[发明专利]非线性放大-转发中继最优功率分配方法有效
| 申请号: | 201110156175.8 | 申请日: | 2011-06-13 |
| 公开(公告)号: | CN102333368A | 公开(公告)日: | 2012-01-25 |
| 发明(设计)人: | 张超;任品毅;王熠晨;杜清河;徐静 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
| 主分类号: | H04W52/24 | 分类号: | H04W52/24;H04W72/04;H04L25/02 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 陆万寿 |
| 地址: | 710049*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 非线性 放大 转发 中继 最优 功率 分配 方法 | ||
1.非线性放大-转发中继最优功率分配方法,其特征在于,按照如下步骤:
首先,利用线性化理论将理想限幅放大器模型构造成一个具有高斯失真噪声项的线性模型;根据该线性模型,计算每个非线性中继贡献给目的接收机的链路等效信噪比;设计最大合并比接收机,该最大合并比接收机能意识到非线性失真,从而取得最优的信噪比性能;
其次,建立最优中继功率分配数学模型,通过分析信噪比与功率的曲线结构和限制最大发射功率,将最优中继功率分配问题转化为凸优化问题;最后,利用拉格朗日乘子法给出最优的功率分配方案。
2.如权利要求1所述非线性放大-转发中继最优功率分配方法,其特征在于,所述线性模型以及最大合并比接收机包括如下步骤:
1)信号传输过程分为两个阶段:
第一阶段源节点广播信号给所有中继,第i个中继接收信号为:
其中Ps为源节点发射功率,fi是源节点到目的节点的信道系数,其服从均值为零方差为的复高斯分布,ni是接收机噪声且服从零均值方差为N0复高斯分布。为了表达方便,以下约定如果x服从均值为零方差为δ2的复高斯随机分布,那么表示为x~CN(0,δ2);
之后,中继放大接收到的信号
此时xi的模平方的均值为Pi,其为第i个中继的平均发射功率;
第二阶段按照中继的数量被分为N个子时隙,在第i个子时隙,第i个中继将xi发射给目的节点;如果xi处于中继功率放大器的线性区域,那么xi则将无失真的经过信道被传递至目的接收机;然而由于发射符号s一般是多载波信号,会引起较大的峰均比,从而使得xi常常处于功率放大器的非线性区域;
设输入信号为x,则理想限幅放大器的信号转移特性是
这里Asat是输入饱和幅度,其中|x|为输入信号的模;
非线性功率放大器输出可以表达为尺度变换后的输入信号加上一个非相关的高斯失真项;也就是
F(x)=αx+d (4);
其中α是线性缩放印子,d是非线性失真项;如果发射符号的载波数足够多,那么d近似服从复高斯分布,即令E{.}表示取均值和x*表示信号x的共轭,因此有
代入理想限幅放大器的信号转移特性,可以第i个中继的线性缩放因子
其中
以及非线性失真项
根据线性化理论,在第二阶段第i个子时隙目的节点接收的信号为
hi=αfigi是等效信道系数,服从均值为零的复高斯分布,并且有
是等效噪声,服从零均值复高斯分布,且满足
其中gi为第i个中继到目的节点的信道系数,服从均值为零方差为的复高斯分布,即
因此定义第i个接收信号的平均信噪比为
其中
可以得出
其中是归一化中继功率,是归一化噪声功率;
2)当所有中继转发信号后,目的接收机将收到信号{y1,y2...,yN},并且用于检测发射信号s;设计一种能够意识到非线性失真的最优接收机;假设接收机能够获取所有信道的统计信道信息、功率分配策略以及中继功率放大器的模型参数;
在进行信号检测前,接收需要对等效信道进行估计;设源节点发射训练符号sp到中继,然后中继按照数据传输的方式转发该训练符号;设目的接收机此时接收到的信号为y(sp),因为等效噪声为高斯分布,所以第i个中继到目的节点的信号系数最优的估计为
其中
因此,提出接收算法如下:
步骤1:计算
和
步骤2:计算线性化参数{αi}和
步骤3:估计等效信道系数
步骤4:信号检测规则为:
通过该接收算法,系统接收信噪比为
3.如权利要求1所述非线性放大-转发中继最优功率分配方法,其特征在于,其特征在于,所述最优中继功率分配是指:
得到系统的等效容量后,以下对中继功率进行最优分配;设源节点的发射功率是固定的,而所有中继总的发射功率限制为Pr;那么得到归一化信噪比的约束条件为
定义归一化总功率限制
因此,最优功率分配问题为
max{Γt}
通过分析发现实际上存在一个最优的归一化功率使得系统单个链路的信噪比达到最大;
而该最优信噪比为
的解,并设为γopt(μ);所以最优中继功率分配问题转化为
max{Γt}
利用拉格朗日乘子法可以得到最优中继功率为
其中
并且
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