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[導(dǎo)讀]在低軌(LEO)星座衛(wèi)星通信中,目前已有的信道分配策略一般強(qiáng)調(diào)具有較低的切換失敗概率,以保證正在通話的呼叫的服務(wù)質(zhì)量。信道預(yù)留策略是降低呼叫切換失敗概率的有效方法之一[1]。其中,基于時(shí)間的信道預(yù)留算法(TCRA)

在低軌(LEO)星座衛(wèi)星通信中,目前已有的信道分配策略一般強(qiáng)調(diào)具有較低的切換失敗概率,以保證正在通話的呼叫的服務(wù)質(zhì)量。信道預(yù)留策略是降低呼叫切換失敗概率的有效方法之一[1]。其中,基于時(shí)間的信道預(yù)留算法(TCRA)[2]提前一個(gè)小區(qū)為切換呼叫預(yù)留信道,可以實(shí)現(xiàn)零切換失敗。但該策略導(dǎo)致了較高的新呼叫阻塞概率,造成了信道資源利用率的降低。參考文獻(xiàn)[3]提出了超額預(yù)留的基于時(shí)間信道預(yù)留算法(TCRA-O),它假設(shè)在每個(gè)小區(qū)固定分配C個(gè)信道的基礎(chǔ)上,還存在S個(gè)虛擬信道。這種做法也提高了信道利用率,但并未考慮用戶的位置信息,造成了一些不必要的切換失敗。參考文獻(xiàn)[4]中,算法的預(yù)留信道的數(shù)量考慮了用戶位置信息和呼叫已經(jīng)歷的時(shí)長,但在呼叫持續(xù)時(shí)長服從負(fù)指數(shù)分布的模型中,該策略不夠準(zhǔn)確。
  本文提出一種基于TCRA的強(qiáng)占預(yù)留信道策略,它在TCRA的基礎(chǔ)上,有效地利用了用戶的地理位置信息。該策略本著少影響甚至不影響正在通話用戶的服務(wù)質(zhì)量的原則,盡量接受具有小切換失敗風(fēng)險(xiǎn)的新呼叫請(qǐng)求,提高了系統(tǒng)的資源利用率。
1 基于時(shí)間的信道預(yù)留算法(TCRA)
1.1 移動(dòng)性模型
  目前已提出很多適用于LEO星座通信系統(tǒng)仿真分析的移動(dòng)性模型[4-5],本文采用圖1中所描述的一維移動(dòng)性模型[4]。其中,A-G為衛(wèi)星多波束天線在地面上形成的彼此相連的方形小區(qū)。假設(shè)這些方形小區(qū)固定不動(dòng),小區(qū)中所有用戶以相同的速度沿著與衛(wèi)星相反的方向運(yùn)動(dòng),速度大小與衛(wèi)星星下點(diǎn)速度相等。模型假設(shè)用戶配置有定位系統(tǒng),則在呼叫開始時(shí)用戶的位置就被確定。對(duì)于明確了移動(dòng)速度、方向和位置的用戶,其即將穿越的下一小區(qū)和切換的時(shí)間是可以預(yù)測的。
1.2 TCRA-1
  TCRA是一種有效的信道預(yù)留策略,它要求只有當(dāng)系統(tǒng)能夠提前一個(gè)小區(qū)為新到達(dá)用戶預(yù)留信道時(shí),才接受此新呼叫請(qǐng)求。TCRA-1是明確用戶確切位置信息模式下的TCRA策略,下面是TCRA-1的具體實(shí)施過程:

