协作通信系统中的选择AF中继协议研究毕业设计论文.doc
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1、 本科毕业设计论文题 目 协作通信系统中的选择AF中继协议研究目 录摘要IABSTRACTII第一章绪论11.1 研究背景及意义11.2 论文结构3第二章无线通信的基本介绍42.1 无线通信的定义42.2 无线通信的发展前景和趋势42.2.1 发展前景42.2.2 发展趋势82.3无线信道92.3.1 无线信道定义92.3.2 影响无线信道的因素102.3.3 无线信道的分集112.4MIMO系统的产生及其应运152.4.1 MIMO的产生152.4.2 MIMO的应用162.5协作分集172.5.1 协作分集的产生和发展趋势172.5.2 协作分集的优点182.5.3 协作分集面临的问题19
2、第三章 协作通信的应用与协议203.1 协作通信的应用203.2协作通信的协议21第四章选择AF中继协议研究244.1 中继信道及协议244.1.1 中继信道的概念244.1.2 中继信道的原理244.1.3 中继协议存在的问题及解决的方法244.2 协作策略254.3 中继选择协作通信方法研究284.3.1 系统模型284.3.2 最优中继选择协作通信方法314.4 利用MGF方法的SER分析324.5 调和平均的简单MGF表达33第5章 总结与展望375.1 本文工作总结375.2 未来工作展望37参考文献39致谢40毕业设计小结41摘要在无线通信网络中,由于用户终端受体积、功率等各种条件
3、的约束,给多天线技术的实施带来了困难。协作分集技术作为一种虚拟多天线技术,可以通过中继节点的协作,对传输的信息进行转发处理,以使网络用户的能耗显著降低,保证终端的数据接收,优化网络性能。协作分集技术已经成为当前无线通信领域的一个新的研究热点。 对于协作传输系统中的中继选择问题,Laneman和Wornell首先提出了在两跳多分支(Two-Hop Multiple Channels)的协作网络中,利用所有可获得的中继节点进行数据转发,即“全中继协作”(APR)方案。由于APR方案需要利用所有可获得的信道,因而在多中继场景下,APR方案的频谱效率较低。中继选择(RS)方案克服了低频谱效率的问题,大
4、致可分为单中继选择(SRS)方案和多中继选择(MRS)方案。在SRS中,文献选择端到端SNR最大的中继节点,从而带来全分集增益(Full diversity gain)。文献提出了最优最差信道的中继选择(Best Worse Channel)方案,也实现了全分集。在MRS中,文献提出在功率限制下,基于最大接收SNR的RS方案。文献提出在总能量受限的情况下选择中继节点,从而差错概率最小。 通过协作通信中选择AF中继协议研究。考虑AF协作通信系统的SER性能。首先,为两个独立的指数随机变量的调和平均值推导了一个简单的闭式MGF表达。然后,基于这个简单的MGF表达,得到了采用M-PSK和M-QAM调
5、制的AF协议系统的闭式SER表达式。次之,提出了SER近似解来显示系统的渐进性能,这个近似解在高信噪比下是紧的。最后,基于紧的近似,能够为AF协作系统确定最优功率分配。关键词:协作通信,中继选择, 放大转发,协作分集 ABSTRACTTo the implementation of multi-antenna technology in wireless communication network, the user terminal by the constraints of size, power and other conditions difficult. Cooperative Di
6、versity as a virtual multi-antenna technology, through the collaboration of the relay node, the transmission of information to be forwarded to significantly reduce the energy consumption of network users, to ensure that the terminal data reception and optimize network performance. Cooperative Divers
7、ity has become a new hotspot in the field of wireless communications.For relay selection in cooperative transmission system, Laneman and Wornell first proposed in the collaborative network of two-hop multi-branch (Two-hop Multiple Channels), the use of all available relay nodes to forward data, name
8、ly, allfollowing the collaboration (APR) program. APR programs need to use all available channels, and thus multi-relay scenario, the lower the spectral efficiency of the APR program. Relay selection (RS) scheme to overcome the problem of low spectral efficiency, can be divided into single-relay sel
