雙向放大轉(zhuǎn)發(fā)中繼系統(tǒng)的能效優(yōu)化算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著無(wú)線通信系統(tǒng)能量消耗的高速增長(zhǎng)以及全球變暖等問題的凸現(xiàn),提高系統(tǒng)的能量效率(EE)成為無(wú)線通信領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。中繼技術(shù)通過(guò)中繼節(jié)點(diǎn)的協(xié)助來(lái)完成兩個(gè)信源節(jié)點(diǎn)的信息交互,與傳統(tǒng)的單向中繼技術(shù)相比,雙向中繼技術(shù)減少了完成一次傳輸所需的時(shí)隙數(shù),可以顯著提升系統(tǒng)的頻譜效率(SE)。波束成形技術(shù)作為一種重要的多輸入多輸出(MIMO)技術(shù),將其應(yīng)用到雙向中繼系統(tǒng)中能夠提升系統(tǒng)的頻譜效率,然而,雙向中繼技術(shù)和多天線傳輸會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)能耗的增加,因此

2、,系統(tǒng)的能量效率是否得到提升并不明確。
  本文重點(diǎn)研究基于波束成形的雙向放大轉(zhuǎn)發(fā)(AF)中繼系統(tǒng)的能效優(yōu)化算法。論文以求解系統(tǒng)最優(yōu)能量效率為出發(fā)點(diǎn),主要工作包括以下兩部分:
  1.針對(duì)雙向AF波束成形系統(tǒng),考慮門限速率保障和節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率約束,建立了系統(tǒng)能量效率優(yōu)化問題模型。為便于求解,本文首先將該問題拆分為兩個(gè)子問題,其中子問題1求解兩個(gè)源節(jié)點(diǎn)的發(fā)射功率,子問題2求解中繼節(jié)點(diǎn)的放大因子。其次,提出了兩種優(yōu)化算法,第一種算

3、法通過(guò)窮舉源節(jié)點(diǎn)的發(fā)射功率來(lái)求解最優(yōu)中繼節(jié)點(diǎn)的放大因子;第二種算法通過(guò)迭代的方法同時(shí)求解最優(yōu)發(fā)射功率和放大因子。與窮舉算法相比,上述兩種算法均在不同程度上降低了復(fù)雜度。最后,通過(guò)仿真驗(yàn)證了這兩種算法的有效性,并研究了一些系統(tǒng)參數(shù),如中繼選址,門限速率,發(fā)射功率限制,電路功率等對(duì)系統(tǒng)最優(yōu)能量效率的影響。
  2.針對(duì)雙向AF波束成形系統(tǒng),同時(shí)考慮門限速率保障、節(jié)點(diǎn)發(fā)射功率約束、誤碼率需求和傳輸速率比例公正,建立了系統(tǒng)能量效率優(yōu)化問題

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