CN103188734A - 基于多因素决策的lte小区切换方法 - Google Patents

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Abstract

本发明所得的基于多因素决策的LTE小区切换方法,从小区信号电平测量、小区资源分析入手、将用户终端速率变化和业务QCI等级的影响纳入考虑,提出全新的小区切换准则。本发明所得的基于多因素决策的LTE切换方法,综合考虑了目标小区的信号电平值、资源可利用度,以及用户的移动速率,所开展的业务优先级,可以选择合适的权重,进而选择负载最小或信号电平值最好的小区进行切换,保证业务的连续性,从而最大可能地提升客户满意度,并达到网络均衡的目的。

Description

基于多因素决策的LTE小区切换方法
技术领域
本发明涉及一种LTE小区切换的方法,尤其是一种基于综合考虑小区信号电平、资源负载、用户移动速度和业务等级等多因素的小区切换方法。
背景技术
LTE通过采用OFDM、SC-FDMA和MIMO等多种关键技术可以显著降低用户平面和控制平面的时延,其主要目标就是在该时延要求下提供无缝语音和多媒体接入服务。这个目标的实现需要从服务小区到目标小区的切换支持。由于eNB之间不存在宏分集,LTE中仅存在硬切换,同时又必须保证用户感知不会受到切换机制的影响,从而对切换算法提出了更高的要求。
与3G系统切换不同的是,在对链路监视和测量上,需要借助层一和层三的滤波,从而提高测量结果的稳定性。LTE协议定义了切换测量报告触发机制,包括A1、A2、A3、A4、A5、B1和B2事件,其中B1和B2事件主要用于异RAT(Radio Access Technology,无线接入技术)间的切换测量,LTE系统内切换主要使用A1、A2和A3事件。而A3最经常用于触发切换,反映了相邻/目标小区的信号质量。但目前的研究,包括自适应、基于准入控制、基于网络负载、基于用户分类等成果都比较片面地突出分析某类因素的影响,而不是综合考虑,在设定参数时采取不同的配置从而增加对系统的负担。同时,对于不同QoS的业务,也没有实施差异化的切换。为此,本发明所设计的切换方法,从小区信号质量、小区资源负载等因素出发,能够使LTE系统根据用户终端的移动状态、所使用的业务等级实施差异化的切换,进而提高业务的连续性,保证用户感知。
发明内容
本发明为了克服上述问题提供了一种解决LTE网络差异化业务的切换问题,能够有效避免网络中小区切换导致的小区信号质量不稳定、负载不均衡的基于多因素决策的LTE小区切换方法。
为了达到上述目的,本发明所设计的基于多因素决策的LTE小区切换方法,包括小区信号电平测量、小区资源分析、业务等级分类、A3事件修正、权重优化五个步骤:
步骤1:小区信号电平测量
LTE系统对小区信号电平值的测量仍然采用层三滤波的方式。设置参数k1,表示滤波因子。对于源于区Cells和N个目标邻区
Figure BDA00003007197800021
步骤1-1:计算 α = 1 2 k 1 / 4 ;
步骤1-2:计算Qi=(1-α)*Qi-1+α*MQi{i=s,t1,t2,…,tN)。,Qi-1为前一次过滤后的测量结果,MQi表示来自物理层的测量值。
步骤2:小区资源分析
设置
Figure BDA00003007197800023
表示小区i可利用的RB块数,表示该小区的总RB资源块数,k2为资源块利用因子。计算 L i = 10 * log ( R a i R T i * k 2 ) { i = s , t 1 , t 2 , . . . , t N } .
步骤3:业务等级分析
步骤3-1:对于不同等级的差异化业务,设置业务因子参数Si,计算
Figure BDA00003007197800026
Figure BDA00003007197800027
其中,m表示QCI规定的标准值个数,Pi坪表示切换涉及的第i种业务的QCI优先级。
步骤3—2:如果LTE切换涉及多种业务(j,…,k),计算混合业务因了
Figure BDA00003007197800028
步骤4:A3事件修正
A3事件Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off表示相邻小区的信号质量比服务小区的信号质量好,从而触发切换。反之,A3满足离开状态。其中,Mn为相邻小区的测量结果,Ofn为相邻小区频率上的频率特定偏移量,Ocn为相邻小区的特定偏移量,如果没有该配置,则置为O。Ms为服务小区的测量结果,Ofs为服务小区频率上的频率特定偏移量,0cs为服务小区的特定偏移量,Hys为该事件的迟滞,Off为该事件的便宜参数。
步骤4-1:合并偏移量参数,得Mn+CIOn-Hys>Ms+CIOs。其中,CIOn表示相邻小区的偏移参数,CIOs表示服务小区的偏移参数。
步骤4-2:对服务小区和每一个目标切换邻区,设置权重因子β,计算上式中的参数Mi=β*Qi+(1-β)*Li
步骤5:权重优化
步骤5-1:对于用户终端速率带来的切换变化,引入速率因子kmed,khigh,计算:
Hys = Hys base , v < v med k med * Hys base , v med < &nu; < v high k high * Hys base , v > v high .
步骤5-2:对于不同QCI优先级业务带来的切换变化,考虑如下:时延要求高的业务,不必要的切换可能带来掉话,而对于时延不敏感的业务,可以根据终端速度的不同,切换到负载相对不高的邻区。利用步骤3中的业务因子,计算 Hys &prime; = Hys * S i = S i * Hys base , v < v med S i * k med * Hys base , v med < &nu; < v high . S i * k high * Hys base , v > v high
步骤5—3:计算完整的LTE切换算法。将每个目标邻区与服务小区比较,核实β*Qi+(1-β)*Li+CIOi-Hys′>β*Qs+(1-β)*LS+CIOs条件,最终选择最优小区进行切换。
本发明所得的基于多因素决策的LTE小区切换方法,从小区信号电平测量、小区资源分析入手、将用户终端速率变化和业务QCI等级的影响纳入考虑,提出全新的小区切换准则。综合考虑了目标小区的信号电平值、资源可利用度,以及用户的移动速率,所开展的业务优先级,可以选择合适的权重,进而选择负载最小或信号电平值最好的小区进行切换,保证业务的连续性,从而最大可能地提升客户满意度,并达到网络均衡的目的。
附图说明
图1是基于多因素决策的LTE小区切换方法流程;
图2是LTE各服务优先级表;
