MISYgydF4y2B一个
移动信息系统gydF4y2B一个
1875 - 905 xgydF4y2B一个
1574 - 017 xgydF4y2B一个
Hindawi出版公司gydF4y2B一个
10.1155 / 2015/971538gydF4y2B一个
971538年gydF4y2B一个
研究文章gydF4y2B一个
节能调度方案在LTE / LTE-Advanced网络物联网gydF4y2B一个
郭gydF4y2B一个
Yen-WeigydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
周gydF4y2B一个
Li-DergydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
李gydF4y2B一个
Jong-HyoukgydF4y2B一个
计算机科学与信息工程系gydF4y2B一个
国立中央大学gydF4y2B一个
300号gydF4y2B一个
Jhongda路gydF4y2B一个
JhongligydF4y2B一个
桃园县32001gydF4y2B一个
台湾gydF4y2B一个
ncu.edu.twgydF4y2B一个
2015年gydF4y2B一个
20.gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个
2015年gydF4y2B一个
2015年gydF4y2B一个
01gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
2015年gydF4y2B一个
01gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个
2015年gydF4y2B一个
2015年gydF4y2B一个
版权©2015 Yen-Wei郭和Li-Der周。gydF4y2B一个
这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。gydF4y2B一个
物联网的设备(物联网)将在不远的将来,快速发展和电力消费和无线电频谱管理将成为物联网网络最关键的问题。长期演进(LTE)技术将成为一种很有前途的技术应用于物联网网络由于其平面结构,全ip网络,和更高的频谱效率。第三代合作伙伴计划(3 gpp)指定不连续接收(DRX)降低设备的功耗。然而,DRX可能带来意想不到的通信延迟由于缺少物理下行控制信道(PDCCH)信息在睡眠模式。最近的研究主要集中在优化DRX参数之间的权衡能耗管理和通信延迟。在本文中,我们提出了一个fuzzy-based节能调度方案在LTE / LTE-Advanced网络处理物联网无线资源管理和功耗的问题从调度和资源分配的角度来看。该方案考虑不仅个人物联网设备的实时要求,也整体网络性能。仿真结果表明,我们提出的方案能满足要求的DRX周期和调度延迟和物联网设备可以节省大约一半的能源消耗比传统方法。gydF4y2Ba
1。介绍gydF4y2B一个
物联网的概念(物联网)使设备连接到互联网上数据和相互作用。不同类型的物联网设备,如健身、娱乐、位置和跟踪和监视,可能有不同的实时要求不同的目的。它可以预测,物联网设备也称为物联网用户设备(UE)碎片将快速增长,电力消耗和无线电频谱管理将成为物联网网络中的关键问题。此外,无线连接互联网为物联网设备是一种很有前途的方法。长期演进(LTE),如今,是无线通信的主要技术使它适合物联网应用程序由于其平面结构,全ip网络和频谱效率大于2 g和3 g (gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 ]。gydF4y2B一个
在LTE网络,第三代合作伙伴计划(3 gpp)指定不连续接收/传输(DRX / DTX)机制缓解功耗问题会严重影响电池寿命的物联网问题。DRX机制允许问题停止监控物理下行控制信道(PDCCH)和消费进入低功耗模式,延长电池的使用寿命。没有DRX机制,LTE问题必须不断监控检查每个子帧的PDCCH为了UE-specific调度作业等下行(DL)资源分配,上行(UL)赠款,开环(物理随机访问信道)反应。不仅用正餐也进化节点B (eNodeB)也可以受益于DRX机制来减少其消耗电力和信号,如信道状态信息(CSI)或探测参考信号(SRS),和提高资源利用率。然而,DRX机制的主要问题是,它可能带来意想不到的延迟,如果问题是在睡眠模式而到达的调度信息。尤其应该注意,PDCCH携带调度信息而不是服务数据和调度信息交叉在PDCCH为了减少碰撞的盲解码问题。这意味着持续时间的延长DRX机制可能不会帮助来克服这个问题。不幸的是,规范说的意味着DRX参数配置。此外,不同于单一DRX周期的通用移动通信系统(UMTS), LTE网络引入了两种类型的DRX周期,短期和长期DRX周期,这就不利于DRX参数配置。gydF4y2Ba
DRX参数必须配置的约束而获得最大的节电通信延迟和系统吞吐量感到满意。DRX周期允许问题暂时关掉无线电接口和进入睡眠模式数传输时间间隔(进行)。一方面,DRX周期太短会导致低效率的节能。太久DRX周期,另一方面,将导致长期通信延迟减少系统的吞吐量。因此,物联网网络的调度器必须管理能耗之间的权衡,通信延迟,系统吞吐量。gydF4y2B一个
在本文中,我们设计了一个fuzzy-based节能调度方案对物联网在LTE / LTE-Advanced网络处理问题的无线电频谱管理和能耗以及意想不到的延迟问题的调度和资源分配的角度,而不是复杂的DRX参数调整。不仅个人物联网问题的实时需求,也考虑网络的整体性能。DRX参数调整的主要问题是,它将导致inter-parameter交互。虽然节能可以通过调整DRX参数动态,更高的信令开销还介绍了(gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 ]。由于问题的eNodeB semistatically DRX参数配置,只能调整信号过程的参数(gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 ]。此外,它更难调整DRX参数动态,因为问题自动进入睡眠模式,和eNodeB不知道这种变化。此外,由于无线网络的不确定性和服务交通,优化DRX参数是具有挑战性的gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 ]。相比之下,从问题的角度处理这些问题的调度和资源配置更适合在实践中实现。该方案背后的主要思想是安排在时间的周期的问题,以防止意外的延迟。成功接收调度信息,降低功耗,满足物联网应用的实时要求,该方案考虑问题的DRX周期当无线电资源分配和调度延迟。此外,除了满足个人问题的要求,维护整个系统的吞吐量是必要的。gydF4y2B一个
本文的主要贡献是,本文是第一篇论文这两个重要问题,功耗和无线电频谱管理,考虑物联网在LTE / LTE-Advanced网络,和我们建议的方案,受益于低复杂性的特点,模糊理论在实践中可以实现。特别的,不同于之前的工作,我们的设计考虑了LTE / LTE-Advanced网络的关键方面。此外,我们提出了一个系统的仿真模型探讨DRX性能基于LTE网络的概念。仿真结果表明,我们提出的方案可以提供大约DRX周期的决定符合要求和调度延迟和节省约一半的能源消耗为物联网问题比传统方法。gydF4y2B一个
