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LTE实现负载均衡和切换共同优化
1引言
最近引人注目的交通增长的移动互联网需要新的无线通信系统支持更高的数据速率。长期演进(LTE),已由第三的基因被标准化理性的合作伙伴计划(3GPP)[ 1 ],是一种很有前途的技术已经应用到美国韩国。正交频分多址(OFDMA)是通过在LTE的下行接入方案,由于其高的频谱效率和鲁棒性[ 2 ]。在宽带无线通信,由于更广泛的带宽要求,LTE将使用比3G和2G更高的载波频率,并重建在较小的小区,或更多的小区需要覆盖同一地区。
宽带正交频码分复用(OFCDM)系统的两—二维(2-D)传播研究的毛皮进一步增强数据速率峰值[ 3 ]。因此,操作ING支出(OPEX)大大增加。更多的过去,在LTE蜂窝系统,如关键工序,汉族多佛(HO),更加频繁和复杂的。煤层不切换算法,它采用一列火车继电器站,提出了降低切换失败概率[ 5 ]。切换参数的手动设定是非常耗时的和人为的错误是不可避免的。因此,新的计划是必需的操作蜂窝系统。
自组织网络(SON)介绍3GPP调整的关键参数的自动[ 7 ]。SON的主要功能包括自动建立新的进化的节点B(ENB),相邻小区列表更新,负载均衡(LB),小区的停电补偿,等[ 8 ]。
本文着重分析了两种基本的功能,
即,流动的LB(MLB)和HO参数优化(HPO)。LB被定义为一个自动化方案应对交通负荷之间的不平等小区,使传动效率可以提高整个网络。HPO的目的是最大限度地减少切换失败率和用户的连续服务保障。
LB和HPO已经进行了广泛的研究。LB是基于小区吞吐技术实现。小说功率控制算法,提出了在[ 11 ],减少(或增加)的功率电平(或合同扩大)拥挤的覆盖(或加载)小区。另一种方法是控制\普通信号波束覆盖模式,使尺寸形状的小区可以自动调整到平衡的服务小区负荷[ 12 ]。
此外,传统方法HO提出了实现负载平衡,所选择的小区最重的物理资源块(PRB)负担作为源小区,与相邻细胞的最小的PRBS的职业为靶小区[ 13 ]。同时,理论分析为LB进行,考虑制定网络的比例公平(PF)在多小区的情况[ 14 ]。
无线资源管理(RRM)
还介绍了在SON的优化。在[ 15 ],细胞特异性偏移是基于自动调整源小区和邻近小区的有效载荷。一种新的两层MLB(tl-mlb)算法[ 16 ],过载的小区可以从选择的靶小区周围的小区层。LB是联合优化在蜂窝网络中的其他一些参数。在[ 17 ]联合调查LB和网络负载的作者在LTE多小区情况下的最小化。此外,部分频率复用策略和LB方案在[ 18 ]联合优化,它提供了一个在线算法组成的间和小区内的切换机制的服务的用户和用户到达。
最近,很多的关注已经收到HPO方案。与参数设置比较用于软切换通常用在传统的码分多址(CDMA)系统,参数用于LTE的硬切换设置是RRM方案[19-21]更敏感。HO失败率和乒乓效应和比共高速优化
用户[ 19-20 ]。然而,随时间变化的影响,例如,速度和移动方向,不考虑。作者在[ 21 ]提出了一种新的和参数优化算法,它不需要额外的UE移动性估计,克服信道快衰落。在[ 21 ]的仿真结果表明,HO失败率乒乓效应和HO比值显著减少。
上述文献不共同考虑的LB和HPO优化。
实际上,这两种技术都可用于提高网络的每通过调整和参数性能。然而,该LB和HPO的要求可能会有一些反对信息通信技术。在某些情况下,[ 22 ],在MLB允许有比HPO较高的优先级。作为一个结果,该HPO的成功率会下降。此外,该方案需要修改3GPP规范,这声明在LB细胞用户的QoS应该在非平衡小区相比具有更高的优先级的用户。
在本文中,我们的目标是在寻找一个为了实现更好的权衡之间的?LB算法与HPO对LTE的子系统。
在本文中,我们提出了一个动态调整算法,命名为CSF(CO满意度因素)共同
MLB和HPO性能优化。首先,我们限制最大的无线链路失败(RLF)到CON组比常数值根据网络运营商的要求管理。其次,我们提出了CSF可提高两个RLF和用户满意度。然后,提出CSF的算法优化。最后,在分析给出仿真结果显示的优点所提出的算法。
2系统模型
2.1个场景描述
LTE系统由一个演进分组核心(EPC),几个基站和许多用户设备(UE)构成。通过S1接口EPC和基站交换信息,而X2接口之间提供基站信号管。如图1所示,定期N-hexagonal小区结构被认为在此图上。基站部署在小区中心。排除一般性,所有的用户被假定为具有相同的数据速率的要求。
图1。19定期六角形细胞与一个跨站点分布布局1000米的距离
该服务的用户被分成两组。一个包含背景的用户,是随机定位拓扑结构。其他包含热点的用户,总是聚集在同一地点。这些用户移动在N小区时进行仿真,路径跟踪显示在图1。
信号对
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