呼叫建立階段:在呼叫建立時(shí)間Tsetup,一個(gè)用戶U要求一個(gè)新呼叫連接。系統(tǒng)向用戶呼叫發(fā)起的源小區(qū)C0和第一個(gè)穿越的小區(qū)C1發(fā)送一個(gè)信道預(yù)留請(qǐng)求,分別在兩小區(qū)時(shí)間間隔[Tsetup, Tsetup+T0+σt]和[Tsetup+T0-σt, Tsetup+T0+T1+σt]中預(yù)留一個(gè)信道。其中,T0和T1分別為用戶在源小區(qū)和穿越小區(qū)中的駐留時(shí)間,σt為事先設(shè)定的一個(gè)允許的錯(cuò)誤差量。如果兩個(gè)請(qǐng)求都能被滿足,則呼叫請(qǐng)求被接受。
  每個(gè)切換階段:當(dāng)一個(gè)正在通話用戶完成從Ci至Ci+1的一次切換,系統(tǒng)將Ci+1中為其預(yù)留的信道分配給此用戶,釋放Ci中信道,并向Ci+2發(fā)出一個(gè)新請(qǐng)求,在Ci+2中時(shí)間間隔[THOi+T1-σt,THOi+2T1+σt]內(nèi)為用戶預(yù)留一個(gè)信道。其中,THOi為用戶在Ci中發(fā)生切換的時(shí)間。
  呼叫終止階段:當(dāng)用戶在Ci中終止呼叫時(shí),它會(huì)釋放當(dāng)前占用的信道,并向Ci+1發(fā)送取消預(yù)留信道的命令。
此策略能夠保證用戶在其通話持續(xù)時(shí)間內(nèi)不發(fā)生切換失敗,原理在參考文獻(xiàn)[2]中已被說明,在此不再闡述。
2 基于TCRA的一種強(qiáng)占預(yù)留信道策略
2.1 算法原理
  雖然TCRA策略保證了切換失敗率為零,但造成了系統(tǒng)容量的浪費(fèi),下面說明這一問題。
如圖2,假設(shè)每小區(qū)有2個(gè)可用信道,3個(gè)相連的小區(qū)(Cl、Cl+1 和Cl+2)中對(duì)應(yīng)的位置分別有3個(gè)正在通話用戶(用戶1、用戶2和用戶3)。圖3為用戶在相應(yīng)小區(qū)中相應(yīng)時(shí)間段內(nèi)的信道使用和預(yù)留情況,橫坐標(biāo)代表時(shí)間,縱坐標(biāo)代表相應(yīng)小區(qū)及相應(yīng)信道。t0時(shí)刻處于Cl+1的用戶U向系統(tǒng)發(fā)出新呼叫請(qǐng)求,雖然此時(shí)小區(qū)Cl+1存在未被使用的信道,但根據(jù)TCRA-1,系統(tǒng)在[t1,t3]已經(jīng)為用戶1預(yù)留信道,無法在[t0,t2]為用戶U進(jìn)行正常的信道預(yù)留,因此系統(tǒng)拒絕用戶U的新呼叫請(qǐng)求。分析此情況,如果在用戶1到達(dá)Cl+1小區(qū)之前,即[t0,t1]間,用戶1、用戶2和用戶U三者中任意一個(gè)用戶結(jié)束其通話,則即使系統(tǒng)接受用戶U占用為用戶1預(yù)留信道的請(qǐng)求,也不造成系統(tǒng)的切換失敗。TCRA的預(yù)留策略沒能充分利用系統(tǒng)容量,造成了資源的浪費(fèi)。以此類推,如果系統(tǒng)信道容量增大至20甚至更高,此類資源浪費(fèi)的現(xiàn)象將更加嚴(yán)重。

基于TCRA的強(qiáng)占預(yù)留信道策略是基于TCRA-1的改進(jìn),其基本思想如下:t0時(shí)刻,一個(gè)新呼叫用戶向系統(tǒng)發(fā)出使用本小區(qū)信道的請(qǐng)求,如果在其駐留本地小區(qū)時(shí)間內(nèi)所有信道都有被預(yù)留的記錄,假設(shè)系統(tǒng)接受此新呼叫,根據(jù)目前正在通話用戶的位置信息,預(yù)測最壞情況(即使用和預(yù)留本小區(qū)信道的所有用戶一直保持通話)下,造成用戶切換呼叫掉話的時(shí)間t1,記Δτ=t1-t0。如果Δτ大于某時(shí)間門限值ΔT,則認(rèn)為占用或預(yù)留本小區(qū)信道的用戶在時(shí)間間隔[t0,t1]內(nèi)結(jié)束呼叫的可能性較大。此時(shí),只要系統(tǒng)能夠在下一小區(qū)相應(yīng)的時(shí)間間隔內(nèi)為新呼叫預(yù)留信道,則接受用戶U的新呼叫請(qǐng)求。否則,拒絕此次新呼叫請(qǐng)求。這樣的策略增加了新呼叫請(qǐng)求的成功數(shù)量,進(jìn)而更加有效地利用了系統(tǒng)的信道資源?!ˇ的大小由業(yè)務(wù)模型的選取和服務(wù)質(zhì)量的定義共同決定。下面推導(dǎo)合適的時(shí)間門限值ΔT。
  假設(shè)呼叫持續(xù)時(shí)間滿足均值為Tm的負(fù)指數(shù)分布,則呼叫持續(xù)時(shí)間分布概率密度p(t)為:

