为了使k个用户能够在多输入多输出Y(multi-input multi-output-Y)双向中继信道中利用物理层网络编码技术实现用户间信息交换,在上行链路阶段和下行链路阶段均采用广义信号对齐(GSA,general signal alignment)技术,提出了GSA-GSA方案。...为了使k个用户能够在多输入多输出Y(multi-input multi-output-Y)双向中继信道中利用物理层网络编码技术实现用户间信息交换,在上行链路阶段和下行链路阶段均采用广义信号对齐(GSA,general signal alignment)技术,提出了GSA-GSA方案。本方案将对齐信号从传统的方向子空间转移到变换子空间,在源节点和中继节点联合设计预编码矩阵和处理矩阵,克服了传统信号空间对齐成立的条件限制。同时分析了该方案的收发天线数目约束条件以及系统和速率,通过仿真对比可以看到当信噪比和系统自由度(Do F,degrees of freedom)都相同时,该方案能减少系统所需天线数目,提高系统可达和速率。展开更多
针对K用户MIMO-X双向单中继信道并存模型,研究利用物理层网络编码技术实现用户间的信息交换,提出广义信号对齐(general signal alignment,GSA)方案,使MIMO通信系统的天线效率最大化。以半双工中继节点为参考,双向传输过程分为上行链路...针对K用户MIMO-X双向单中继信道并存模型,研究利用物理层网络编码技术实现用户间的信息交换,提出广义信号对齐(general signal alignment,GSA)方案,使MIMO通信系统的天线效率最大化。以半双工中继节点为参考,双向传输过程分为上行链路阶段和下行链路阶段,具体实现在并存网络中将各个用户间对发的消息在变换的子空间中对齐以消除干扰。仿真分析结果表明,与传统的信号空间对齐(signal space alignment,SSA)方案相比,在相同的用户数条件下,GSA方案具有更高的天线效率和复用增益。展开更多
文摘为了使k个用户能够在多输入多输出Y(multi-input multi-output-Y)双向中继信道中利用物理层网络编码技术实现用户间信息交换,在上行链路阶段和下行链路阶段均采用广义信号对齐(GSA,general signal alignment)技术,提出了GSA-GSA方案。本方案将对齐信号从传统的方向子空间转移到变换子空间,在源节点和中继节点联合设计预编码矩阵和处理矩阵,克服了传统信号空间对齐成立的条件限制。同时分析了该方案的收发天线数目约束条件以及系统和速率,通过仿真对比可以看到当信噪比和系统自由度(Do F,degrees of freedom)都相同时,该方案能减少系统所需天线数目,提高系统可达和速率。
文摘针对K用户MIMO-X双向单中继信道并存模型,研究利用物理层网络编码技术实现用户间的信息交换,提出广义信号对齐(general signal alignment,GSA)方案,使MIMO通信系统的天线效率最大化。以半双工中继节点为参考,双向传输过程分为上行链路阶段和下行链路阶段,具体实现在并存网络中将各个用户间对发的消息在变换的子空间中对齐以消除干扰。仿真分析结果表明,与传统的信号空间对齐(signal space alignment,SSA)方案相比,在相同的用户数条件下,GSA方案具有更高的天线效率和复用增益。