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文檔簡介
1、隨著移動通信業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及移動終端數(shù)量的增加,用戶對于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊笤絹碓酱?。以MIMO和OFDM為關(guān)鍵技術(shù)的LTE技術(shù)很好地解決了高速傳輸?shù)膯栴},但同時也帶來了能源消耗不斷增加的問題。根據(jù)相關(guān)資料顯示,每年信息通信產(chǎn)業(yè)能源消耗所產(chǎn)生的CO2排放量已經(jīng)占具全球CO2總排放量的2%,同時能量消耗的增加也給運營商帶來了巨大的經(jīng)濟壓力。
基于這個原因,近些年出現(xiàn)了許多研究MIMO-OFDM系統(tǒng)中基站功率優(yōu)化的算法。然而這些算
2、法大都將精力集中在單個時隙上的子載波,功率以及傳輸速率的分配,并且這些算法中的基站功率消耗僅由基站的發(fā)射功率表示,而沒有考慮基站中其它組件所帶來的功率損耗。另外不連續(xù)傳輸(DTX)技術(shù)作為功率優(yōu)化中的一項有效手段,并沒有被很好地運用到基站功率優(yōu)化中去。
因此,本文提出了一種MIMO-OFDM系統(tǒng)中滿足用戶QoS限制下的基站功率優(yōu)化算法,在基站功率消耗模型中增加了基站中其它組件所帶來的功率損耗,并且將DTX技術(shù)和MIMO中的空分
3、多址接入技術(shù)(SDMA)相結(jié)合,將資源分配的維度從頻率一個維度,擴展到時間、頻率和空間三個維度,增加了系統(tǒng)資源分配的靈活性,進一步降低了基站功率消耗。根據(jù)功率分配方式的不同,本文的基站功率優(yōu)化算法又可以分為兩種,分別是(a)在用戶所屬子載波上使用注水算法分配功率前提下的功率優(yōu)化算法和(b)在用戶所屬子載波上取得相同信噪比前提下的功率優(yōu)化算法。為了降低算法復(fù)雜度,兩種功率優(yōu)化算法都被分成兩步。第一步:估算DTX模式下一個OFDM幀內(nèi)的激活
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