劉曉娟,徐 昱,張雁鵬
(蘭州交通大學(xué)a.電子與信息工程學(xué)院;b.自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院,蘭州730070)
城市軌道交通CBTC系統(tǒng)與M iFi設(shè)備共存方案研究
劉曉娟a,徐 昱a,張雁鵬b
(蘭州交通大學(xué)a.電子與信息工程學(xué)院;b.自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院,蘭州730070)
便攜式寬帶無線路由器(M iFi)的普及對(duì)城市軌道交通列車運(yùn)行的干擾日益加重,必須對(duì)基于通信的列車控制系統(tǒng)(CBTC)與M iFi設(shè)備進(jìn)行共存抗干擾分析。為此,提出一種自適應(yīng)區(qū)間化的分布式協(xié)調(diào)功能(DCF)改進(jìn)方案,檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)中的M iFi節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)并進(jìn)行區(qū)域劃分,對(duì)每個(gè)區(qū)域設(shè)置不同的競(jìng)爭(zhēng)窗口值以改善系統(tǒng)性能。分析車廂內(nèi)M iFi設(shè)備的分布模型和M iFi對(duì)CBTC車地通信的干擾模型,根據(jù)干擾的特點(diǎn)改進(jìn)傳統(tǒng)DCF方案,合理設(shè)置分區(qū)區(qū)間并預(yù)設(shè)競(jìng)爭(zhēng)窗口。在不同幀長(zhǎng)下計(jì)算改進(jìn)前后DCF方案的吞吐量、傳輸時(shí)延和傳輸失敗率等系統(tǒng)參數(shù),評(píng)估系統(tǒng)性能。分析結(jié)果表明,改進(jìn)DCF優(yōu)化方案可有效提高M(jìn) iFi干擾下的CBTC車地通信性能,實(shí)現(xiàn)一定程度的兩者共存。
基于通信的列車控制系統(tǒng);便攜式寬帶無線路由器;無線干擾;分布式協(xié)調(diào)功能
城市軌道交通的列車控制系統(tǒng)目前主要采用基于通信的列車控制(Communication-based Train Control,CBTC)系統(tǒng),工作在無需申請(qǐng)的2.4 GHz公開頻段,易受到使用同樣頻段的便攜式寬帶無線路由器(MiFi)的干擾,影響車地正常通信,致使列車急停,危害列車運(yùn)行安全。實(shí)際運(yùn)營(yíng)中,深圳、廣州等地已發(fā)生過類似事故,因此,探討CBTC系統(tǒng)與M iFi設(shè)備共存方案,減小M iFi干擾對(duì)CBTC系統(tǒng)的影響是亟待解決的問題。
M iFi是新興的便攜式無線寬帶路由器,可將4G信號(hào)轉(zhuǎn)化為無線保真(Wireless Fidelity,WiFi)信號(hào),構(gòu)建小型無線局域網(wǎng)(Wireless Local Area Networks,WLAN),為手機(jī)、平板電腦、多媒體播放器等設(shè)備提供上網(wǎng)服務(wù)。M iFi設(shè)備使用的W iFi信號(hào)仍采用IEEE802.11系列標(biāo)準(zhǔn),并且用戶可以對(duì)設(shè)備采用的子信道進(jìn)行自由選擇。當(dāng)乘客在地鐵列車中使用M iFi設(shè)備時(shí),可能與CBTC系統(tǒng)選擇相同的信道,由此產(chǎn)生的同頻干擾將造成信號(hào)碰撞和數(shù)據(jù)包傳輸延時(shí),從而干擾CBTC系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正常發(fā)送和接收。M iFi設(shè)備干擾嚴(yán)重時(shí),車地通信無法正常進(jìn)行,列車啟動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)致使列車急停,進(jìn)而影響列車的運(yùn)行安全。
M iFi設(shè)備對(duì)CBTC車地通信干擾的本質(zhì)是同頻干擾。當(dāng)M iFi節(jié)點(diǎn)增多時(shí),干擾主要表現(xiàn)為M iFi節(jié)點(diǎn)對(duì)信道的爭(zhēng)搶,以及對(duì)CBTC信號(hào)頻譜的疊加而造成數(shù)據(jù)傳輸失敗。評(píng)價(jià)系統(tǒng)性能的主要參數(shù)為系統(tǒng)吞吐量和傳輸時(shí)延,IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)現(xiàn)介質(zhì)共享的媒體介入控制(Media Access Control,MAC)層對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分配,最基本、應(yīng)用最廣泛的接入方式是分布式協(xié)調(diào)功能(Distributed Coordination Function,DCF)隨機(jī)競(jìng)爭(zhēng)方式。