本文的其余部分组织如下。部分gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 概述了相关工作。部分gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 介绍了LTE / LTE-Advanced网络中使用不连续接收机制。部分gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个 制定最大无线资源利用率的问题。部分gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个 描述该fuzzy-based节能调度方案。部分gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个 给出了仿真模型。并给出了仿真结果和讨论部分gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个 。最后,部分gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个 本文总结道。gydF4y2B一个
2。相关工作gydF4y2B一个
最近的研究(gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 - - - - - -gydF4y2B一个
9gydF4y2B一个 )集中在建模、调查或分析的DRX机制3 gpp LTE / LTE-Advanced网络,这些研究表明,DRX机制有能力拯救问题的功耗。然而,这项研究[gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 )指出,许多研究忽视LTE的关键方面。在[gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个 ,gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个 ,gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个 ),使用半马尔科夫链模型和分析的唤醒延迟和节电因子DRX机制。提出了一种光睡眠模式(gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个 ]。从硬件的角度来看,光睡眠模式允许问题只是关掉它的功率放大器,以减少能源消耗,同时满足了延迟需求的服务质量(QoS)。gydF4y2B一个
在[gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 ),作者提出了一个概念burst-based调度方案的LTE网络提高节能效率,而所需的QoS问题的满意。本文的主要观点是防止问题进入的机会DRX没有数据接收通过调整调度优先级使用向前和向后的策略。然而,本文只考虑固定不活动定时器,和multi-DRX周期场景和LTE网络的多址方案没有考虑。gydF4y2B一个
保证服务质量用于优化DRX参数(gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 ,gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个 ]。在[gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 ),作者提出了两个方案,三级方案和数据包的调度方案,问题和eNodeB互相配合,分别。保存问题的权力,将它唤醒。为了实现这个目标,这些算法必须确定问题的DRX参数,如短期和长期DRX周期,持续时间,提前主动计时器,。然而,可能会有一个饥饿后的数据包调度方案问题本文只考虑更高的信道速率和严格的要交换的数据从缓冲区。gydF4y2B一个
在[gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个 ),作者主要提出两个决策算法,DRX参数决策算法和scheduling-start抵消决策算法。前者是用于确定问题的持续时间,而后者是用来分散问题的持续时间。本文的主要观点是防止重叠问题的持续时间,以充分利用网络上的资源。然而,算法可能很难被部署在实践中因为问题的DRX参数由eNodeB semistatically配置而不是问题,只能调整信号过程的参数(gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 ]。此外,作者还忽视关键的方面的多址方案LTE网络。gydF4y2B一个
然而,从我们的理解,下面的两个关键方面的LTE网络通常忽略了最近的研究。gydF4y2B一个
(gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
)gydF4y2B一个
延长持续时间可能不会有助于提高QoS的服务以来交通问题检查PDCCH调度信息而不是服务数据的时间周期和调度信息交叉在PDCCH为了减少碰撞的盲解码。gydF4y2B一个
(gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
)gydF4y2B一个
问题的DRX参数由eNodeB semistatically配置而不是问题;只能调整信号过程的参数(gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 ]。此外,他们中的大多数都不考虑多细胞网络的仿真工作。gydF4y2B一个
3所示。在LTE不连续接收gydF4y2B一个
DRX机制被称为睡眠模式的问题可以停止监控PDCCH和消费进入低功耗状态延长电池的使用寿命。就像前面提到的gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 ,PDCCH调度信息,比如UE-specific调度作业下行(DL)资源分配,上行(UL)资助,和开环(物理随机访问信道)反应,而不是服务数据问题,调度信息交叉在PDCCH为了减少碰撞问题的盲解码。根据问题在活跃或空闲模式,两个移动的无线资源控制(RRC)州,RRC_IDLE RRC_CONNECTED,用于DRX机制。问题在RRC_IDLE状态时,eNodeB其他用户将释放其资源最大化问题的电池寿命,并将对这个问题一无所知。之后,将通常使用分页请求的过程如果eNodeB希望接触这个问题,和程序需要更多的时间来建立它们之间的连接。eNodeB可以协商DRX参数通过RRC配置过程与问题。在本文中,我们集中在处理RRC_CONNECTED DRX问题状态以来状态使数据传输和接受是很重要的。gydF4y2B一个
在LTE网络,不同于单一DRX周期中使用UMTS,两种类型的DRX周期,短期和长期DRX周期,介绍了。长DRX周期提供了更大的机会取得更好的节电比DRX周期短。简短的DRX周期是可选的。eNobeB如果都是配置的问题始于16 DRX周期短,2 - 640子帧,然后进入DRX周期长,10到2560子帧,不接收任何调度PDCCH上的信息。gydF4y2B一个
DRX参数,一般来说,包括三个定时器,不活动定时器,定时器时间,机会,DRX计时器,如图gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 。的问题应该满足的子帧的时间计时器(gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 )和(gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 )长DRX周期和短DRX周期,分别为(gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个 - - - - - -gydF4y2B一个
14gydF4y2B一个 ]:gydF4y2B一个
(1)gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
FgydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
×gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
egydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
