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基于5G的Tactile Internet低時(shí)延技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2017-10-10 05:23

  本文關(guān)鍵詞:基于5G的Tactile Internet低時(shí)延技術(shù)研究


  更多相關(guān)文章: 觸屏網(wǎng)絡(luò) 低時(shí)延 多載波 幀長 壓縮感知 隨機(jī)接入


【摘要】:隨著移動(dòng)通信網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,傳統(tǒng)單一通信網(wǎng)絡(luò)已不再是主導(dǎo)地位,隨之發(fā)展而來的是移動(dòng)通信網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合-觸屏網(wǎng)絡(luò)。在觸屏網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,要求的端到端的時(shí)延接近1ms,而現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)還達(dá)不到該要求。本文針對(duì)LTE/LTE-A時(shí)延問題,對(duì)減少端到端時(shí)延的問題進(jìn)行了研究,主要工作如下:第一,針對(duì)由幀長而產(chǎn)生的傳輸時(shí)延問題,本文通過對(duì)多載波幀的研究,提出一種幀長優(yōu)化算法來減小幀長,使之可以達(dá)到減少數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延的目的。在LTE/LTE-A中,一個(gè)子幀的長度為1ms,每個(gè)子幀由12/14個(gè)OFDM碼元組成,考慮到OFDM技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)的同步性要求十分嚴(yán)格,而在觸屏網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)一般采用異步傳輸方式,因此OFDM技術(shù)不再適合于觸屏網(wǎng)絡(luò)。本文首先比較FBMC、UFMC以及OFDM的時(shí)間同步和時(shí)頻效率,分析并討論最適合其數(shù)據(jù)類型傳輸?shù)亩噍d波技術(shù);然后,通過一種優(yōu)化算法對(duì)幀長進(jìn)行優(yōu)化;最后,基于改進(jìn)的波形計(jì)算幀的長度。仿真結(jié)果表明,本文所提出的幀結(jié)構(gòu)中,幀長可以減少到0.5ms,能夠在減少數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延的同時(shí)且不影響幀傳輸系統(tǒng)效率。第二,針對(duì)LTE隨機(jī)接入前導(dǎo)檢測處理時(shí)延較長的問題,本章提出了一種基于壓縮感知的隨機(jī)前導(dǎo)檢測算法。本算法根據(jù)壓縮感知技術(shù)的特性,首先設(shè)計(jì)一種利用gold序列作為前導(dǎo)序列,然后在發(fā)送端采用UFMC多載波技術(shù)調(diào)制前導(dǎo)信號(hào)并發(fā)送,最后在接收端利用正交匹配算法檢測用戶發(fā)送的隨機(jī)接入前導(dǎo)信號(hào),最終可以達(dá)到減少eNB對(duì)前導(dǎo)檢測處理時(shí)延的目的。仿真結(jié)果表明,本文所提出的前導(dǎo)檢測算法可以很好地檢測到前導(dǎo)碼序列,與傳統(tǒng)的隨機(jī)接入檢測方法相比,能夠減少接入請(qǐng)求檢測時(shí)延。
【關(guān)鍵詞】:觸屏網(wǎng)絡(luò) 低時(shí)延 多載波 幀長 壓縮感知 隨機(jī)接入
【學(xué)位授予單位】:重慶郵電大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TN929.5
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-12
  • 注釋表12-13
  • 第1章 緒論13-20
  • 1.1 研究背景13-14
  • 1.2 研究意義14-16
  • 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀16-18
  • 1.4 研究內(nèi)容18-19
  • 1.5 論文組織結(jié)構(gòu)19-20
  • 第2章 LTE及LTE-A相關(guān)技術(shù)及時(shí)延分析20-30
  • 2.1 LTE及LTE-A相關(guān)技術(shù)20-24
  • 2.1.1 LTE的幀結(jié)構(gòu)20-21
  • 2.1.2 OFDM多載波技術(shù)21-23
  • 2.1.3 隨機(jī)接入過程23-24
  • 2.2 LTE及LTE-A時(shí)延分析24-29
  • 2.2.1 控制平面時(shí)延分析25-28
  • 2.2.2 用戶平面時(shí)延分析28-29
  • 2.3 本章小結(jié)29-30
  • 第3章 基于多載波機(jī)制的幀的研究30-51
  • 3.1 FBMC多載波技術(shù)30-34
  • 3.1.1 新型的原型濾波器設(shè)計(jì)30-32
  • 3.1.2 OQAM調(diào)制技術(shù)32-34
  • 3.2 UFMC多載波技術(shù)34-36
  • 3.3 OFDM、FBMC和UFMC多載波比較36-39
  • 3.3.1 時(shí)間同步的比較36-37
  • 3.3.2 時(shí)頻效率的比較37-39
  • 3.4 幀的研究39-45
  • 3.4.1 系統(tǒng)模型39-41
  • 3.4.2 資源分配算法41-42
  • 3.4.3 幀長的優(yōu)化算法42-45
  • 3.5 仿真分析45-50
  • 3.5.1 仿真參數(shù)設(shè)置46
  • 3.5.2 仿真結(jié)果分析46-50
  • 3.6 本章小結(jié)50-51
  • 第4章 基于壓縮感知的隨機(jī)接入研究51-72
  • 4.1 隨機(jī)接入的前導(dǎo)檢測51-56
  • 4.1.1 前導(dǎo)序列的產(chǎn)生51-52
  • 4.1.2 前導(dǎo)序列的發(fā)送52-53
  • 4.1.3 前導(dǎo)序列的檢測算法53-56
  • 4.2 壓縮感知技術(shù)56-60
  • 4.2.1 測量矩陣57-59
  • 4.2.2 信號(hào)重構(gòu)算法59-60
  • 4.3 基于壓縮感知的前導(dǎo)檢測60-66
  • 4.3.1 前導(dǎo)序列的產(chǎn)生61-63
  • 4.3.2 前導(dǎo)序列的發(fā)送63-64
  • 4.3.3 前導(dǎo)序列檢測算法64-66
  • 4.4 仿真分析66-71
  • 4.4.1 仿真參數(shù)設(shè)置66-67
  • 4.4.2 仿真結(jié)果分析67-71
  • 4.5 本章小結(jié)71-72
  • 第五章 總結(jié)與展望72-74
  • 5.1 論文總結(jié)72-73
  • 5.2 展望73-74
  • 參考文獻(xiàn)74-78
  • 致謝78-79
  • 攻讀碩士學(xué)位期間從事的科研工作及取得的成果79

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 吳曉璇;郭彥芳;楊文文;;觸屏網(wǎng)絡(luò)中基于多載波機(jī)制的短幀的研究[J];無線電通信技術(shù);2016年02期

2 王田川;宋建新;;壓縮感知重構(gòu)算法研究[J];電視技術(shù);2013年11期

3 李小文;許虎;;TD-LTE系統(tǒng)中RACH信號(hào)檢測的仿真與實(shí)現(xiàn)[J];電子技術(shù)應(yīng)用;2011年10期

4 孫延洲;;LTE隨機(jī)接入前導(dǎo)的產(chǎn)生與發(fā)送過程研究[J];數(shù)字通信;2011年02期

5 楊竹溪;周鑫;;OFDM原理及應(yīng)用分析[J];黑龍江科技信息;2011年11期

6 謝子常,徐水明;數(shù)字切比雪夫?yàn)V波器的設(shè)計(jì)及MATLAB仿真[J];福建電腦;2004年05期



本文編號(hào):1004584

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