基于正交频分复用的物理层网络编码通信系统功率分配技术的无线通信方法技术方案

技术编号:8803108 阅读:244 留言:0更新日期:2013-06-13 07:11
基于正交频分复用的物理层网络编码通信系统功率分配技术的无线通信方法,涉及通信领域。本发明专利技术解决了现有基于物理层网络编码通信系统的无线通信方法吞吐量小的问题。本发明专利技术所述无线通信方法分两个时隙进行,第一时隙对两个信源节点对输入的数据进行星座映射,功率分配,快速傅里叶反变换,添加循环前缀发送给中继节点,中继节点对接收到的混合信号进行去除循环前缀,快速傅里叶变换,判决映射获得广播数据,第二时隙中继节点对广播数据进行星座映射,功率分配,快速傅里叶反变换,添加循环前缀并将获得信号广播出去,两个信源节点接收到广播信号进行去除循环前缀,快速傅里叶变换,解映射等操作完成两个信源节点之间通信。本发明专利技术适用于无线通信。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及通信领域,具体涉及一种物理层网络编码通信系统功率分配技术的无线通信方法。
技术介绍
随着信息化时代的到来,人们对无线蜂窝通信系统提出了更高的要求。用户希望系统既可以为小区内部的移动终端提供高速数据传输服务,也可以保证小区边缘终端的服务质量,其中,无线中继传输系统是目前的重要研究方向。无线中继将基站和移动终端之间的一跳传输变成了多跳传输,降低了无线传输中的发射功率,有效地改善了系统性能,特别是改善了小区边缘用户的服务质量。双向中继模型作为一种典型的无线中继传输模型,是实际中继模型的一个简化,它也可以被运用于实际蜂窝小区系统。双向中继模型包括中继节点、第一信源节点和第二信源节点,双向中继模型如图1所示。第一信源节点和第二信源节点需要交换信息,然而它们之间没有通信链路。信源节点必须借助中继节点来完成整个通信过程。由于硬件限制,模型中各个节点只能工作于半双工状态,如果不借助其他技术而直接进行通信,实际系统吞吐量较低。以时分双工系统(Time Division Duplexing, TDD)为例,整个信息交换过程需要4个时隙。在第一个时隙,第一信源节点将自身数据发送到中继节点;在第二个时隙,中继节点将之前接收到的第一信源节点的数据转发给第二信源节点,第一信源节点的数据在两个时隙内传递到了第二信源节点。同理,第二信源节点也需要在两个时隙内将数据传输到第一信源节点,而整个信息的交换过程消耗了 4个时隙。为了提高系统的吞吐量和频谱利用率,网络编码技术被引入到双向中继模型中。借助网络编码,信息交换只需要3个时隙就可完成。随后,一些人针对无线双向中继模型,提出了物理层网络编码技术(Physical layer network coding,PNC)。物理层网络编码技术充分利用了信源的干扰信号,可以在两个时隙内实现信息交换。在第一个时隙内,两个信源同时向中继发送数据,中继将接收到的混合信号进行处理,然后在第二个时隙内将其广播到信源节点。信源节点根据接收到的广播信号和自身的发送数据求出对方信源节点的发送数据。物理层网络编码极大地提高系统的吞吐量。物理层网络编码有两种不同的工作策略:放大转发策略(Amplify-and-Forward,AF)和解码转发策略(DeC0de-and-F0rward,DF)。如果采用放大转发策略,中继节点只需对接收到的混合信号进行简单的放大和广播,所有复杂的信号处理都在信源端完成;而解码转发策略则要求中继节点充分地判决和解码接收到的混合信号。解码转发策略避免了噪声的放大和累加,因此可以获得更好地系统性能。当然,解码转发策略要求中继也有一定的信号进行处理能力,因而其系统复杂度相对较高。考虑到多径信道会对高速无线通信系统产生很大影响,将正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)引入到了物理层网络编码通信系统中。正交频分复用的引入可以增强了系统的鲁棒性,有效消除多径干扰。这种系统被称为基于正交频分复用的物理层网络编码通信系统。部分学者围绕着基于正交频分复用的物理层网络编码通信系统,做出了大量的工作,其中一个热点是系统的功率分配。然而已有的功率分配算法,要么没有实现全局的优化,要么提高了系统的误码率性能却降低了容量性能,无法使系统的吞吐量得到最大化。
技术实现思路
