiento de recepción está configurada para notificar a la
sección 123d RAKE de E-DPDCH y a la memoria
intermedia 123m de un recurso de hardware, que deben estar
preparadas para el siguiente intervalo de tiempo de transmisión
(TTI), a efectos de realizar notificación para reservar el recurso
en la memoria intermedia 123o de HARQ.
Adicionalmente, cuando los datos de usuario de
enlace ascendente para la memoria intermedia 123m o la sección 123p
descodificadora de FEC, son almacenados en la memoria intermedia
123m por TTI, la sección 12311 de comando de procesamiento de
recepción está configurada para dar instrucciones a la memoria
intermedia 123o de HARQ y a la sección 123p descodificadora de FEC,
a efectos de que realicen el procesamiento de descodificación de
FEC después de añadir los datos de usuario de enlace ascendente, los
cuales se almacenan en la memoria intermedia 123o de HARQ, y se
lleva a cabo en un proceso correspondiente con el TTI, y los datos
de usuario de enlace ascendente son recibidos de nuevo.
La sección 123l3 de planificación está
configurada para transmitir una señal programada (RGCH y similar)
por medio de una configuración para el enlace descendente.
Además, la sección 123l3 de planificación está
configurada para transmitir, hasta la estación móvil UE, el RGCH
para dar instrucciones de incrementar la velocidad de transmisión de
datos de usuario de enlace ascendente que deben ser transmitidos en
la siguiente etapa (incluyendo el comando "Up"), solamente
cuando el proceso de recepción y descodificación para cada bloque
de datos de transmisión ha tenido éxito. Aquí, cada bloque de datos
de transmisión forma los datos de usuario de enlace ascendente
transmitidos desde la estación móvil UE en la etapa precedente.
El controlador de red de radio RNC de acuerdo
con la presente realización, es un aparato situado a nivel superior
de la estación base de radio Nodo B, y está configurado para
controlar la comunicación de radio entre la estación base de radio
Nodo B y la estación móvil UE.
Según se muestra en la Figura 8, el controlador
de red de radio RNC de acuerdo con esta realización, se ha dotado
de una interfaz 51 de intercambio, una sección 52 de procesamiento
de capa de Control de Enlace Lógico (LLC), una sección 53 de
procesamiento de capa MAC, una sección 54 de procesamiento de señal
de medios, una interfaz 55 de estación base de radio, y una sección
56 de control de llamada.
La interfaz 51 de intercambio es una interfaz
con un intercambio 1. La interfaz 51 de intercambio está configurada
para enviar las señales de enlace descendente transmitidas desde el
intercambio 1, hasta la sección 52 de procesamiento de capa.
Además, la interfaz 51 de intercambio está configurada para enviar
las señales de enlace ascendente transmitidas desde la sección 52
de procesamiento de capa LLC, hasta el intercambio 1.
La sección 52 de procesamiento de capa LLC está
configurada para llevar a cabo un procesamiento de
sub-capa LLC, tal como un procesamiento de síntesis
de una cabecera o un rastreador. La cabecera incluye ese número de
secuencia, o similar.
La sección 52 de procesamiento de capa LLC está
también configurada para transmitir las señales de enlace
ascendente hasta la interfaz 51 de intercambio, y para transmitir
las señales de enlace descendente hasta la sección 53 de
procesamiento de capa MAC, después de que se haya realizado el
procesamiento de sub-capa LC.
La sección 53 de procesamiento de capa MAC está
configurada para llevar a cabo un procesamiento de capa MAC, tal
como un procesamiento de control de prioridad o un procesamiento de
otorgamiento de cabecera.
La sección 53 de procesamiento de capa MAC está
también configurada para transmitir las señales de enlace
ascendente hasta la sección 52 de procesamiento de capa LLC, y para
transmitir las señales de enlace descendente hasta la interfaz 55
de estación base de radio (o una estación 54 de procesamiento de
señal de medios), después de que se haya realizado el procesamiento
de capa MAC.
La sección 54 de procesamiento de señal de
medios está configurada para realizar un procesamiento de señal de
medios frente a señales de voz o señales de imagen en tiempo
real.
La sección 54 de procesamiento de señal de
medios, está también configurada para transmitir las señales de
enlace ascendente hasta la sección 53 de procesamiento de capa MAC,
y para transmitir las señales de enlace descendente hasta la
interfaz 55 de estación base de radio, después de que se haya
realizado el procesamiento de señal de medios.
La interfaz 55 de estación base de radio es una
interfaz para la estación base de radio Nodo B. La interfaz 55 de
estación base de radio está configurada para enviar las señales de
enlace ascendente transmitidas desde la estación base de radio Nodo
B, hasta la estación 53 de procesamiento de capa MAC (o la estación
54 de procesamiento de señal de medios). Además, la interfaz 55 de
estación base de radio está configurada para enviar las señales de
enlace descendente desde la estación 53 de procesamiento de capa MAC
(o la sección 54 de procesamiento de señal de medios) hasta la
estación base de radio Nodo B.
La estación 58 de control de llamada está
configurada para llevar a cabo un proceso de control de recurso de
radio, una configuración de canal mediante envío de señales de
capa-3, o similar. Aquí, el procesamiento de
control de recurso de radio incluye un proceso de control de
admisión de llamada, un proceso de conmutación de llamada, o
similar.
