Der stark gerichtete Betrieb mit schmalem Strahl in mmWave-Netzwerken, obwohl effektiv zur Unterdrückung von Interferenzen, fehlt die Anpassungsfähigkeit an dynamische Verkehrsvariationen und Blockaden im Vergleich zu D-TDD- und JT-Schemata. D-TDD mindert effektiv die DL-UL-Kreuzinterferenz während asymmetrischen Verkehrs. Gleichzeitig koordiniert die gemeinsame Übertragung mehrere Basisstationen, um phasen-aligned Signale zu liefern, Interferenzen in nützliche kombinierte Leistung umzuwandeln und stabile Verbindungen unter dynamischen Slot-Änderungen zu gewährleisten. Diese adaptiven Regime werden jedoch in aktuellen mmWave-Designs oft übersehen, was zu verschlechterten Kommunikationsleistungen führt. Diese Arbeit schlägt D-TDD-basierte kooperative Cache (DTCC) mmWave-Netzwerke vor, bei denen zufällig verteilte Basisstationen mit lokalen Caches Zuverlässigkeit erhöhen und die Backhaul-Belastung reduzieren. Geschlossene Formen für die Cache-Trefferwahrscheinlichkeit und die durchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit des Inhalts (ASP) werden im Rahmen des vorgeschlagenen DTCC abgeleitet. Beliebtheitsbasierte Caching-Strategien mit sowohl gleichen als auch variablen Dateigrößen werden analysiert, um die Netzwerkleistung zu maximieren. Die Simulationsergebnisse validieren, dass der vorgeschlagene DTCC-Rahmenwerk die ASP in dichten Kleinzellenbereitstellungen konsequent verbessert und bemerkenswerte Zuverlässigkeitsgewinne gegenüber traditionellen Single-BS (SBS) und statischen TDD (S-TDD)-basierten kooperativen Caching-Ansätzen bietet.
Muralikrishna et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.