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1、正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)作為下一代通信網(wǎng)絡(luò)的主要調(diào)制技術(shù),有著良好的抗干擾性能以及更高的頻譜利用率,而在其基礎(chǔ)上發(fā)展的多址技術(shù)——正交頻分多址(OFDMA)技術(shù),成為第四代移動(dòng)通信的主要多址技術(shù)。而中繼技術(shù)的引入能保證無(wú)線信號(hào)在非視距范圍內(nèi)的有效傳輸,在目前傳統(tǒng)的蜂窩網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,能夠擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,緩解小區(qū)邊緣效應(yīng),提高傳輸速率。因此,OFDMA技術(shù)與中繼技術(shù)的結(jié)合將成為未來(lái)無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),尤其在近年來(lái)移動(dòng)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸
2、高質(zhì)量、高速率的需求下,使得對(duì)該技術(shù)的理論研究十分必要。本文主要研究在OFDMA中繼蜂窩網(wǎng)絡(luò)傳輸場(chǎng)景下上行系統(tǒng)與組播系統(tǒng)的資源分配算法。
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的資源主要是帶寬和系統(tǒng)功率,OFDMA系統(tǒng)將系統(tǒng)帶寬分為有限個(gè)數(shù)的正交子載波,因此該系統(tǒng)中的資源分配就轉(zhuǎn)換為子載波在移動(dòng)用戶上的分配以及功率在子載波上的分配過(guò)程。
本文首先介紹了國(guó)內(nèi)外近年來(lái)OFDMA資源分配算法領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀,然后介紹了OFDM/OFDMA技術(shù)和中
3、繼技術(shù)及其主要的兩種工作模式。在現(xiàn)有的資源分配算法的基礎(chǔ)上提出了兩種新模型的分配算法。對(duì)中繼上行異構(gòu)業(yè)務(wù)資源分配問(wèn)題,建立了非彈性用戶的速率和功率約束條件下最大化彈性用戶系統(tǒng)容量的優(yōu)化模型,首先利用啟發(fā)式算法在功率平均分配的條件下進(jìn)行載波分配,然后使用拉格朗日乘子法建立功率優(yōu)化問(wèn)題,并利用二分法的思想實(shí)現(xiàn)了對(duì)Lagrange乘數(shù)的搜索,完成了功率的二次分配。仿真結(jié)果證明了該算法能充分利用系統(tǒng)資源,大大提高了系統(tǒng)容量。對(duì)中繼組播系統(tǒng)資源分
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