国防部gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
hgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
XgydF4y2B一个
cgydF4y2B一个
ygydF4y2B一个
cgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
egydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
XgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
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tgydF4y2B一个
国防部gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
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hgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
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DgydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
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cgydF4y2B一个
ygydF4y2B一个
cgydF4y2B一个
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,gydF4y2B一个
(2)gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
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10gydF4y2B一个
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一个gydF4y2B一个
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fgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
系统帧数(SFN)由10子帧将被重置为零,如果大于1023,DRX开始偏移量表示的开始时间计时器。gydF4y2B一个
图1gydF4y2B一个
操作RRC_CONNECTED DRX循环的状态。gydF4y2B一个
三个定时器,不活动定时器,定时器时间,DRX计时器的机会,导致了DRX机制。首先,不活动的问题保持清醒的时间,1到2560子帧,当它收到每个PDCCH信息。如果不活动定时器到期,问题监测的PDCCH上持续时间,1到200子帧,然后它可能睡觉的机会DRX时间,定期。然而,应该注意的是,DRX-to-connected延迟指定为小于50毫秒的LTE网络和不到紧10 ms的LTE-Advanced网络3 gpp规范(gydF4y2B一个
15gydF4y2B一个 ]。这意味着最大的DRX周期必须32传输时间间隔(创科实业)或32毫秒子帧的LTE网络。此外,DRX周期表示为2的幂和所有DRX周期总是最大的倍数DRX周期为了保持DRX周期的周期性。因此,有六个DRX周期组合和六DRX周期粒度,32岁,16日8日4和2子帧,一副框架,可用于LTE DRX机制如图gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 。gydF4y2B一个
图2gydF4y2B一个
六DRX周期组合。gydF4y2B一个
DRX组合的选择是基于控制通道元素(cc)聚合PDCCH水平,这表明连续的cc交错控制区域。CCE聚合级别设置基于问题的通道状态。CCE携带下行控制信息(DCI),其中包含资源分配和控制信息对于每一个问题。例如,在信道条件好的问题的情况下,CCE之一可能是足够的,但可能需要八个cc的信道条件差的问题。问题的报道,因此信道质量指示医院药学部()应该考虑调度决策,以确保整个系统的性能。gydF4y2B一个
4所示。问题公式化gydF4y2B一个
我们认为LTE网络的下行传输方案。在本节中,问题问题的调度和LTE网络的无线资源分配是制定最大的无线电资源利用基于模糊理论。我们的目标是找到问题的调度优先级高的,然后为他们分配无线资源。给定一个eNodeB和一组问题gydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
≤gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
≤gydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
医院药学部与其相应的信道质量指标()gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,调度效率涉及的DRX时间,CQI,并给出调度延迟gydF4y2B一个
(3)gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
∀gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
∈gydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
0gydF4y2B一个
≤gydF4y2B一个
∀gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
≤gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
在哪里gydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
的确切DRX计时器吗gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
问题,gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
和gydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
医院药学部表示指数和调度延迟的gydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,分别。医院药学部的索引0代表的范围由于质量或DTX坏信号。因此,最大的无线资源利用率可以被定义为gydF4y2B一个
(4)gydF4y2B一个
JgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
马克斯gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
gydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
BgydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
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kgydF4y2B一个
(5)gydF4y2B一个
受gydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
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,gydF4y2B一个
