概述 1.1組成 無線資源管理(RRM)的研究內容主要包括以下幾個部分:功率控制、信道分配、
調度 、
切換 、
接入控制 、負載控制、端到端的QoS和自適應編碼調製等。
圖1無線資源管理架構示意圖
1.2區別 依據對象的不同,無線資源管理可以有兩種不同的劃分:
(1)面向連線的RRM。確保該連線的
QoS ,並使該條連線占用的無線資源最少。這時要考慮
信道 配置、
功率控制 、
切換 。對於每條連線,根據需要創建一個實例專門處理本連線的資源配置。
(2)面向小區的RRM。在確保該小區穩定的前提下,能接入更多的用戶,提高整個系統的
容量 。這時要考慮碼資源管理、負載控制。為每一個小區創建一個實例,專門處理該小區的資源管理。
而實現無線資源管理或控制的基本流程是:測量控制→測量
UE (用戶設備)、
NodeB (
節點 B)、
RNC (無線網路控制)→測量報告→判決、決策→資源的控制和執行。
RRM要做的就是能夠保證CN(
核心網 )所請求的
QoS ,增強系統的覆蓋,提高系統的
容量 。要達到RRM的目的,具體要做以下各項:
信道 配置、
功率控制 、
切換 控制、負載控制。
具體研究內容詳述 功率控制 在移動通信系統中,近地強信號抑制遠地弱信號產生“
遠近效應 ”。系統的
信道容量 主要受限於其他系統的同頻干擾或系統內其他用戶干擾。在不影響通信質量的情況下,進行
功率控制 儘量減少發射信號的功率,可以提高
信道容量 和增加用戶
終端 的電池待機時間。傳統的
功率控制 技術是以語音服務為主,這方面的研究已經相當多,主要涉及到集中式與
分散式 功率控制 、開環與閉環功率控制、基於恆定接收與基於質量功率控制。目前
功率控制 的研究集中在數據服務和
多媒體 業務方面,多為綜合進行
功率控制 和速率控制研究。功率控制和速率控制兩者的目標基本上是互相牴觸的,功率控制的目標是讓更多的用戶同時享有共同的服務,而速率控制則是以增加系統
吞吐量 為目標,使得個別用戶或業務具有更高的
傳輸速率 。如何滿足用戶間不同的QoS要求和
傳輸速率 ,同時達到公平性和高
吞吐量 的雙重目標,是目前較為熱門的課題。
功率控制示意圖 用在電路交換網路的
功率控制 技術已不能適應IP傳輸和複雜的無線物理
信道 控制,當
IP 網路成為核心網路,如何在
分組交換網路 進行功率控制就成為功率控制研究的主要內容。針對基於突發模式(Burst-mode)
功率控制 的通信網路的研究和連續突發模式(Burst-by-burst)的通信系統的設計已引起很大的注意。結合
功率控制 和其他新技術,如智慧型天線、
多用戶檢測技術 、差錯控制編碼技術、自適應
編碼調製 技術、子載波分配技術等方面的聯合研究,提高系統
容量 也是比較熱門的研究課題。
無線資源管理 信道分配 在無線蜂窩移動通信系統中,
信道 分配技術主要有3類:固定信道分配(
FCA )、動態信道分配(
DCA )以及隨機信道分配(
RCA )。 FCA的優點是
信道 管理容易,信道間干擾易於控制;缺點是信道無法最佳化使用,頻譜信道效率低,而且各接入系統間的流量無法統一控制從而會造成頻譜浪費,因此有必要使用
動態信道分配 ,並配合各系統間做流量整合控制,以提高頻譜信道使用效率。FCA算法為使
蜂窩網路 可以隨流量的變化而變化提出了
信道 借用方案(Channel borrowing scheme),如信道預定借用(BCO)和方向信道鎖定借用(BDCL)。
信道 借用算法的思想是將鄰居蜂窩不用的信道用到本蜂窩中,以達到資源的最大利用。
信道分配示意圖 DCA 根據不同的劃分標準可以劃分為不同的分配算法。通常將DCA算法分為兩類:集中式DCA和
分散式 DCA。集中式DCA一般位於移動通信網路的高層
無線網路 控制器(RNC),由RNC收集
基站 (
BS )和移動站(
MS )的
信道 分配信息;
分散式 DCA則由本地決定
