基于F-OFDM的聯(lián)合上下行資源分配和業(yè)務(wù)接入技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-04-16 07:50
5G移動(dòng)通信時(shí)代即將來臨,這也意味著業(yè)務(wù)種類會(huì)更加豐富,對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求也會(huì)更高,因此,如何分配有限的頻譜資源以滿足各個(gè)用戶的業(yè)務(wù)需求,顯得尤為的重要。多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技術(shù)可以通過使用空域的資源來成倍地提高系統(tǒng)容量,并且不需要任何額外的系統(tǒng)帶寬。但是,移動(dòng)設(shè)備通常只裝配極少的天線,難以構(gòu)成MIMO系統(tǒng)。所以,我們可以將多個(gè)移動(dòng)設(shè)備看成是一個(gè)裝配多天線的實(shí)體,從而構(gòu)成一個(gè)多用戶-MIMO(Multi-User MIMO,MU-MIMO)系統(tǒng)。傳統(tǒng)的正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術(shù)對(duì)系統(tǒng)的整個(gè)頻帶設(shè)置相同的參數(shù),且?guī)庑孤秶?yán)重,難以支持5G中多樣化的業(yè)務(wù)請(qǐng)求;跒V波器組的正交頻分復(fù)用(Fitered-OFDM,F-OFDM)技術(shù)在OFDM技術(shù)的基礎(chǔ)上,將系統(tǒng)頻帶劃分成多個(gè)子帶,并在各個(gè)子帶發(fā)送端和接收端增加子帶濾波器,從而實(shí)現(xiàn)在各個(gè)子帶上根據(jù)不同的業(yè)務(wù)請(qǐng)求來設(shè)置不同參數(shù)的目的,提高頻譜利用率。此外,蜂窩網(wǎng)包括上下行兩條鏈路,且上下行鏈路有...
【文章頁數(shù)】:100 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號(hào)對(duì)照表
縮略語對(duì)照表
第一章 緒論
1.1 本文的研究背景及現(xiàn)狀
1.2 本文的主要研究?jī)?nèi)容及貢獻(xiàn)
1.3 本文的章節(jié)安排
第二章 F-OFDM技術(shù)和MU-MIMO技術(shù)研究
2.1 F-OFDM技術(shù)的研究
2.1.1 OFDM技術(shù)介紹
2.1.2 F-OFDM技術(shù)介紹
2.2 MU-MIMO技術(shù)的研究
2.2.1 MU-MIMO系統(tǒng)模型
2.2.2 MIMO系統(tǒng)容量
2.2.3 MIMO上行接收端檢測(cè)方法
2.2.4 MIMO下行發(fā)射端預(yù)編碼方法
2.3 本章小結(jié)
第三章 基于上下行聯(lián)合的資源分配和業(yè)務(wù)接入模型研究
3.1 上下行信道矩陣預(yù)測(cè)
3.2 上下行信道統(tǒng)計(jì)信息求解
3.2.1 上行信道統(tǒng)計(jì)信息求解
3.2.2 下行信道統(tǒng)計(jì)信息求解
3.3 QoS指數(shù)、等效帶寬和等效容量
3.3.1 QoS指數(shù)
3.3.2 等效帶寬
3.3.3 等效容量
3.4 物理層資源分配模型建立
3.4.1 生成用戶分組矩陣和資源模式矩陣
3.4.2 等效帶寬求解
3.4.3 資源分配模型建立
3.5 MAC層業(yè)務(wù)接入模型建立
3.6 本章小結(jié)
第四章 基于社團(tuán)檢測(cè)的資源分配和業(yè)務(wù)接入算法研究
4.1 已有求解算法介紹
4.1.1 分支定界法
4.1.2 Fast Unfolding社團(tuán)檢測(cè)算法
4.2 整體的跨層交互求解算法
4.3 物理層資源分配模型的求解算法
4.3.1 社團(tuán)劃分
4.3.2 各個(gè)社團(tuán)的資源分配問題求解
4.3.3 物理層的總體求解算法
4.4 MAC層業(yè)務(wù)接入模型的求解算法
4.5 收斂性證明
4.6 仿真參數(shù)設(shè)置與結(jié)果分析
4.6.1 仿真參數(shù)設(shè)置
4.6.2 仿真結(jié)果分析
4.7 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
5.1 總結(jié)
5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)介
本文編號(hào):3791159
【文章頁數(shù)】:100 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號(hào)對(duì)照表
縮略語對(duì)照表
第一章 緒論
1.1 本文的研究背景及現(xiàn)狀
1.2 本文的主要研究?jī)?nèi)容及貢獻(xiàn)
1.3 本文的章節(jié)安排
第二章 F-OFDM技術(shù)和MU-MIMO技術(shù)研究
2.1 F-OFDM技術(shù)的研究
2.1.1 OFDM技術(shù)介紹
2.1.2 F-OFDM技術(shù)介紹
2.2 MU-MIMO技術(shù)的研究
2.2.1 MU-MIMO系統(tǒng)模型
2.2.2 MIMO系統(tǒng)容量
2.2.3 MIMO上行接收端檢測(cè)方法
2.2.4 MIMO下行發(fā)射端預(yù)編碼方法
2.3 本章小結(jié)
第三章 基于上下行聯(lián)合的資源分配和業(yè)務(wù)接入模型研究
3.1 上下行信道矩陣預(yù)測(cè)
3.2 上下行信道統(tǒng)計(jì)信息求解
3.2.1 上行信道統(tǒng)計(jì)信息求解
3.2.2 下行信道統(tǒng)計(jì)信息求解
3.3 QoS指數(shù)、等效帶寬和等效容量
3.3.1 QoS指數(shù)
3.3.2 等效帶寬
3.3.3 等效容量
3.4 物理層資源分配模型建立
3.4.1 生成用戶分組矩陣和資源模式矩陣
3.4.2 等效帶寬求解
3.4.3 資源分配模型建立
3.5 MAC層業(yè)務(wù)接入模型建立
3.6 本章小結(jié)
第四章 基于社團(tuán)檢測(cè)的資源分配和業(yè)務(wù)接入算法研究
4.1 已有求解算法介紹
4.1.1 分支定界法
4.1.2 Fast Unfolding社團(tuán)檢測(cè)算法
4.2 整體的跨層交互求解算法
4.3 物理層資源分配模型的求解算法
4.3.1 社團(tuán)劃分
4.3.2 各個(gè)社團(tuán)的資源分配問題求解
4.3.3 物理層的總體求解算法
4.4 MAC層業(yè)務(wù)接入模型的求解算法
4.5 收斂性證明
4.6 仿真參數(shù)設(shè)置與結(jié)果分析
4.6.1 仿真參數(shù)設(shè)置
4.6.2 仿真結(jié)果分析
4.7 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
5.1 總結(jié)
5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)介
本文編號(hào):3791159
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