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=gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
∀gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
∈gydF4y2B一个
0 1gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
在哪里gydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
BgydF4y2B一个
表示数量的资源块在下行传输和(RBs)gydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
代表的总数eNodeB问题服务。苏格兰皇家银行的数量取决于系统的带宽eNodeB。的限制gydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
UgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
需要,每个资源块只能分配给一个问题。特别是,gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
∈gydF4y2B一个
0 1gydF4y2B一个
模糊集是不脆中设置方案以做出适当的决定。资源块是最小的实体,可以安排在频域的问题。的主要目标(gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个 )是最大化系统的调度效率带宽通过调整模糊集gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
。适当的模糊集gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
可以发现通过使用三个模糊隶属度函数和低的十字路口下一节中描述的功能。gydF4y2B一个
5。提出Fuzzy-Based节能调度方案gydF4y2B一个
在本节中,我们介绍一个fuzzy-based节能调度方案处理问题的无线电频谱管理和能耗以及物联网的意外延迟LTE网络。该方案不仅考虑个体物联网也总体系统性能问题的实时要求。我们打算将苏格兰皇家银行分配给那些问题有严格的实时要求,准确的DRX循环,医院药学部和更高。它们之间的权衡应该下定决心要实现这一目标。幸运的是,模糊理论提供了方法近似决策尤其是在多目标问题。数据即使在不同的结果空间可以通过模糊集彼此结合操作,如工会、十字路口,补充操作。一个近似的决定通常是决定根据模糊最高的成员值分割的操作。gydF4y2Ba
设计的框图如图fuzzy-based方法gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 。该方案主要包括两个模糊函数,模糊隶属函数和低模糊交叉功能。医院药学部的物联网问题,准确的DRX周期,并保证调度延迟是调度指标。近似调度决定根据低交叉功能的结果和执行的调度器和资源分配器的无线电资源管理(RRM)在LTE / LTE-Advanced网络。LTE网络,RRM由调度器和资源分配程序负责问题的选择和无线电资源分配,分别为(gydF4y2B一个
16gydF4y2B一个 ]。保证调度延迟和确切的DRX循环用于确保个人物联网节能等问题的要求和实时需求。此外,我们根据医院药学部的维持总体系统性能。三个指标的细节以及模糊隶属函数、模糊交叉功能低,和一种自适应功率控制功能描述如下。gydF4y2B一个
图3gydF4y2B一个
该方案的结构。gydF4y2B一个
5.1。确切的DRX周期gydF4y2B一个
方案,准确的DRX循环定时器用于防止意想不到的延迟造成的睡眠模式。为了实现这一目标,eNodeB必须安排在持续时间内的问题为了成功接收调度信息。因为eNodeB DRX参数配置,eNodeB有能力处理问题的确切DRX周期。最大的DRX循环被认为是短期和长期的计时器DRX周期组合如图gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个 。因为50副框架的约束DRX-to-connected延迟,必须在最大DRX周期gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
32gydF4y2B一个
女士和gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
女士的LTE网络。确切的DRX周期一定的周期gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
32gydF4y2B一个
女士,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
DRX次机会。在该方案中,如果完全DRX周期到期,它将重新启动物联网调度问题和分配由eNodeB苏格兰皇家银行再次。RB,由12副载波的15 kHz, 1 ms子帧,它由两个苏格兰皇家银行,是最小的实体,可以安排在频率域和时间域的问题。此外,网络运营商可以调整的长度最大DRX周期申请LTE-Advanced网络。gydF4y2B一个
图4gydF4y2B一个
确切的DRX周期的概念。gydF4y2B一个
5.2。保证调度延迟gydF4y2B一个
方案,保证调度延迟通过物联网生产用于指定配置,确保物联网问题的实时要求。调度延迟、实时指标之间的非生产性时间是去年底RB和下RB如图的开始gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个 。调度延迟通常由上下文切换时间和调度决策时间。在该方案中,每一个物联网的问题有一个计时器保证调度延迟,确保调度延迟。计时器时将重启问题将再分配的苏格兰皇家银行eNodeB如果保证调度延迟到期。gydF4y2B一个
图5gydF4y2B一个
调度延迟的一个例子。gydF4y2B一个
5.3。信道质量指标gydF4y2B一个
四位通道质量指标范围从0到15日,如表所示gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 ,这表明最高的调制和编码方案(MCS)和最大数据率和误块率不到10%,问题可以支持。医院药学部的计算问题根据其信号干扰噪声比(SINR)和医院药学部的是eNodeB定期报告的问题。医院药学部的报告间隔介于2和160 ms (gydF4y2B一个
13gydF4y2B一个 ]。医院药学部更高的值将导致更高的数据速率和更高的MCS概要文件使用。在该方案中,我们保持医院药学部总体系统性能的基础上,尽可能高。相对足够的缓冲用于eNodeB以来,渠道服务质量而不是交通主导的QoS蜂窝网络。gydF4y2B一个
表1gydF4y2B一个
CQI表。gydF4y2B一个
CQI指数gydF4y2B一个
调制方案gydF4y2B一个
编码率gydF4y2B一个
∗gydF4y2B一个
1024年gydF4y2B一个
效率gydF4y2B一个
0gydF4y2B一个
的范围gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
正交相移编码gydF4y2B一个
78年gydF4y2B一个
0.15gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
正交相移编码gydF4y2B一个
120年gydF4y2B一个
0.23gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
正交相移编码gydF4y2B一个
193年gydF4y2B一个
0.38gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