信道 資源的分配,這樣可以大大減少RNC控制的複雜性,該算法需要對系統的狀態有很好的了解。根據DCA的不同特點可以將DCA算法分為以下3種:流量自適應
信道 分配、再用劃分信道分配以及基於干擾
動態信道分配 算法等。DCA算法還有基於
神經網路 的DCA和基於時隙打分(Time slot scoring)的DCA。最大打包(MP)算法是不同於FCA和DCA算法的另一類
信道 分配算法。DCA算法動態為新的呼叫分配
信道 ,但是當信道用完時,新的呼叫將阻塞。而
MP 算法的思想是:假設在不相鄰蜂窩內已經為新呼叫分配了
信道 ,且此時信道已經用完,倘若這時有新呼叫請求信道時,MP算法 (MPA)可以將兩個不相鄰蜂窩內正在進行的呼叫打包到一個信道內,從而把剩下的另一個
信道 分配給新到呼叫。
RCA是為減輕靜態
信道 中較差的信道環境(深衰落)而隨機改變呼叫的信道,因此每信道改變的干擾可以獨立考慮。為使糾錯編碼和交織技術取得所需得
QoS ,需要通過不斷地改變
信道 以獲得足夠高的
信噪比 。
調度技術 未來移動通信系統的主要特徵之一是存在大量的非實時性的分組
數據業務 。因為不同用戶有不同速率,一個
基站 內所有用戶速率總和往往會超過基站擁有頻帶所能傳輸的
信道容量 ,因此必須要有調度器(Scheduler)在基站內根據用戶
QoS 要求,判斷該業務的類型以便分配信道資源給不同的用戶。 最近
調度 技術開始與其他技術相結合,如調度技術和
功率控制 整合,調度技術和
軟切換 技術相結合,軟切換技術和呼叫
準入控制 技術相結合等,且調度技術也擴展至實時性數據(Real-time data),提出了新的套用。另外,為了在
Internet 中提供QoS,如IntServ或DiffServ服務,
調度 技術也起重要的作用。
調製技術示例 切換技術 切換 技術是指移動用戶
終端 在通話過程中從一個
基站 覆蓋區內移動到另一個站覆蓋區內或者脫離一個移動交換中心(MSC)的服務區進入另一個
MSC 服務區內,以維持移動用戶通話不中斷。有效的
切換 算法可以提高蜂窩移動通信系統的
容量 和QoS。
切換 技術一般分為
硬切換 、
軟切換 、
更軟切換 、頻率間切換和系統間切換。
切換 技術主要是以網路信息信號質量的好壞、用戶的移動速度等信息作為參考來判斷是否應執行切換操作。除了以上給出的
切換 技術以外,正在研究的切換技術基於
信道 借用和基於用戶位置的切換。 未來移動通信系統中
切換 技術與移動性管理結合得越來越緊密,由於未來移動通信系統的
核心網 為
IP 網,這勢必會給移動用戶的切換帶來新的問題和挑戰。現有的
切換 算法針對蜂窩移動通信系統設計,而
Internet 協定開始並不是針對無線通信環境所設計,要使得未來移動通信系統中切換技術得以實現,就必須對現有的切換技術進行修改。IETF在移動性管理方面做了許多工作,提出並制訂了一些相關的標準:如宏移動(Macro-mobility)和
微移動 (Micro-mobility)的標準。
切換技術 呼叫準入控制 以語音業務為主的呼叫
準入控制 決定是否接受新用戶呼叫是相當簡單的問題,在
基站 有可用的資源時即可滿足用戶的要求。在
CDMA 網路中,使用
軟容量 的概念,每個新呼叫的產生都會增加所有其他現有呼叫的干擾電平,從而影響整個系統的容量和呼叫質量。因此以適當的方法控制接入網路的呼叫顯得比較重要。第3代及未來移動通信系統要求支持低速話音、高速數據和
視頻 等
多媒體 業務,因此呼叫
準入控制 也就變得較為複雜。 未來移動通信系統中呼叫
準入控制 的要求是:在判決過程中,使用網路計畫和干擾測量的門限,任何新的連線不應該影響覆蓋範圍和現有連線的質量(整個連線期間),當新連線產生時,呼叫準入控制利用來自負荷控制和
功率控制 的負荷信息估計上、下行鏈路負荷的增加,負荷的改變依賴於流量和質量等參數,若超過上行或下行鏈路的門限值,則不允許接入新的呼叫。呼叫
準入控制 算法給出傳送比特速率、處理增益、無線鏈路發起質量參數、
