下行时间反转非正交多址接入系统的设计与优化方法

    公开(公告)号:CN113613268A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110728574.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了下行时间反转非正交多址接入系统的设计与优化方法,针对用户信道相关性较高的场景,设计了采用非正交叠加传输用户分组的方案,并在基站发送总功率和用户最小传输速率的约束条件下对各用户信号的发送功率进行优化分配来最大化系统和速率。首先按照用户信道状态信息对用户进行分组,然后以系统和速率最大化为目标对用户的发送功率进行优化分配。考虑到目标问题的非凸性,本发明采用迭代SINR注水算法进行求解。该方法不是直接分配功率,而是首先通过分配SINR来最大化系统和速率,然后再根据分配的SINR确定功率分配。相较于常规的时间反转多址接入方案,本发明给出的方案具有更高的系统和速率。

    能量收集无线通信系统中电池实际充放电特性下的功率控制方法

    公开(公告)号:CN113141646B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110430035.9

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种能量收集无线通信系统中电池实际充放电特性下的功率控制方法,针对发送端配备能量收集设备的无线通信系统,基于Lyapunov优化框架,控制源节点的发送功率,最大化长期时间平均传输速率。功率决策算法中考虑了可充电电池充放电过程中的能量损失,采用非线性数学模型来描述充放电效率。由于能量到达和信道状态是随机过程,该问题是一个随机优化问题。利用Lyapunov优化框架将电池电量的约束条件转为能量虚队列的稳定性要求,将需要最大化的速率的负作为惩罚项,通过使漂移加惩罚最小化,在满足约束条件的同时最大化平均传输速率。本发明仅依赖于当前的信道状态和电池状态做出功率控制的决策,有较低的计算复杂度。

    下行时间反转非正交多址接入系统的设计与优化方法

    公开(公告)号:CN113613268B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110728574.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了下行时间反转非正交多址接入系统的设计与优化方法,针对用户信道相关性较高的场景,设计了采用非正交叠加传输用户分组的方案,并在基站发送总功率和用户最小传输速率的约束条件下对各用户信号的发送功率进行优化分配来最大化系统和速率。首先按照用户信道状态信息对用户进行分组,然后以系统和速率最大化为目标对用户的发送功率进行优化分配。考虑到目标问题的非凸性,本发明采用迭代SINR注水算法进行求解。该方法不是直接分配功率,而是首先通过分配SINR来最大化系统和速率,然后再根据分配的SINR确定功率分配。相较于常规的时间反转多址接入方案,本发明给出的方案具有更高的系统和速率。

    能量收集无线通信系统中电池实际充放电特性下的功率控制方法

    公开(公告)号:CN113141646A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110430035.9

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种能量收集无线通信系统中电池实际充放电特性下的功率控制方法,针对发送端配备能量收集设备的无线通信系统,基于Lyapunov优化框架,控制源节点的发送功率,最大化长期时间平均传输速率。功率决策算法中考虑了可充电电池充放电过程中的能量损失,采用非线性数学模型来描述充放电效率。由于能量到达和信道状态是随机过程,该问题是一个随机优化问题。利用Lyapunov优化框架将电池电量的约束条件转为能量虚队列的稳定性要求,将需要最大化的速率的负作为惩罚项,通过使漂移加惩罚最小化,在满足约束条件的同时最大化平均传输速率。本发明仅依赖于当前的信道状态和电池状态做出功率控制的决策,有较低的计算复杂度。

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