DCF協(xié)議采用載波監(jiān)聽/沖突避免機(jī)制(CSMA/CA)實(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)的信道共享,Cali運(yùn)用數(shù)學(xué)建模的方法對(duì)CSMA/CA策略流程進(jìn)行了分析[1-3],發(fā)現(xiàn)各節(jié)點(diǎn)在運(yùn)行時(shí)適當(dāng)調(diào)整退避算法能有效提高系統(tǒng)吞吐量。文獻(xiàn)[4]在干擾模型分析中加入了數(shù)據(jù)包重傳率和傳輸出錯(cuò)率,表明隨著競(jìng)爭(zhēng)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的不斷增加,IEEE 802.11的MAC層傳輸性能急劇惡化。無線局域網(wǎng)中競(jìng)爭(zhēng)窗口(Content W indow,CW)的大小對(duì)系統(tǒng)吞吐量和傳輸時(shí)延有著重要影響,節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)固定時(shí)存在最優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)窗口[5]。Bianchi等人通過檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)送節(jié)點(diǎn)的數(shù)目變化,來動(dòng)態(tài)調(diào)整合適的競(jìng)爭(zhēng)窗口值,以此改進(jìn)傳統(tǒng)的DCF協(xié)議[6-8]。而CBTC系統(tǒng)IEEE802.11的傳統(tǒng)DCF使用常數(shù)競(jìng)爭(zhēng)窗口(Constant Contention Window,CWW)模式,其競(jìng)爭(zhēng)窗口是固定的,在M iFi干擾節(jié)點(diǎn)動(dòng)態(tài)變化時(shí)性能顯著下降。因此,本文將區(qū)間化思想應(yīng)用于競(jìng)爭(zhēng)窗口動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,提出一種基于M iFi自適應(yīng)區(qū)間化的DCF優(yōu)化方案,建立M iFi設(shè)備對(duì)CBTC系統(tǒng)的無線干擾模型,分析數(shù)據(jù)傳輸特點(diǎn)及干擾原理,將干擾節(jié)點(diǎn)分布區(qū)間化,在各區(qū)間執(zhí)行不同的競(jìng)爭(zhēng)窗口方案,提高M(jìn) iFi干擾下CBTC系統(tǒng)的性能,實(shí)現(xiàn)CBTC系統(tǒng)與M iFi設(shè)備的共存。
2.1 CBTC系統(tǒng)與M iFi設(shè)備
CBTC系統(tǒng)不依賴于軌道電路,是基于高精度車地定位、雙向連續(xù)及大容量車地?cái)?shù)據(jù)通信、車載地面安全功能處理器實(shí)現(xiàn)的一種連續(xù)自動(dòng)列車控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)經(jīng)過多年的發(fā)展及改進(jìn),目前已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)各大城市地鐵列車中。CBTC系統(tǒng)主要由車載設(shè)備、地面設(shè)備和車地通信系統(tǒng)(Data Communication System,DCS)組成。其中最為關(guān)鍵的DCS系統(tǒng)包括車載無線傳輸設(shè)備、軌旁無線接入點(diǎn)(Access Point,AP)和骨干網(wǎng)絡(luò)。如圖1所示,當(dāng)DCS系統(tǒng)受到無線干擾時(shí),造成的丟包、傳輸時(shí)延及差錯(cuò)重傳將極大地影響系統(tǒng)吞吐量,迫使列車無法正常計(jì)算位置,造成列車急停。
圖1 CBTC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
