高鐵場景下基于雙移動中繼的轉(zhuǎn)發(fā)性能及切換方案研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著高速鐵路的快速發(fā)展,我國現(xiàn)有的鐵路移動通信系統(tǒng)GSM-R(GlobalSystem for Mobile Communications-Railway,鐵路專用全球移動通信系統(tǒng))已不能滿足鐵路的信息化建設(shè)要求,尤其是無法為公網(wǎng)用戶提供無縫、高速、穩(wěn)定的寬帶接入。因此新的適用于高鐵場景的寬帶接入方案是一個亟需研究的問題。國際鐵路聯(lián)盟已經(jīng)明確表示,鐵路移動通信系統(tǒng)要從GSM-R平滑地過渡到應(yīng)用于高鐵的LTE-R(Long Term Ev

2、olution for Railway,鐵路專用長期演進(jìn))。但是從GSM-R向LTE-R演進(jìn)的過程中還存在許多有待解決的問題,本文將討論其中的兩個問題。
  高鐵車廂一般采用全封閉式的鋁合金不銹鋼材料組成,無線電波穿過車廂將會產(chǎn)生嚴(yán)重的穿透損耗。GSM-R中公網(wǎng)用戶與基站之間是直接通信的,因此無法給公網(wǎng)用戶提供高速穩(wěn)定的寬帶接入。為了解決這個問題,本文討論了一種雙移動中繼AF(Amplify-and-Forward,放大轉(zhuǎn)發(fā))轉(zhuǎn)發(fā)

3、的公網(wǎng)用戶接入方案。利用中繼轉(zhuǎn)發(fā),將基站與用戶之間質(zhì)量較差的無線鏈路分解為兩條質(zhì)量較好的無線鏈路,有效地避免了車體損耗對通信的影響。本文建立了高鐵場景下基于雙移動中繼AF轉(zhuǎn)發(fā)的系統(tǒng)模型,分析得到了系統(tǒng)的平均SER(Symbol Error Rate,誤碼率)、中斷率和頻譜效率的閉合形式的數(shù)學(xué)表達(dá)式,并通過仿真討論了系統(tǒng)性能。得出結(jié)論:基于雙移動中繼AF轉(zhuǎn)發(fā)的系統(tǒng)相比于傳統(tǒng)無中繼轉(zhuǎn)發(fā)的系統(tǒng)具有更低的平均SER,更低的中斷率和更高的頻譜效率

4、。
  由于高鐵列車的高速運動和乘客的地理位置相對集中,高鐵移動通信系統(tǒng)將面臨頻繁的群組切換問題。LTE(Long Term Evolution,長期演進(jìn))中傳統(tǒng)的硬切換方案不僅切換失敗率較高,切換過程中會出現(xiàn)“掉話”現(xiàn)象,嚴(yán)重時甚至?xí)l(fā)生“乒乓效應(yīng)”。本文提出了一種基于雙移動中繼協(xié)作的切換方案,建立系統(tǒng)模型,分析了切換觸發(fā)概率和列車運行速度以及切換位置的關(guān)系,得出了切換觸發(fā)概率的閉合形式的數(shù)學(xué)表達(dá)式;分析了本文方案和傳統(tǒng)硬切換方

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