本专利技术为了解决现有基于物理层网络编码通信系统的无线通信方法吞吐量小的问题,提出了。,该方法中的信源节点和中继节点都使用N。个子载波进行通信,通信信道为平坦多径衰落信道,信道多径数为L,L为大于或等于I的整数,相邻两条径之间的时延为一个符号周期;信道系数在频分正交复用-物理层网络编码通信的两个时隙内保持不变;N。为正整数;在第一时隙下的无线通信方法:步骤一、第一信源节点对输入的二进制数据D1 (η)进行串并转换,获得第一信源节点的N。路并行数据;第二信源节点对输入的二进制数据D2(η)进行串并转换,获得第二信源节点的N。路并行数据;步骤二、第一信源节点对获得的N。路并行数据分别进行星座映射,第一信源节点获得N。路频域星座符号信号;第二信源节点对获得的N。路并行数据进行星座映射,第二信源节点获得N。路频域星座符号信号;步骤三、对第一信源节点获得的N。路频域星座符号信号进行功率分配,第一信源节点获得N。路功率分配后信号,对第二信源节点获得的N。路频域星座符号信号进行功率分配,第二信源节点获得N。路功率分配后信号,步骤四、第一信源节点对获得的N。路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,第一信源节点获得N。路时域正交频分复用信号,第二信源节点对获得的N。路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,第二信源节点获得N。路时域正交频分复用信号;步骤五、对第一信源节点获得的N。路时域正交频分复用信号分别进行并串转换,获得串行时域正交频分复用信号S1 (t),对第二信源节点获得的N。路时域正交频分复用信号分别进行并串转换,获得串行时域正交频分复用信号S2 (t);步骤六、给第一信源节点获得的串行时域正交频分复用信号S1 (t)添加循环前缀,并将添加循环前缀后的时域正交频分复用信号经信道发送至中继节点继节点,给第二信源节点获得的串行的时域正交频分复用信号s2(t)添加循环前缀,并将添加循环前缀后的时域正交频分复用信号经信道发送至中继节点;所述第一信源节点的添加循环前缀后的时域正交频分复用信号和第二信源节点的添加循环前缀后的时域正交频分复用信号被同时发送至中继节点,在中继节点接收端形成混合信号;步骤七、中继节点从信道中接收步骤六所述的混合信号,对获得的混合信号进行去除循环前缀处理,获得去除循环前缀后的混合信号;步骤八、对去除循环前缀后的混合信号进行串并转换,获得N。路并行混合信号;步骤九、对获得的N。路并行混合信号同时进行快速傅里叶变换,获得N。路频域信号;步骤十、中继节点利用获得的N。路频域信号,根据预设的判决映射准则求出广播数据Dk (η),完成第一时隙下的无线通信;在第二时隙下的无线通信方法:步骤十一、中继节点对步骤十求出的广播数据Dk (η)进行串并转换,获得N。路并行广播数据;步骤十二、中继节点对获得的N。路并行广播数据分别进行星座映射,获得N。路星座映射后的频域符号信号; 步骤十三、中继节点对获得的N。路星座映射后的频域符号信号分别进行功率分配,获得N。路功率分配后信号;步骤十四、中继节点对获得的N。路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,获得N。路时域信号;步骤十五、对获得的N。路时域信号进行并串转换,再对并串转换后的时域信号添加循环前缀,然后中继节点将添加循环前缀后的时域信号广播出去;步骤十六、第一信源节点接收到中继节点的广播信号后,对广播信号进行去除循环前缀,获得去除前缀后的信号A (t),第二信源节点接收到中继节点的广播信号后,对广播信号进行去除循环前缀,获得去除前缀后的信号r2(t);步骤十七、第一信源节点对获得的去除前缀后的信号Γι (t)进行串并转换,获得N。路并行信号,对获得的N。并行信号同时进行N。点快速傅里叶变换,第一信源节点获得N。路频域信号,第二信源节点对获得的去除前缀后的信号r2 (t)进行串并转换,获得N。路并行信号,对获得的N。路并行信本文档来自技高网
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【技术保护点】
