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        可見光通信系統(tǒng)微小區(qū)預(yù)切換算法的研究

        2020-10-28 02:28:50洪文昕李天嶼陳建飛
        光通信研究 2020年5期
        關(guān)鍵詞:時隙矢量鏈路

        洪文昕,李天嶼,陳建飛

        (南京郵電大學(xué) a.電子與光學(xué)工程,微電子學(xué)院; b.通信與信息工程學(xué)院,南京 210023)

        0 引 言

        可見光通信(Visible Light Communication, VLC)技術(shù)為室內(nèi)無線通信系統(tǒng)提供了一種全新的接入方式,但由于室內(nèi)環(huán)境受限,引起通信覆蓋范圍重疊,終端切換頻繁的問題得到廣泛研究,而切換技術(shù)也是移動通信系統(tǒng)中不可或缺的重要技術(shù)之一,它保證了終端在隨意移動的過程中語音和數(shù)據(jù)通信不中斷[1-2]。

        為解決室內(nèi)VLC高效切換的問題,首先需建模室內(nèi)的通信覆蓋情況,針對這一問題,成順利等人提出了一種白光發(fā)光二極管(Light Emitting Diode,LED)朗伯模型參數(shù)估計法,此方法可高效估計LED的朗伯模型參數(shù)和發(fā)射光功率[3]。基于此,喬琪等人根據(jù)室內(nèi)VLC的光照布局模型,在照明、接收功率和信噪比的約束條件下實現(xiàn)了移動終端在同構(gòu)組網(wǎng)下的鏈路切換[4]。此外,還可通過異構(gòu)組網(wǎng)實現(xiàn)切換,Sewaiwar A等人提出雙向VLC的顏色單元概念,結(jié)合室內(nèi)超大型集成電路的綜合解決方案,實現(xiàn)了較大室內(nèi)環(huán)境下用戶移動的通信鏈路切換[5];Chen J等人為保證用戶可以靈活地連接到網(wǎng)絡(luò)接入點(Access Point, AP),研究了AP分組、用戶關(guān)聯(lián)和功率分配的聯(lián)合優(yōu)化,提出了一種基于圖的干擾管理(Interference Management,IM)算法,以提高切換的有效性[6]。

        除了在發(fā)射端計算光功率來實現(xiàn)切換的方法外,也有學(xué)者研究了接收端在小區(qū)切換。Ryoo H等人提出一種差分檢測接收系統(tǒng),可有效消除VLC小區(qū)間的干擾[7];Chen C等人也提出并評估了一種廣義的角分集接收器(Angle Diversity Receiver, ADR)結(jié)構(gòu),該 ADR可提高鏈路切換的可靠性[8]。

        根據(jù)以上研究成果,本文提出一種基于室內(nèi)VLC系統(tǒng)的微小區(qū)預(yù)切換算法,采用基于時隙計算的預(yù)測切換算法,該算法可以提前預(yù)測終端即將切換的微小區(qū)。

        1 室內(nèi)VLC系統(tǒng)模型

        在室內(nèi)VLC系統(tǒng)中,常采用多個LED且呈一定規(guī)律的布局方案[9]。本文采用7個LEDs陣列的對稱布局方案,設(shè)定LED滿足朗伯輻射模型,并且房間的長寬高為10 m×10 m×3 m,其他參數(shù)設(shè)置如表1所示。

        表1 仿真參數(shù)設(shè)置

        圖1所示為7個LEDs陣列的布局位置以及在高度為0.85 m水平面的光照度分布,根據(jù)光功率分布,將作為切換功率計算的參考。

        圖1 LEDs陣列布局及光照度分布

        在本文室內(nèi)VLC系統(tǒng)中,每個LEDs陣列視作一個AP,每個AP覆蓋一個通信微小區(qū)。終端正在接受某個AP提供的通信服務(wù),因為服務(wù)質(zhì)量不達標需要轉(zhuǎn)換接入到另一個AP,以接受更好的通信服務(wù),并且在轉(zhuǎn)換過程中盡力保證通信服務(wù)不間斷。由于單個AP的覆蓋范圍較小,接收終端在房間內(nèi)隨意移動時可能發(fā)生頻繁的鏈路切換,系統(tǒng)將產(chǎn)生較大的切換開銷,因此研究室內(nèi)VLC系統(tǒng)的鏈路切換算法顯得十分必要。

        2 基于時隙計算的預(yù)測切換算法

        即可獲得移動終端的位置坐標(x,y,ht)。

        2.1 探測時隙

        在移動終端向LEDs陣列發(fā)送的每一幀數(shù)據(jù)中設(shè)定兩個探測時隙,并結(jié)合式(1)所示的到達時間差 (Time Difference of Arrival,TDOA) 定位法確定探測時隙處移動終端的坐標位置,進而確定移動終端在兩個時隙時間內(nèi)的移動距離和移動方向,最終可以獲得移動終端的移動速度。具體而言,設(shè)移動終端向LEDs陣列發(fā)送的一幀數(shù)據(jù)中包含N個時隙,且第1和第3個時隙為探測時隙,圖2所示為幀數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

