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蜂窝通信日益渗透到人们的生活、工作、娱乐等方方面面,伴随着层出不穷的新应用和智能手机的日渐普及,使得用户对系统容量的需求呈指数式增长,而LTE-Hi正是在这样的背景下应运而生的。互联网流量迅猛增长、承载业务日益广泛,使得移动通信在社会生活中起到的作用越来越重要。LTE已经不足以解决不断增长业务需求的挑战。目前LTE-Hi是各大公司和运营商的研究热点。因为高频段具有较为丰富的空闲频谱资源,所以LTE-Hi微小区使用的是高频段(3.5GHz)。由于微基站的部署密集且覆盖范围小,容易产生频繁的切换,而且系统容量要求明显的增大,使得小区间切换控制算法和接纳控制算法的研究变得更加复杂,本文旨在研究LTE-Hi系统中接纳控制算法和微小区间的切换控制算法。首先,本文通过对LTE-Hi系统中的接纳控制算法进行综合分析,得出在LTE-Hi系统中,由于高密度节点的引入和覆盖容量的增强,使得现有的接纳控制算法不在适用密集小区。本文在分析了现有的接纳控制算法的基础上,为了提高系统资源利用率,提出一种接纳控制算法。该接纳控制算法采用了资源共享模型和资源抢占算法,可以使密集小区在保证优先级高的用户的性能的同时可以接入更多的用户,使系统的资源利用率提高。其次,本文通过对LTE-Hi系统中的切换控制算法进行分析,得出在LTE-Hi系统中,由于密集小区的部署,采用传统的切换算法,速度较大的用户会产生频繁的切换,使乒乓切换的概率升高,系统性能下降。本文在分析了现有的切换控制算法的基础上,针对实际的应用场景,将小区的资源考虑在内,提出了一种基于呼叫接纳策略的切换控制算法。该算法引入了一个呼叫接纳策略集,根据小区资源使用情况,来激活策略集中的切换算法。由于LTE-Hi系统热点地区使用的是3. 5GHZ频段,频率越高,小区的覆盖范围越小,很容易导致用户在密集小区的覆盖范围内产生频繁的切换,本文提出的基于呼叫接纳策略的切换控制算法可以解决频繁切换问题。最后,将传统的接纳控制算法和切换控制算法与本文提出的接纳控制算法和切换控制算法分别进行仿真、分析、比较。本文提出的接纳控制算法较传统的算法可以在保证高优先级用户的性能的同时,可以接入更多用户;本文提出的切换控制算法较传统的算法能够有效的减少用户切换的次数,使乒乓切换的概率得到显著的下降。