中繼模式在OFDMA系統中的應用設計
在A(yíng)P/中繼站和移動(dòng)節點(diǎn)之間,以及AP和中繼站之間,一般通過(guò)TDD的方式來(lái)實(shí)現上行/下行的分割。然而,FDD在單跳鏈路上也可以通過(guò)這個(gè)概念來(lái)實(shí)行,同時(shí)一種混合的FDD方法可被用于多跳連接。相對而言,FDD的多跳實(shí)現相比TDD的多跳實(shí)現要復雜,特別是硬件方案。本節主要以TDD為例來(lái)進(jìn)行論述。
圖6中,通過(guò)基于兩個(gè)固定中繼站的部署,對子載波被動(dòng)態(tài)分配給多跳和單跳的話(huà)務(wù)量的概念進(jìn)行模擬。在這個(gè)場(chǎng)景中,最多支持三跳。最初的兩跳通過(guò)AP和兩個(gè)固定中繼站之間多跳子頻段來(lái)實(shí)現,在中繼站2和MN3(移動(dòng)節點(diǎn)3)之間的第三跳通過(guò)單跳頻段3(SH3)來(lái)實(shí)現。在圖6中,在該種拓撲下,不同的帶寬分配被標示出來(lái)。MHl頻段用于A(yíng)P和FMHNl(SHCommunication and MHCommLmication over FixedRelay Stations,這里指固定中繼站)之間的雙向多跳話(huà)務(wù)量,和SHl區域的單跳話(huà)務(wù)量共享子載波,SHl區域的移動(dòng)節點(diǎn)直接被AP服務(wù)。MH2區域和SH2區域的多跳和單跳話(huà)務(wù)量,同樣通過(guò)動(dòng)態(tài)的方式共享子載波。在SH3區域中話(huà)務(wù)量將獨占所有子載波,因為已經(jīng)沒(méi)有更多的多跳連接存在。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/158078.htm
2.2 在MS一OFDMA中的子頻段帶寬設計
由于從AP到移動(dòng)節點(diǎn)的下行話(huà)務(wù)量被分布給單跳區域,而從移動(dòng)節點(diǎn)到AP的上行話(huà)務(wù)量被匯聚,這導致針對多跳連接,朝向AP和因特網(wǎng)方向的帶寬需求逐步增長(cháng)。這通過(guò)分配給AP附近MH鏈路更高數量子載波來(lái)考慮這個(gè)需求,比如圖6中的MHl鏈路。然而,其他不同子載波分配方式也是可能的,比如當很重的本地話(huà)務(wù)量或單跳區域間通過(guò)中繼站而不是AP傳送大話(huà)務(wù)量時(shí),MHl將比MH2分配更少的子載波。
由于我們期望MH鏈路上的話(huà)務(wù)通過(guò)高增益天線(xiàn)在LOS環(huán)境中實(shí)現,因此相同帶寬條件下,單位頻譜數據速率比AP/FMHN和MN之間的最后一跳鏈路要高很多;因而,如果假設所有的話(huà)務(wù)量都來(lái)自/去往AP和因特網(wǎng),分配給多跳鏈路的載波數量能夠比單跳鏈路上需要的少。此外,被最后一個(gè)中繼服務(wù)的移動(dòng)節點(diǎn),比如MN3,會(huì )經(jīng)歷最高數量的跳數才能到達因特網(wǎng)。針對這些移動(dòng)節點(diǎn)的最大分配帶寬,例如SH3區域,部分彌補了這種不足,一定程度上降低了所經(jīng)歷的不同鏈路的時(shí)延。
另一方面,需要對小區尺寸進(jìn)行合適的選擇。相比FMHN服務(wù)的小區而言,最后的小區(SH3區域)將變成最大的小區(覆蓋更多的移動(dòng)節點(diǎn))。這種小區規劃能確保在整個(gè)部署區域內每個(gè)用戶(hù)都有一個(gè)恒定的數據速率,這是在未來(lái)移動(dòng)通信系統中,部署方案的一個(gè)研究目標。
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