[发明专利]一种毫米波网络中基于流网络的回传路径规划方法有效
申请号: | 201611180436.9 | 申请日: | 2016-12-20 |
公开(公告)号: | CN106714240B | 公开(公告)日: | 2019-11-29 |
发明(设计)人: | 闫中江;马忠彧;李波;左晓亚;杨懋;杨博 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | H04W28/08 | 分类号: | H04W28/08;H04W40/02;H04W40/12;H04W40/20;H04B17/327;H04B17/336 |
代理公司: | 61204 西北工业大学专利中心 | 代理人: | 金凤<国际申请>=<国际公布>=<进入国 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明提供了一种毫米波网络中基于流网络的回传路径规划方法,涉及通信技术领域,构建毫米波回传网络的无向多图,并将无向多图转化为有向多图,再将有向多图转化为有向简单图,基于有向简单图构建流网络图,并利用Push‑Relabel算法计算流网络图中的最小花费最大流,利用计算所得的最小花费最大流确定每个回传链路上的实际回传工作时隙数,从而在最大化网络回传数据量的基础上最小化全网回传能耗,解决了密集部署毫米波网络中吞吐量最大化的同时能量最小化的回传路径规划问题,节省了网络能耗,使得网络中的毫米波微基站能够将业务通过多条路径回传至多个网关,实现过程简单,能很好地适用于单网关和多网关的场景。 | ||
搜索关键词: | 一种 毫米波 网络 基于 流网 路径 规划 方法 | ||
【主权项】:
1.一种毫米波网络中基于流网络的回传路径规划方法,其特征在于包括下述步骤:/n步骤1:构建毫米波回传网络的无向多图,并通过步骤1.1、1.2将无向多图转化为有向多图;令 表示毫米波回传网络,其中 表示网络中的微基站和网关集合, 表示网络中相邻微基站之间的边集合,步骤1.1和步骤1.2详细描述如下:/n步骤1.1:将无向多图 中所有相连的两点 分别变换为由入节点 和出节点 组成的节点集 令 其中, 是回传网络中基站 的接收模块, 是基站 的发送模块,N为毫米波微基站的个数;/n步骤1.2:连接由入节点 到出节点 的有向边 由入节点 到出节点 的有向边 令 删除原 间的无向边 同时连接由出节点 到入节点 的有向边 由出节点 到入节点 的有向边 形成有向边边集 其中, 对应于回传网络中基站 各自的接收模块到发送模块的物理线路;/n步骤2:将有向多图转化为有向简单图;/n首先按照步骤2.1为有向多图中的各节点添加虚拟流入节点和虚拟流出节点,并对应的连接虚拟流入节点到该节点的边和该节点到其虚拟流出节点的边,其次按照步骤2.2进行边的转化,其具体变换步骤如下:/n步骤2.1:为有向多图中的节点 添加K个虚拟流入节点 令 为节点 分别添加K个虚拟流出节点 /n令 其中,增加的K个 分别对应于回传网络中 形成K个波束的射频模块;/n步骤2.2:删除节点 到节点 的有向边 同时连接由节点 到节点 的有向边 由节点 到节点 的有向边 和由节点 到节点 的有向边 组成的边集为 删除节点 到节点 的有向边 同时连接由节点 到节点 的有向边 由节点 到节点 的有向边 和节点 到节点 的有向边 组成的边集为 /n令: /n /n /n其中, 的元素是回传网络中基站 各自的发送模块到射频模块的部分, 中的元素代表回传网络中相邻两基站 间的K条毫米波链路;/n步骤3:基于步骤2所得到的有向简单图构建流网络图,并计算流网络图的最小花费最大流;/n首先,根据步骤3.1增加虚拟源节点、虚拟目的节点及相应的虚拟边,其次根据步骤3.2和步骤3.3对各边的容量、费用属性赋值并计算流网络图的最小花费最大流;/n基于有向简单图构建流网络图过程的具体步骤如下:/n步骤3.1:在有向简单图中增加虚拟源节点x和虚拟目的节点y,同时添加x到 的边 和网关节点gj的虚拟出节点 到y的边 令: 其中,M是网关节点个数;/n将虚拟源节点x看作是回传网络中所有用户合并而成的一个点,该点负责向各 发送各自所产生回传负载;将y看作核心网,从而将 中的元素认为是用户至各个基站的接入链路,将 中的元素表示为网关到核心网的光纤链路,将转化后的有向简单图表示为 其中: /nx、y表示网络的虚拟源节点和虚拟汇节点, 表示毫米波微基站si(1≤i≤N)的虚拟出节点集合, 表示毫米波微基站si(1≤i≤N)的虚拟入节点集合, 表示网关节点gj(1≤j≤M)的虚拟出节点集合, 表示网关节点gj(1≤j≤M)的虚拟入节点集合; 表示毫米波微基站si(1≤i≤N)的第k条毫米波链路上的虚拟流出节点集合, 