邵志偉,李丹寧,黃 羿,3
(1.貴州大學(xué)計算機科學(xué)與信息學(xué)院,貴州 貴陽 550025;2.貴州科學(xué)院,貴州 貴陽 550001;3.重慶文理學(xué)院計算機學(xué)院,重慶 永川 402160)
隨著我國高速鐵路的建設(shè)運行,在移動終端高速移動的情況下,要能保證通信服務(wù)質(zhì)量,這對鐵路沿線的移動通信系統(tǒng)提出了新的更高的要求.在原有的鐵路綜合移動通信系統(tǒng)中,引入RoF技術(shù)構(gòu)建高速鐵路移動通信覆蓋系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)微蜂窩的覆蓋,擴大原有基站覆蓋范圍,減少群小區(qū)內(nèi)的切換次數(shù).但在移動終端高速移動過程中,動態(tài)信道預(yù)留切換算法在減少切換次數(shù)的同時還能有效提高通信QoS,因此成為當(dāng)前研究的熱點.
RoF是應(yīng)高速大容量無線通信需求,新近出現(xiàn)的將光纖通信和無線通信相結(jié)合起來的無線接入技術(shù).它是一種光和微波結(jié)合的通信技術(shù),利用光纖的低損耗、高帶寬和防止電磁干擾特性,提升無線接入網(wǎng)的帶寬,為用戶提供“anywhere,anytime,anything”的服務(wù).
RoF系統(tǒng)是利用光纖代替大氣作為傳輸媒介來傳輸信號的一種通信結(jié)構(gòu).RoF系統(tǒng)包括4個部分(如圖1所示):終端用戶、基站(BS)、光纖鏈路和中心站(CS).RoF系統(tǒng)中直接利用光載波來傳輸射頻信號,用光纖作為基站與中心站之間的傳輸鏈路[1].光纖起到傳輸?shù)淖饔?,控制、交換和信號的再生都集中在中心站,基站僅由光電轉(zhuǎn)換器件和放大器構(gòu)成.這樣可以把昂貴復(fù)雜的設(shè)備集中到中心站點,讓多個遠(yuǎn)端基站共享這些設(shè)備,更好地實現(xiàn)設(shè)備共享、動態(tài)資源分配和更有效地管理,同時可以有效降低遠(yuǎn)端基站的功耗和成本,并使其小巧便于安裝.
圖1 RoF系統(tǒng)實現(xiàn)原理圖
目前的蜂窩和衛(wèi)星接入技術(shù)雖然可以給快速移動的用戶提供有限的無線服務(wù),但是這些技術(shù)由于其固有的限制,如快時變衰落和深的頻率選擇性衰落等,因此不能滿足高速鐵路旅客的需求.如果車廂中的用戶端直接接入到蜂窩小區(qū)的基站,則在設(shè)計時必須在列車的速度、可接入帶寬和切換三者之間進(jìn)行折中.衛(wèi)星接入技術(shù)由于其固有的延遲,城市、多山和多隧道地區(qū)覆蓋范圍小,帶寬限制等因素,因此不適合高速鐵路中的實時應(yīng)用.
RoF在交通通信系統(tǒng)中的應(yīng)用早有報道.例如,日本就將該技術(shù)不僅應(yīng)用于高速公路而且還應(yīng)用在地鐵、輕軌等交通系統(tǒng)中.在高速鐵路通信系統(tǒng)中運用RoF技術(shù),利用沿線分布的天線,可以形成沿鐵路無縫覆蓋的無線網(wǎng)絡(luò).圖2為現(xiàn)存的高速鐵路蜂窩通信系統(tǒng),虛線區(qū)域代表無線覆蓋.假設(shè)在鐵軌附近需要6個基站來覆蓋該路段,則需要進(jìn)行5次切換(Handover),當(dāng)列車速度達(dá)到300 kmh或者更高時,會導(dǎo)致小區(qū)間的頻繁切換,給移動連接性帶來額外的挑戰(zhàn),于是切換成為一個很頭疼的問題.
圖2 現(xiàn)存的高速鐵路蜂窩通信系統(tǒng)示意圖
為了降低切換頻率,需有效擴大基站的覆蓋范圍.所以,有人提出了群小區(qū)技術(shù).群小區(qū)被定義為:地理位置相鄰的多個小區(qū)(天線或天線陣的覆蓋面積)集合,集合的每個小區(qū)采用與基站相同的頻率、時隙或碼道等通信資源,從而擴大了原有基站的覆蓋范圍[2].圖3為基于RoF的高速鐵路通信覆蓋系統(tǒng),該系統(tǒng)采用的就是群小區(qū)技術(shù),通信信號通過光纖由CS輸?shù)紹S,由于不同CS使用的是來自同一個基站的信號,因此高速列車通過同一個基站的多個BS時不需要進(jìn)行切換,從而可以保證用戶使用業(yè)務(wù)的連續(xù)性.