便攜式M iFi設(shè)備可以填補(bǔ)W iFi信號(hào)覆蓋不到的區(qū)域,可以隨時(shí)隨地建立小型無線W iFi局域網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)W iFi基站STA(Station)訪問一個(gè)新的AP時(shí),STA需要一系列的操作,包括連接,認(rèn)證和密碼輸入。對(duì)于移動(dòng)用戶來說,M iFi設(shè)備不需要頻繁的更新STA和重選AP,克服了切換問題并實(shí)現(xiàn)了W iFi移動(dòng)跟蹤功能,因此應(yīng)用越來越廣泛。一個(gè)典型的M iFi網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),M iFi設(shè)備作為一個(gè)繼電器來轉(zhuǎn)換蜂窩網(wǎng)絡(luò),將2G,3G,4G轉(zhuǎn)換成為W iFi網(wǎng)絡(luò),對(duì)任意具有訪問功能的設(shè)備如智能手機(jī),筆記本電腦和平板電腦等提供W iFi訪問。
2.2 干擾路徑分析
圖2顯示了CBTC系統(tǒng)和M iFi設(shè)備在車廂中共存時(shí)的傳播鏈接,根據(jù)他們的傳輸環(huán)境分為三大類。車地通信信道的傳播鏈路為1和2。車廂內(nèi)的M iFi設(shè)備和移動(dòng)終端STA之間的通信則由3和4表示。M iFi設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)產(chǎn)生的干擾主要由G1,G2,S1,S2組成。其中,G1和G2分別表示M iFi信號(hào)下行鏈路對(duì)車載天線(Vehicle-m ounted Antenna,VA)和軌旁AP的干擾;S1,S2分別表示移動(dòng)終端上行鏈路對(duì)車載天線VA和軌旁AP的干擾。本文首先介紹這3類傳輸模型,然后推斷主要研究路徑。
圖2 M iFi設(shè)備對(duì)CBTC系統(tǒng)的干擾模型
車載天線VA與軌旁AP之間一般使用Loss模型進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,傳輸模型為:
其中,d表示距離;PL0=-27.55+20×lg(f)為傳輸單位距離1 m時(shí)的損耗;n為空間自由傳播指數(shù),實(shí)際測(cè)量中n=2;Xδ為陰影衰落(Shadow Fading,SF),在車地雙向通信中服從均值為0方差為2.75 dB的高斯分布。
車廂內(nèi)部M iFi設(shè)備和STA之間的傳播模型為:
其中,f為頻率(單位為MHz);x為距離(單位為m);α,δ,c為系數(shù),正常期分別為2,0,5,擁擠期分別為2,0.065,5[9]。因此,M iFi設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)產(chǎn)生的干擾鏈路的傳播模型為:
其中,PLwin是城軌車廂的穿透損耗。具體傳輸參數(shù)如表1所示[10-11]。
表1 車地通信信道中的傳輸參數(shù)
由表1可知,M iFi設(shè)備到車載天線VA的傳播損耗為:
其傳播速率為6 M b/s,802.11b的閾值功率為-90 dBm<-73 dBm,因此,G1和S1必須要納入考慮范圍之內(nèi)[12]。到達(dá)軌旁AP的W IFI信號(hào)強(qiáng)度比直接到VA的信號(hào)強(qiáng)度大65+10=75 dBm,軌旁AP受到的干擾功率為:
而-90 dBm>-148 dBm,因此,G2和S2是可以忽略的。在本文中,僅考慮來源于S1和G1路徑的無線干擾。
考慮到改變既定CBTC系統(tǒng)硬件的安全風(fēng)險(xiǎn)和控制分散的M IFI設(shè)備的困難度,目前一個(gè)可行的、具有抗干擾效果的算法只能通過升級(jí)CBTC系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)。M IFI設(shè)備和CBTC系統(tǒng)在MAC層均使用DCF協(xié)議,因此,本文提出了一種簡(jiǎn)單可行的抗干擾DCF協(xié)議。
3.1 CSM A/CA機(jī)制
DCF協(xié)議基于CSMA/CA機(jī)制實(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)的信道共享。在CBTC系統(tǒng)中車載天線VA和軌旁AP都可以監(jiān)聽信道狀態(tài)。當(dāng)它們要發(fā)送數(shù)據(jù)幀時(shí),首先監(jiān)聽信道是否空閑,若空閑時(shí)間達(dá)到DCF幀間隔時(shí)間(DCF Inter Frame Space,DIFS),產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)退避時(shí)間。隨后退避計(jì)時(shí)器依據(jù)此退避時(shí)間開始倒計(jì)時(shí),在計(jì)時(shí)器值減為0時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)幀[13]。在退避計(jì)時(shí)過程中,若信道突然變?yōu)檎加脿顟B(tài),退避計(jì)時(shí)器暫停計(jì)時(shí),直到信道再次空閑達(dá)到一個(gè)時(shí)隙DIFS,計(jì)時(shí)器才會(huì)繼續(xù)倒計(jì)時(shí)。退避時(shí)間由式(6)計(jì)算:
