【摘 要】
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随着移动通信的快速发展,移动终端的数量和业务需求迅猛增长。为应对这一局面,异构 Small Cell(小蜂窝)网络(Hetergeneous Small Cell Networks)成为当前移动通信的发展趋势
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随着移动通信的快速发展,移动终端的数量和业务需求迅猛增长。为应对这一局面,异构 Small Cell(小蜂窝)网络(Hetergeneous Small Cell Networks)成为当前移动通信的发展趋势。为让这种网络中的终端能无缝漫游整个网络,迫切需要深入研究适用于异构Small Cell网络的无线通信系统融合与互通技术。其中,可实现异构网络协作及多种接入方式无缝衔接的切换是其重要基础和核心技术,目前正受到业界的普遍关注,并成为学术界研究的热点问题。异构Small Cell网络是立体化分层的多网系统,自组织特点较为明显,网络结构较为复杂。同时,层内和层间的网络类型、技术标准和无线环境等方面可能存有差异,进而产生了多种类型的切换。因此,如何设计出灵活性较高且复杂度较低的异构Small Cell网络结构模型及综合考虑了其多种特点和类型的切换机制是当前研究的焦点。基于此,本文的研究工作主要从以下两个方面展开:第一种是上行切换。本文利用阿波罗尼斯圆(Circle of Apollonius)构建了其系统模型,根据该模型提出了一种适应于上行切换的滞后余量动态配置算法。该算法能根据终端速度计算出与其相匹配且辅助其避免早、迟切换的动态滞后余量以满足其在不同移动模式下的切换需求。实验表明该算法有效提升了异构Small Cell网络中上行切换的性能。第二种是Small Cell间切换。在部署着大量Small Cell的超密集异构Small Cell网络中,为改善终端和Small Cell的连接性且使其具有动态的滞后余量,本文设计了一种Small Cell间切换决策算法。该算法分为基于信道增益的Small Cell筛选机制和基于终端速度的滞后余量动态配置机制两部分。前者为终端筛选出信道条件良好的Small Cell以维持二者连接性,后者为终端配置与其移动模式相适宜的滞后余量以满足其切换需求。实验表明该算法有效提升了异构Small Cell网络Small层的切换性能。
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