9、ection scheme (SRS) and the multi-relay selection scheme (MRS). In the SRS, the literature to select the maximum end-to-end SNR of the relay node, in order to bring the full diversity gain (Full diversity gain). Proposed in the literature of optimal worst-case channel relay selection (the Best Worse
10、 Channel) program to achieve full diversity. In MRS, the literature on the power constraints, based on the maximum received SNR (SNR) of the RS program. The literature selected in the case of total energy-constrained relay node, the minimum error probability.Select the AF relay protocol for collabor
11、ative communications. Consider the SER performance of the AF cooperative communication system. First, a simple closed MGF expression is derived for the harmonic mean of two independent exponential random variables. Then, based on this simple MGF expression, has been closed SER expression for the AF
12、protocol system using the M-PSK and M-QAM modulation. Followed by the SER to display the approximate solution of the progressive performance of the system, the approximate solution is tight at high SNR. Finally, based on a tight approximation to determine the optimal power allocation for AF collabor
13、ation systems.KEY WORDS:cooperative ,relay selection ,amplify and forward , cooperative diversity 第一章 绪论1.1研究背景及意义随着高速无线通信应用需求的增长,未来无线通信网络被要求能够提供更高数据速率和更可靠的业务。为了实现这一目标,人们已经进行了大量的研究,提出了多种能够扩大信道容量、改善通信质量的新技术,包括编码技术、调制技术、信号检测技术、复用技术及各种分集技术,其中分集技术尤为重要,这是由无线信道的衰落特性决定的。在无线通信系统中,无线信道的衰落特性是制约无线通信提高信号质量和传输速度
14、的主要原因。分集技术通过发射或接收多个经历独立衰落的信号样本可以有效对抗无线信道中的衰落。无线通信系统中存在三类不同层次的衰落,分别是路径损耗、阴影衰落和多径衰落。路径损耗是指电磁波在空问传输所产生的损耗和弥散,它属于大尺度衰落。路径损耗在有线通信中也存在,但比无线空间中的损耗要小一些。路径损耗的大小依赖于传输距离,在能量受限的系统中,中继传输是解决路径损耗的一个很好方法,通过在发射机和接收机之间放置一个或多个中继节点来帮助传输,可以保证通信的可靠性并节约系统的功率消耗。在多用户网络中,中继传输也可以通过用户之间的相互协作来实现。阴影衰落是指无线电波在传播路径上遇到起伏地形、建筑物、植被等障碍
15、物的阻挡而引起的衰落,它反映中等范围内接收信号电平平均值起伏变化的趋势,其变化速率比信息速率慢,故又称为慢衰落。在蜂窝系统中,阴影衰落可以通过采用宏分集技术和功率控制来改善。多径衰落是电波在传输过程中受各种物体的反射和散射而产生的多个经过不同路径到达接收机的信号通过矢量叠加后合成的时变信号在时间、空间和频率上的迅速波动。由于多径衰落变化速度快,因而对系统的影响最大且最难克服。根据多径衰落产生的不同条件,它分为频率选择性衰落、时间选择性衰落和空间选择性衰落,它们分别可以通过频率分集、时间分集和空问分集来克服。在实际无线信道中这三种选择性衰落往往同时存在,因而需要采用多种分集技术。空间分集技术由于
16、不需要额外占用时间和带宽资源,并且可以方便地与其它分集方式相结合,因而更具吸引力。近年来提出的多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)天线技术是一种空间分集技术,它通过在接收端和发射端安装多个天线进行发射和接收信号,充分利用了系统的空间资源,从而可以大幅度提高系统的功率效率和频谱效率。尽管MIM0多天线技术具有明显的优势,并已逐渐被新一代无线通信系统的主流协议所采纳,如3G蜂窝系统和8021ln等。然而,在一些场景中,例如蜂窝系统上行链路和无线传感器网络,由于无线终端自身体积、实现复杂度与功耗等冈素限制,MIM0技术不管是目前还是未来仍然很难被广泛