图3是本发明实施例1各个典型参数取值表;
图4是本发明实施例1服务小区和目标邻小区的配置参数表。
具体实施方式
下面通过实施例结合附图对本发明作进一步的描述,具体流程可详见图1。
实施例1:
本实例描述的基于多因素决策的LTE小区切换方法,包括小区信号电平测量、小区资源分析、业务等级分类、A3事件修正、权重优化等步骤。
步骤1:小区信号电平测量
LTE系统对小区信号电平值的测量仍然采用层三滤波的方式。设置参数k1,表示滤波因子。对于源于区CellS和N个目标邻区
Figure BDA00003007197800033
步骤1—1:计算 &alpha; = 1 2 k 1 / 4 ;
步骤1—2:计算Qi=(1-α)*Qi-1+α*MQi{i=s,t1,t2,…,tN}。,Qi-1为前一次过滤后的测量结果,MQi表示来自物理层的测量值。
步骤2:小区资源分析
设置
Figure BDA00003007197800049
表示小区i可利用的RB块数,
Figure BDA00003007197800041
表示该小区的总RB资源块数,k2为资源块利用因子。计算 L i = 10 * log ( R a i R T i * k 2 ) { i = s , t 1 , t 2 , . . . , t N } .
步骤3:业务等级分析
步骤3-1:对于不同等级的差异化业务,设置业务因子参数Si,计算
Figure BDA00003007197800046
其中,m表示QCI规定的标准值个数,如图2所示。Pi表示切换涉及的第i种业务的QCI优先级。
步骤3-2:如果LTE切换涉及多种业务{j,…,k},计算混合业务因子
Figure BDA00003007197800048
步骤4:A3事件修正
A3事件Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off表示相邻小区的信号质量比服务小区的信号质量好,从而触发切换。反之,A3满足离开状态。其中,Mn为相邻小区的测量结果,Ofn为相邻小区频率上的频率特定偏移量,Ocn为相邻小区的特定偏移量,如果没有该配置,则置为0。Ms为服务小区的测量结果,Ofs为服务小区频率上的频率特定偏移量,Ocs为服务小区的特定偏移量,Hys为该事件的迟滞,Off为该事件的便宜参数。
步骤4-1:合并偏移量参数,得Mn+CIOn-Hys>Ms+CIOs。其中,CIOn表示相邻小区的偏移参数,CIOs表示服务小区的偏移参数。
步骤4-2:对服务小区和每一个目标切换邻区,设置权重因子β,计算上式中的参数Mi=β*Qi+(1-β)*Li
步骤5:权重优化
步骤5-1:对于用户终端速率带来的切换变化,引入速率因子kmed,khigh,计算:
Hys = Hys base , v < v med k med * Hys base , v med < &nu; < v high k high * Hys base , v > v high .
步骤5-2:对于不同QCI优先级业务带来的切换变化,考虑如下:时延要求高的业务,不必要的切换可能带来掉话,而对于时延不敏感的业务,可以根据终端速度的不同,切换到负载相对不高的邻区。利用步骤3中的业务因子,计算 Hys &prime; = Hys * S i = S i * Hys base , v < v med S i * k med * Hys base , v med < &nu; < v high . S i * k high * Hys base , v > v high
步骤5-3:计算完整的LTE切换算法。将每个目标邻区与服务小区比较,核实β*Qi+(1-β)*Li+CIOi—Hys′>β*Qs*+(1-β)*LS+CIOs条件,最终选择最优小区进行切换。
下面以TD-LTE同频小区间切换为例进行具体说明。假设目标小区数量N=5,切换时终端正以80km/h的速度开展在线流媒体的会话类视频业务(QCI=2)。典型系统参数数据如图3所示,服务小区和目标邻小区的配置参数如图4所示。
步骤1:小区信号电平测量
步骤1—1:计算 &alpha; = 1 2 k 1 / 4 = 0.35 .
步骤1—2:计算每个小区Qi=(1-α)*Qi-l+α*MI,得到
Q = { Q Cell _ S , Q Cell _ T 1 , Q Cell _ T 2 , . . . Q Cell T 5 } =
{ - 106.19 , - 81.85 , - 96.85 , - 112.55 , - 94.55 , - 89.48 } dbm .
步骤2:小区资源分析
计算各小区的资源可利用度
Figure BDA00003007197800054
(i=s,t1,t2,…,tN),得到 L = { L Cell _ S , L Cell _ T 1 , L Cell _ T 2 , . . . , L Cell T 5 } = { - 2.73 , - 0.97 , - 0.51 , - 5.74 , - 4.49 , - 2.06 } dB .
步骤3:业务等级分析
由于是单种业务,计算业务因子参数 S i = P i max ( P i ) = 4 9 = 0.45 .
步骤4:A3事件修正
根据上面的过程参数数据,简化并合并偏移量参数,得Mn—Hys>Ms。根据权重因子β,得到:
M = Q + L 2 = { M Cell _ S , M Cell _ T 1 , M Cell _ T 2 , . . . , M Cell T 5 } =
{ - 54.46 , - 41.41 , - 48.68 , - 59.15 , - 49.52 , - 45.77 } .
步骤5:权重优化
步骤5—1:对80km/h的用户终端的迟滞系数修正为:
Hys = { Hys Cell T 1 , Hys Cell T 2 , &CenterDot; &CenterDot; &CenterDot; , Hys Cell T 5 } = { 0.03,7.03,5.03,9.03,1.03 } .
步骤5—2:再对QCI=2的会话类视频业务进行迟滞修正,计算Hys'={Hys*Si}={Si*kmed*HySbase}={-3.49,3.51,1.51,5.51,-2.49)。
步骤5—3:对目标邻区计算修正后的M′n={Mn-Hys')={-37.92,-52.19,-60.66,-55.03,-43.28)dBm,而服务小区M′Cell_S=MCell_s=-54.46dBm。
然后寻找满足M′n>M′Cell_s的候选目标小区:{Cell_T1,Cell_T2,Cell_T5},根据修正后测量值的大小选择最优小区Cell_T1进行切换。

