《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于子载波选择配对及功率优化分配的OFDM系统
2015年电子技术应用第8期
蒋 勇1,赵作鹏2
1.江苏联合职业技术学院 信息技术系,江苏 徐州221008; 2.中国矿业大学 计算机科学与技术学院,江苏 徐州221008
摘要: 为了提升OFDM协作通信系统的网络覆盖率及网络容量,提出了一种基于子载波选择配对及功率优化分配的OFDM系统。在OFDM的系统模型上进行中继配对和非中继配对的性能分析,将子载波选择配对转换为一个整数规划问题,并采用基于匈牙利算法的规划方法进行配对矩阵的计算;根据OFDM系统的功率分配问题,采用KKT条件下优化中继功率及电源功率的方法进行功率分配。仿真结果表明,所提出的方法相比统计质量QoS保证的资源分配方案以及OFDM中继系统异构服务的资源分配算法,在提高网络覆盖率和容量上表现出更好的效果。
中圖分類號: TP393
文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2015.08.026

中文引用格式: 蔣勇,趙作鵬. 基于子載波選擇配對及功率優(yōu)化分配的OFDM系統(tǒng)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2015,41(8):90-93.
英文引用格式: Jiang Yong,Zhao Zuopeng. OFDM system based on subcarrier select pairing and optimal power allocation[J].Application of Electronic Technique,2015,41(8):90-93.
OFDM system based on subcarrier select pairing and optimal power allocation
Jiang Yong1,Zhao Zuopeng2
1.Department of Information Technology, Jiangsu Union Technical Institute, Xuzhou 221008,China; 2.School of Computer Science and Technology,China University of Ming and Technology, Xuzhou 221008,China
Abstract: In order to improve network coverage and network capacity OFDM cooperative communication systems, a OFDM system that based on subcarrier select pairing and optimal power allocation is proposed. Performed on OFDM relay system model and performance analysis of non-matching pair of relay, using the sub-carrier selection paired converted to an integer programming problem, and is calculated using a matrix-based planning approach paired Hungarian algorithm. Then, according to the power allocation problem OFDM systems optimized KKT conditions under relay power and power allocation method. The final simulation results show that the proposed method is compared to the QoS statistical quality assurance program resource allocation and resource allocation algorithm OFDM relay system of heterogeneous services, improve network coverage and capacity on show better results.
Key words : relay OFDM system;subcarrier choice pairing;optimal power allocation;network coverage;network capacity

    

0 引言

    正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)克服了頻率選擇性衰落以及無線信道的多徑效應(yīng),并引入了無線蜂窩系統(tǒng)的中繼站(RS),可以增加覆蓋范圍,提高抗衰落能力,并降低系統(tǒng)的功率消耗。中繼技術(shù)主要包括放大轉(zhuǎn)發(fā)中繼技術(shù)以及解碼轉(zhuǎn)發(fā)中繼技術(shù),基于放大轉(zhuǎn)發(fā)和解碼轉(zhuǎn)發(fā)中繼的OFDM系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的QoS需要進(jìn)行中繼選擇,進(jìn)行自適應(yīng)功率分配,以達(dá)到最小能耗[1]。本文根據(jù)OFDM調(diào)制對于頻率選擇性信道考慮了功率的分配,使用DF選擇性中繼進(jìn)行子載波選擇配對功率優(yōu)化分配。