圖3 基于RoF的高速鐵路通信覆蓋系統(tǒng)
在高速行駛的列車內(nèi)的移動臺,對于基站來說是以與列車相同的速度高速運動的.移動臺將會不斷離開原有基站的覆蓋范圍(當(dāng)前群小區(qū)),進(jìn)入新的基站覆蓋范圍(目標(biāo)群小區(qū)),所以為保持通信的連續(xù)性,這個過程中將進(jìn)行多次的群小區(qū)間切換.本文采用的群小區(qū)間切換算法是動態(tài)信道預(yù)留算法.
對目標(biāo)小區(qū)當(dāng)前時間段的信道占用數(shù)、信道利用率和前一時間段的切換阻塞率進(jìn)行統(tǒng)計,預(yù)測出未來t內(nèi)小區(qū)切換阻塞率,根據(jù)動態(tài)預(yù)測的結(jié)果為潛在的越區(qū)切換呼叫預(yù)留信道資源.當(dāng)新呼叫請求到達(dá)時,系統(tǒng)將會判斷其接入是否將使下一時刻切換阻塞率超過指標(biāo),如果不能,將允許接入,反之拒絕.動態(tài)信道預(yù)留算法還可以借用對實時性要求不高的業(yè)務(wù)的信道,來滿足當(dāng)前的切換和呼叫請求.例如一個多媒體業(yè)務(wù),他同時占用多個信道,當(dāng)有切換請求到達(dá)時且信道已被全部占用,切換請求就可以借用多媒體業(yè)務(wù)中的一個信道,而多媒體業(yè)務(wù)丟失的數(shù)據(jù)包可以通過重傳的方式到達(dá)目標(biāo)移動臺,從而不影響多媒體業(yè)務(wù)要求的QoS.
動態(tài)信道預(yù)留算法的描述:
1)小區(qū)共有S個信道;
4)預(yù)測時間長度為t.
Markov過程狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖如圖4所示.切換請求和新呼叫請求的接入都滿足Markov過程,即M/M/n 排隊模型[3].
圖4 Markov過程狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖
信道接入過程是一個隨機服務(wù)系統(tǒng)模型,根據(jù)隨機服務(wù)系統(tǒng)中的Kolmogorov-Chapman方程可知,已被占用的信道概率分布滿足二項分布,即將被占用的信道概率分布滿足泊松分布.當(dāng)系統(tǒng)中狀態(tài)數(shù)量為一定值(S=N)時,系統(tǒng)在時間t內(nèi)由狀態(tài)i轉(zhuǎn)移到狀態(tài)n的概率為:
動態(tài)信道算法通過不斷調(diào)整越區(qū)切換阻塞率指標(biāo)δ來適應(yīng)通信流量的變化,在滿足切換接入的前提下,提高信道利用率.越區(qū)切換阻塞率指標(biāo)δ調(diào)整過程為:設(shè)系統(tǒng)前一時間段t的實際越區(qū)切換阻塞率為Rreal,當(dāng)這一阻塞率與系統(tǒng)要求的指標(biāo)相等(Rreal=δ),則下一時段的塞率指標(biāo)不變;如果比系統(tǒng)要求的指標(biāo)大,即Rreal>δ,則下一時段的切換阻塞率指標(biāo)需要向下按相應(yīng)比例調(diào)節(jié);如果Rreal<δ,需要向上按相應(yīng)比例調(diào)節(jié)[4].
當(dāng)有切換請求到達(dá)且信道有剩余資源時,將允許接入并減少剩余資源量;當(dāng)有新呼叫請求到達(dá)時,需要根據(jù)δn對其進(jìn)行準(zhǔn)入控制分析.設(shè)此時信道占用量為SC,因此,可以根據(jù)(1)式計算出在未來時間t內(nèi),系統(tǒng)狀態(tài)由Sc+1轉(zhuǎn)移到S的概率:
如果PSC+1,S(t)>δn,說明接入這個請求會使未來時間t內(nèi)的切換阻塞率指標(biāo)超過允許范圍,應(yīng)該拒絕接入,反之允許接入.
在RoF技術(shù)的基礎(chǔ)上,介紹了RoF應(yīng)用于高速鐵路通信系統(tǒng)覆蓋方案中的優(yōu)勢,提出了群小區(qū)間的動態(tài)信道預(yù)留切換算法,并詳細(xì)介紹了該算法的數(shù)學(xué)模型.結(jié)果表明,采用動態(tài)信道預(yù)留算法能有效解決用戶對在高速移動環(huán)境下提高通信服務(wù)質(zhì)量的要求.
[1]冀云帥.RoF技術(shù)在智能交通系統(tǒng)中的應(yīng)用分析[J].無線光通信,2009(7):57 -59.
[2]柯賢文,張偉,張志謙,等.光載無線通信技術(shù)及其應(yīng)用分析[J].通信技術(shù),2011,44(4):45 -47.
[3]姚正林.CDMA網(wǎng)絡(luò)中實時高速流越區(qū)切換算法的研究[D].北京:中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所,2005:21-25.
[4]馬宏鋒,黨建武,周越.基于移動IPv6的高速鐵路通信快速切換方法[J].計算機工程與設(shè)計,201l,32(2):393-396.