【摘 要】
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正交频分复用(OFDM)技术作为下一代通信网络的主要调制技术,有着良好的抗干扰性能以及更高的频谱利用率,而在其基础上发展的多址技术——正交频分多址(OFDMA)技术,成为第四代
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正交频分复用(OFDM)技术作为下一代通信网络的主要调制技术,有着良好的抗干扰性能以及更高的频谱利用率,而在其基础上发展的多址技术——正交频分多址(OFDMA)技术,成为第四代移动通信的主要多址技术。而中继技术的引入能保证无线信号在非视距范围内的有效传输,在目前传统的蜂窝网络基础上,能够扩大网络的覆盖范围,缓解小区边缘效应,提高传输速率。因此,OFDMA技术与中继技术的结合将成为未来无线通信技术的发展趋势,尤其在近年来移动用户对网络传输高质量、高速率的需求下,使得对该技术的理论研究十分必要。本文主要研究在OFDMA中继蜂窝网络传输场景下上行系统与组播系统的资源分配算法。无线网络的资源主要是带宽和系统功率,OFDMA系统将系统带宽分为有限个数的正交子载波,因此该系统中的资源分配就转换为子载波在移动用户上的分配以及功率在子载波上的分配过程。本文首先介绍了国内外近年来OFDMA资源分配算法领域的研究现状,然后介绍了OFDM/OFDMA技术和中继技术及其主要的两种工作模式。在现有的资源分配算法的基础上提出了两种新模型的分配算法。对中继上行异构业务资源分配问题,建立了非弹性用户的速率和功率约束条件下最大化弹性用户系统容量的优化模型,首先利用启发式算法在功率平均分配的条件下进行载波分配,然后使用拉格朗日乘子法建立功率优化问题,并利用二分法的思想实现了对Lagrange乘数的搜索,完成了功率的二次分配。仿真结果证明了该算法能充分利用系统资源,大大提高了系统容量。对中继组播系统资源分配问题,建立了系统总功率约束条件下最大化系统容量的优化数学模型,使用了拉格朗目对偶分解法求解原优化问题,同时提出一种更高效率的二步次优算法,仿真结果证明了这两种算法比固定载波分配算法有效的提升了组播系统资源利用率。
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