其中,Random()為一個(gè)隨機(jī)整數(shù),服從[0,CW]的均勻分布,CW為競(jìng)爭(zhēng)窗口值,取值介于最小競(jìng)爭(zhēng)窗口CWmin和最大競(jìng)爭(zhēng)窗口CWmax之間,CWmin和CWmax由系統(tǒng)物理層介質(zhì)特性決定;T0為時(shí)隙時(shí)間單元,主要包含傳播延遲、收發(fā)轉(zhuǎn)換時(shí)間和診斷時(shí)間,且T0應(yīng)大于任意節(jié)點(diǎn)檢測(cè)其他節(jié)點(diǎn)發(fā)送數(shù)據(jù)包的發(fā)現(xiàn)時(shí)間。通常來說,T0由IEEE 802.11物理層的特性決定。因此,退避時(shí)間大小主要取決于競(jìng)爭(zhēng)窗口CW的選擇,使用較小的CW可減小各節(jié)點(diǎn)的等待時(shí)間,提高信道利用率;使用較大的CW則可有效地減小發(fā)生碰撞的概率,合理選取CW的大小成為了改善系統(tǒng)性能的關(guān)鍵。
IEEE802.11使用二進(jìn)制指數(shù)退避(Binary Exponential Backoff,BEB)算法,當(dāng)發(fā)生沖突時(shí)使競(jìng)爭(zhēng)窗CW增加1倍,而數(shù)據(jù)交互成功時(shí)將CW設(shè)為CWmin
[14]。但是在CBTC系統(tǒng)中,使用BEB算法會(huì)造成成功競(jìng)爭(zhēng)到節(jié)點(diǎn)的信道容易再次競(jìng)爭(zhēng)到信道,而傳輸失敗的節(jié)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)到信道的概率大大降低。這種公平性的缺失可能會(huì)造成車載VA或軌旁AP點(diǎn)喪失信道使用權(quán),使DCS系統(tǒng)吞吐量急劇下降,傳輸時(shí)延大大增長(zhǎng)。
3.2 自適應(yīng)區(qū)間化的DCF算法
車廂內(nèi)的M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)是隨機(jī)變化的,不同的M iFi節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)對(duì)DCS系統(tǒng)的干擾情況也不同。當(dāng)M iFi節(jié)點(diǎn)多時(shí)干擾較大,若CW值偏小將造成不同節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)相同隨機(jī)退避數(shù)的概率增大,引發(fā)數(shù)據(jù)幀的沖突導(dǎo)致發(fā)送失敗。為保證沖突概率p不超過一定值,必須適當(dāng)增加CW。但CW增加的同時(shí)增大了節(jié)點(diǎn)的隨機(jī)退避數(shù)值,將增大DCF的退避等待時(shí)間,增加傳輸時(shí)延。當(dāng)M iFi節(jié)點(diǎn)較少時(shí),適當(dāng)減小CW值并不會(huì)造成沖突概率p的增大,且可以減少節(jié)點(diǎn)的退避等待時(shí)間。因此,本文提出一種自適應(yīng)區(qū)間化的DCF優(yōu)化方案,根據(jù)M iFi節(jié)點(diǎn)規(guī)模動(dòng)態(tài)調(diào)整CW值,使系統(tǒng)更加靈活,具有更強(qiáng)的干擾適應(yīng)性。具體算法流程如圖3所示。
圖3 自適應(yīng)區(qū)間化的DCF算法流程
首先,傳統(tǒng)DCF中各節(jié)點(diǎn)是等價(jià)的,AP與車載VA有相同的概率爭(zhēng)搶到信道,在多節(jié)點(diǎn)長(zhǎng)數(shù)據(jù)幀通信時(shí)將出現(xiàn)接入點(diǎn)AP瓶頸問題。為提高AP優(yōu)先級(jí),要先對(duì)AP和VA算法進(jìn)行改進(jìn)。在信道占用致使AP進(jìn)入退避凍結(jié)期間,將其計(jì)數(shù)器設(shè)為0,從而可以在VA發(fā)送數(shù)據(jù)幀完畢后立即競(jìng)爭(zhēng)到信道。為了避免沖突,AP退避計(jì)數(shù)器設(shè)為0的同時(shí),其他節(jié)點(diǎn)的退避計(jì)數(shù)器均加1。該退避算法使AP在VA發(fā)送每一幀數(shù)據(jù)后都可獲得一次信道,發(fā)送一次數(shù)據(jù),這樣AP不會(huì)與其他節(jié)點(diǎn)發(fā)生沖突,總體可以獲取約50%的信道帶寬。
