Nguyên lý hoạt động

Một phần của tài liệu (Luận văn thạc sĩ) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng mật độ siêu cao trong hệ thống 5G thông qua tối ưu hóa bản tin Paging (Trang 60 - 63)

Phương pháp giảm bít cho mỗi UE ID được thực hiện như sau, UE ID được chia thành hai phần như thể hiện trong Hình 3.3. ID UE được coi là bao gồm N bit. Thay vì N bit, chỉ N2 bit trên mỗi UE được truyền trong bản tin phân trang cho tất cả các UE được phân trang trong PO, sao cho N2 < N. Các thủ tục liên quan đến cấu hình của PO và sự phân phối của UE trên các PO khác nhau là được thiết kế lại trong cơ chế PIDP để tránh xung đột do truyền kích thước UE ID ngắn. Do đó, điều quan trọng là phải phân vùng UE ID một cách cẩn thận xem xét cả các bit sẽ được đưa vào thông báo phân trang và cả các bit sẽ được sử dụng để cấu hình PO. Ba bước chính của cơ chế PIDP được đề xuất có thể được xây dựng như sau:

51

n - 1 n - 2 n - 3 … m + 3 m + 2 m + 1 m m - 1 m - 2 … 1 0

𝑁2 bit 𝑁1 bit

N bit

Hình 3.3: Chia tách UE ID thành 2 phần

Bước 1: Phân vùng chia tách UE ID. Bước đầu tiên của cơ chế PIDP liên quan đến việc phân vùng các N bit của UE ID thành hai phần: phần 1 bao gồm N1 bit và phần 2 gồm N2bits. N1 và N2 cùng cung cấp thông tin đầy đủ của UE ID như trong Hình 3.3. Phương pháp PIDP đề xuất là thay vì toàn bộ N bit của UE ID được truyền đi, chỉ N2 bit được truyền đi do một số UE được cấu hình trong mỗi PO và có nhiều PO cho mỗi chu kỳ IDRX, việc giảm số bit được truyền trên mỗi UE sẽ dẫn đến việc tiết kiệm tài nguyên mạng. Hơn nữa, khoản tiết kiệm được mong đợi là đáng kể vì cùng một bản tin phân trang được truyền qua một số chùm.

N = N1 + N2 (3.5)

Bước 2: Cấu hình lại UE ID. Không phải lúc nào cũng có thể trang tất cả các UE trong cùng một PO và nó phụ thuộc vào các yếu tố như tải phân trang, kích thước vùng theo dõi và mật độ người dùng. Do đó, cần có nhiều PO trong mỗi chu kỳ IDRX. Vì mạng nhận thức được tải phân trang và các yếu tố khác, nó cấu hình nhiều PO trong hệ thống 4G. Trong phân trang định hướng cũng vậy, nhiều PO sẽ được yêu cầu vì những lý do tương tự. Tuy nhiên, trong cơ chế PIDP đề xuất rằng mạng cấu hình nhiều PO trong mỗi chu kỳ IDRX dựa trên các bit N1. Gọi NPIDP là số PO có thể được định cấu hình cho mỗi chu kỳ IDRX trong PIDP và nó được đánh giá là:

NPIDP = 2N1 = 2N−N2 (3.6)

trong đó N1 là số bit mà mỗi kích thước UE ID được cắt xén. Các PO sau đó được ánh xạ tới tất cả các cấu hình bit khả thi có thể đạt được bằng cách sử dụng các bit N1. Do đó, PO riêng biệt trong chu kỳ IDRX có cấu hình bit N1 riêng biệt được liên kết với nó. Cơ chế PIDP đề xuất một ánh xạ mới và đơn giản hóa giữa các PO và các bit ít quan trọng nhất của UE ID.

52

Bước 3: Phân phối UE ID: Trong hệ thống kế thừa, nhiều PO được mạng cấu hình trong chu trình IDRX và UE được phân phối trên các PO này. Tương tự, trong cơ chế PIDP, UE được phân phối trên NPIDP số PO được cấu hình cho mỗi chu kỳ IDRX. Cơ chế PIDP đề xuất rằng UE có cùng các bit ít quan trọng nhất được cấu hình trong cùng một PO. Do đó, trong PIDP, trong khi chỉ có N2 bit quan trọng nhất của ID UE được đưa vào thông báo phân trang, N1 bit quan trọng nhất được sử dụng để phân phối UE qua các PO khác nhau. Điều này đảm bảo rằng các ID của tất cả các UE được phân trang được nhận dạng duy nhất bởi mạng mặc dù chỉ một phần bit được đưa vào thông báo phân trang.

Hình 3.4 đưa ra một ví dụ về cấu hình của PO và sự phân bố của UE trên các PO được cấu hình khi N1 = 2. Đối với N1 = 2, bốn PO được cấu hình với chuỗi bit riêng biệt 00, 01, 10 và 11. Tất cả các UE với cùng một Bits ít có ý nghĩa nhất (LSB) (ví dụ: 00) được phân phối trên cùng một PO (ví dụ: PΟ1). Trong ví dụ này, chỉ có N2 = (N – 2) bit trên mỗi UE được đưa vào thông báo phân trang. Mặc dù việc giảm kích thước UE ID trên mỗi UE dự kiến sẽ làm giảm tổng chi phí tài nguyên phân trang trong giao tiếp định hướng, đồng thời, cấu hình của PO và sự phân phối của UE cũng sẽ thay đổi.

N1 bit … … … b1 b0 N1 = 2, NPIDP = 22 = 4 N bit PΟ1 ánh xạ LSB = 00

Tất cả các UE có LSB là 00 đều giống nhau PO PΟ2 ánh xạ LSB = 01 PΟ3 ánh xạ LSB = 10 bn bn-1 … 0 0 bm bm-1 … 0 0 bp bp-1 … 0 0 bn bn-1 … 0 1 bm bm-1 … 0 1 bp bp-1 … 0 1 bn bn-1 … 1 0 bm bm-1 … 1 0 bp bp-1 … 1 0

53

PΟ4 ánh xạ LSB = 11

Hình 3.4: Cấu hình các sự kiện phân trang (PO) và phân phối UE trên PO trong PIDP cho 𝑵𝟏 = 2

Một phần của tài liệu (Luận văn thạc sĩ) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng mật độ siêu cao trong hệ thống 5G thông qua tối ưu hóa bản tin Paging (Trang 60 - 63)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(75 trang)