    黃高飛等[2]提出一種具有時延QoS保證的OFDM中繼系統(tǒng)子載波配對與功率分配算法,在滿足業(yè)務(wù)時延QoS要求的前提下最大化系統(tǒng)容量,并將子載波配對與功率分配問題形成混合整數(shù)規(guī)劃問題,利用凸優(yōu)化方法得到原問題的最優(yōu)解,有效地提高系統(tǒng)容量。陳煜[3]等提出一種基于能效的解碼轉(zhuǎn)發(fā)中繼OFDM鏈路自適應(yīng)功率分配方案,分析了速率和功率限制對能效的影響,基于解碼轉(zhuǎn)發(fā)(DF)中繼OFDM頻率選擇性鏈路,提出最優(yōu)能效功率分配方法,在保證較高速率的同時獲得最好的系統(tǒng)能效。趙曉暉等[4]提出一種多中繼OFDM系統(tǒng)選擇性子載波中繼和功率分配算法,利用空閑中繼節(jié)點的功率,提高系統(tǒng)容量,并通過削減中繼節(jié)點數(shù)目,在降低系統(tǒng)復(fù)雜度的同時提高功率效率。Gaofei Huang等[5]提出了統(tǒng)計質(zhì)量的服務(wù)(QoS)保證的資源分配方案,用于無線OFDM放大轉(zhuǎn)發(fā)(AF)中繼系統(tǒng),首先制定了無線OFDM的AF中繼系統(tǒng)具有QoS保證的非凸問題以及資源分配問題,然后通過定義OFDM的AF中繼系統(tǒng)的適當(dāng)?shù)姆糯笃髟鲆?,把非凸問題轉(zhuǎn)化為凸的問題,從而提出了次優(yōu)的資源分配方案。Qingtao Wan等[6]提出一種解碼和轉(zhuǎn)發(fā)的OFDM中繼系統(tǒng)異構(gòu)服務(wù)的資源分配算法,該算法旨在最大化非實時服務(wù)(NRT),同時滿足實時服務(wù)(RTS)要求的數(shù)據(jù)速率,將要解決的問題分解成RTS和的NRT的功率分配兩個子問題。通過拉格朗日方法解決RTS問題,通過一種兩步算法解決NRT問題。

1 系統(tǒng)模型與問題描述

    無線OFDM網(wǎng)絡(luò)在頻率選擇性信道上運行,源端希望在中繼的協(xié)助下將數(shù)據(jù)發(fā)送到目的地,假設(shè)信道的帶寬?追被劃分為N個副載波,并且一個傳輸周期持續(xù)兩個時隙[7],定義在信號源和目的地之間的第i個副載波的信道增益為SDi,信號源和中繼之間的第i個副載波的信道增益為SRi,中繼和目的地之間的第i個副載波的信道增益為RDi。假設(shè)在時隙期間這些信道增益不會改變[8-9]。在第一時隙,數(shù)據(jù)在所有子載波上是通過信號源廣播到中繼和目的地,采用的功率為PS,1;在第二時隙,在M個副載波上被選擇用于中繼譯碼、變換,并采用功率PR轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù);在其余的副載波上,信號源采用功率PR發(fā)射新的數(shù)據(jù)。因此,對于一個給定消息中繼可能會使用不同的副載波作為使用的一個來源。

tx6-gs1-3.gif

    tx6-2-s1.gif

2 子載波選擇配對

    配對和選擇等同于確定最佳的HRtx6-2-x1.gif矩陣,這是一個整數(shù)規(guī)劃問題,本文采用了基于匈牙利算法的規(guī)劃方法。

    首先,定義矩陣:

tx6-gs4-7.gif

3 功率優(yōu)化分配的OFDM系統(tǒng)

tx6-gs8-9.gif

    將目標(biāo)函數(shù)式(9)分成兩個子問題[10]

    子問題1:

tx6-gs10-12.gif

其中νS,2表示PS,2的約束值。

    由于目標(biāo)函數(shù)是一個求和凸函數(shù),并且約束是針對仿射和線性問題[10],因此可以采用兩個步驟來解決問題。

    第1步:設(shè)置電源功率是恒定的并且通過KKT條件來優(yōu)化中繼功率:

tx6-gs13-16.gif

    最后,這兩個步驟可以交替進(jìn)行,直到達(dá)到收斂。該方法能快速收斂到最佳點。

4 實驗仿真結(jié)果

    對本文算法所選擇的DF子載波配對和功率優(yōu)化分配方法所表現(xiàn)出的性能,通過模擬在不同的源節(jié)點與中繼節(jié)點距離、中繼節(jié)點與目的節(jié)點距離以及不同的源節(jié)點與中繼節(jié)點功率預(yù)算下的實驗情況來進(jìn)行驗證,假設(shè)源節(jié)點和目的節(jié)點的距離保持不變,為1 000 m,并且中繼節(jié)點的位置由tx6-4-x1.gif表示,dS表示初始距離,d(R,S)表示中繼節(jié)點與源節(jié)點的距離。定義OFDM調(diào)制的子載波數(shù)為N=20,子載波的間隔為10 kHz,并且ΨRD=4.0×10-17,信道復(fù)增益tx6-4-x2.gif采用下面的分布規(guī)律從瑞利衰落信道獲?。?/p>

