18、异构网络中基于垂直切换的最优联合呼叫准入控制

异构网络中基于垂直切换的最优联合呼叫准入控制

1. 引言

多种接入技术的共存促使我们研究联合无线电资源管理(JRRM),其目标是为用户提供具有最佳性能的永久连接。协调控制多种无线电接入技术可以提高有限资源的利用率,因此,为JRRM的主要功能(如联合呼叫准入控制(JCAC)和垂直切换(VH))找到最合适的方案成为了一个挑战。

此前一些JCAC方案虽然基于负载均衡提高了异构网络的稳定性,但未充分利用垂直切换的优势。大多数垂直切换方案基于用户偏好做出决策,而从运营商的角度研究垂直切换决策是一个具有建设性和重要意义的问题。

本文旨在为支持流和弹性流量的双技术异构网络找到最优方案。为解决优化问题,我们使用了策略迭代方法,它能让我们在迭代过程中随着参数变化识别最优策略的主要特征。此外,我们还关注单次垂直切换的成本及其与语音或数据呼叫阻塞成本的关系。

2. 系统描述与马尔可夫模型

系统由TDMA和WCDMA两种无线电接入技术组成,两种技术在同一区域提供语音和数据服务。用户的语音和数据服务请求遵循泊松到达过程,语音请求速率为λv,数据请求速率为λd。语音服务时间服从指数分布,均值为1/μv;数据作为弹性流量,其停留时间取决于可用资源,平均服务时间服从指数分布,均值为1/F(σ),其中σ是发送信息的平均大小,F是传输速率的倒数。

2.1 状态空间

连续时间马尔可夫链(CTMC)的状态向量s = (s1, s2, s3, s4),其中s1表示TDMA上正在进行的语音会话数,s2表示TDMA上的数据会话数,s3表示WCDMA上的语音会话数,s4表示WCDMA上的数据会话数。

TDMA中每个时隙的

MATLAB主动噪声和振动控制算法——对较大的次级路径变化具有鲁棒性内容概要:本文主要介绍了一种在MATLAB环境下实现的主动噪声和振动控制算法,该算法针对较大的次级路径变化具有较强的鲁棒性。文中详细阐述了算法的设计原理与实现方法,重点解决了传统控制系统中因次级路径动态变化导致性能下降的问题。通过引入自适应机制和鲁棒控制策略,提升了系统在复杂环境下的稳定性和控制精度,适用于需要高精度噪声与振动抑制的实际工程场景。此外,文档还列举了多个MATLAB仿真实例及相关科研技术服务内容,涵盖信号处理、智能优化、机器学习等多个交叉领域。; 适合人群:具备一定MATLAB编程基础和控制系统理论知识的科研人员及工程技术人员,尤其适合从事噪声与振动控制、信号处理、自动化等相关领域的研究生和工程师。; 使用场景及目标:①应用于汽车、航空航天、精密仪器等对噪声和振动敏感的工业领域;②用于提升现有主动控制系统对参数变化的适应能力;③为相关科研项目提供算法验证与仿真平台支持; 阅读建议:建议读者结合提供的MATLAB代码进行仿真实验,深入理解算法在不同次级路径条件下的响应特性,并可通过调整控制参数进一步探究其鲁棒性边界。同时可参考文档中列出的相关技术案例拓展应用场景。
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