其次,將M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)劃分為若干區(qū)間,分別對(duì)每個(gè)區(qū)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并計(jì)算其合適的恒定CW值。將區(qū)間記為ni,對(duì)每個(gè)區(qū)間的節(jié)點(diǎn)數(shù)求期望值E(ni),將其作為該區(qū)間的節(jié)點(diǎn)值,然后,根據(jù)E(ni)計(jì)算CWmin值和CWmax值。
最后,針對(duì)傳統(tǒng)DCF使用的BEB算法有失公平性,提出基于指數(shù)增加指數(shù)減少(Exponential Increase Exponential Decrease,EIED)算法改進(jìn)原有的退避機(jī)制,當(dāng)發(fā)送失敗時(shí)競(jìng)爭(zhēng)窗口以1.3倍遞增直到CWmax,實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)窗口緩慢增長(zhǎng);當(dāng)發(fā)送成功時(shí)將競(jìng)爭(zhēng)窗口重置為CWmax的一半,并在連續(xù)成功時(shí)以0.25倍速度遞減競(jìng)爭(zhēng)窗口,直到CWmin。
CBTC系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)包延遲是高敏感的,當(dāng)延遲時(shí)間超過500 m s時(shí)就會(huì)發(fā)生列車急停。通過上訴分析可知M iFi設(shè)備主要由G1,S1對(duì)接入天線VA進(jìn)行干擾,因此,本文通過VA吞吐量、VA平均分組時(shí)延和VA傳輸失敗率進(jìn)行CBTC系統(tǒng)性能評(píng)估。利用仿真工具M(jìn) atlab建立VA吞吐量等參數(shù)的仿真平臺(tái),對(duì)比傳統(tǒng)DCF協(xié)議和自適應(yīng)區(qū)間化改進(jìn)后的DCF協(xié)議對(duì)各參量的影響。
由二維離散馬爾可夫鏈,IEEE 802.11 DCF的飽和吞吐量表達(dá)式為[15]:
其中,E[P]為數(shù)據(jù)包長(zhǎng)度,由上層協(xié)議決定;Ts為某節(jié)點(diǎn)成功發(fā)送時(shí)信道被檢測(cè)為忙的平均時(shí)間;Tc為當(dāng)碰撞發(fā)生時(shí),信道被非碰撞節(jié)點(diǎn)檢測(cè)為忙的平均時(shí)間;Ptr為在一給定時(shí)隙至少有一個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)送的概率Ps為在只有一個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)送的條件下某次發(fā)送成功的概率。傳輸時(shí)延T則由DIFS、初始傳輸?shù)碾S機(jī)退避時(shí)間和數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間組成:
其中,T0為DIFS時(shí)隙長(zhǎng)度;Tb為初始傳輸?shù)碾S機(jī)退避時(shí)間;Td為數(shù)據(jù)幀發(fā)送時(shí)間;Ttr為無線信號(hào)在信道中的傳播時(shí)間。
仿真首先進(jìn)行環(huán)境搭建,考慮到數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)(Data Frame Lengths,DFL)對(duì)吞吐量的影響,分別對(duì)幀長(zhǎng)為1 024 Byte和4 096 Byte的數(shù)據(jù)包進(jìn)行分析。在傳統(tǒng)DCF下M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)達(dá)到500時(shí),VA吞吐量的損耗已經(jīng)達(dá)到了85%,對(duì)M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)大于500情況的仿真已失去意義。M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)雖然是隨機(jī)變化的,但是人群中M iFi設(shè)備的當(dāng)前使用率為一個(gè)恒定的小范圍值,而且乘客人數(shù)在高峰期和空閑期可進(jìn)行預(yù)估計(jì)。根據(jù)實(shí)際情況下,將M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)量分為4個(gè)區(qū)間較為合理:0~60,61~180,181~300,300以上。