正交相移编码gydF4y2B一个
308年gydF4y2B一个
0.60gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个
正交相移编码gydF4y2B一个
449年gydF4y2B一个
0.88gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个
正交相移编码gydF4y2B一个
602年gydF4y2B一个
1.18gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个
16-QAMgydF4y2B一个
378年gydF4y2B一个
1.48gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个
16-QAMgydF4y2B一个
490年gydF4y2B一个
1.91gydF4y2B一个
9gydF4y2B一个
16-QAMgydF4y2B一个
616年gydF4y2B一个
2.41gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
64 - qamgydF4y2B一个
466年gydF4y2B一个
2.73gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个
64 - qamgydF4y2B一个
567年gydF4y2B一个
3.32gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个
64 - qamgydF4y2B一个
666年gydF4y2B一个
3.90gydF4y2B一个
13gydF4y2B一个
64 - qamgydF4y2B一个
772年gydF4y2B一个
4.52gydF4y2B一个
14gydF4y2B一个
64 - qamgydF4y2B一个
873年gydF4y2B一个
5.12gydF4y2B一个
15gydF4y2B一个
64 - qamgydF4y2B一个
948年gydF4y2B一个
5.55gydF4y2B一个
5.4。模糊隶属函数gydF4y2B一个
方案,隶属度函数的目的是把三个指标,问题的确切DRX周期调度延迟,医院药学部和成程度的会员。回想一下,在问题公式化,我们试图最大限度地调度效率通过调整模糊集gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
。因为这个模糊集与这三个指标,我们fuzzified成会员十字路口交叉功能的三个指标。三个方案中使用的模糊隶属度函数给出gydF4y2B一个
(6)gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
egydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
jgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
jgydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
jgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
jgydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
cgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
问gydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
xgydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
∑gydF4y2B一个
jgydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
问gydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
xgydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
jgydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
的符号gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
表示模糊成员不失一般性。的gydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
确切的DRX周期,保证调度延迟,和医院药学部的吗gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
分别th物联网问题。的gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
问gydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
xgydF4y2B一个
医院药学部等于15是最大的索引。gydF4y2B一个
5.5。低模糊交叉功能gydF4y2B一个
本文以减少计算复杂度的调度决策,我们提出一个低和简单的十字路口的方法。调度决定根据这三个指标,问题的确切DRX周期,医院药学部调度延迟和。十字路口函数作为制定gydF4y2B一个
(7)gydF4y2B一个
αgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
CgydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
egydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
·gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
·gydF4y2B一个
μgydF4y2B一个
cgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
kgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
每一个物联网问题的成员交叉可以被视为体积或容量的DRX周期,保证调度延迟和医院药学部的飞机从能力的角度。清晰地提出我们的想法,我们说明了物联网的一个示例问题路口,如图gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个 中,每个节点提出的产品问题的三个度量会员。gydF4y2B一个
图6gydF4y2B一个
三个指标的例子路口,医院药学部的,准确的DRX周期,保证调度延迟。gydF4y2B一个
物联网的问题是靠近右侧上方有更高的优先级考虑调度。物联网的数量问题可以安排和分配一次苏格兰皇家银行即时eNodeB根据系统可用的带宽。gydF4y2B一个
5.6。自适应功率控制算法gydF4y2B一个
在未来,很多物联网问题预计将被部署在室内的小细胞,家庭基站等必要的部署实现高频谱效率和为物联网提供更好的QoS问题。在我们之前的研究gydF4y2B一个
17gydF4y2B一个 ),我们提出了一种有效的自适应智能功率控制算法(ASPCA),它可以应用于集群物联网覆盖洞问题,处理跨越层的干扰问题,确定一个适当的服务范围的家里eNodeB无需复杂的谈判。拟议中的ASPCA不仅提高整个系统的性能,还需要QoS的问题考虑进去。gydF4y2B一个
6。仿真模型gydF4y2B一个
在本节中,我们介绍一个异构仿真模型,在室外宏eNodeB位于地图的中心,周围和6毫微微eNodeBs宏观eNodeB部署。宏eNodeB的覆盖是覆盖6毫微微eNodeBs。此外,约70%的物联网问题是随机部署在一个gydF4y2B一个
