基于信号流图的M-Stage HARQ协议平均时延分析研究

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随着计算机网络通信、移动通信、卫星通信的迅猛发展,数据传输已深入到人们生活的各个领域。计算机的普及应用,要求数据传输提供前所未有的服务。特别地,在第三代移动通信系统中,高速分组数据业务要求误码率达到10-6或更低。然而,无线移动信道具有时变和多径导致的衰落特点,有较高的误码率。当信道条件由于深衰落、多径干扰而恶化时,即使性能优异的1/3码率Turbo码也会译码失败,因而必须引入有效的差错重传控制技术,以实现高速数据的可靠通信,进而保证服务质量。 近年来,人们对于差错重传控制技术,尤其是对于混合ARQ技术的研究,取得了不少喜人的成果,这一方面的研究也正成为颇受瞩目的热点。目前,3GPP的无线接入工作组(TSG-RAN)对3G采用的混合ARQ方法进行大量的性能分析和机制讨论,形成多份技术报告(TR)和技术规范(TS)。在HSDPA(下行高速数据分组接入)及CDMA20001xEV-DV中,混合ARQ技术得到了充分应用,并显著提高了系统的吞吐量。 迄今,在关于混合ARQ系统平均时延性能的分析上,国内外学者对此进行了广泛的研究,取得了一些重要成果。但在其研究方法均是围绕具体的混合ARQ系统而提出,因此研究方法相互独立不成系统,这使对混合ARQ系统时延性能分析没有一个有效的、系统的分析工具。本论文就是在此背景下,对混合ARQ平均时延分析方法进行了深入细致的研究,基于信号流图分析理论提出了一个适合于多种混合ARQ方案的平均时延分析模型,并在此基础上给出了该模型的平均时延分析结果,为各种混合ARQ系统的平均时延及其它性能的分析提供有效工具。 本论文以混合ARQ平均时延性能分析为研究对象,共分五章进行了详述和讨论。第一章首先介绍了差错控制技术和混合ARQ的发展历史及其基本原理,然后再重点介绍了混合ARQ的国内外研究现状;最后,对混合ARQ技术的最新发展作了简要概述;第二章主要对基本ARQ系统及混合ARQ系统的基本原理作了深入介绍,使我们对各种ARQ系统有了较深入详细的了解;第三章首先介绍了信号流图分析理论,然后介绍了基于信号流图的混合ARQ系统平均时延分析模型的建立,然后根据所建模型进行了分析与推导并给出了其分析结果。第四章就本论文分析方法在实际ARQ系统平均时延性能分析进行了探讨,对本文分析方法的正确性及有效性给予了有力证明。 最后,在第五章中对全文的主要研究工作进行了总结,讨论了其中存在的问题以及今后继续深入的方向。
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