負(fù)指數(shù)分布的無記憶特性,決定了對(duì)于呼叫持續(xù)時(shí)長遵循此分布的正在通話用戶,它的呼叫結(jié)束時(shí)間不受其已經(jīng)歷通話時(shí)長的影響。設(shè)已經(jīng)歷通話時(shí)長T1的正在通話用戶在T1+Δτ時(shí)刻以后呼叫結(jié)束的概率為Po,則:

由于通話用戶間的呼叫持續(xù)時(shí)長相互獨(dú)立,則n個(gè)活動(dòng)用戶繼續(xù)保持通話時(shí)間大于Δτ的概率Po(n)為:
  

由此可以認(rèn)為:在所有信道都被用戶使用或是預(yù)留的信道容量為C的小區(qū)中,T0時(shí)刻一個(gè)新呼叫到達(dá),如果系統(tǒng)可以預(yù)測到接受此次新呼叫在T0+Δτ時(shí)刻存在切換失敗的可能,那么采取強(qiáng)占預(yù)留策略允許此新呼叫接入,將導(dǎo)致系統(tǒng)切換失敗的概率為Po(C+1)。
  參考文獻(xiàn)[6]推導(dǎo)得到,在由方形小區(qū)組成的一維移動(dòng)性模型中,如果新呼叫阻塞概率Pn和切換失敗概率Ph都為0,則系統(tǒng)中每次呼叫需要經(jīng)歷的平均切換次數(shù)nk為:

其中,Vsat為低軌衛(wèi)星的星下點(diǎn)移動(dòng)速度,R為方形小區(qū)長度。
  服務(wù)等級(jí)(GoS)是反映QoS的一個(gè)重要指標(biāo),它由新呼叫阻塞概率和切換失敗概率決定[6]:

其中,k>1,是新呼叫與切換呼叫GoS之間的平衡因子,在一些文獻(xiàn)中通常取10。服務(wù)等級(jí)越低,通信質(zhì)量越好,說明信道分配策略越好;切換失敗概率對(duì)于服務(wù)等級(jí)的影響是新呼叫阻塞概率對(duì)其影響的k倍。
為保證改進(jìn)的策略具有更好的QoS,要求改進(jìn)策略的GoS更低,結(jié)合GoS定義可得:

其中,Pn2和Ph2分別為策略改進(jìn)后系統(tǒng)產(chǎn)生的新呼叫阻塞概率和切換失敗概率;Pn1和Ph1分別為原策略產(chǎn)生的新呼叫阻塞概率和切換失敗概率。為更清楚地表述算法,本文將相應(yīng)的呼叫統(tǒng)計(jì)數(shù)量引入計(jì)算,(6)式即可表示為:

其中,Nnbi,Nni,Nhbi,Nhi分別為采取原策略(i=1)和采取改進(jìn)策略(i=2)時(shí)一段時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)中產(chǎn)生的新呼叫阻塞數(shù)量、新呼叫數(shù)量、切換失敗數(shù)量、切換數(shù)量。可令Nn1和Nn2相等,記為:

本文采用的移動(dòng)性模型滿足參考文獻(xiàn)[6]提出的假設(shè)要求, 近似為0,根據(jù)參考文獻(xiàn)[6],有:
  

由式(7)、(8)、(9),得到:

不等式左側(cè)分母表示新策略減少的新呼叫阻塞數(shù)量,即增加的新呼叫接入數(shù)量,分子表示新策略增加的切換失敗的數(shù)量。又有采用強(qiáng)占信道策略允許新呼叫接入所導(dǎo)致的切換失敗概率為Po(C+1),則有:

這里稱不等式(12)右側(cè)的時(shí)間門限為強(qiáng)占信道時(shí)間門限,用ΔT表示。只有滿足Δτ>ΔT,才能保證改進(jìn)的策略具有更好的服務(wù)質(zhì)量。
2.2 算法描述
  在執(zhí)行基于TCRA的強(qiáng)占預(yù)留信道的信道分配策略時(shí),首先根據(jù)實(shí)際低軌星座衛(wèi)星的移動(dòng)性參數(shù)、小區(qū)信道數(shù)量以及業(yè)務(wù)模型的相關(guān)參數(shù),按(12)式計(jì)算強(qiáng)占信道時(shí)間門限ΔT。在一個(gè)呼叫的生命周期中主要執(zhí)行的算法如下:
  新呼叫到達(dá)階段:當(dāng)T0時(shí)刻新呼叫發(fā)出信道請(qǐng)求時(shí),系統(tǒng)首先執(zhí)行TCRA-1策略,如果滿足此策略,系統(tǒng)分配給新呼叫一個(gè)合適的信道并實(shí)施預(yù)留,如果新用戶駐留本小區(qū)時(shí)間間隔內(nèi)所有信道都有被預(yù)留的記錄,則搜索最遲被預(yù)留的信道,假設(shè)其預(yù)留開始時(shí)間為T1,則Δτ=T1-T0。如果Δτ>ΔT且可在下一小區(qū)實(shí)施預(yù)留,則接受新呼叫請(qǐng)求;否則,新呼叫失?。蝗绻到y(tǒng)沒有空閑信道,也阻止新呼叫接入。
  呼叫切換階段:切換后用戶使用事先系統(tǒng)為其預(yù)留的信道;系統(tǒng)預(yù)測未來切換的時(shí)刻,并且在未來小區(qū)中相應(yīng)的時(shí)間間隔內(nèi)預(yù)留一個(gè)信道。如果以上條件系統(tǒng)無法滿足,則此呼叫切換失敗,解除為其預(yù)留的信道。無論切換是否成功,此呼叫都釋放目前小區(qū)占用信道。
  呼叫終止階段:當(dāng)用戶結(jié)束本次呼叫時(shí),釋放目前小區(qū)占用的信道,解除下一小區(qū)相應(yīng)信道的預(yù)留請(qǐng)求。
3 仿真結(jié)果與分析
3.1仿真模型和基礎(chǔ)假設(shè)
  本文中的仿真建立在7小區(qū)網(wǎng)絡(luò)模型之上進(jìn)行,如圖1。在7小區(qū)模型中用戶終端按照從小區(qū)A到小區(qū)G的順序切換, G中用戶的目的切換小區(qū)是A。7小區(qū)模型可以為仿真提供足夠的精度,且復(fù)雜度要低于采用98小區(qū)的模型[5]。
  仿真中假設(shè):模型中新呼叫到達(dá)時(shí)間服從泊松分布,小區(qū)中的新呼叫用戶出現(xiàn)位置服從均勻分布;用戶通話持續(xù)時(shí)間服從負(fù)指數(shù)分布,呼叫平均持續(xù)時(shí)長為180s;小區(qū)長度為250km;衛(wèi)星星下點(diǎn)速度為27 000km/h;采用固定信道分配,每個(gè)小區(qū)平均分配20條信道;TCRA-1中的錯(cuò)誤差量σt取0;GoS平衡因子k取10;仿真時(shí)間為24h。
3.2 仿真結(jié)果
  本文在固定信道分配的基礎(chǔ)上,分別采用了TCRA、基于TCRA的強(qiáng)占預(yù)留信道策略、預(yù)留信道數(shù)量為2和3的固定信道預(yù)留策略對(duì)通信過程進(jìn)行仿真。對(duì)應(yīng)不同的業(yè)務(wù)量,對(duì)幾種策略的切換失敗概率、新呼叫阻塞概率和GoS三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較, 如圖4、圖5、圖6所示對(duì)比幾種策略,TCRA不產(chǎn)生切換失敗,這是此算法的優(yōu)勢,但其產(chǎn)生的新呼叫阻塞率較高;固定預(yù)留2個(gè)信道策略的切換失敗率最高;固定預(yù)留3個(gè)信道策略的新呼叫阻塞率最高;提出的新策略產(chǎn)生一定的切換失敗,但即使是在業(yè)務(wù)量為12愛爾蘭時(shí)切換失敗率也僅有7.7×10-4,在新呼叫阻塞概率方面,明顯優(yōu)于固定預(yù)留3個(gè)信道的預(yù)留策略和TCRA策略,對(duì)應(yīng)不同的業(yè)務(wù)量,策略幾乎都能比TCRA降低20%的新呼叫阻塞概率。幾種策略中,本文提出的新策略具有最低的GoS。綜上,與TCRA和兩種固定信道預(yù)留策略相比,新策略都具有更好的QoS,且能較好地利用系統(tǒng)的信道資源。

為進(jìn)一步提高低軌星座通信系統(tǒng)的信道利用率,本文提出了基于TCRA的強(qiáng)占預(yù)留信道的信道分配策略。該策略有效利用了呼叫時(shí)長負(fù)指數(shù)分布模型的無記憶特性,考慮了通話服務(wù)質(zhì)量的要求,在允許少量切換失敗的情況下,較大幅度地提升了信道利用率。通過仿真,在切換和新呼叫兩方面性能上對(duì)該策略與TCRA算法和固定信道預(yù)留算法進(jìn)行了比較。仿真結(jié)果表明,該策略是一種既保證通話QoS、又能進(jìn)一步充分利用信道資源的低軌星座通信系統(tǒng)信道分配策略。

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