Claims (1)

1.一种基于多因素决策的LTE小区切换方法,其特征是包括以下步骤:
步骤1:小区信号电平测量
设置参数k1,表示滤波因子,对于源于区CellS和N个目标邻区
步骤1-1:计算 &alpha; = 1 2 k 1 / 4 ;
步骤1-2:计算Qi=(1-α)*Qi-1+α*MQi{i=s,t1,t2,…,tN}。,Qi-1为前一次过滤后的测量结果,MQi表示来自物理层的测量值;
步骤2:小区资源分析
设置
Figure FDA00003007197700013
表示小区i可利用的RB块数,
Figure FDA00003007197700014
表示该小区的总RB资源块数,k2为资源块利用因子,计算 L i = 10 * log ( R a i R T i * k 2 ) { i = s , t 1 , t 2 , . . . , t N } ;
步骤3:业务等级分析
步骤3-1:对于不同等级的差异化业务,设置业务因子参数Si,计算
Figure FDA00003007197700016
Figure FDA00003007197700017
其中,m表示QCI规定的标准值个数,Pi表示切换涉及的第i种业务的QCI优先级;
步骤3-2:如果LTE切换涉及多种业务{j,...,k},计算混合业务因子
Figure FDA00003007197700018
步骤4:A3事件修正
A3事件为Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off,表示相邻小区的信号质量比服务小区的信号质量好,从而触发切换;其中,Mn为相邻小区的测量结果,Ofn为相邻小区频率上的频率特定偏移量,Ocn为相邻小区的特定偏移量,如果没有该配置,则置为0;Ms为服务小区的测量结果,Ofs为服务小区频率上的频率特定偏移量,Ocs为服务小区的特定偏移量,Hys为该事件的迟滞,Off为该事件的便宜参数;
步骤4-1:合并偏移量参数,得Mn+CIOn-Hys>Ms+CIOs;其中,CIOn表示相邻小区的偏移参数,CIOs表示服务小区的偏移参数;
步骤4-2:对服务小区和每一个目标切换邻区,设置权重因子β,计算上式中的参数Mi=β*Qi+(1-β)*Li
步骤5:权重优化
步骤5-1:对于用户终端速率带来的切换变化,引入速率因子kmed,khigh,计算:
Hys = Hys base , v < v med k med * Hys base , v med < &nu; < v high k high * Hys base , v > v high ;
步骤5-2:对于不同QCI优先级业务带来的切换变化,利用步骤3中的业务因子,计算 Hys &prime; = Hys * S i = S i * Hys base , v < v med S i * k med * Hys base , v med < &nu; < v high ; S i * k high * Hys base , v > v high
步骤5-3:将每个目标邻区与服务小区比较,核实β*Qi+(1-β)*Li+CIOi-Hys′>β*Qs+(1-β)*Ls+CIOS条件,最终选择最优小区进行切换。
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