《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 譯碼轉發協作通信系統的誤碼率優化研究
譯碼轉發協作通信系統的誤碼率優化研究
劉鈞彬1,2,丁 凡3
(1.江西理工大學 信息工程學院,江西 贛州341000;2.深圳大學ATR國防科技重點實驗室,廣東 深圳518060; 3.韶關學院 物理與機電工程學院,廣東 韶關512005)
摘要: 摘 要: 協作通信技術能有效提高無線網絡系統的誤碼率(SER)性能。采用譯碼轉發(Decode-Forward,DF)協議的單中繼的協作通信系統,推導并給出了線性拓撲結構下DF系統的平均誤碼率性能上界表達式,并以最小化平均SER為目標,分別從功率分配比和中繼位置兩個角度進行了優化;最后通過數值分析的方法求解出DF協作系統的最優參數對。理論分析和仿真結果表明,以此最優參數對為參考標準來選擇中繼伙伴和分配功率,可以使DF協作系統的平均SER最優化。協作通信;譯碼轉發;誤碼率;功率分配;中繼位置
中圖分類號: TP393
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2015.09.024

中文引用格式: 劉鈞彬,丁凡. 譯碼轉發協作通信系統的誤碼率優化研究[J].電子技術應用,2015,41(9):88-91.
英文引用格式: Liu Junbin,Ding Fan. Research on optimal SER for decode-forward cooperative communication systems[J].Application of Electronic Technique,2015,41(9):88-91.
Research on optimal SER for decode-forward cooperative communication systems
Liu Junbin1,2,Ding Fan3
1.School of Information Engineering,Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China; 2.Key Laboratory of ATR National Defense Science and Technology,Shenzhen University,Shenzhen 518060,China; 3.School of Physics and Mechanical & Electrical Engineering,Shaoguan College,Shaoguan 512005,China
Abstract: For wireless communications system, cooperative relaying technique can improve system’s symbol-error-rate(SER) performance efficiently. This paper analyzed cooperative communication system with single DF relay and a cosed-form SER formulation and corresponding upper bound was derived by making use of a simple linear topology .The optimum power allocation and relay location were derived, which was aimed at minimizing SER of the DF system. Finally, the optimal joint adaptation of the parameter triplet was given by numerical optimization techniques. Theoretical analysis and simulation results indicate that, by using the optimal relay location and the optimum power ratio, the average SER for DF cooperative communication system can be optimized.
Key words : cooperative communication;decode-amplify;symbol error rate;power allocation;relay location


0 引言
    目前,在不同終端用戶間共享天線的分集技術(即協作通信),引起了研究者廣泛關注。協作通信的概念和模型最早由Sendonaris等人提出[1],隨后Laneman等人在文獻[2]中提出了DF(Decode-Forward,譯碼轉發)和AF(Amplify-and-Forward,放大轉發)兩種典型的協作協議,并分析了兩跳系統的中斷概率和中斷容量。W.Su等在文獻[3]中推導出了采用MPSK和QAM調制的DF協作系統的閉式SER精確表達式,同時也提出了一個SER上界以揭示DF協作系統的漸進性能。基于漸進緊的SER近似式,確定了DF協作系統的最優功率分配,然而并未考慮中繼位置對SER性能的影響。文獻[4]基于以最小化中斷概率為目標對最佳中繼位置進行了研究。文獻[5]基于文獻[3]得到的AF協作系統的漸進緊SER近似式,在幾種簡單的網絡拓撲結構中嘗試得到最佳中繼定位,并對這幾種網絡拓撲結構的系統性能的優劣性進行了比較。隨后文獻[6]在文獻[5]的基礎上研究了多中繼系統中的中繼位置優化問題。但是,上述文獻的研究成果均是在源和中繼等功率分配(EPA)的前提下得到的,即并未考慮中繼位置對最優功率分配方案的影響。
    文獻[7]分析了中繼沿橢圓運動時,不同功率分配方案與中繼位置對AF協作通信系統SER性能的影響。本文在其基礎上,根據單中繼DF協作系統的漸進緊SER公式[3],以最小化SER為目標,研究直線拓撲結構下功率分配和中繼位置聯合優化問題。
1 系統模型
    單中繼兩階段時分協作通信系統的結構框圖如圖1所示。

