研究目的
通过提出一种信道感知的连续中继协议(CAO-SIR),通过仔细调整中继的传输顺序和速率来减轻中继间干扰,从而提高协作通信的复用增益和频谱效率。
研究成果
所提出的CAO-SIR协议通过中继排序和速率自适应有效抑制了中继间干扰,在实现高频谱效率的同时达到近乎最优的分集复用折衷(DMT)。理论分析和数值仿真验证了该协议的性能,显示出相较于传统中继协议具有显著提升。
研究不足
该研究假设准静态或慢衰落信道以及完美的CSI反馈,这在快衰落或不完美CSI场景中可能不成立。中继选择和功率分配的复杂度随中继数量增加而上升。
1:实验设计与方法选择:
本文提出一种信道感知的连续中继协议(CAO-SIR),通过调整中继传输顺序和速率来抑制中继间干扰。该协议基于等效并行中继信道模型进行分析与优化。
2:样本选择与数据来源:
研究考虑包含源节点、目的节点和M个潜在中继的协作通信系统。通过基于导频的信道估计和CSI反馈来估算信道系数与增益。
3:实验设备与材料清单:
系统模型包含具有半双工约束、时分调度和加性高斯白噪声信道的节点。各节点发射功率记为Pa = E{|Xa[k]|2},发射端信噪比记为γa = Pa/σ2。
4:实验流程与操作步骤:
CAO-SIR协议通过基于链路质量重排中继顺序,在N+1个时隙内调度传输,并根据信道质量自适应调整消息速率。采用速率自适应辅助的连续干扰消除方法实现干扰抑制。
5:数据分析方法:
从平均吞吐量、中断概率和分集复用折衷(DMT)三个维度分析CAO-SIR性能,包含理论推导与数值仿真。
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