17、应用。这是因为MIM0技术需要天线阵列和丰富的散射环境这两个前提条件,两者缺一不可。目前,由于无线通信系统使用的频率较低,电波波长较长,许多无线移动终端由于尺寸限制无法安装多个天线形成理想的天线阵列。未来,无线通信系统将使用更高的频率,移动终端可以安装多个天线,但由于高频率电波传输以视距传输为主,散射不够丰富,因而仍然不能很好的应用MIMO技术。为了解决MIMO技术的这两个问题,一种被称为协作通信的新方法被提出,它利用无线通信系统中无线媒质的广播特性和具有众多用户的特点,能使单天线用户获得多天线传输的优势。具体地讲,协作通信在丰富的散射环境下,通过借助协作伙伴的天线形成虚拟天线阵列,而在散射不
18、丰富的环境下,可以将协作伙伴作为主动散射物,从而形成多径传输环境。从这个意义上讲,协作通信为MIMO多天线技术走向实用提供了一条新的途径。协作通信是一种新型的空间分集技术,它的思想虽然来源于中继通信,但有别于中继通信。首先,在传统的中继通信系统中,中继节点的作用是形成主信道,它是单纯作为中继而存在的,本身没有信息要传送,而在协作通信中用户既是信源又是中继,因为每个用户既要传送自己的信息还要转发协作伙伴的信息,中继节点的作用是协助和增强主信道。此外,传统的中继通信没有分集的功能,而协作通信通过协作可以使单天线用户也获得分集增益。协作通信具有非常广阔的应用前景,可应用于蜂窝移动通信系统、无线Adh
19、oc网络、无线Sensor网络和无线局域网等多种场合。协作通信的基本思想是为系统中的每个用户分配一个或多个协作伙伴,协作伙伴之间有责任在传输自己信息的同时帮助其伙伴传输信息,这样,每个用户在传输信息的过程巾既利用了自己的空间信道又利用了协作伙伴的空间信道,因而能获取一定的空间分集增益,从而可以抵抗阴影衰落和多径衰落,扩大系统容量,提高网络服务质量,节约网络功率消耗,并增大网络的覆盖范围。与传统通信系统的资源分配相比,协作通信系统的前途更加广阔,本论文即对协作通信系统中的AF模式下的中继协议展开研究。1.2论文结构第一章 简述论文的结构和论文研究的背景及意义。第二章 介绍无线信道的相关知识,MI
20、MO系统的产生和应运以及协作分集的具体说明。第三章 介绍研究发展协作通信的意义和前景,比较说明几种不同的中继转发操作,并引出AF放大转发协议。第四章 协作通信系统中的选择AF中继协议的具体研究和讨论。通过研究得出自己的见解。然后对未来AF中继协议的发展趋势进行了展望。第五章 结论与展望,重要分析一下本文所得出的结果,以及协作通信在未来发展中的重要性。第二章 无线通信基本介绍2.1无线通信的定义无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线
21、通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。2.2无线通信的发展前景和趋势2.2.1发展前景由于无线通信具有可移动性及真正三维物理空间的无缝隙覆盖能力;具有广域复杂网络拓扑的构成能力;具有良好的灵活性与普遍服务能力。而且,实践已经证明,无线通信对抗震救灾等突发重大事件,其高度安全可靠、灵活机动体现了其卓越的应变能力;另外,其前期投资较少,以及卫星通信对区域及国际通信等长途通信距离均不敏感等等,这一系列优点,对未来信息社会的全球个人通信的无缝隙覆盖、多媒体运行而言,无线通信尤其是地面移动通信和卫星通信,将扮演一种独具魅力的角色,而且会显得愈来愈重要。无线通信已经经历了飞速的发展演进。尽管
22、经历了几代不同发展阶段,每一代无线设备的更新都带来了无限连路通信速度、设备尺寸、电池寿命,以及应用等方面的显著改变。近几年,通信技术的演进出现了这样一种转变,即研究者们 从传统的由中心控制器的单独点对点通信转而关注整个无线网络架构。典型的例子如ad-hoc网络和无线传感器网络,由于摒弃了传统网络分层的概念而允许任何节点帮助其他节点转发信息,因此建立了包含多天的无线通信路径。这些研究方向最显著的特点之一表现在点对点链路截然相反的广播信道特性。这种特性导致了用户终端发送的信息,可以通过其他节点获得性能增益,而不是被当做干扰。这种发展法导致了分布式通信和协作网络这一新名词的诞生。无线通信技术的发展离
23、不开众多基础知识,如集成电路能量储存以及天线技术的发展。数字信号处理技术作为这些基础技术之一,对无线通信的发展起到了巨大的推动作用。近几年来,被认为对通信技术有巨大推动作用的是MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术。MIMO技术在接收端和发射端使用使用多根天线,从而形成多条路径,通过数字信号处理技术对多路径传送的信号进行形成和合并,提高了接受信号的质量和数据传输速率。随着高速无线通信应用需求的增长,未来无线通信网络被要求能够提供更高数据速率和更可靠的业务。为了实现这一目标,人们已经进行了大量的研究,提出了多种能够扩大信道容量、改善通信质量的新技术,包括编码
24、技术、调制技术、信号检测技术、复用技术及各种分集技术,其中分集技术尤为重要,这是由无线信道的衰落特性决定的。在无线通信系统中,无线信道的衰落特性是制约无线通信提高信号质量和传输速度的主要原因。分集技术通过发射或接收多个经历独立衰落的信号样本可以有效对抗无线信道中的衰落。无线通信系统中存在三类不同层次的衰落,分别是路径损耗、阴影衰落和多径衰落。路径损耗是指电磁波在空问传输所产生的损耗和弥散,它属于大尺度衰落。路径损耗在有线通信中也存在,但比无线空间中的损耗要小一些。路径损耗的大小依赖于传输距离,在能量受限的系统中,中继传输是解决路径损耗的一个很好方法,通过在发射机和接收机之间放置一个或多个中继节
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