誤碼率 (BER)、
信噪比 (Eb/No)和
信乾比 (SIR)。呼叫
準入控制 管理承載映射、發起強制呼叫釋放、強制頻率間或系統間的
切換 等功能。
呼叫準入控制示意圖
目前正在研究的呼叫
準入控制 算法主要有以下幾類:基於
QoS 的呼叫準入控制算法,該算法對接入的呼叫業務進行分類,如分為實時性業務和非實時性業務,然後再分別對其執行不同的呼叫連線;互動式呼叫準入控制算法;基於等效頻寬的呼叫準入控制算法;基於
容量 的呼叫準入控制算法;基於功率的呼叫準入控制算法;
分散式 呼叫準入控制算法等。
隨著未來移動通信系統對數據、
圖像 、
視頻 等
多媒體 業務的支持,其業務的
傳輸速率 也越來越高,這就要求研究新的適合於高速移動通信系統的呼叫
準入控制 算法。此外,在考慮移動通信系統的呼叫
準入控制 時,
擁塞控制 策略也是通常需要考慮的一個方面,因此常將呼叫準入控制與擁塞控制進行結合研究。
端到端QoS保障 傳統的Internet網路提供是“盡力而為”(Best effort)服務,IP層無法保證業務的QoS要求,端到端QoS保障要通過傳輸控制協定(
TCP )層來實現。儘管TCP層可以保障一定的
QoS ,如減少分組丟失率,但是仍無法滿足高實時性要求的圖像、視頻等
多媒體 業務在無線系統中傳輸的端到端QoS要求。而且未來移動通信系統的核心網路將是基於IP的網路,這就給如何在移動
Internet 網路上為未來高速
多媒體 業務提供可靠的端到端QoS要求提出了新的問題。 目前對移動IP業務的服務質量(QoS)的保證方法,大多沒有考慮到端到端QoS保證。下一代高速無線/行動網路要求能夠接入Internet、支持各種
多媒體 套用並保證業務的 QoS。但由於用戶的移動性和無線
信道 的不可靠性,使得QoS保證問題比有線網路更複雜。傳統
IP 網路無法保證
用戶業務 的QoS,這已經成為Internet向前發展的巨大障礙,為此IETF為增強現有IP的QoS性能提出了兩種典型的保障機制即:綜合業務/資源預約協定 (InterServ/RSVP)和區分業務(DiffServ)。
無線資源管理中的QoS保障 在
無線網路 中,傳統的
流量控制 並不適套用來提供QoS 保證,因為會把無線
信道 傳輸過程中的分組丟失當作
網路擁塞 來處理。
UMTS 定義了4類QoS類型,即對最大傳輸遲延有嚴格的要求的會話類別,對端到端
數據流 的遲延抖動有一定要求的流類別,對往返延遲時間有要求的互動式類別,對延遲敏感性要求很低的後台類別。網路根據不同QoS類型的業務分別為其分配不同
信道 資源。此外還有其他幾種解決
QoS 的算法,如無線
鏈路層 解決方案、TCP連線分離方法、
TCP 迭加解決方案、
套接口 /
網關 解決方案等。
有關自適應編碼調製、無線資源預留等其他無線資源管理方面的研究內容也在進一步的研究和探討中。
在TDSCDMA中的套用 TD-SCDMA 移動通信系統由於使用了智慧型天線、聯合檢測和上行同步等先進的通信技術,使其在系統性能、
容量 和製造成本上都具有明顯的優勢。而作為具有
CDMA 特徵的移動通信系統,可靠和高效的無線資源管理(Radio Resource Management,RRM)策略和方法,則是CDMA移動通信系統性能和
容量 的重要保證。 TD-SCDMA系統中無線資源包括碼字、
頻率 、
時隙 、功率和空間角度,該系統之所以頻譜利用率高,是因為它綜合使用了時分、頻分、碼分和空分以及其它多種新技術。在基於CDMA技術的移動通信系統中,採用
智慧型天線 技術可以提高系統的
容量 、減少用戶間的干擾、擴大小區的覆蓋範圍、支持新的業務、提高網路的安全性以及實施用戶定位等。多用戶聯合檢測和
上行同步 技術對多址干擾的有效抑制使CDMA系統在相同處理增益下可同時容納更多的激活用戶。因此,TD-SCDMA系統通過空域處理或空時域聯合處理的
