5G网络中基于有效容量的功率分配研究

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在科学技术日益进步的今天,通信技术的实现场景已由最初的语音电话演化到后来的数字通信,再到多媒体通信,应用场景也从对通信要求单一的语音通信发展到了包含视频会议、物联网、车联网、卫星定位等在内的一系列对通信时延、信号传输质量有高要求的场景。5G通信技术就是这样的大背景下应运而生。由于人们对于通信服务质量(Quality of Service,QoS)的要求越来越高,同时又由于无线通信资源受限且信道环境复杂多变的特点,如何能够合理有效地分配好有限的资源显得越来越重要。因此论文对QoS约束下的无线资源分配问题进行了深入的研究。论文首先分析了两个用户的单跳无线上行非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)网络中基于有效容量的资源分配问题。在发送端两个用户进行信号的叠加传输,在接收端通过主动引入干扰,采用串行干扰删除(Successive Interference Cancellation,SIC)编码来正确解出原始信号。再根据香农容量和有效容量的相关理论,推导出了上行NOMA网络的有效容量集合和有效容量区,利用凸优化相关知识证明了该有效容量区是一个凸区域。根据有效容量的定义,有效容量区的边界即是用户所能达到的速率最大值。为了求出有效容量区的边界点,使用拉格朗日对偶函数以及泰勒展开近似和凸优化理论等相关数学工具,将原问题转化为数学问题后再进行求解,得到了两个用户渐近最优的功率分配算法,从而通过优化功率来最大化有效容量。在单载波信道上两个用户进行信号传输的基础上,通过对传输网络的重新分析推导,论文将其推导到了单载波信道上多个用户的场景。鉴于多用户传输时情况的复杂性,论文利用在单载波信道中两个用户信号传输的已知特点,为多用户传输设定好最优的前提条件,再求解出总的最大有效容量。通过使用MATLAB工具软件,运用蒙特卡罗方法进行模拟实验,通过和基于最大化吞吐量为目标的功率分配算法进行对比,实验结果证明了论文提出的功率分配方法的正确性和有效性。
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