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LTE系统中多播业务的吞吐量和公平性研究

发布时间:2020-10-15 10:00
   随着移动通信技术的进步和手机等智能移动终端的快速发展,移动业务量呈现出爆发式的增长,对高速数据传输的需求极为迫切,LTE系统为此提出了多媒体广播多播技术(MBMS)。MBMS能够消耗较少的系统资源为大量用户提供服务,但是MBMS也存在一些问题,那就是如何在用户公平性和系统吞吐量之间取得平衡。论文介绍了LTE下MBMS的一些相关理论和几种多播调度算法,指出了几种多播调度算法在用户公平性,吞吐量,子载波利用率等方面各自的一些优缺点。传统多播调度算法虽然能够保证多播组用户公平性,但是却降低了系统吞吐量。因此论文提出了一种改进的MCMPT方案,通过在传统多播系统中引入CoMP关键技术,选取多个基站形成CoMP协作集。CoMP协作集小区一起协作在相同资源块上同时为一个多播组内用户传输相同数据,这能够极大的增强多播组内用户特别是小区边缘用户的接收信号强度,提高信干噪比。传统动态子载波分配方案(SPA)采用两个子载波为多播组传输相同数据,这两个子载波传输的数据内容是相同的,利用频率分集增益虽然能够提高系统的吞吐量和传输可靠性,却降低了子载波的利用率。因此,论文提出了一种改进的CTA方案,通过引入线性网络编码,基站将两份数据量相同的数据编码成三份数据在三个子载波上传输,这样既提高了系统吞吐量,又提高了子载波利用率。论文从公平性,吞吐量,子载波利用率等方面评估了改进算法的系能。仿真结果表明,MCMPT方案比传统多播系统的吞吐量有了显著提高。相对于SPA方案,改进的CTA方案在系统吞吐量和子载波利用率方面都得到了极大的改善。
【学位单位】:南京邮电大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TN929.5
【部分图文】:

架构图,时分双工,无线接入网络,频分双工


多址技术(OFDM)。共享信道传输是 LTE 传输机制的核心,用户终端之间动态的共享整体时频期,由基站的调度器决定将共享的时频资源分配给哪些用户。调度主要包下行链路调度,以及小区间干扰协调等类型;用户终端对瞬时下行链路信测得信道状态报告(CSI)反馈给基站,调度器在调度时根据收到的信道质量端分配时频资源[2]。 采用了带有软合并的快速 HARQ,即允许用户终端对接收的错误的传输块;而且支持多天线关键技术,通过支持多天线,LTE 实现了发射分集,接的波束赋形以及空分复用。 具有高度的频谱灵活性,能够在成对和非成对频谱上配置基于 LTE 的无线工(FDD)和时分双工(TDD),FDD 操作成对频谱,TDD 操作非成对频谱,

无线接入网络


图 2.2 LTE 无线接入网络结构网络结构后,LTE无线接入网络中eNB部分集成了更多管理(RRM),无线资源分配和调度,无线资源控制(RRC路控制(RLC),媒体接入控制(MAC),物理层(PHY)等模络时延,并且控制信令延迟小于 100 毫秒,单向用户数的 eNB 之间通过 X2 接口进行通信,这样可以实现小区间理层(PHY), 媒体接入控制(MAC),无线链路控制(R聚协议(PDCP): 为了减少在无线接口上传输的比特数, 头压缩。制(RLC): 首先,RLC 层会对来自 PDCP 层的 IP 数据包割的数据包通过一定的方式进行级联,从而形成一定

高层,时域,子帧


学专业学位硕士研究生学位论文 第二章 LTE的调度,并且 MAC 会以逻辑信道的形式给 RLC 层提供服务。理层(PHY): 物理层控制着数据的编码,解码,物理层 HARQ 处理,调理以及信号到相应物理时频资源的映射,并且向 MAC 层以传输信道的形 下行链路物理资源 2.3 所示是 LTE 高层详细时域结构,LTE 系统数据传输以帧为单位,一帧帧包含 10 个子帧,每个子帧长度为 1ms,一个子帧包含 2 个时隙,每个何一个子帧既可以作为上行,也可以用于下行,当采用普通循环前缀时 OFDM 符号,采用扩展循环前缀时,1 个时隙只有 6 个 OFDM 符号,每通过系统帧号可以识别每个帧[2]。
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本文编号:2842029

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