201509g-tx4t1.jpg

圖1  單中繼三點協作模型

    階段1:源以廣播方式發送信息給中繼和目的,發送為功率P1。源-目的(S-D)接收信號ysd、源-中繼(S-R)接收信號ysr可表示為:
S~M$VUEELN4GHWQ`%4_S]CR.png   

    階段2:對于DF協作協議,如果中繼能夠正確譯碼,則以功率K%K7ME`@]9[TA7$(7ZXOP(B.png發送譯碼后的信號,否則中繼不發或保持空閑V@W($Q7]B@VG6)1M@RUNCY0.png,兩階段總功率保持恒定值,即P1+P2=P。此時目的端在階段2接收到的信號可以建模為[9]
`9TV%1P~@2($7[IH_(8A{2O.png   
2 線性拓撲結構模型下的SER性能分析
    本節以平均誤碼率SER作為系統的性能指標對DF協作通信系統的性能進行分析。

J}$PJIP}O{HJI80_L$YPDRT.png

    考慮如圖2所示的直線型拓撲結構模型,即中繼節點R位于源節點S和目的節點D的連線上。設S到D、S到R、R到D的歸一化距離分別為:dsd、dsr、drd,則有dsd=1=dsr+drd,dsr、drd∈[0,1]。 在直線拓撲結構模型中,忽略陰影衰落效應,只考慮瑞利衰落、路徑損耗和加性高斯白噪聲對信

IFFWH%SIMOKPWB69@A6%3VQ.png

`39GML0T%`HV37R~A532FKU.png

3 SER優化分析
    本節將以最小化SER為目標,對功率分配因子λ和中繼位置x進行優化分析。
3.1 固定功率分配比下的中繼位置優化
    下面討論在固定的總功率P和功率分配比λ下,中繼節點處于何位置時,協作系統的SER最小。
    在這種情況下的最優化問題可以表述為:
[55JCIC42A0{9QNBF3D_T@J.png   

    求解上式,得到固定功率分配比下的最優中繼位置為:
VWC47]ZH]4E2%Y0CHXKF%EE.png   

    根據式(16),最優中繼位置隨功率分配比的變化曲線如圖3所示。從圖中可以看到:當功率分配方案改變時,最優中繼位置也將隨之變化。特別地,當λ=0.5,即采用EPA方案時,由式(16)可求得:x=dsr=0.546 3。

201509g-tx4t2.jpg

圖3  最優中繼位置與功率分配比的關系

3.2 固定中繼位置下的功率分配比優化
    在某些場景中,中繼的位置是固定的,在這種情況下的優化問題可以表述為如下形式:

]ZTU_(AMGYNSXG}4SC378JK.png

    根據式(18),最優功率分配比隨中繼位置的變化曲線如圖4所示。由式(18)和圖4可以得到如下兩點結論:

201509g-tx4t3.jpg

圖4  最優功率分配比與中繼位置的關系

    (1)最優功率分配與源到目的的信道鏈路無關,它只依賴源到中繼、中繼到目的的信道。
    (2)最優功率分配比的取值范圍為:0.5≤λ≤1。
    這意味著應該始終把更多的功率分配給源。特別地,當0<x<0.3時,即中繼距離源很近時,λ≈0.5,即此時應采用等功率分配(EPA)方案;而當0.9<x<1時,λ≈1,即此時應該將幾乎全部功率都分配給源。
3.3 聯合優化
    從以上討論中可以看到最優功率分配比和最優中繼位置的范圍分別為:0.5≤λ≤1,0≤x≤1。為了得到SER的全局最優值,必須綜合考慮功率分配比和中繼位置。
    聯立式(16)、式(18)得:
FJIN3@@1)WD[C4N558V]SFY.png

