《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于認知OFDM系統的功率分配算法
基于認知OFDM系統的功率分配算法
來源:電子技術應用2012年第4期
宋延濤, 楊守義, 宋玙薇, 齊 林
鄭州大學 信息工程學院,河南 鄭州450001
摘要: 在正交頻分復用的認知無線電系統中,授權用戶會受到認知用戶頻帶內子載波帶外功率泄漏的干擾。針對這一問題,提出了一種基于冪函數分布的次優化功率分配方案,通過線性約束的凸優化數值運算,有效降低了最優方案中運算的復雜度。給出了在認知用戶發射功率約束條件下的信道吞吐量分析。仿真結果表明,所提出的方案在滿足授權用戶干擾門限約束條件下,提高了現有功率分配方案的認知用戶信道吞吐量。
中圖分類號: TN911
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2012)04-0090-04
Power allocation algorithm based on cognitive OFDM systems
Song Yantao, Yang Shouyi, Song Yuwei, Qi Lin
School of Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China
Abstract: In cognitive radio system which was based on the orthogonal frequency division multiplexing, license users are easily attacked by the interference of the power leakage of the in-band subcarrier of cognitive user appears in the out-of-band. To resolve this problem, this paper presents a suboptimal power allocation scheme based on power function distribution. It effectively reduces computing complexity of the optimal scheme through convex optimization numerical calculation under linear constraint. Finally, it analyses the channel throughput under the constraints of the cognitive user transmit power. Simulation results show that this scheme improves the channel throughput of the cognitive users comparing with the existing power allocation schemes, meanwhile, it meets the interference threshold constraints of license user.
Key words : power allocation; OFDM; cognitive radio; power function

    在傳統的無線通信系統中,頻譜分配制度為固定頻譜分配。為避免干擾,各國政府無線電管理部門對無線電頻譜資源進行統一的宏觀管理,通過給不同系統頒發無線電頻譜使用牌照的形式來為其分配特定的頻段,將頻譜分為授權頻段(LFB)和非授權頻段(UFB)兩個部分。隨著無線通信技術的飛速發展,固定無線電頻譜分配雖然避免了不同系統間的干擾,卻帶來了極低的頻譜利用率和頻譜資源匱乏問題,已經成為制約無線通信技術的主要瓶頸之一[1]。因此,美國聯邦通信委員會和其他頻譜管理機構考慮在已有的授權頻譜中引入其他的用戶,且不會對授權頻帶內的用戶造成不可接受的干擾,即實現機會頻譜接入OSA(Opportunistic Spectrum Access)技術[2]。

    MITOLA等人在軟件無線電SR(Software Radio)技術的基礎上提出了認知無線電CR(Cognitive Radio)技術[3]。CR技術作為一種新興的無線通信系統,旨在對空、時、頻等各域上的空閑資源(亦稱為“頻譜空洞”或“白色空間”)進行有效的感知探測和合理的再利用[4],在授權頻帶內主要用戶通常被稱為授權用戶LU(License User)和所有其他的用戶稱為非授權用戶或認知用戶CU(Cognitive User)。其主要作用是在不影響LU正常通信的前提下,尋找頻譜機會進行CU間的有效通信,可以說認知無線電技術是目前解決頻譜資源匱乏的最有效方法[5]。
    正交頻分復用(OFDM)技術具有便于自適應調整的參數和可重配的子載波結構,其接收端的快速離散Fourier變換模塊也可同時用于頻譜感知,抗多徑干擾與頻率選擇性衰落能力強,頻譜利用率高等優點,這些優點使得OFDM成為實現CR系統的理想備選技術之一[6]。利用OFDM技術,認知用戶能夠靈活地填補授權用戶留下的頻譜空白,功率分配不僅是傳統OFDM系統中的關鍵技術,而且還是認知無線電技術中頻譜分析和判決的重要手段,在認知網絡中鏈路容量最大化同樣也要深化功率分配的研究。


    由(8)式可知,CU頻帶中第i個子載波被分配的功率,有可能出現小于零的情況,因此這里采取迭代分塊注水(IPW)算法進行分析處理,經過多次迭代運算,直至CU頻帶中每個子載波所分配的功率是非負值為止[9]。
3.2 次優功率分配方案

 


    在次優功率分配方案中,需要將CU頻帶內的子載波序號如圖1所示,這里取N為偶數;當N取奇數時,也有類似表達。基于參考文獻[7]提出的次優化方案A和方案B,本文提出了基于冪指數分布的方案C和方案D。
3.2.1 方案C
    該方案考慮CU頻帶內功率分配,隨著CU頻帶中子載波與LU頻段之間頻譜距離的增加,子載波分配的功率成冪函數階梯狀分布,假設第i個子載波分配的功率為:

