CN107529227A - 一种去噪转发双向中继时隙分配方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种去噪转发双向中继时隙分配方法,属于无线通信技术领域。该方法包括:首先,源节点及中继节点进行信道估计,得到源节点A、B与中继节点之间的信道状态信息;***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度,实现***吞吐量的最大化;信息的整个传输过程分为两个时隙完成,在双向中继网络传输时隙中,本发明综合考虑网络中每个时隙的信道状态信息、各节点发送功率,进行中继节点接收时隙与发送时隙的最优设计,以获得最大的网络吞吐量。

Description

一种去噪转发双向中继时隙分配方法
技术领域
本发明涉及一种去噪转发双向中继时隙分配方法,属于无线通信技术领域。
背景技术
近年来,协作中继网络引起了国内外学者的广泛关注。在中继网络中,通过中继节点转发源节点发送的数据,实现一种虚拟的多天线技术,能够有效提高数据的传输速率并扩大通信网络的覆盖范围。中继网络可分为单向中继网络和双向中继网络两种,其中双向中继网络通过设计两个源节点之间的同时收或同时发,是一种能够有效提高频谱效率的技术手段。根据中继节点对源节点信号处理方式的不同,传统的双向中继转发技术包括放大转发和解码转发。在放大转发中,中继节点直接对接收到源节点的信号进行放大处理,然后回传给源节点。而在解码转发中,中继节点分别对两个源节点的信号进行解码,重新编码再回传给源节点。
传统的双向中继网络在完成一次数据交换时,大多采用是平均时隙分配方法,即源节点发送时隙与源节点接收时隙等长。一般第一时隙是一个多址接入信道,而第二时隙是一个广播信道,两个信道的容量往往不相等。如果采用传统的平均时隙分配方法,会造成***频谱资源的浪费。因此,平均时隙分配方法需要进一步改进,以提高***的频谱效率。
发明内容
为了克服现有技术的缺点,本发明提供了一种去噪转发双向中继时隙分配方法,该方法利用网络中的瞬时状态信息、各节点的发射功率以及噪声功率,最优化源节点的发送和接收时隙长度,以达到最大化网络吞吐量的目的。
本发明技术方案如下:
一种去噪转发双向中继时隙分配方法,应用在包括一对源节点和一个中继节点的无线通信***中,所述一对源节点分别记为源节点A和源节点B,所述分配方法包括以下步骤:
***在源节点与中继节点进行信道估计,得到源节点A和中继节点之间的链路质量,源节点B和中继节点之间的链路质量;
***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度,实现***吞吐量的最大化。这是因为***吞吐量取决于第一时隙和第二时隙信道容量的最小值,因此通过分配第一时隙和第二时隙长度,使得两个时隙的信道容量一致,从而最大化网络吞吐量。
第一时隙中,所述源节点A和源节点B同时向中继节点发送信号,并在第一时隙结束时,中继节点对接收到的信号进行去噪处理;
第二时隙中,中继节点向源节点A和源节点B转发去噪后的信号;
源节点A和源节点B通过计算,得到对方所发送的信息,完成信息交换。
作为优选的,***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度,所述链路质量参数包括信道状态信息、各节点的发射功率及噪声功率。
作为优选的,所述网络为协作中继网络。
作为优选的,所述网络为双向中继网络。
作为优选的,源节点A和源节点B通过计算,得到对方所发送的信息,完成信息交换,计算方法是,在第一时隙中继节点去掉两个源节点同时发送时和信号的噪声,利用多址接入阶段信号的天然叠加特性,解调形成两个源节点消息的异或,在第二时隙,中继节点再将异或消息调制成信号回传给源节点,源节点将回传信号进行解调得到回传的异或消息,并与其在第一时隙发送的信息进行异或,得到对方所发送的信息。
作为优选的,设源节点A面源节点B之间每次信息交互的时间为单位1,其中用于源节点A和B发送数据的第一时隙为τ,用于源节点A和B接收数据的第二时隙为1-τ。
τ可由式(1)给出
这里C1和C2分别由式(2)和式(3)给出:
通过式(1)的计算,分配给第一时隙的时间为τ,分配给第二时隙的时间为1-τ,其中,用PA、PB、PR分别表示源节点A、源节点B和中继节点R的发射功率,源节点A和源节点R之间的信道状态信息hAR,源节点B和源节点R之间的信道状态信息hBR,NA、NB、NR分别表示A、B和R处的噪声功率。
作为优选的,所述噪声功率为高斯白噪声功率。
作为优选的,源节点A和B将自身所要发送的信息经过调制编码后分别形成sA和sB,此时中继节点R接收到的信号为:
其中,用PA和PB分别表示源节点A、源节点B的发射功率,源节点A和源节点R之间的信道状态信息hAR,源节点B和源节点R之间的信道状态信息hBR,NR表示R处的噪声功率。
作为优选的,在第二时隙的1-τ时间内,中继节点R向源节点A和B发送信号sR,此时,A和B接收到的信号分别为:
作为优选的,源节点A和B通过解码处理可以得到信号sR,由于A和B分别已知自己在第一时隙发送的信号sA和sB,因此他们可以通过将与sR进行异或运算,得到对方所发送的信息,完成信息的交换。