50gydF4y2B一个
×gydF4y2B一个
50gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个2gydF4y2B一个 室内面积,和其他人是随机部署在100米的范围的毫微微eNodeB。此外,所有的物联网问题宏观eNodeB是随机部署在感兴趣的范围(ROI)。总结了主要仿真参数表gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个 。传动功率的毫微微eNodeB是20 dBm,传动功率的宏观eNodeB 46 dBm。信道衰落模型的细节、传播模型、数据速率计算,调度延迟参数,和功耗模型描述如下。gydF4y2B一个
表2gydF4y2B一个
模拟配置。gydF4y2B一个
网络布局gydF4y2B一个
六角/ 2gydF4y2B一个
传播方案gydF4y2B一个
下行gydF4y2B一个
注液电池距离gydF4y2B一个
100米gydF4y2B一个
载波频率gydF4y2B一个
带3,1800 MHzgydF4y2B一个
系统带宽gydF4y2B一个
家庭基站20 MHz宏单元,1.4 MHzgydF4y2B一个
天线类型gydF4y2B一个
全向0分贝增益gydF4y2B一个
噪声密度gydF4y2B一个
−174 dBm / HzgydF4y2B一个
传播模型gydF4y2B一个
TS 36.942城市环境gydF4y2B一个
家庭基站的渗透损失gydF4y2B一个
12 dBmgydF4y2B一个
信道衰落模型gydF4y2B一个
瑞利衰落gydF4y2B一个
宏单元的数量gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
家庭基站的数量gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个
传播的力量宏单元gydF4y2B一个
46 dBmgydF4y2B一个
家庭基站的最大传输功率gydF4y2B一个
20 dBmgydF4y2B一个
家庭基站的最小传输功率gydF4y2B一个
−20 dBmgydF4y2B一个
宏单元的用户数量gydF4y2B一个
200年gydF4y2B一个
每毫微微蜂窝的用户数量gydF4y2B一个
20.gydF4y2B一个
每毫微微蜂窝胞棱用户的比例gydF4y2B一个
0.3gydF4y2B一个
仿真时间gydF4y2B一个
512毫秒gydF4y2B一个
6.1。信道衰落模型gydF4y2B一个
提供现实的结果,我们使用瑞利衰落信道模型来反映城市环境的影响。由于多路径传播,信道衰落将导致误比特率(BER)增加。的系统被定义为收到一些错误的数量除以总数量的传输比特通信通道。瑞利信道的分析方程(gydF4y2B一个
18gydF4y2B一个 是作为gydF4y2B一个
(8)gydF4y2B一个
BgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
δgydF4y2B一个
δgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
δgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
·gydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
/gydF4y2B一个
ΔgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
ΔgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
γgydF4y2B一个
·gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
在哪里gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
表示采用的星座大小gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
相关必要QAM信号采用了MCS。采用MCS配置每个物联网医院药学部据报道的问题。gydF4y2B一个
6.2。传播模型和数据率的计算gydF4y2B一个
3 gpp[指定的传播模型gydF4y2B一个
19gydF4y2B一个 一直被视为和城市环境的实现gydF4y2B一个
(9)gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
dgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
40gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
hgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
hgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
21gydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
80年gydF4y2B一个
dgydF4y2B一个
BgydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
dgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
40gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
hgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
- - - - - -gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
hgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
21gydF4y2B一个
日志gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
gydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
80年gydF4y2B一个
dgydF4y2B一个
BgydF4y2B一个
+gydF4y2B一个
pgydF4y2B一个
egydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
ngydF4y2B一个
lgydF4y2B一个
ogydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
在哪里gydF4y2B一个
RgydF4y2B一个
从细胞分离用户公里,gydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
是MHz的载波频率,gydF4y2B一个
DgydF4y2B一个
hgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
在米的天线高度细胞。在我们的模拟,一个查找表,表中给出gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个 ,用于映射SINR估计频谱效率(gydF4y2B一个
20.gydF4y2B一个 为了计算数据速率。gydF4y2B一个
表3gydF4y2B一个
查找表映射SINR估计频谱效率。gydF4y2B一个
CQI指数gydF4y2B一个