    圖5給出了在CU發射總功率約束的條件下,不同干擾門限值下各種不同方案的CU信道吞吐量。可以看出,在干擾門限值達到一定值時,各種方案的信道吞吐量均趨于一個定值。

    同時,還應該看到,不再有某一特定方案在所有干擾功率門限值上優于其他次優分配方案來趨近最優方案。LU干擾功率門限值在0.4 μW~0.64 μW之間時,方案D的認知用戶信道吞吐量最接近最優方案;LU干擾功率門限值在0.64 μW~1.24 μW之間時,方案B最接近最優方案;LU干擾功率門限值在大于1.24 μW時,方案A最接近最優方案。在CU發射總功率受約束的情況下,CU信道最大吞吐量不再依據某種特定的方案來趨近最優方案。因此,在此情況下,不能再選擇某一特定方案來最大化信道吞吐量,而是應該在確定LU干擾功率門限值(或門限區間)的前提下選擇次優化功率分配方案來進行功率分配。
    本文研究了基于OFDM的認知無線電系統的功率分配問題。針對最優化功率分配方案運算復雜程度較高的問題,提出了基于冪函數分布的次優化功率分配方案,并與參考文獻[7]中提到的次優化功率分配方案進行了對比,本文提出的方案優于參考文獻[7]提出的次優方案。最后還分析在CU發射總功率約束下的信道吞吐量,隨著LU所能承受干擾約束值的增加,CU信道吞吐量趨于一個定值。在認知用戶發射總功率約束的情況下,應采用不同次優方案來進行功率分配,以滿足最大認知用戶信道吞吐量最大化的要求。
參考文獻
[1] Federal communications commission spectrum policy task  force[R]. FCC Report of the Spectrum Efficiency Working Group, November 2002.
[2] ZHAO Q, SADLER B. A survey of dynamic spectrum access: signal processing, networking, and regulatory policy [J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2007,55(5):2294-2309.
[3] MITOLA J. Cognitive radio: making software radios more personal [J]. IEEE Personal Communications, 1999,6(4):13-18.
[4] SVENSSON C. Software defined radio-vision or reality[C]. 24th Nor chip Conference, Nov, 2006:149-149.
[5] AKYILDIZ I F, LEE W, VURAN M C,et al. Next generation, dynamic spectrum access, cognitive radio wireless  networks, a survey[J].Computer Networks,2006(24):2127-2159.
[6] WEISS T, JONDRAL T, Spectrum pooling: an innovative strategy for the enhancement of spectrum efficiency[J].IEEE  Communications Magazine, 2004,42(3):S8-S14.
[7] BANSAL G, HOSSAIN M J, BHARGAVA V K. Adaptive power loading for OFDM-based cognitive radio systems[C]. Proc IEEE ICC[S]. IEEE Press, 2007:5137-5142.
[8] WEISS T, HILLENBRAND J, KROHN A, et al. Mutual in terference in OFDM-based spectrum pooling systems[C]. Proc IEEE Vehicular Technology Conference Spring, IEEE Press, 2004:1873-1877.
[9] WANG P, ZHAO M, XIAO L,et al. Power allocation in OFDM-based cognitive radio systems[C].Proc IEEE Global Communication Conference, Washington DC, IEEE Press, 2007:4061-4065.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
中文精品视频| 亚洲自拍三区| 国产精品日韩欧美| 欧美精品亚洲精品| 老**午夜毛片一区二区三区| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 亚洲视频免费| 中文日韩电影网站| av成人免费| 99国内精品久久| 亚洲免费激情| 亚洲精选大片| 亚洲激情成人网| 久久成人精品无人区| 亚洲欧美综合另类中字| 亚洲欧美三级伦理| 欧美一区二区视频网站| 欧美在线视频导航| 久久精品一区二区国产| 亚洲高清资源| 日韩视频在线你懂得| 99爱精品视频| 亚洲视频在线一区| 午夜日韩电影| 久久精品二区三区| 老司机精品久久| 女生裸体视频一区二区三区| 欧美xxx成人| 欧美日韩不卡视频| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 国产精品久久久免费| 国产精品实拍| 国产主播在线一区| 