    tx6-gs17.gif

    其中,d表示距離,路徑損耗指數(shù)n=4,閾指數(shù)F=3。

    為了驗證提出的基于子載波選擇配對及功率優(yōu)化分配的OFDM系統(tǒng)在提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋率上的性能,在實驗中與文獻(xiàn)[5]的統(tǒng)計質(zhì)量的服務(wù)(QoS)保證的資源分配方案以及文獻(xiàn)[6]的OFDM中繼系統(tǒng)異構(gòu)服務(wù)的資源分配算法進(jìn)行了對比。tx6-gs17-x1.gif表示源節(jié)點與中繼節(jié)點的距離相比源節(jié)點與目的節(jié)點的距離的比值。從圖1中可以看出,在比值為0.6左右算法的迭代過程收斂到最優(yōu)解,本文提出的算法的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到了92%,而文獻(xiàn)[5]算法則為85%,文獻(xiàn)[6]算法為83%,因此本文的方法在提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋率上表現(xiàn)出了更加良好的性能。

tx6-t1.gif

    考慮到OFDM系統(tǒng)子載波選擇配對以及功率優(yōu)化分配下網(wǎng)絡(luò)容量的提升效果,以tx6-gs17-x1.gif作為變量,通過實驗仿真得到了算法的網(wǎng)絡(luò)容量測量結(jié)果。從圖2中可以看出,處在源節(jié)點與目的節(jié)點之間的中繼節(jié)點,其位置的變動會影響到網(wǎng)絡(luò)容量大小,因為中繼節(jié)點承擔(dān)著數(shù)據(jù)的解碼和轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù),并且影響著子載波的選擇配對。圖中當(dāng)tx6-gs17-x1.gif接近于0.7時,算法的網(wǎng)絡(luò)容量達(dá)到最大,之后tx6-gs17-x1.gif的值增大時網(wǎng)絡(luò)容量開始逐漸減小。本文算法的網(wǎng)絡(luò)容量最高達(dá)到了2.13 B/s/Hz;文獻(xiàn)[5]最高達(dá)到了1.57 B/s/Hz,僅為本文算法的74%;文獻(xiàn)[6]的網(wǎng)絡(luò)容量最高達(dá)到1.78 B/s/Hz,僅為本文算法的84%。

tx6-t2.gif

    圖3顯示了在不同的功率分配情況下算法所得到的網(wǎng)絡(luò)容量,P(R)表示中繼節(jié)點分配的功率,P(S)、P(D)分別表示源節(jié)點和目的節(jié)點分配的功率,以tx6-t3-s1.gif作為橫坐標(biāo),以網(wǎng)絡(luò)容量作為縱坐標(biāo),得到了圖3的結(jié)果。從圖3中的數(shù)據(jù)分布情況來看,tx6-t3-s1.gif的值接近于0.5時網(wǎng)絡(luò)容量達(dá)到最大,其中本文算法的網(wǎng)絡(luò)容量為2.32 B/s/Hz,文獻(xiàn)[5]為2.21 B/s/Hz,文獻(xiàn)[6]為1.89 B/s/Hz,且在比值變化的過程中本文算法的網(wǎng)絡(luò)容量相比這兩種對比算法來說仍然占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)圖2和圖3的結(jié)果可知,本文提出的OFDM系統(tǒng)在提高網(wǎng)絡(luò)容量上具有更好的性能。

tx6-t3.gif

5 結(jié)論

    本文提出了一個OFDM協(xié)作通信系統(tǒng)的子載波選擇性配對及功率優(yōu)化算法,該算法根據(jù)系統(tǒng)模型進(jìn)行中繼配對聯(lián)合優(yōu)化及功率分配分析,采用基于匈牙利算法的規(guī)劃方法進(jìn)行子載波選擇配對,在功率分配上通過將目標(biāo)函數(shù)轉(zhuǎn)換為一個求和凸函數(shù),并利用KKT條件來優(yōu)化中繼功率。實驗中使用了類似的解決方案及算法進(jìn)行對比,從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果來看,本文提出的算法在提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和網(wǎng)絡(luò)容量上優(yōu)于其他方法。在今后的工作中,將針對OFDM協(xié)作通信系統(tǒng)的功率消耗問題展開進(jìn)一步研究,盡可能地減少OFDM協(xié)作通信系統(tǒng)的能量消耗。

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