WiFi和LTE在非授权频段的共存优化研究

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随着移动通信技术正在快速地发展,全球移动数据流量也在以指数级的速度增长,用户对移动通信网络的通信质量的要求也越来越高。同时,非授权频段存在大量的可用频谱,比如在5GHz频段,有将近500MHz的可用频谱。因此,在非授权频段部署移动通信网络,得到了国内外科研工作者的深入研究,如何使得移动通信网络与现在工作在非授权频段的WiFi网络和谐共存是当前研究的热点。本文主要研究的是在非授权频段中WiFi网络和LTE网络之间新的共存方式。论文主要工作如下:首先,为了实现WiFi-LTE共存网络中上下行链路的相对公平,我们提出在共存网络中使用上下行链路解耦模型,结合SVM算法和公平效用函数,构建了混合整数非线性规划模型。求解该优化问题分为两步:首先,用线性松弛技术和分段线性化技术将原问题中的非线性项转化为线性函数;然后,证明此方式是可行的,并通过仿真实验得到公平效用函数在各参数取不同值情况下的最优值。通过对比共存网络中上下行链路耦合情况下的仿真结果,验证了采用上下行链路解耦的方式可以有效提高网络吞吐量并且实现上下行链路的负载均衡。其次,为了研究基于WiFi-LTE共存网络中流量卸载用户满意度优化问题,我们提出从QoE的角度来确定卸载用户的具体数目,联合考虑共存网络中的信道情况以及用户数目的限制,构造共存网络下LTE系统用户满意度优化问题。其次,我们利用流量卸载的物理意义将原问题转化为线性可解的优化问题,并证明这样的转化不改变原问题的最优解,用MATLAB来求解重构后问题的最优解。最后,以WiFi网络最小用户满意度、LTE网络用户数目为影响因子,得到LTE用户满意度的仿真结果,可以得出结论,通过流量卸载,可以有效的提高共存系统中LTE用户的满意度。
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