亚洲第一毛片| 亚洲美女诱惑| 亚洲自拍啪啪| 久久激情网站| 日韩一区二区电影网| 亚洲一区二区在线视频| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 久久久五月天| 欧美精品国产精品日韩精品| 欧美日韩一区二区三| 国产精品无码专区在线观看| 国内精品久久久久伊人av| 国产在线视频不卡二| 91久久精品久久国产性色也91| 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 国产日产欧美精品| 在线观看国产日韩| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲午夜激情| 亚洲电影免费在线观看| 中文无字幕一区二区三区| 久久不见久久见免费视频1| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 国产精品高潮呻吟| 韩国在线一区| 99国产精品久久久| 久久成人一区| 亚洲图片在线| 快she精品国产999| 国产精品欧美久久久久无广告| 激情另类综合| 在线综合亚洲欧美在线视频| 久久精品人人做人人爽| 在线一区免费观看| 久久婷婷丁香| 国产精品xxx在线观看www| 精品1区2区3区4区| 亚洲午夜免费视频| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 欧美亚洲综合网| 欧美人牲a欧美精品| 国产视频一区三区| 日韩午夜在线电影| 亚洲韩国精品一区| 久久av在线看| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 黄色一区二区三区| 亚洲午夜激情| 一区二区三区国产盗摄| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欧美私人网站| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美一区二区三区四区在线| 亚洲一区二区三区精品视频| 欧美不卡一卡二卡免费版| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 亚洲精品偷拍| 亚洲精品日本| 久久只有精品| 国产视频久久久久久久| 亚洲四色影视在线观看| 一本色道久久88综合日韩精品| 久久综合婷婷| 国产自产v一区二区三区c| 亚洲欧美国产高清va在线播| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 欧美成人性网| 一区二区三区无毛| 欧美资源在线观看| 欧美在线播放一区| 国产精品久久久久婷婷| 亚洲色诱最新| 亚洲图片欧美日产| 欧美日韩在线免费视频| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 亚洲黄色在线| 久久免费视频网| 国产亚洲一区在线播放| 亚洲综合国产| 午夜精品视频在线观看一区二区 | 日韩视频不卡中文| 99国产精品一区| 欧美精品一区三区| 亚洲人成在线影院| av成人免费观看| 欧美日韩蜜桃| av成人免费| 亚洲视频高清| 国产精品v欧美精品∨日韩| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 美女图片一区二区| 亚洲高清在线| 日韩视频在线一区二区三区| 欧美激情免费在线| 日韩一区二区免费看| 亚洲天堂av在线免费| 国产精品久久| 亚洲影院色在线观看免费| 欧美一区二区黄| 国产日韩欧美制服另类| 欧美在线观看视频| 免费观看日韩| 亚洲精品在线三区| 中文欧美日韩| 国产女主播一区二区| 久久国产99| 欧美黄色aa电影| 亚洲最新在线| 欧美有码在线观看视频| 精品成人在线观看| 99re6热只有精品免费观看| 欧美日韩和欧美的一区二区| 一区二区三区视频免费在线观看| 亚洲欧美激情精品一区二区| 国产色产综合产在线视频| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 欧美国产亚洲另类动漫| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 亚洲欧美精品中文字幕在线| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 欧美在线看片| 欧美啪啪成人vr| 亚洲夜间福利| 麻豆精品视频| 中日韩在线视频| 久久网站热最新地址| 亚洲精品国精品久久99热一| 亚洲欧美日韩视频二区| 黄网站色欧美视频| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 国产精品视频免费观看www| 欧美主播一区二区三区| 欧美大胆成人| 亚洲欧美激情精品一区二区| 猫咪成人在线观看| 国产精品99久久99久久久二8| 久久精品人人| 亚洲精品一区二区在线| 欧美在线综合视频| 亚洲全部视频| 久久国产精品久久国产精品| 亚洲激情在线| 亚洲一区亚洲| 尤物在线精品| 欧美一级理论性理论a| 亚洲国产一区二区在线| 欧美一区二区三区免费看| 亚洲黄色三级| 久久国产精品一区二区三区| 亚洲精品久久视频| 久久久久久久久久久一区| 日韩视频免费观看高清在线视频| 久久精精品视频| 99精品国产99久久久久久福利| 久久视频在线视频| 亚洲香蕉视频| 欧美激情精品久久久久久变态| 欧美一区二区三区四区高清| 国产精品高清在线观看| 日韩一级大片| 韩国一区电影| 久久福利影视| 亚洲综合视频一区| 欧美三日本三级三级在线播放| 亚洲激情午夜| 韩国av一区二区三区在线观看|