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协作分集技术基础内容

协作分集技术研究背景1 网络中空余资源的存在:就以蜂窝移动通信系统来说,某一时间段内蜂窝移动通信系统中可能仅有部分移动终端通信需求 ,因而网络中会有较多的移动终端处于空闲状态 ,但是传统的蜂窝移动通信系统将所有移动终端看成是互不通信的个体 ,从而使这部分空闲硬件资源得不到利用而被浪费掉; 另一方面,蜂窝移动通信系统中的移动终端具有差异性,如硬件技术的快速发展使得部分移动终端具有较强的计算处理能力,而另一些移动终端的计算 处理能力则相对较差。距离基站较近的移动终端具有较好的通信能力,而距离基站较远的移动终端的通信能力则相对较差 。如果将这些移动终端看成是一个可以相互 ( 或部分相互) 通信的整体,则这些差异性的存在可使不同的移动终端在网络中承担不同的角色,从而有利于整个通信系统性能的提高 。 然而,在传统的蜂窝移动通信网络中,某一时刻部分有通信需求的移动终端可能由于受自身资源条件等因素所限制,不能进行较为有效的通信 ;另一方面网络中却存在着大量的空闲资源,以及部分资源的潜力未能得到充分利用, 两者间存在着矛盾,如何利用这些空余资源来帮助有通信需求的移动终端进行有效通信便成为一个值得深入研究的课题。2协作通信所能提供的协作通信增益:无线信道具有的多径衰落特性是阻碍信道容量增加和服务质量改善的主要原因之一。分集技术可以通过在发射端发射多个信号样本在接收端合并多个经历独立衰落的信号样本以对抗无线信道中的衰落。常见的分集方式主要有时间分集、频率分集和空域分集。其中空域分集技术由于不额外占用时间和带宽资源并且可与其他分集方式相结合因而更具吸引力。空域分集也称为天线分集,其基本思想是利用空间上分离的多个发射信号样本或多个接收信号样本多个不相关的信道来对抗多径衰落。近年来提出的多输入多输出天线技术通过在接收端和发射端同时安置多个天线形成MIMO信道结构,从而充分利用了空域资源大幅度提高了信道容量。尽管多天线技术具有明显的优势并已逐渐被新一代无线通信系统的主流协议所采纳,但仍然存在问题,具体地讲现有的多天线都设置在基站端而移动终端则很难安置多天线。这主要有两方面的原因1) 移动终端对体积质量和功耗的要求远比基站苛刻得多2)理想的多天线系统要求相邻天线之间的间距要远大于电波波长并且多个收发天线之间的传输信道是独立的或至少是不相关的 。而移动终端由于体积限制根本无法做到这一点为此研究者一方面提出了等效天线阵和穿戴式天线的概念 另一方面则致力于研究相关信道下的信号设计然而这些解决办法收效甚微实际可获得的信道容量比理想值大打折扣理想的多天线技术在实践中步履维艰。而协作通信的基本思想是——系统中的每个移动终端都有一个或多个合作伙伴,合作伙伴之间有责任在传输自己信息的同时帮助其伙伴传输信息。这样每个终端在传输信息的过程中既利用了自己又利用了合作伙伴的空间信道,从而获取了一定的空间分集增益。现有的研究结果表明,在平衰落环境下协作分集可以扩大系统容量,提高网络服务质量,改善系统性能。由于协作分集中的合作伙伴共享彼此的天线从而构成了虚拟的MIMO 多天线系统。从这个意义上讲协作分集为 MIMO多天线技术走向实用提供了一条新的途径。协作分集的思想具有非常广阔的应用前景,可应用于蜂窝移动通信系统、无线Adhoc 网络、无线局域网以及无线传感器网络等多种场合。时间分集:是通过在不连续的时间点发送同一信息的电磁波副本,需要指出的是,它一般只适合于不是很慢衰落的信道。因为只有这样,源节点发送信号副本的时间间隙不会太长。频率分集:是通过在不同的电磁波上加入信号副本来实现的。用这种方式发送信号,必须要求各发送多个相同信号的发射频率间的差大于相干带宽,因为只有这样,信号之间才会相互独立。只有信号之间相互独立了,才能减小基站检测不到信号的概率。空间分集:是一种在一个开放的无线电收发域内,安装多根天线,这样就可以实现源节点和基站之间同时收发多个相同的信号电磁波。这样就可以大大加大基站检测到信号的概率,同时还可以通过选择接收到的信号的好坏,这样就提高了信号传递的质量。协作分集的观念1系统模型 图1 ( a ) 有空闲节点时的协作通信系统模型RSD协作分集的过程可以分为两步:第1步源节点以广播方式发送信号,目的节点和所有的中继节点接收信号,中继节点对接收到的信号进行处理;第2 步中继节点将处理后的信号发送给目的节点,此时源节点也可以向目的节点发送重复的信息或者新的信息,最后目的节点按照某种规则合并步接收到的信号。如果在某个时段用户没有信息要传送,那么在没有协作时其资源只能闲置,而协作分集则可以实现用户资源的充分利用。图1 ( b )无空闲节点时的协作通信系统模型SDS在用户资源没有闲置时,用户既要传送自己的信息又要传送其合作伙伴的信息会牺牲一部分自己的资源( 包括带宽 、发射功率等)

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