201509g-tx4t4.jpg

圖5  DF協作系統的SER曲面

4 結論
    本文研究了DF協作通信系統的誤碼率優化問題,推導了線性拓撲結構模型下單中繼協作系統的SER表達式,并根據SER表達式,選擇合適的功率分配比和中繼位置,可以優化系統的SER。最后通過數值分析的方法求解出DF協作系統的最優參數對%F8RAF9E]MOV5H)0P6N7OUS.png=(0.839 1,
0.676 7)。值得注意的是,當采用M-PSK調制的DF協作系統的調制星座一定時,此優化參數對的數值便是固定的,與系統總功率等其他因素無關,這可以為DF協作系統的設計提供一個參考依據,例如,在單中繼線性拓撲網絡中,若分布有多個中繼節點,優先選擇最接近歸一化距離為X**的節點作為源的中繼伙伴,同時基站的功率分配比設定為λ**,這樣便可以獲得最優的SER性能。
參考文獻
[1] ERKIP S E,AAZHANG B.User cooperation diversity-part I:system description[J].IEEE Trans.Communication,2003,51(11):1927-1938.
[2] LANEMAN J N,TSE D N C,WORNELL G W.Cooperative diversity in wireless networks:efficient protocols and outage behavior[J].IEEE Trans.Information  Theory,2004,50(12):3062-3080.
[3] SU W,SADEK A K,LIU R J K.SER performance analysis and optimum power allocation for decode-and-forward cooperation protocol in wireless networks[C].In Proc.IEEE WCNC,2005,2:984-989.
[4] MENG Y,JING L,SADIADPOUR H.Amplify-forward and decode-forward:the impact of location and capacity contour[C].Military Communications Conference,2005,11(3):1609-1615.
[5] Xu Lei,Zhang Hongwei,Li Xiaohui,et al.Optimum relay location in cooperative communication networks with single AF relay[J].Communications,Network and System Sciences,2011,4:147-151.
[6] GURRALA K K,DAS S.Impact of relay location on the performance of multi-relay cooperative communication[C].IJCNWC,2012,2(2):2250-3501.
[7] LIN F,LI Q H,LUO T,et al.Impact of relay location according to SER for amplify-and-forward cooperative communications[C].2007 IEEE International Workshop on
Anti-counterfeiting, Security,Identification.Xiamen,2007,4.
[8] XUE K,HONG X,CHEN L,et al.Performance analysis and resource allocation of heterogeneous cognitive gaussian relay channels[C].Global Communications Conference (GLOBECOM),2013 IEEE,2013:1167-1172.
[9] TERA A D,GURRALA K K,DAS S.Power allocation for AF cooperative relaying using particle swarm optimization[C].In Green Computing Communication and Electrical Engineering(ICGCCEE),2014 International Conference on.IEEE,2014,3.