數位訊號處理 技術,可提高
SINR ,減少時延擴展和衰落帶來的影響,進而提高鏈路質量。鏈路性能的提高可以更輕鬆地提供各種新業務,如對誤碼率有較高要求的數據業務和無線
Internet 業務。但採用智慧型天線等技術後,它必將涉及到許多網路功能的變化,如無線資源管理和
移動性管理 等。由於空間角度成為可利用的資源,在對
系統資源 進行分配和管理時,既要考慮最大限度地提高系統資源利用率,又要協調好各種資源之間的相互關係,以便最大限度地降低用戶之間的干擾,只有這樣才能保證系統的整體性能達到最優狀態。由於資源內涵的擴展和資源類型的增加,特別是空間角度成為可用資源後,系統的資源分配和管理算法比傳統的移動通信系統要靈活得多,同時也複雜得多。但目前對智慧型天線和
聯合檢測技術 的研究都是基於
物理層 的信息技術進行的,即只是研究技術本身的實現和所具有的鏈路級性能,還沒有研究它們所涉及到的網路效能,不能充分合理髮揮智慧型天線和聯合檢測的效能。無線資源管理是信息技術和
網路技術 的綜合,而傳統的RRM所具有的功能都是以實際物理資源的分配和調整為基礎來展開的(硬資源管理方法)。但是,TD-SCDMA系統在使用
智慧型天線 和聯合檢測等空時處理技術後,系統增加和派生出了新的邏輯資源和虛擬資源,
系統資源 的內涵得到了擴展,因此,必須研究利用新的無線資源管理的理論和策略(軟資源管理方法、等效資源管理方法),對空時處理系統中的多種無線資源進行有效的分配與管理,才能真正提高頻率資源、碼道資源的復用率和功率資源的利用率,進而達到系統的設計目標。
功能 無線資源管理(RRM,RadioResourceManagement)功能是無線網路控制器(RNC)的重要組成部分,其作用主要包括以下3個方面。
(1)確保用戶申請業務的服務質量(QoS),包括誤塊率(BLER)、誤比特率(BER)、時間延遲(Delay)、業務優先等級等。
(2)確保系統規劃的覆蓋。
(3)充分利用和提高系統容量。
RRM的功能主要為計算、控制及資源配置。它主要由算法模組、決策模組、資源分配模組、無線資源資料庫和對外接口模組組成。其中最主要的是算法模組,包括以下幾個功能模組。
(1)功率控制(PC,PowerControl)模組:在維持鏈路通信質量的前提下儘可能小地消耗功率資源,從而降低網路中的相互干擾和延長終端電池的使用時間。
(2)切換控制(HC,HandoverControl)模組:保證移動用戶通信的連續性,或者基於網路負載和操作維護等原因,將用戶從當前的通信鏈路轉移到其他小區。
(3)接入控制(AC,AdmissionControl)模組:當新的用戶和越區切換的用戶發起呼叫時,網路執行接納控制過程,其目的是維持網路的穩定性和已接納用戶的QoS。
(4)負載控制(LC,LoadControl)模組:連續計算網路的負荷信息,並將該信息提供給其他模組。當網路出現過載情況時,LC通過RRM中其他模組的綜合作用將網路恢復到正常的狀態。
(5)分組調度(PS,PacketScheduler)模組:用於服務分組數據業務,其具體的調度速率由網路負荷情況決定。
(6)動態信道分配(DCA)模組:負責將信道分配到小區、信道優先權排序、信道選擇、信道調整和資源整合。
(7)無線鏈路監測(RLS)模組:負責監測無線鏈路的質量,當檢測到通信鏈路質量變壞時,向相應的RRM模組發出報告,並進行惡化處理或惡化恢復處理。
(8)資源管理(RM,ResourceManagement)模組:包括碼分配(CA,CodeAssignment)、邏輯信道資源和傳輸信道資源的管理。
除以上所列的模組之外,RRM還包括擁塞控制(CC,CongestionControl)模組、小區選擇(CS,CellSelection)模組和無線承載控制(RBC,RadioBearerControl)模組。
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