IEEE 802.16 OFDMA物理层时频资源分配算法

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:slyde
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
IEEE 802.16标准是新一代的宽带无线接入技术标准,能在城域范围内为固定或移动用户提供宽带网络接入服务,被公认为是4G网络的基础。IEEE 802.16标准的空中接口部分主要对物理层和MAC层进行了定义。物理层包括了单载波、多载波等不同的工作方式,其中采用正交频分多址接入(OFDMA)的物理层是工业界重点关注的物理层技术:OFDMA灵活的资源管理方式可以有效提高系统效率。本文集中关注IEEE 802.16 OFDMA物理层资源分配问题。正交频分多址接入系统资源分配的结果会直接影响资源分配效率以及各个接收站点的能耗。系统中的多用户系统资源分配问题在IEEE 802.16标准约束下可证明为一个NP完全问题。本文首先考虑基本的资源分配问题,提出了一种启发式算法对问题进行近似求解,该算法具有计算复杂度低、分配效果好的优点;然后考虑接收站点的处理能耗,提出了一种能耗优化的资源分配算法;最后提出了一种考虑信道条件优化的资源分配算法。
其他文献
表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一种物理光学现象,由入射光波和金属导体表面的自由电子相互作用而产生。基于表面等离子体共振原理的传感技术在光学、化
GaN是一种非常优异的Ⅲ-Ⅴ族宽带隙半导体材料,具有高发光效率、高热导率、耐高温、抗辐射、耐酸碱、高强度和高硬度等特性。室温下GaN的禁带宽度是3.4 eV,可以实现从红外到紫外全可见光范围的光发射和红、黄、蓝三原色具备的全光固体显示,在光电子学和微电子学领域中有重要的应用前景。目前GaN基器件大多数制作在蓝宝石衬底上。由于蓝宝石价格昂贵、衬底自身绝缘且硬度大、器件工艺复杂、制作成本费用高,且其导
长期以来,与自然光相结合的人工照明在国内一直被忽略,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式。此外,随着人们生活水准的不断提高,我国电力供应日趋紧张,其中照明用电量就
随着现代科学技术的发展,人们要求材料具有更优越的物理性能,且器件的尺寸越来越微型化,这些都促使现代凝聚态物理和材料科学的研究在低维材料方面产生了极大的兴趣。低维材
超宽带(UWB)技术作为一种极具潜力的高速、短距离、低功耗的无线传输方式,近些年在学术界和工业界都引起了极大的关注。随着WiMedia联盟的多带正交频分复用(MB-OFDM)标准最终