OFDMA中继小区网络中资源分配与频率复用的研究

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a351200
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
为了满足人们日益高涨的通信需求,下一代移动通信网络需要实现无处不在的高传输速率覆盖。为了实现这个目标必须要高效的利用有限的频谱资源,因此正交频分多址(OFDMA)技术与中继技术的结合应运而生。OFDMA空中接口技术以其特有的抗频率选择性衰落能力而被下一代移动通信网络所采用,同时它还给系统资源分配提供了更高的灵活性,用来挖掘系统更多的潜在性能。另一方面,中继技术可以改善用户的信道条件而提高系统吞吐量,特别是对小区边缘用户。因此这两种技术的结合将形成高系统性能的移动通信网络。要提高系统的频谱利用效率,可以采用智能的资源管理方案或者频率复用技术来合理有效地利用系统资源。所以本文主要研究OFDMA中继网络中资源分配和频率复用问题。第一,我们提出了一种基于效用函数的联合子载波调度和自适应路由的无线资源分配方案。此方案综合考虑系统用户之间的公平性和实时用户的延时要求,并在效用函数中引入具体的度量因子来指导子载波的分配,最终使得系统能够在吞吐量、公平性和实时用户延时这三个系统性能要求之间达到一个高效的折中。第二,我们提出一种新的动态全频率复用方案来指导基站和中继根据系统的信道条件自适应的复用频率,从而获得更多的系统分集和复用增益。本方案允许基站在其所覆盖的区域内自适应地分配所有子载波,这样可以挖掘系统更多的多用户分集增益。另外我们引入自适应的子载波调度技术来合理地分配系统的子载波资源。对于每个子载波,系统将选择使系统性能最好的一对基站和中继链路来复用这个子载波,这样所有子载波在得到最好利用的同时系统性能也将达到最高。第三,在所提的动态全频率复用基础上我们引入了机会主义频率复用技术,这样子载波资源也可以在中继之间自适应地复用,从而更进一步地提高系统的频谱效率。在动态全频率复用的基础上,对每个子载波我们将在余下的中继中选择一个来复用这个子载波并使得复用后在考虑干扰的情况下系统性能最大。第四,在定向天线的基础上,我们提出了频率复用因子为9的两种高频谱效率的频率复用方案。为了减小小区内部因高频率复用因子带来的强干扰,我们把每个中继或基站的服务区都划分为内区和外区,并分配不同的发射功率来改善用户的信道条件从而降低系统的中断概率,另外我们还合理地分配基站和中继的发送功率来进一步地降低系统的干扰水平。
其他文献
车型年份:丰田锐志2012年款.rn维修背景:刹车系统重置记忆就是初始化刹车系统电控单元的参数,一般有以下几种情况需要重置记忆:①更换电控单元转向传感器、车轮传感器、侧滑
期刊
Li2ZnTi3O8基微波介质陶瓷具有优异的微波介电性能,较低的烧结温度(1075°C),如果能将该陶瓷的烧结温度降低至900°C以下,使其可与Ag共烧,并且保持较高的εr和Q×f值,将是理想的LTCC
多输入多输出(MIMO)系统在不增加频谱资源和发射功率的情况下能够充分利用空间资源,以致系统的通信容量和可靠性能够成倍地提升。但是,由于一些无线终端受到系统尺寸、成本或硬件
钢筋腐蚀严重影响着混凝土结构的耐久性与安全性,所以对其检测具有十分重大的社会价值和经济价值,但是传统的钢筋腐蚀检测方法存在着种种缺点和局限。本文结合无线传输技术,设计
智能化、网络化和信息化是未来工业控制领域的主要发展方向,实现信息化和工业化的深度融合是“中国制造2025”对未来工业控制提出的新要求。多协议标准共存、数据通信速率慢、
雌核发育二倍体鲤鲫第一代(G1)产生的二倍体卵子经紫外线灭活的散鳞镜鲤精子诱导,无需染色体加倍处理,发育成雌核发育二倍体鲤鲫第二代(G2):G1产生的二倍体卵子与雄性异源四倍体
随着集成电路技术、传感技术和通信技术的发展,无线传感器网络(wireless sensor network,WSN)已广泛应用于工业、消费电子、环境监测、智能交通、军事等领域。但采用电池为WSN
ZnO是一种重要的宽禁带半导体材料,室温下激子束缚能很高,具有优良的物理和化学性质,是重要的光电子材料。纳米结构的ZnO是构建纳米光电子器件的基元,通过杂质离子掺杂能有效控制