【摘 要】
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随着第五代移动通信技术的发展,对于移动网络的速率以及业务承载量的需求达到了一个新的高度,无线通信系统需要的带宽也在不断地增大,对频谱资源的需求也在不断增加。全双工
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随着第五代移动通信技术的发展,对于移动网络的速率以及业务承载量的需求达到了一个新的高度,无线通信系统需要的带宽也在不断地增大,对频谱资源的需求也在不断增加。全双工通信可以同时在同一频段上接收和发送数据,成为了下一代无线通信网络中的一项关键技术。本文以全双工中继技术为基础,以资源管理技术为研究重点,主要研究内容如下:首先,介绍了第五代移动通信网络的发展背景和发展历程以及全双工中继作为5G发展关键的优势和目前全面应用的难点,由此引出本课题的主要研究内容和方向,紧接着全面地介绍了全双工中继网络的关键技术,包括协作通信协议、自干扰消除技术和资源管理技术、缓存协作在半双工和全双工网络中的应用等技术。其次,研究了基于带缓存的双向全双工中继网络中的功率分配算法。考虑了一种工作在不同频段下的带缓存的双向全双工中继网络模型。联合考虑双向、全双工和缓存协作这三个要素,基于瞬时信道状况,以优化整个系统的有效容量为目标进行功率分配算法的研究。在目标函数求解的过程中,利用目标函数具有拟凹性质,设计了一种基于二分法的联合功率分配算法。仿真结果说明了该算法对比现有模型及算法的优势。最后,研究了基于带缓存的全双工中继网络中的中继选择问题。分别建立了单源和多源两种全双工中继选择模型,介绍了单源模型与现有文献中类似模型的区别以及类似模型常用的中继选择策略,分析常用的中继选择策略应用在该模型上时的弊端,并在此基础上提出了一种基于有效容量的中继选择算法。随后,延伸出多源模型,多源模型比单源模型多了源端竞争的问题,由于多源模型的最优中继选择策略在中继数目较多时复杂度会尤其高,因此本文提出了一种次优的中继选择策略,并举例说明了它与最优中继选择策略的区别。仿真结果说明了单源模型中中继个数、功率、自干扰、QoS约束对中继选择结果的影响以及多源模型中功率、自干扰、QoS约束对系统总的可达有效容量的影响。
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