本发明有益效果在于:本发明方案根据瞬时信道状态信息、节点发射功率,进行源节点发送和接收时隙资源的分配。区别于传统的平均时隙分配方法,本发明能够充分利用***的频谱资源,实现***吞吐量的最大化。仿真实验也表明,该时隙分配方法在***吞吐量上具有明显的优势。
在本发明中,源节点A和源节点B通过计算得到对方发送的信息,即,在第一时隙中继节点去掉两个源节点同时发送时和信号的噪声,利用多址接入阶段信号的天然叠加特性,解调形成两个源节点消息的异或,在第二时隙,中继节点再将异或消息调制成信号回传给源节点,源节点将回传信号进行解调得到回传的异或消息,并与其在第一时隙发送的信息进行异或,得到对方所发送的信息。该方法较传统的放大转发和解码转发,其优点在于:放大转发是指对接收到的两个源节点的和信号进行放大转发,回传给源节点。在转发过程中会同时放大噪声信号,降低源节点处接收信号的信噪比,限制***的吞吐量;解码转发需要中继节点在接收源节点信号时,分别对两个源节点的信号进行解码,两个源节点的信号互为对方的噪声信号,因此在第一时隙源节点向中继节点发送信号的吞吐量受到限制;本方法基于物理层网络编码技术,在第一时隙结束时,只需要对两个源节点的和信号进行去噪处理,相比放大转发和解噪转发,可以有效提高***的吞吐量。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为本发明无线通信***的原理示意图;
图2为本发明优选实施例的示意性流程图;
图3为***吞吐量随源-目的节点信道状态信息期望变化曲线;
图4为***吞吐量随源节点发射功率变化曲线;
图5为***吞吐量随中继节点发射功率变化曲线;
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细的说明。
参考图1所示,一种去噪转发双向中继时隙分配方法,应用在包括由一对源节点和一个中继节点组成的三点无线通信***中。该***包括源节点A和源节点B,在本发明中,源节点A和源节点B作为信源端,同时也互为对方的目的端存在。该该方法适用在同一频段上由一对源节点与一个中继节点组成的单次通信过程中。针对多对源节点和多个中继节点通信***,可以在一些最优选择策略前提下选择出一对源节点与一个中继节点进行通信。最优选择策略可以是中继选择策略,可以是能够提供最高吞吐量的中继,也可以是提供最好QOS的中继。
本发明方法中,首先,源节点和中继节点进行信道估计,得到源节点A和中继节点之间的链路质量,源节点B和中继节点之间的链路质量;***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度,实现***吞吐量的最大化,这里的链路质量是指由信道快衰落与慢衰落造成的信道衰落系数,即信道状态信息。
信息的整个传输过程分为两个时隙完成,在第一时隙,中继节点去掉两个源节点同时发送时和信号的噪声,利用多址接入阶段信号的天然叠加特性,形成两个源节点信号的异或,在第二时隙,中继节点再将异或信号回传给源节点,源节点将回传信号与其在第一时隙发送的信息进行异或,得到对方所发送的信息。
参考图1所示,一种去噪转发双向中继时隙分配方法,步骤包括:
步骤S1,***在源节点及中继节点首先进行信道估计,得到A和R之间的信道状态信息hAR,B和R之间的信道状态信息hBR
步骤S2,***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度。用PA、PB、PR分别表示A、B和R的发射功率,NA、NB、NR分别表示A、B和R处的高斯白噪声功率。设每次A和B之间每次信息交互的时间为单位1,其中用于源节点A和B发送数据的时隙为τ,用于源节点A和B接收数据的时隙为1-τ,则第一时隙为τ,第二时隙为1-τ。则τ可由式(1)给出
这里C1和C2分别由式(2)和式(3)给出:
步骤S3,第一时隙τ中,源节点A和源节点B分别向中继节点R发送信号,源节点A和B将自身所要发送的信息经过调至编码后分别形成sA和sB,此时中继节点R接收到的信号为:
中继节点R对接收的信号yR进行去噪处理,映射为网络编码运算信号然后对进行编码调制处理生成发送信号sR
步骤S4,在第二时隙1-τ中,中继节点分别向源节点A和源节点B转发接收到的信号,此时,A和B接收到的信号分别为:
步骤5,源节点A和源节点B通过计算,得到对方所发送的信息,完成信息交换。A和B通过解码处理可以得到信号sR,由于A和B分别已知自己在第一时隙发送的信号sA和sB,因此他们可以通过将与sR进行异或运算,得到对方所发送的信息,完成信息的交换。
对本发明提出的时隙分配方法,我们对不同信道状态信息、不同源节点发射功率、不同目的节点发射功率下的***吞吐量进行了仿真实验,并与传统的平均时隙分配方法进行了比较,实验环境为Matlab环境,以***吞吐量为指标,来衡量所提方法的性能。这里***吞吐量是指两个源节点之间交互的信息量之和。
为了说明本发明所提方法的适用环境,我们固定源节点A与中继节点R之间的信道状态信息期望,用源节点B与中继节点R之间的信道状态信息期望在某一区间变化来模拟B所处不同环境。参考图3所示,从图3可以看出,在任何情况下,所提方法均优于传统平均时隙分配方法。
为了进一步说明所提方法的性能,我们在固定中继节点发射功率的同时,变化源节点的发射功率,参考图4所示,从图4可以看出,所提方法比传统平均时隙分配方法拥有更高的***吞吐量。
