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文檔簡介
1、移動(dòng)通信技術(shù)正朝著高傳輸速率、高可靠性和高有效性的方向發(fā)展。協(xié)作中繼技術(shù)的提出,打破了無線移動(dòng)終端體積受限無法通過多天線技術(shù)獲得空間分集增益的弊端,受到普遍關(guān)注和研究。協(xié)作中繼技術(shù)使得網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間相互協(xié)作,獲得空間分集增益,提高網(wǎng)絡(luò)吞吐量和可靠性。目前協(xié)作中繼技術(shù)已被廣泛用于Ad hoc網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)蜂窩網(wǎng)和無線傳感網(wǎng),并且是4G通信的關(guān)鍵技術(shù)之一。因此,本文以無線協(xié)作中繼系統(tǒng)為研究背景,以跨層設(shè)計(jì)為主要思想,綜合考慮物理層的AMC(Ada
2、ptive Modulation Coding)技術(shù)和鏈路層的HARQ(Hybrid AutomaticRepeat reQuest)機(jī)制,對(duì)協(xié)作中繼系統(tǒng)進(jìn)行跨層設(shè)計(jì)及優(yōu)化。
AMC技術(shù)以其高吞吐量和高傳輸速率等優(yōu)越性備受青睞,HARQ機(jī)制集合了ARQ(Automatic Repeat reQuest)和FEC(Forward Error Correction)兩種差錯(cuò)控機(jī)制的優(yōu)勢,在保證無線通信可靠性上得到了廣泛應(yīng)用。本
3、文針對(duì)中繼系統(tǒng)如何滿足用戶QoS(QualityOf-Service)要求提高系統(tǒng)吞吐量的問題,提出在Nakagami-m衰落信道下,聯(lián)合物理層AMC技術(shù)和鏈路層CHARQ機(jī)制的跨層優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。通過狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖描述中繼節(jié)點(diǎn)協(xié)作轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包的過程,并分析中繼系丟包率。采用Markov模型和排隊(duì)論模型推導(dǎo)和分析數(shù)據(jù)包排隊(duì)時(shí)延和傳輸時(shí)延性能。最后,在滿足丟包率,排隊(duì)時(shí)延和傳輸時(shí)延等約束條件下,建立最大化系統(tǒng)吞吐量的跨層優(yōu)化模型,并通過迭代算法求
4、解。仿真結(jié)果表明,在吞吐量、丟包率、排隊(duì)時(shí)延和傳輸時(shí)延性能等方面,本文提出的CHARQ-AMC方案均優(yōu)于現(xiàn)有AMC-only,HARQ-only和HARQ-AMC方案。
與MAC層和物理層相比,通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)層性能更能直接反應(yīng)用戶對(duì)QoS的滿意度。針對(duì)這一問題,本文提出一種基于HARQ協(xié)議聯(lián)合MAC層和網(wǎng)絡(luò)層的跨層設(shè)計(jì)方案,并分析不同策略下的網(wǎng)絡(luò)層系統(tǒng)效率、時(shí)延和丟包率性能。首先,引入層模型,描述數(shù)據(jù)包的傳輸和接收過程。然后
5、,針對(duì)發(fā)送端重傳方式的不同和接收端采用解碼方式的不同,分析各種HARQ機(jī)制的區(qū)別。同時(shí),本文提出一種IP層全局傳輸次數(shù)C約束,使得同一個(gè)IP包的N個(gè)FR(Fragment)可以共享所有傳輸機(jī)會(huì),從而提高IP包傳輸成功的概率。另外,在傳統(tǒng)的FBS(Fragment BasedStrategy)策略和文中提出的XBS(XL-Based strategy)策略下,分別推導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)層效率、時(shí)延、丟包率等性能指標(biāo)的解析表達(dá)式。仿真結(jié)果表明,采用XBS
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