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新型通信技術下的協(xié)作分集網(wǎng)絡研究

發(fā)布時間:2021-06-29 10:38
  滿足低延遲、高速率、大規(guī)模連接、高吞吐量等方面的異構需求是第五代(5thh Generation,5G)移動通信實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”的重要標志。因此,利用新型通信技術構建具有多功能的新型異構網(wǎng)絡是解決上述需求的突破口。其中,非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)、無人機(Unmanned Aerial Vehicles,UAV)、能量收集以及自由空間光(Free Space Optical,FSO)通信等新型通信技術已被證明能夠有效提升頻譜利用率、數(shù)據(jù)傳輸速率以及能量效率等性能指標,尤其是UAV能夠對現(xiàn)有的通信網(wǎng)絡進行補充,形成一種緊急任務通信系統(tǒng),而FSO系統(tǒng)則擁有容量大、數(shù)據(jù)速率高、與RF系統(tǒng)互不干擾等優(yōu)勢。另外,與傳統(tǒng)的正交多接入策略相比,NOMA的突破點是能夠通過分配功率資源塊來處理和服務共處同一資源槽(如時間/頻率)的多個接收機,從而顯著提升系統(tǒng)的頻譜效率。而面對上述多種新興技術,協(xié)作通信是能夠將其與現(xiàn)有無線通信系統(tǒng)進行對接的橋梁,因此也是構建新型異構網(wǎng)絡的必要手段之一。然而,目前為止,關于上述新型技術的協(xié)作... 

【文章來源】:廣東工業(yè)大學廣東省

【文章頁數(shù)】:145 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 課題研究背景及意義
    1.2 國內外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 協(xié)作NOMA技術的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 UAV協(xié)作通信技術的研究現(xiàn)狀
        1.2.3 FSO協(xié)作通信技術的研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內容、創(chuàng)新點以及論文結構
        1.3.1 研究內容與創(chuàng)新點
        1.3.2 論文結構
    1.4 本章小結
第二章 關鍵技術及其工作原理
    2.1 基于功率域的NOMA技術
        2.1.1 基于疊加編碼的非正交傳輸
        2.1.2 SIC接收機的解調原理
        2.1.3 空間隨機點的建模工具
    2.2 協(xié)作通信技術
        2.2.1 協(xié)作分集技術
        2.2.2 協(xié)作通信的轉發(fā)模式
        2.2.3 中繼選擇策略
    2.3 物理層安全
        2.3.1 安全容量
        2.3.2 遍歷安全容量
        2.3.3 安全中斷概率
        2.3.4 非零安全容量的概率
    2.4 能量收集技術
    2.5 UAV通信技術
    2.6 FSO通信技術
    2.7 本章小結
第三章 靜態(tài)的協(xié)作NOMA系統(tǒng)
    3.1 引言
    3.2 基于AF的 NOMA中繼系統(tǒng)
        3.2.1 系統(tǒng)的輸入輸出
        3.2.2 靜態(tài)NOMA系統(tǒng)的中繼選擇策略
    3.3 靜態(tài)協(xié)作NOMA系統(tǒng)的性能指標
        3.3.1 中斷性能分析
        3.3.2 漸進分析
        3.3.3 覆蓋區(qū)域分析
    3.4 數(shù)值分析與系統(tǒng)仿真
    3.5 本章小結
第四章 基于HPPP的動態(tài)協(xié)作NOMA系統(tǒng)
    4.1 引言
    4.2 系統(tǒng)與信道模型
        4.2.1 AF協(xié)作NOMA系統(tǒng)
        4.2.2 DF協(xié)作NOMA系統(tǒng)
        4.2.3 動態(tài)NOMA系統(tǒng)的中繼選擇策略
    4.3 動態(tài)協(xié)作NOMA系統(tǒng)的性能指標
        4.3.1 中繼的有效覆蓋區(qū)域
        4.3.2 基于AF策略的中斷概率
        4.3.3 基于DF策略的中斷概率
        4.3.4 漸進分析
    4.4 數(shù)值分析與系統(tǒng)仿真
    4.5 本章小結
第五章 協(xié)作NOMA系統(tǒng)的物理層安全
    5.1 引言
    5.2 系統(tǒng)與信道模型
        5.2.1 AF協(xié)作NOMA安全系統(tǒng)
        5.2.2 DF協(xié)作NOMA安全系統(tǒng)
    5.3 AF協(xié)作NOMA系統(tǒng)的物理層安全性能
        5.3.1 SOP分析
        5.3.2 PNSC分析
        5.3.3 SOP漸進分析
    5.4 DF協(xié)作NOMA系統(tǒng)的物理層安全性能
        5.4.1 SOP分析
        5.4.2 PNSC分析
        5.4.3 SOP漸進分析
    5.5 數(shù)值分析與系統(tǒng)仿真
    5.6 本章小節(jié)
第六章 具有能量收集的UVA協(xié)作通信系統(tǒng)
    6.1 引言
    6.2 系統(tǒng)與信道模型
        6.2.1 GBS-UAV鏈路
        6.2.2 UAV-GD鏈路
    6.3 性能分析
        6.3.1 中斷概率分析
        6.3.2 高度相關的參數(shù)分析
    6.4 數(shù)值分析與系統(tǒng)仿真
    6.5 本章小節(jié)
第七章 具有能量收集的雙跳FSO-RF系統(tǒng)
    7.1 引言
    7.2 系統(tǒng)模型與信道模型
        7.2.1 第一跳FSO傳輸模型
        7.2.2 中繼處的能量收集方案
        7.2.3 第二跳RF傳輸模型
    7.3 中斷性能分析
        7.3.1 精確中斷概率分析
        7.3.2 漸進分析
    7.4 數(shù)值分析與系統(tǒng)仿真
    7.5 本章小節(jié)
總結與展望
    總結
    展望
參考文獻
攻讀學位期間發(fā)表的論文
致謝



本文編號:3256292

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