参考图5所示,图5说明在固定源节点发射功率下,随着中继节点发射功率的增加,所提方法性能优势越加明显。
以上所述仅是本发明的优越实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种去噪转发双向中继时隙分配方法,应用在包括一对源节点和一个中继节点的无线通信***中,其特征在于,所述一对源节点分别记为源节点A和源节点B,所述分配方法包括以下步骤:
***在源节点和中继节点进行信道估计,得到源节点A和中继节点之间的链路质量,源节点B和中继节点之间的链路质量;
***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度;
第一时隙中,所述源节点A和源节点B同时向中继节点发送信号,并在第一时隙结束时,中继节点对接收到的信号进行去噪处理;
第二时隙中,中继节点向源节点A和源节点B转发去噪后的信号;
源节点A和源节点B通过计算,得到对方所发送的信息,完成信息交换。
2.根据权利要求1所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:***根据网络实时链路质量来确定第一时隙和第二时隙的长度,所述链路质量参数包括信道状态信息、各节点的发射功率及噪声功率。
3.根据权利要求1或2所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:所述网络为协作中继网络。
4.根据权利要求3所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:所述网络为双向中继网络。
5.根据权利要求1所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:源节点A和源节点B通过计算,得到对方所发送的信息,完成信息交换,计算方法是,在第一时隙中继节点去掉两个源节点同时发送时和信号的噪声,利用多址接入阶段信号的天然叠加特性,形成两个源节点信号的异或,在第二时隙,中继节点再将异或信号回传给源节点,源节点将回传信号与其在第一时隙发送的信息进行异或,得到对方所发送的信息。
6.根据权利要求1或5所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:设源节点A和源节点B之间每次信息交互的时间为单位1,其中用于源节点A和B发送数据的第一时隙为τ,用于源节点A和B接收数据的第二时隙为1-τ。
7.根据权利要求6所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:τ可由式(1)给出
<mrow> <mi>&amp;tau;</mi> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>C</mi> <mn>2</mn> </msub> <mrow> <msub> <mi>C</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>C</mi> <mn>2</mn> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>
这里C1和C2分别由式(2)和式(3)给出:
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通过式(1)的计算,分配给第一时隙的时间为τ,分配给第二时隙的时间为1-τ,其中,用PA、PB、PR分别表示源节点A、源节点B和中继节点R的发射功率,源节点A和源节点R之间的信道状态信息hAR,源节点B和源节点R之间的信道状态信息hBR,NA、NB、NR分别表示A、B和R处的噪声功率。
8.根据权利要求7所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:所述噪声功率为高斯白噪声功率。
9.根据权利要求5或7所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:源节点A和B将自身所要发送的信息经过调制编码后分别形成sA和sB,此时中继节点R接收到的信号为:
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其中,用PA和PB分别表示源节点A、源节点B的发射功率,源节点A和源节点R之间的信道状态信息hAR,源节点B和源节点R之间的信道状态信息hBR,NR表示R处的噪声功率。
10.根据权利要求9所述的一种去噪转发双向中继时隙分配方法,其特征在于:在第二时隙的1-τ时间内,中继节点R向源节点A和B发送信号sR,此时,A和B接收到的信号分别为:
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源节点A和B通过解码处理可以得到信号sR,由于A和B分别已知自己在第一时隙发送的信号sA和sB,因此他们可以通过将与sR进行异或运算,得到对方所发送的信息,完成信息的交换。
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