表示毫米波微基站si(1≤i≤N)的第k条毫米波链路上的虚拟流入节点集合, 表示网关节点gj(1≤j≤M)的第k条毫米波链路上的虚拟流入节点集合, 表示由网络虚拟源节点x到毫米波微基站 的虚拟入节点 的边集合, 表示毫米波微基站 虚拟入节点 与虚拟出节点 之间的边集合, 表示由毫米波微基站 的虚拟出节点 到其第k条毫米波链路上的虚拟出节点 的边集合, 表示毫米波微基站 的第k条毫米波链路上的虚拟流出节点 与虚拟流入节点 的边集合, 表示由毫米波微基站 的第k条毫米波链路上的虚拟流入节点 到各自虚拟入节点 的边集合, 表示由毫米波微基站si的第k条毫米波链路上的虚拟流出节点 到网关节点gj的第k条毫米波链路上的虚拟流入节点 的边集合, 表示由网关节点gj的第k条毫米波链路上的虚拟流入节点 到虚拟入节点的 边集合, 网关节点gj的虚拟入节点 到虚拟出节点 的边集合, 表示有网关节点gj的虚拟出节点 到网络虚拟汇聚节点y的边集合;/n步骤3.2:根据图中各点的位置及距离,计算网络中相邻节点之间的路径损耗Lloss、信噪比(Signal Noise Ratio,SNR)和传输能耗;其中,相邻节点间毫米波链路的路径损耗Lloss计算方式为:/n /n式中,λ是毫米波波长,d是相邻毫米波微基站间的距离;/n节点信噪比SNR的计算方式为:/n /n其中,B为毫米波通信带宽,单位为赫兹Hz,R为相邻节点间的毫米波链路上的传输速率,根据传输损耗Lloss及SNR计算相邻节点间毫米波链路的传输功耗P的公式为:P=SNR+Lloss+IL+Nth+NF-Gt-Gr,其中,IL为实现损耗,Nth为热噪声损耗,NF为路损指数,Gt为发送天线增益,Gr为接收天线增益;/n步骤3.3:流网络图中边具有表示容量、花费和流三个属性值,而在回传网络中它们分别代表毫米波回传链路所能够回传的最大数据量、每比特数据量所消耗的能量以及该回传链路所承载的回传数据量,因此,对获得的有向简单图的每个边的属性赋值时,根据各边在回传网络中代表的物理意义进行赋值;/n对 中各个元素的容量 和花费 分别赋值为:/n /nLi为各个毫米波微基站产生的回传负载量,对 中各个元素的容量和花费赋值为:/n /n其中,Inf代表无穷大;/n分别对 中元素的容量和花费赋值为:/n /n其中 为任意两个毫米波微基站之间第k条毫米波链路上的最大可用时隙数, 为任意毫米波微基站与其相邻网关之间第k条毫米波链路上的最大时隙数; 为任意两个毫米波微基站之间第k条毫米波链路上单位时隙内传输的数据量, 为任意毫米波微基站与其相邻网关之间的第k条毫米波链路上单位时隙内传输的数据量; 为任意两个毫米波微基站之间第k条毫米波链路上单位传输时隙内传输数据所消耗的能量, 为任意毫米波微基站之间与其相邻网关之间的第k条毫米波链路上单位传输时隙内传输数据所消耗的能量,对 中元素的容量和花费赋值为:/n /n其中,Sj为网关与核心网络之间的光纤回传容量;/n步骤3.4:对于各边属性赋值后的流网络,利用Push-Relabel法求解最小花费最大流的各边流值 /n步骤4:确定回传网络中的回传路径;/n根据步骤3求得的最小花费最大流的各边流值,确定相邻毫米波微基站之间的K条毫米波链路上回传时隙和回传业务量及网络能耗,具体步骤如下:/n步骤4.1:根据求得的最小花费最大流的各边流值 计算各毫米波微基站之间及毫米波微基站与网关之间的毫米波链路上的回传时隙数,计算各毫米波链路上回传时隙数的公式如下:/n /n /n其中, 为相邻毫米波微基站间第k条毫米波回传链路上的实际回传时隙数, 为相邻毫米波微基站间第k条毫米波回传链路上的回传数据量, 为相邻毫米波微基站第k条毫米波回传链路在单位时隙内传输的数据量, 为毫米波微基站与相邻网关间第k条毫米波回传链路上的实际回传时隙数, 为毫米波微基站与相邻网关之间第k条毫米波回传链路上的回传数据量, 为毫米波微基站与相邻网关之间第k条毫米波回传链路在单位时隙内传输的数据量;/n步骤4.2:根据各毫米波链路上获得的回传时隙和各自的传输速率计算网络回传业务量dmax和回传能耗Pmin,之后任务结束;/n其中dmax、Pmin的计算方式如下:/n /n /n其中,回传业务量dmax为全网毫米波微基站回传至所有网关的总数据量, 为毫米波微基站与相邻网关间第k条毫米波回传链路在单位时隙内的回传数据量,回传能耗Pmin为全网毫米波微基站回传数据时所消耗的总能耗, 为相邻毫米波微基站间第k条毫米波回传链路在传输单位时隙数据量消耗的能耗, 为毫米波微基站与相邻网关间第k条毫米波回传链路传输单位时隙数据量消耗的能耗。/n
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