【摘 要】
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针对LTE/LTE-A网络中存在热点区域通信覆盖能力和吞吐容量不足的问题,现实可行的方案是增加小型基站的布署。但大量小型基站的布署将使网络的切换次数明显增加,进而导致网络
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针对LTE/LTE-A网络中存在热点区域通信覆盖能力和吞吐容量不足的问题,现实可行的方案是增加小型基站的布署。但大量小型基站的布署将使网络的切换次数明显增加,进而导致网络吞吐、延迟、抖动等性能的下降。这种情况也是未来5G网络将要面临的问题,因此如何规划好拓扑、最大化利用基站的覆盖能力进而减少网络的切换次数是很有必要的。以往的研究人员对切换性能的研究主要集中在减少切换次数、减小乒乓效应和提升网络的切换成功率上,通过调整判决因素、加入智能切换算法、调整接入层的调度策略等,提升网络的切换性能。但以往的研究大多都忽略了三类事实:(1)A3切换算法有比较明显的切换边界,(2)路径对用户的移动行为有限制作用,(3)拓扑形状会影响切换次数。实际上,在无线传感网络中已经有较多针对方形拓扑和蜂窝拓扑的探讨,通过改变拓扑来改善网络的性能。考虑以往研究中存在的不足,本文进行的工作和得到的结论如下:(1)通过分析A3切换的条件和传播损耗模型,用MATLAB工具求解出方形拓扑和菱形拓扑的切换边界;(2)通过在NS3仿真环境中对方形网络和蜂窝六边形网络中的切换次数进行统计分析比较,发现合理的相对位置关系可以使方形网络的切换次数明显少于蜂窝网络的切换次数;(3)通过引入权重路径的思想,使高权重路径处于网络中更合理的位置,减少了热点区域的总体切换次数;(4)通过对比分析A3切换算法与A2A4切换算法的性能,指出了A3切换算法在减少切换次数上的优越性,并且A3切换算法覆盖能力更强,更不容易引起乒乓切换;(5)提出了热点区域基于终端类别的A3切换算法优化方案,明显降低了网络的延迟和抖动;(6)通过建立双层网络室内场景模型并仿真分析,发现双层网络中采用A3切换算法和方形拓扑同样可以使系统总体的切换次数减少,通过无线环境图可以进一步为室内场景毫微微基站的布署提供指导意见。
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