SINR估计(dB)gydF4y2B一个
数据速率(bps / Hz)gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
−6.7gydF4y2B一个
0.1523gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
−4.7gydF4y2B一个
0.2344gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
−2.3gydF4y2B一个
0.3770gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
0.2gydF4y2B一个
0.6016gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个
2.4gydF4y2B一个
0.8770gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个
4.3gydF4y2B一个
1.1758gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个
5.9gydF4y2B一个
1.4766gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个
8。1gydF4y2B一个
1.9141gydF4y2B一个
9gydF4y2B一个
10.3gydF4y2B一个
2.4063gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
11.7gydF4y2B一个
2.7305gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个
14.1gydF4y2B一个
3.3323gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个
16.3gydF4y2B一个
3.9023gydF4y2B一个
13gydF4y2B一个
18.7gydF4y2B一个
4.5234gydF4y2B一个
14gydF4y2B一个
21.0gydF4y2B一个
5.1152gydF4y2B一个
15gydF4y2B一个
22.7gydF4y2B一个
5.5547gydF4y2B一个
6.3。调度延迟参数gydF4y2B一个
QoS类标识符(QCI)标准(gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个 如表所示gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个 分组延迟的预算是物联网之间的数据包接收的延迟问题和eNodeB。在模拟、固定50毫秒延迟预算作为物联网的调度延迟为绩效评估问题。gydF4y2B一个
表4gydF4y2B一个
QCI特征。gydF4y2B一个
QCI指数gydF4y2B一个
包错误率gydF4y2B一个
封包延迟预算(女士)gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−2gydF4y2B一个
One hundred.gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−3gydF4y2B一个
150年gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−3gydF4y2B一个
50gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−6gydF4y2B一个
300年gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−6gydF4y2B一个
One hundred.gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−6gydF4y2B一个
300年gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−3gydF4y2B一个
One hundred.gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−6gydF4y2B一个
300年gydF4y2B一个
9gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个−6gydF4y2B一个
300年gydF4y2B一个
6.4。电力消耗模型gydF4y2B一个
在本节中,我们介绍一个效仿的功耗功率效率指标DRX机制。仿真,与其他研究中,我们关注的是调查的功耗调度PDCCH上接收信息。医院药学部一个查找表映射索引能耗表所示gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个 。给出了功率效率指标gydF4y2B一个
(10)gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
,gydF4y2B一个
在哪里gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
=gydF4y2B一个
500年gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
wgydF4y2B一个
/gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
表示问题的接待和功耗gydF4y2B一个
NgydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
我gydF4y2B一个
tgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
表示每个子帧的比特数。通过定义的功率效率,我们可以计算出物联网问题的功耗根据其信号质量。在DRX适应的情况下,物联网问题的功耗是定义为gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
EgydF4y2B一个
乘以PDCCH位的数量。另一方面,gydF4y2B一个
PgydF4y2B一个
年代gydF4y2B一个
ugydF4y2B一个
bgydF4y2B一个
fgydF4y2B一个
rgydF4y2B一个
一个gydF4y2B一个
米gydF4y2B一个
egydF4y2B一个
乘问题的调度延迟定义为物联网问题的功耗的情况下没有DRX。gydF4y2B一个
表5gydF4y2B一个
医院药学部查找表映射功耗。gydF4y2B一个
CQI指数gydF4y2B一个
CCE聚合级别gydF4y2B一个
PDCCH的比特数gydF4y2B一个
功耗(mw)gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个
576年gydF4y2B一个
11520.00gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
288年gydF4y2B一个
3789.47gydF4y2B一个
3gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
288年gydF4y2B一个
2285.71gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
4gydF4y2B一个
288年gydF4y2B一个
1440.00gydF4y2B一个
5gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