基于正交频分复用的物理层网络编码通信系统功率分配技术的无线通信方法,其特征在于,该方法中的信源节点和中继节点都使用Nc个子载波进行通信,通信信道为平坦多径衰落信道,信道多径数为L,L为大于或等于1的整数,相邻两条径之间的时延为一个符号周期;信道系数在频分正交复用?物理层网络编码通信的两个时隙内保持不变;Nc为正整数;在第一时隙下的无线通信方法:步骤一、第一信源节点对输入的二进制数据D1(n)进行串并转换,获得第一信源节点的Nc路并行数据;第二信源节点对输入的二进制数据D2(n)进行串并转换,获得第二信源节点的Nc路并行数据;步骤二、第一信源节点对获得的Nc路并行数据分别进行星座映射,第一信源节点获得Nc路频域星座符号信号;第二信源节点对获得的Nc路并行数据进行星座映射,第二信源节点获得Nc路频域星座符号信号;步骤三、对第一信源节点获得的Nc路频域星座符号信号进行功率分配,第一信源节点获得Nc路功率分配后信号,对第二信源节点获得的Nc路频域星座符号信号进行功率分配,第二信源节点获得Nc路功率分配后信号,步骤四、第一信源节点对获得的Nc路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,第一信源节点获得Nc路时域正交频分复用信号,第二信源节点对获得的Nc路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,第二信源节点获得Nc路时域正交频分复用信号;步骤五、对第一信源节点获得的Nc路时域正交频分复用信号分别进行并串转换,获得串行时域正交频分复用信号s1(t),对第二信源节点获得的Nc路时域正交频分复用信号分别进行并串转换,获得串行时域正交频分复用信号s2(t);步骤六、给第一信源节点获得的串行时域正交频分复用信号s1(t)添加循环前缀,并将添加循环前缀后的时域正交频分复用信号经信道发送至中继节点,给第二信源节点获得的串行的时域正交频分复用信号s2(t)添加循环前缀,并将添加循环前缀后的时域正交频分复用信号经信道发送至中继节点;所述第一信源节点的添加循环前缀后的时域正交频分复用信号和第二信源节点的添加循环前缀后的时域正交频分复用信号被同时发送至中继节点,在中继节点接收端形成混合信号;步骤七、中继节点从信道中接收步骤六所述的混合信号,对获得的混合信号进行去除循环前缀处理,获得去除循环前缀后的混合信号;步骤八、对去除循环前缀后的混合信号进行串并转换,获得Nc路并行混合信号;步骤九、对获得的Nc路并行混合信号同时进行快速傅里叶变换,获得Nc路频域信号;步骤十、中继节点利用获得的Nc路频域信号,根据预设的判决映射准则求出广播数据DR(n),完成第一时隙下的无线通信;在第二时隙下的无线通信方法:步骤十一、中继节点对步骤十求出的广播数据DR(n)进行串并转换,获得Nc路并行广播数据;步骤十二、中继节点对获得的Nc路并行广播数据分别进行星座映射,获得Nc路星座映射后的频域符号信号;步骤十三、中继节点对获得的Nc路星座映射后的频域符号信号分别进行功率分配,获得Nc路功率分配后信号;步骤十四、中继节点对获得的Nc路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,获得Nc路时域信号;步骤十五、对获得的Nc路时域信号进行并串转换,再对并串转换后的时域信号添加循环前缀,然后中继节点将添加循环前缀后的时域信号广播出去;步骤十六、第一信源节点接收到中继节点的广播信号后,对广播信号进行去除循环前缀,获得去除前缀后的信号r1(t),第二信源节点接收到中继节点的广播信号后,对广播信号进行去除循环前缀,获得去除前缀后的信号r2(t);步骤十七、第一信源节点对获得的去除前缀后的信号r1(t)进行串并转换,获得Nc路并行信号,对获得的Nc并行信号同时进行Nc点快速傅里叶变换,第一信源节点获得Nc路频域 信号,第二信源节点对获得的去除前缀后的信号r1(t)进行串并转换,获得Nc路并行信号,对获得的Nc路并行信号同时进行Nc点快速傅里叶变换,第二信源节点获得Nc路频域信号;步骤十八、第一信源节点对获得的Nc路频域信号分别进行判决,第一信源节点获得Nc路数据,第二信源节点对获得的Nc路频域信号分别进行判决,第二信源节点获得Nc路数据;步骤十九、对步骤十八中第一信源节点获得的Nc路数据进行解映射,第一信源节点获得Nc路数据D2(n),对步骤十八中第二信源节点获得的Nc路数据进行解映射,第二信源节点获得Nc路数据D1(n),完成第一信源节点和第二信源节点之间的一次无线通信。...