圖4中分別對(duì)IEEE802.11傳統(tǒng)DCF方案和自適應(yīng)區(qū)間化DCF方案進(jìn)行了吞吐量仿真對(duì)比,繪制M iFi干擾越來越嚴(yán)重時(shí)吞吐量的衰減百分比曲線,可以看出,隨著M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)的增大,系統(tǒng)VA平均吞吐量急劇惡化。實(shí)線為使用傳統(tǒng)DCF時(shí)吞吐量的衰減曲線,虛線為使用改進(jìn)DCF時(shí)吞吐量的衰減曲線。在DFL分別為4 096 Byte(三角型曲線)和1 024 Byte(星型曲線)時(shí),改進(jìn)DCF算法的吞吐量衰減均比傳統(tǒng)DCF緩慢。節(jié)點(diǎn)數(shù)從60開始進(jìn)入第2個(gè)區(qū)間,曲線的衰落明顯開始減慢,這是由于系統(tǒng)使用了更為合適的競(jìng)爭(zhēng)窗口值。同樣地節(jié)點(diǎn)數(shù)為180和300時(shí),VA吞吐量衰減均得到了改善。
圖4 天線平均吞吐量
隨著M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)的增加,VA平均時(shí)延呈指數(shù)型增長(zhǎng),在增長(zhǎng)到一定值時(shí)開始減慢增長(zhǎng)速度,如圖5所示。同樣地,改進(jìn)的DCF比傳統(tǒng)DCF時(shí)延的增加更為緩慢,并且在節(jié)點(diǎn)數(shù)進(jìn)入下個(gè)區(qū)間時(shí)有明顯改善。
圖5 天線平均時(shí)延
天線傳輸失敗率是對(duì)評(píng)估CBTC系統(tǒng)性能的重要指標(biāo),對(duì)于VA來說其故障率表示傳輸延時(shí)達(dá)到500 m s的概率。從圖6可以看出,隨著M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)的增加,失敗率剛開始也呈現(xiàn)出指數(shù)型增長(zhǎng)趨勢(shì),整條曲線類似于VA平均時(shí)延。越大的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)和越長(zhǎng)的數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)將導(dǎo)致更高的CBTC系統(tǒng)故障概率,如幀長(zhǎng)為4 096 Byte、M iFi節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為300時(shí)有70%的概率導(dǎo)致系統(tǒng)故障,而使用改進(jìn)的DCF則可以減小10%的失敗率。
圖6 天線傳輸失敗率
仿真結(jié)果表明,隨著M iFi節(jié)點(diǎn)數(shù)的增長(zhǎng)和M iFi數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)的增長(zhǎng),系統(tǒng)吞吐量嚴(yán)重下降、傳輸時(shí)延顯著提高、VA失敗率迅速增加將有越來越高的概率迫使列車急停。相對(duì)與傳統(tǒng)DCF方案,基于自適應(yīng)區(qū)間化的DCF優(yōu)化方案對(duì)系統(tǒng)性能的損耗有較好的改善能力。
本文通過建模分析M iFi設(shè)備對(duì)CBTC車地通信系統(tǒng)干擾的特點(diǎn),研究?jī)烧咧g的共存干擾性問題。根據(jù)系統(tǒng)性能損耗與M iFi節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的關(guān)系,提出了一種基于自適應(yīng)思想的節(jié)點(diǎn)區(qū)間化DCF優(yōu)化方案,首先對(duì)AP節(jié)點(diǎn)和VA節(jié)點(diǎn)分別使用不同的算法以提高AP優(yōu)先級(jí),其次對(duì)M iFi節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分區(qū),分別設(shè)置不同的競(jìng)爭(zhēng)窗口最小值以減少M(fèi) iFi的干擾,最后使用慢回退機(jī)制保證系統(tǒng)的公平性。仿真結(jié)果表明,該方案可以在一定程度上減小因M iFi干擾導(dǎo)致的CBTC系統(tǒng)性能損耗,保障列車的正常運(yùn)行。研究中發(fā)現(xiàn),M iFi節(jié)點(diǎn)分區(qū)的區(qū)間大小對(duì)方案的效果有直接影響,因此,未來將進(jìn)一步探討列車具體運(yùn)行場(chǎng)景的最優(yōu)區(qū)間長(zhǎng)度,以更好地提升M iFi干擾下的系統(tǒng)性能。