489.79gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
363.63gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
290.32gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
225.00gydF4y2B一个
9gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
178.21gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
157.20gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
129.26gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个
2gydF4y2B一个
144年gydF4y2B一个
109.92gydF4y2B一个
13gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
72年gydF4y2B一个
47.43gydF4y2B一个
14gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
72年gydF4y2B一个
41.86gydF4y2B一个
15gydF4y2B一个
1gydF4y2B一个
72年gydF4y2B一个
38.62gydF4y2B一个
7所示。结果与讨论gydF4y2B一个
在本节中,我们目前的仿真结果来验证我们提出的方案有能力确保DRX约束和实时要求和维护在物联网总体系统性能LTE / LTE-Advanced网络。首先,我们调查的调度性能的精确DRX周期和保证调度延迟如图gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个 图gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个 。之后,我们检查我们的方案的能耗效率如图gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个 。然后我们调查DRX机制的性能方面的平均数据速率如图gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个 。接下来,我们提出的方案与传统方案相比,循环(RR), Max-C /我计划如图gydF4y2B一个
13gydF4y2B一个 。最后,我们表明,确切的DRX周期和保证调度延迟的要求可以满足,如图gydF4y2B一个
14gydF4y2B一个 。gydF4y2B一个
图7gydF4y2B一个
医院药学部的物联网用正餐的毫微微eNodeB。gydF4y2B一个
医院药学部在我们的模拟中,不改变由于物联网的流动性问题假设和部署在室内环境中,那里没有快衰落的影响。此外,32岁的女士DRX周期,50毫秒保证调度延迟,和1不活动定时器女士是在正常的情况下使用。multi-DRX周期的情况下,我们检查6个不同的DRX周期的影响,32女士,16个女士,女士,2女士,女士和1,随机分配到物联网问题。gydF4y2B一个
我们的模拟器生成三个指标,医院药学部的,保证调度延迟和确切的RDX周期如图gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个 ,gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个 ,gydF4y2B一个
9gydF4y2B一个 。这三个指标的结果路口图所示gydF4y2B一个
10gydF4y2B一个 中,我们可以清楚地看到,有一些十字路口大约32女士自固定32女士确切DRX循环使用。即使采用固定50毫秒的保证调度延迟,调度决定仍由精确的DRX周期短由于更严格的时间限制。比较图gydF4y2B一个
6gydF4y2B一个 与数据gydF4y2B一个
7gydF4y2B一个 和gydF4y2B一个
8gydF4y2B一个 ,我们可以观察到,即使毫微微蜂窝的户外用正餐0,问题4,问题8日问题16日问题17,18岁的问题和问题19,医院药学部有坏,他们仍然可以达到保证调度延迟和确切的DRX周期的约束。此外,需要注意的是,只有6苏格兰皇家银行,可以分配给物联网问题,创科实业由于缩小为1.4 MHz系统带宽。gydF4y2B一个
图8gydF4y2B一个
保证调度延迟性能的方案。gydF4y2B一个
图9gydF4y2B一个
确切的DRX循环性能的方案。gydF4y2B一个
图10gydF4y2B一个
三个指标的模糊隶属十字路口。gydF4y2B一个
图11gydF4y2B一个
该方案的平均功耗比较没有DRX DRX和方案。gydF4y2B一个
图12gydF4y2B一个
平均数据速率的比较单一的DRX周期和multi-DRX周期。gydF4y2B一个
图13gydF4y2B一个
该方案的吞吐量相比,循环(RR)计划,Max-C /我的计划。gydF4y2B一个
图14gydF4y2B一个
确切的DRX周期的满意度,保证调度延迟。gydF4y2B一个
比较之间的平均功耗和DRX和的情况下没有DRX机制如图gydF4y2B一个
11gydF4y2B一个 。图表明,该方案可以节约大约一半的能源消耗比的情况下没有DRX机制。gydF4y2B一个
比较单一的DRX周期和multi-DRX周期如图gydF4y2B一个
12gydF4y2B一个 。我们可以观察到multi-DRX周期稳定的数据率比单一DRX周期。显然,指标的多样性,如multi-DRX周期和multischeduling延迟,我们可以受益计划作出更好的决定。gydF4y2B一个
该方案的吞吐量比较,RR, Max-C /我计划如图gydF4y2B一个
13gydF4y2B一个 。自循环方案提供物联网问题又没有考虑到瞬时信道质量,它最糟糕的吞吐量。因为Max-C /我计划更愿意服务的问题有更好的信道条件,得到最佳的吞吐量,但失去了公平。该方案可以提供更好的吞吐量以及物联网的公平问题。gydF4y2B一个
最后,该方案如图的满足感gydF4y2B一个
14gydF4y2B一个 ,这表明,确切的DRX周期的要求,保证调度延迟可以通过我们fuzzy-based节能调度方案。gydF4y2B一个
8。结论gydF4y2B一个
在本文中,我们提出了一个fuzzy-based节能调度方案在LTE / LTE-Advanced网络处理物联网无线资源管理和功耗的问题以及造成的意外延迟DRX机制从调度和资源分配的角度来看。仿真结果表明,我们的计划有能力利用三个个体之间的权衡指标和总体系统性能。因此,物联网可以保证问题的要求。此外,我们考试multi-DRX循环的性能,我们发现系统的多样性度量可以帮助fuzzy-based方法做出更好的决定。该方案是有用的应用于物联网在LTE / LTE-Advance网络练习。gydF4y2B一个
利益冲突gydF4y2B一个
作者宣称没有利益冲突有关的出版。gydF4y2B一个
承认gydF4y2B一个
这部分工作是在科技部的支持下,台湾,在资助NSC号102 - 2221 - e - 008 - 039 - my3和104 - 2221 - e - 008 - 039 - my3。gydF4y2B一个
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梁gydF4y2B一个
人类。gydF4y2B一个
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2212年gydF4y2B一个
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