Con referencia a las Figuras 9 y 10, se va a
describir la operación del sistema de comunicación móvil de acuerdo
con la primera realización de la presente invención. La Figura 9
muestra la operación de la estación base de radio Nodo B de acuerdo
con la primera realización, y la Figura 10 muestra la operación de
la estación base de radio Nodo B de acuerdo con la primera
realización.
Según se muestra en la Figura 9, en la etapa
S101, la estación base de radio Nodo B recibe un bloque de datos de
transmisión que forma datos de usuario de enlace ascendente,
transmitido desde la estación móvil UE.
En la etapa S102 y S103, cuando el proceso de
recepción y descodificación para el bloque de datos de transmisión
ha tenido éxito, y se requiere y resulta factible el incremento de
la velocidad de transmisión de los datos de usuario de enlace
ascendente, en la etapa S104, la estación base de radio Nodo B
transmite un RGCH, que incluye el comando "Up".
Por otra parte, en las etapas S102 y S103,
cuando el proceso de recepción y decodificación para el bloque de
datos de transmisión no ha tenido éxito, o, no se requiere o no
resulta factible un incremento de la velocidad de transmisión de
los datos de usuario de enlace ascendente, en la etapa S105, la
estación base de radio Nodo B no transmite ningún RGCH que incluya
el comando "Up".
Según se muestra en la Figura 10, en la etapa
S201, la estación móvil UE recibe un HICH.
En las etapas S202 y S203, cuando se ha recibido
una señal de reconocimiento (Ack) de transmisión afirmativo a
través del HICH, y el RGCH recibido incluye el comando "Up", en
la etapa S204, la estación móvil UE incrementa la velocidad de
transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente.
Por otra parte, en las etapas S202 y S203,
cuando se ha recibido una señal (Nack) de reconocimiento de
transmisión negativo a través del HICH, o el RGCH recibido no
incluye el comando "Up", en la etapa S205, la estación móvil
UE no incrementa la velocidad de transmisión de datos de usuario de
enlace ascendente.
Aunque la presente invención ha sido descrita en
detalle en lo que antecede con una realización, resulta evidente
para el experto en la materia que la presente invención no se limita
a la realización descrita en la presente solicitud. La presente
invención puede ser implementada en forma de realizaciones alteradas
o modificadas sin apartarse del marco de la presente invención,
según se define mediante la descripción de reivindicaciones. Por lo
tanto, la descripción de la presente solicitud se realiza con fines
ilustrativos y no se pretende limitar la presente invención en
ningún sentido.
Según se ha descrito en lo que antecede, la
presente invención puede proporcionar, en un sistema de comunicación
móvil que utiliza "EUL", un procedimiento de control de
velocidad de transmisión, una estación móvil y una estación base de
radio que hace que sea posible aumentar la calidad de radio
asignando de forma segura recursos de hardware a la estación base de
radio.
Claims (4)
1. Un procedimiento de control de la tasa de
transmisión, para controlar una tasa de transmisión de datos de
usuario de enlace ascendente, que comprende:
incrementar (S204), en una estación móvil (UE),
la tasa de transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente
de acuerdo con un canal de control de tasa relativa (RGCH) para dar
instrucciones de incrementar la tasa de transmisión de los datos de
usuario de enlace ascendente, solamente cuando la estación móvil
(UE) ha recibido una señal de reconocimiento afirmativo de
transmisión, transmitida desde una estación base de radio (Nodo
B).
2. El procedimiento de control de la tasa de
transmisión de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:
transmitir (S104), desde la estación base de
radio (Nodo B) hasta la estación móvil (UE), el canal de control de
tasa relativa (RGCH) para dar instrucciones de incrementar la tasa
de transmisión de los datos de usuario de enlace ascendente,
solamente cuando la estación base de radio (Nodo B) ha recibido con
éxito los datos de usuario de enlace ascendente transmitidos desde
la estación móvil (UE).
3. Una estación móvil (UE) para transmitir datos
de usuario de enlace ascendente, que comprende:
una sección de control de la tasa de
transmisión, configurada para incrementar la tasa de transmisión de
los datos de usuario de enlace ascendente, de acuerdo con un canal
de control de tasa relativa (RGCH), para dar instrucciones de
incrementar la tasa de transmisión de los datos de usuario de enlace
ascendente, solamente cuando la estación móvil (UE) ha recibido una
señal de reconocimiento afirmativo de transmisión desde una estación
base de radio (Nodo B).
4. Una estación base de radio (Nodo B),
utilizada en un procedimiento de control de la tasa de transmisión
para controlar la tasa de transmisión de datos de usuario de enlace
ascendente, que comprende:
una sección de transmisión de canal de control
de tasa relativa, configurada para transmitir, hasta una estación
móvil (UE), un canal de control de tasa relativa (RGCH) para dar
instrucciones de incrementar la tasa de transmisión de los datos de
usuario de enlace ascendente, solamente cuando la estación base de
radio (Nodo B) ha recibido con éxito los datos de usuario de enlace
ascendente transmitidos desde la estación móvil (UE).
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