        圖2 幀數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

        在傳輸一幀數(shù)據(jù)的過程中,利用TDOA定位法獲得探測時隙1和3處的終端位置坐標pos1和pos3,并計算終端的速度矢量為v=(pos3-pos1)/2,其單位為米每時隙。其中,若|v|≠0,則終端為移動狀態(tài),可能發(fā)生鏈路切換;若v=0,則終端為靜止狀態(tài),無鏈路切換趨勢,因此繼續(xù)進行數(shù)據(jù)傳輸。

        2.2 基于時隙計算的預(yù)測切換算法

        從以上分析可知,若終端為移動狀態(tài),則可能發(fā)生鏈路切換,鏈路切換的成功與否將極大地影響通信服務(wù)質(zhì)量的好壞,因此本文提出一種基于時隙計算的預(yù)測切換算法,該算法能夠根據(jù)移動終端的速度矢量v,對終端在當前數(shù)據(jù)幀結(jié)束時是否發(fā)生鏈路切換進行預(yù)測,進而輔助LEDs陣列完成通信鏈路的提前切換工作。

        具體而言,將相鄰LEDs陣列網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍重疊區(qū)域設(shè)定為預(yù)切換保護區(qū)域,預(yù)切換保護區(qū)域是預(yù)切換啟動和執(zhí)行切換之間的區(qū)域,圖3中網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍重疊的錐形區(qū)域即為預(yù)切換保護區(qū)域。同時,在圖3中模擬了終端從位置1移動至位置2,再移動至位置3的運動過程,顯然,終端在運動過程中需要從LEDs陣列1切換至LEDs陣列2。因此,下面以圖3的終端模擬運動過程說明本節(jié)提出的基于時隙計算的預(yù)測切換算法。

        圖3 預(yù)切換保護區(qū)域

        終端從位置1移動至位置2的過程中,終端進入了預(yù)切換保護區(qū)域,可能即將發(fā)生鏈路切換,因此網(wǎng)關(guān)啟動該基于時隙計算的預(yù)測切換算法。網(wǎng)關(guān)對通信過程中的每一幀數(shù)據(jù)進行分析,以某一幀數(shù)據(jù)為例,通過2.1節(jié)的內(nèi)容可知該幀數(shù)據(jù)探測時隙3處的終端位置坐標pos3和移動終端的速度矢量v,因此可以預(yù)測該幀數(shù)據(jù)第N時隙處的終端位置posN,即該幀數(shù)據(jù)結(jié)束時的終端位置,計算公式如下:

        之后,網(wǎng)關(guān)判斷終端位置posN是否超出預(yù)切換保護區(qū)域,若未超出保護區(qū)域或超出了保護區(qū)域,但終端位置posN仍處于LEDs陣列1的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,則不作處理;若終端位置posN超出保護區(qū)域,并且處于LEDs陣列2的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,則說明終端即將在某個時隙發(fā)生切換。當終端移動到與LEDs陣列1和陣列2等距的位置時,即為發(fā)生切換的位置,設(shè)發(fā)生切換的時隙為n,其計算公式為

        式中:x1和y1為探測時隙1處獲得的坐標位置;vx和vy分別為速度矢量v的橫向分量和縱向分量;xLED1和yLED1為LEDs陣列1的坐標位置;xLED2和yLED2為LEDs陣列2的坐標位置;N*為一幀數(shù)據(jù)中包含的時隙數(shù)。此后,網(wǎng)關(guān)在第n-2個時隙發(fā)起鏈路切換請求,進行預(yù)切換處理。圖4所示為該算法的流程示意圖。

        圖4 算法流程示意圖

        3 仿真校驗

        本節(jié)針對基于時隙計算的預(yù)測切換算法提升室內(nèi)VLC系統(tǒng)切換性能的能力進行仿真分析。

        圖5所示為一幀數(shù)據(jù)包含不同數(shù)量的時隙時使用該算法的預(yù)測切換成功率。由圖可知,該算法在每幀數(shù)據(jù)包含20個時隙時,預(yù)切換成功率超過80%,并達到最高,驗證了該算法的可行性。圖6所示為不同切換時延時,采用該算法能夠節(jié)約的切換時間。由圖可知,該算法在每幀數(shù)據(jù)包含20個時隙時,可為室內(nèi)VLC系統(tǒng)節(jié)約的切換時間最多。

        圖5 預(yù)測切換成功率

        圖6 切換節(jié)約時間

        圖7所示為不同切換時延時,采用該算法為系統(tǒng)節(jié)約的切換時間占數(shù)據(jù)總傳輸時間的比例。由圖可知,該算法在每幀數(shù)據(jù)包含20個時隙時,切換節(jié)約時間占比最高,可以有效地降低室內(nèi)VLC系統(tǒng)的切換開銷,進而驗證了該算法的合理性和有效性。

        圖7 切換節(jié)約時間占比

        4 結(jié)束語

        本文首先分析了室內(nèi)VLC系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀,并提出了一種預(yù)切換計算方法,利用LED朗伯輻射模型和TDOA定位法計算得到終端的具體位置和移動速度矢量,并結(jié)合速度矢量對終端移動位置做出預(yù)判斷,從而提前預(yù)測終端即將要切換到哪個微小區(qū)。仿真結(jié)果表明,該算法有較高的預(yù)測切換成功率,可以有效降低室內(nèi)VLC系統(tǒng)的切換開銷。

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