【技术特征摘要】
1.基于正交频分复用的物理层网络编码通信系统功率分配技术的无线通信方法,其特征在于,该方法中的信源节点和中继节点都使用N。个子载波进行通信,通信信道为平坦多径衰落信道,信道多径数为L,L为大于或等于I的整数,相邻两条径之间的时延为一个符号周期;信道系数在频分正交复用-物理层网络编码通信的两个时隙内保持不变;N。为正整数; 在第一时隙下的无线通信方法: 步骤一、第一信源节点对输入的二进制数据D1 (η)进行串并转换,获得第一信源节点的Nc路并行数据; 第二信源节点对输入的二进制数据D2 (η)进行串并转换,获得第二信源节点的N。路并行数据; 步骤二、第一信源节点对获得的N。路并行数据分别进行星座映射,第一信源节点获得Nc路频域星座符号信号; 第二信源节点对获得的N。路并行数据进行星座映射,第二信源节点获得N。路频域星座符号信号; 步骤三、对第一信源节点获得的N。路频域星座符号信号进行功率分配,第一信源节点获得N。路功率分配后信号, 对第二信源节点获得的N。路频域星座符号信号进行功率分配,第二信源节点获得N。路功率分配后信号, 步骤四、第一信源节点对获得的N。路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,第一信源节点获得N。 路时域正交频分复用信号, 第二信源节点对获得的N。路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,第二信源节点获得N。路时域正交频分复用信号; 步骤五、对第一信源节点获得的N。路时域正交频分复用信号分别进行并串转换,获得串行时域正交频分复用信号S1 (t), 对第二信源节点获得的N。路时域正交频分复用信号分别进行并串转换,获得串行时域正交频分复用信号S2 (t); 步骤六、给第一信源节点获得的串行时域正交频分复用信号S1 (t)添加循环前缀,并将添加循环前缀后的时域正交频分复用信号经信道发送至中继节点, 给第二信源节点获得的串行的时域正交频分复用信号s2(t)添加循环前缀,并将添加循环前缀后的时域正交频分复用信号经信道发送至中继节点; 所述第一信源节点的添加循环前缀后的时域正交频分复用信号和第二信源节点的添加循环前缀后的时域正交频分复用信号被同时发送至中继节点,在中继节点接收端形成混合信号; 步骤七、中继节点从信道中接收步骤六所述的混合信号,对获得的混合信号进行去除循环前缀处理,获得去除循环前缀后的混合信号; 步骤八、对去除循环前缀后的混合信号进行串并转换,获得N。路并行混合信号;步骤九、对获得的N。路并行混合信号同时进行快速傅里叶变换,获得N。路频域信号;步骤十、中继节点利用获得的N。路频域信号,根据预设的判决映射准则求出广播数据Dk(η),完成第一时隙下的无线通信;在第二时隙下的无线通信方法: 步骤i^一、中继节点对步骤十求出的广播数据Dk (η)进行串并转换,获得N。路并行广播数据; 步骤十二、中继节点对获得的N。路并行广播数据分别进行星座映射,获得N。路星座映射后的频域符号信号; 步骤十三、中继节点对获得的N。路星座映射后的频域符号信号分别进行功率分配,获得N。路功率分配后信号; 步骤十四、中继节点对获得的N。路功率分配后信号同时进行快速傅里叶反变换,获得Nc路时域信号; 步骤十五、对获得的N。路时域信号进行并串转换,再对并串转换后的时域信号添加循环前缀,然后中继节点将添加循环前缀后的时域信号广播出去; 步骤十六、第一信源节点接收到中继节点的广播信号后,对广播信号进行去除循环前缀,获得去除前缀后的信号^ (t), 第二信源节点接收到中继节点的广播信号后,对广播信号进行去除循环前缀,获得去除前缀后的信号12(0 ; 步骤十七、第一信源节点对获得的去除前缀后的信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:于启月罗德巳孟维晓
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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