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編輯 金胡考
Study on Coexistence Scheme for Urban Rail Transit CBTC System and MiFi Device
LIU Xiaojuana,XU Yua,ZHANG Yanpengb
(a.School of Electronic and Information Engineering;b.School of Automation&Electrical Engineering,Lanzhou Jiaotong University,Lanzhou 730070,China)
As the popularity of portable wireless broadband router MiFi equipment,the interference of urban rail transit train becomes more and more serious,therefore it is necessary to analyze coexistence anti-interference between Communication-based Train Control(CBTC)system and MiFi device.In order to improve the performance of system,this paper proposes an improved Distributed Coordination Function(DCF)scheme based on adaptive section,dividing MiFi node number into several sections and setting different contention window value.It firstly analyses the distribution model of inside carriage MiFi devices and interference model between MiFi and CBTC system.Secondly,it sets partition interval and contention window value according to the characteristics of interference.Finally,it uses the simulation tool to analyze throughput,transmission delay and transmission failure rate of CBTC system,in order to compare the different data frame length performance of traditional DCF scheme and modified DCF scheme.Analysis results show that the new DCF model optimization scheme can effectively improve the CBTC train-ground communication performance under MiFi interference environment,and it can achieve a certain degree of the coexistence.
Communication-based Train Control(CBTC)system;MiFi;wireless interference;Distributed Coordination Function(DCF)
劉曉娟,徐 昱,張雁鵬.城市軌道交通CBTC系統(tǒng)與M iFi設(shè)備共存方案研究[J].計(jì)算機(jī)工程,2015,41(11):30-34,46.
英文引用格式:Liu Xiaojuan,Xu Yu,Zhang Yanpeng.Study on Coexistence Scheme for Urban Rail Transit CBTC System and MiFi Device[J].Computing Engineering,2015,41(11):30-34,46.
1000-3428(2015)11-0030-05
A
U285.28
10.3969/j.issn.1000-3428.2015.11.006
甘肅省青年科技計(jì)劃基金資助項(xiàng)目(1308RJYA 057)。
劉曉娟(1964-),女,教授、博士,主研方向:城市軌道交通智能控制系統(tǒng);徐 昱(通訊作者),碩士研究生;張雁鵬,講師、博士研究生。
2014-12-17
2015-01-12 E-m ail:xuyu0609@126.com