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0023-word版本hslogic_TD-SCDMA与TD-LTE的切换

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TD-SCDMA与TD-LTE共覆盖的范围内覆盖半径1000m; TD-SCDMA中心坐标(0,0),覆盖半径1000m;

两个TD-LTE基站的中心坐标为(150,0)(-150,0)覆盖半径为170m;

用户在这个范围内一以0-15m/s 的速度随机游走,行走路线可固定(必须要经过两个LTE基站重叠区域)也可随机无方向(这里,为了验证一般性验证,采用匀速运动和指定方向进行移动,但是用户始终在小区覆盖范围之内)

移动终端初始在场景中接入的网络为TD-SCDMA网络,相关的网络参数。 定义终端移动速度

定义3个网络的移入和移出门限功率门限 定义不同的类型的业务权重

二、不同业务模型下的切换和切换判决策略的实现步骤

切换判决模块:切换判决模块主要是测量3个网络的接收信号迁都,判断是否满足硬性接入条件,在满足硬性接入条件后再调度其他判决参数。这里的判决策略采用二维收益加权法其他的判决参数包括:接收功率、切换时延、最大传输速率、价格。

然后下面的业务部分,我们还是按照海南大学那个里面讲的,最后得到海南大学和江苏大学那两个论文的相关对应的仿真结果。

·得到语音业务、数据业务在判决策略时的网络收益,以及在时间段该接入哪个网络,结果分析出来合理(参考海南大学论文)

·得到语音业务、数据业务在RSS判决的条件下和在加入了切换判决策略的条件下切换次数的对比图,结果分析出来合理(参考江苏大学论文)

根据题目的最初要求,首先根据接收到的RSS和移入功率门限以及移出功率网络的预选择,RSS 的值可以采用简单的PR(db)=PT-PL,自由空间损耗可以在海南大学里面有公式,),如果在RSS两个网络的都满足的情况下,再根据切换判决网络参数(我这里用接收功率、最大的传输速率、时延、费用价格),以及结合切换判决的网络参数的相对权重(相对权重的分析我想采用层次分析法出来不是固定不变的某个参数。最后根据不同的业务类型(语音业务/数据业务/视频业务)依据二维代价(或收益)函数加权法来判决接入哪一个网络最合适。

因此,根据上面你所提的课题要求,我们的主要工作流程如下:

1 2 TDSCDMA,TDLTE基本参数设置(根据相关标准而设定); 单个TDS两个TDLTE的基站模拟场景产生; 第 4 页 共 10 页

3 4 5 6 7 8 9 自定义MB移动路线(满足小区重叠仿真需求); 循环仿真,对于每一时刻,分析其RSS值,得到每一时刻的网络; 对于同时存在多个网络的时候,采用分成处理方法,得到实时权值; 根据二维代价函数判断哪个网络最合适; 得出仿真结果,信号接收功率,网络存在情况,网络收益,以及切换次数; 对不同的业务进行仿真; 保存仿真结果;

二、代码设计 关于代码的设计部分,我们在代码中给出了具体的参数说明和程序注释了,所以这里就不在叙述,我们的整个算法的流程图如下所示:

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StartTDS,TDL参数初始化模拟场景产生涵盖指点坐标位置的移动路线设置设置一种业务模型开始循环计算RSS值判断当前存在网络一个网络多个网络选择该网络分层,得到动态权值计算网络收益值选择最大收益值网络K = k + 1Over

最后我们按照上面的算法流程进行仿真,具体看代码注释。

三、仿真和仿真结果简要分析 这里为了得到和论文中类似的效果,我们将TDS的基站位置放到了上面位置,实际中,你修改为0坐标点即可。

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0023-word版本hslogic_TD-SCDMA与TD-LTE的切换

TD-SCDMA与TD-LTE共覆盖的范围内覆盖半径1000m;TD-SCDMA中心坐标(0,0),覆盖半径1000m;两个TD-LTE基站的中心坐标为(150,0)(-150,0)覆盖半径为170m;用户在这个范围内一以0-15m/s的速度随机游走,行走路线可固定(必须要经过两个LTE基站重叠区域)也可随机无方向(这里,为了验证一般性验证
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