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
午夜一区二区三区在线观看| 99re热精品| 亚洲精品裸体| 激情久久一区| 国产欧美精品一区二区色综合 | 欧美体内she精视频| 欧美精品999| 老司机精品视频网站| 久久夜色精品国产欧美乱| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 欧美在线观看一区二区| 亚洲欧美成人| 亚洲永久免费观看| 亚洲视频在线视频| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 91久久在线| 91久久综合| 亚洲精品国久久99热| 亚洲日本电影| 亚洲精品自在久久| 亚洲免费播放| 亚洲视频高清| 午夜精品久久久久久99热| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 亚洲性人人天天夜夜摸| 亚洲欧美国产77777| 欧美一区二区免费观在线| 久久激情一区| 久久亚洲免费| 欧美国产免费| 欧美调教视频| 国产婷婷成人久久av免费高清 | 韩国精品主播一区二区在线观看| 国产专区精品视频| 亚洲国产婷婷| 一区二区三区欧美视频| 亚洲伊人第一页| 欧美一乱一性一交一视频| 亚洲国产精品成人va在线观看| 亚洲激情偷拍| 亚洲视频导航| 久久精品最新地址| 欧美国产大片| 国产精品欧美一区喷水| 狠狠色狠狠色综合系列| 亚洲经典视频在线观看| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 亚洲一区二区三区四区中文| 欧美一区二区久久久| 亚洲日本成人| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 久久久久久网站| 欧美精品九九| 国产精品一区二区久久久| 在线观看日韩精品| 中国亚洲黄色| 亚洲成人自拍视频| 亚洲深夜福利视频| 久久日韩精品| 欧美视频1区| 国色天香一区二区| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美一区二区三区四区高清| 亚洲精品国产精品乱码不99| 亚洲一区二区av电影| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 欧美紧缚bdsm在线视频| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 精品电影在线观看| 中文有码久久| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 亚洲在线1234| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产精品九九久久久久久久| 国产自产2019最新不卡| 一区二区毛片| 亚洲电影第三页| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 欧美bbbxxxxx| 国产日韩欧美日韩大片| 日韩一区二区精品在线观看| 亚洲国产成人久久综合一区| 欧美亚洲尤物久久| 欧美激情国产高清| 狠狠色2019综合网| 亚洲免费一在线| 在线视频欧美日韩精品| 美女主播一区| 国产日韩欧美在线一区| 一区二区三区成人| 日韩亚洲在线| 欧美成人免费在线观看| 国产视频欧美视频| 亚洲一区日韩在线| 在线综合亚洲| 欧美精品在线观看| 欲色影视综合吧| 欧美在线视频一区| 欧美在线观看网址综合| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 亚洲国产专区校园欧美| 亚洲国产视频一区二区| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 亚洲最新视频在线| 日韩一二三在线视频播| 欧美成人精品高清在线播放| 国产一区二区电影在线观看| 亚洲一区二区三区三| 亚洲在线一区二区三区| 欧美日韩三区| 日韩一区二区精品视频| 一区二区精品在线| 欧美精品久久久久a| 亚洲黄一区二区三区| 亚洲人成人一区二区在线观看| 久久亚洲精品网站| 激情五月婷婷综合| 亚洲国产欧美一区| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 国产一区91| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 久久蜜臀精品av| 国产亚洲欧美日韩日本| 欧美一区91| 久久久视频精品| 国产一区二区三区在线观看精品| 欧美一区二区三区男人的天堂| 欧美尤物一区| 国产亚洲精品一区二555| 欧美在线国产| 免费中文字幕日韩欧美| 亚洲丰满在线| 一区二区欧美激情| 欧美性片在线观看| 亚洲一二三区在线| 久久成人免费| 狠狠综合久久| 亚洲精品视频在线| 欧美日韩亚洲一区二| 亚洲视频中文| 久久riav二区三区| 黄色日韩网站视频| 亚洲精品国产欧美| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲影院高清在线| 久久视频在线看| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 亚洲精品免费在线| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 亚洲一区在线看| 久久免费视频一区| 亚洲黑丝一区二区| 亚洲一区二区免费| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 亚洲第一天堂无码专区| 欧美伦理影院| 亚洲女人小视频在线观看| 久久一区二区三区av| 亚洲精品久久久久久久久久久久 | 欧美日韩一区二区免费视频| 亚洲一区尤物| 麻豆成人精品| 99re66热这里只有精品3直播 | 中国成人黄色视屏| 久久精品官网| 亚洲国产精品一区二区久| 亚洲视频精选在线| 国产亚洲一区精品| 日韩亚洲在线| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 亚洲国产91| 欧美色视频日本高清在线观看| 亚洲一区中文| 欧美成人自拍视频| 亚洲一区尤物| 免费在线欧美黄色| 一区二区三区三区在线| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲日本乱码在线观看| 午夜欧美视频| 亚洲国产成人久久| 欧美一区二区播放| 亚洲国产欧美在线| 欧美在线观看视频| 亚洲人永久免费| 久久国产免费看| 亚洲精品一区在线观看| 久久久另类综合| 一区二区电影免费在线观看| 久久午夜视频| 亚洲视频 欧洲视频| 欧美成人四级电影| 性欧美xxxx大乳国产app| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲欧美精品suv| 欧美人妖另类| 久久国产成人| 国产精品一区二区三区久久| av成人国产|