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1、5G移动通信发展趋势与若干关键技术焦金宁20141402712015年5月26日摘要:第5代移动通信系统(5G)是面向2020年之后的新一代移动通信系统,其技术发展尚处于探索阶段。本文重点论述了7项5G移动通信关键技术,包括大规模天线阵列、基于滤波器组的多载波技术、全双工复用、超密集网络、自组织网络、软件定义网络及内容分发网络,并针对5G移动通信发展的基本需求、技术特点与可能发展途径进行了展望。本文还概括性地介绍国内外对5G移动通信的最新研究动态和5G技术的标准化状况,以及主要的5G标准化组织。关键词:5G关键技术;发展趋势;5G技术的标准化
2、;5G标准化组织ALoadingAlgorithmwithPowerConstraintsinAdaptiveModulationforV-BLASTSystemsAbstract:Abitloadingandpowerallocationalgorithmwithlowcomplexityinadaptivemodulationforvertical-Belllaboratorylayeredspace-timesystemswasproposedtoimplementtheratemaximization,satisfyingpeakpo
3、werconstraintoneachantennaaswellastheaveragetotalpowerlimit.Theproposedalgorithmisofthesameoptimalallocationastheincrementalalgorithmwhilethecomputationcomplexitydeclinessignificantly.Thesimulationresultsshowthatthelimitationofper-antennapeakpowerwilldecreasethebitrateunder
4、thetargetbiterrorrate.Keywords:vertical-Belllaboratorylayeredspace-time;adaptivemodulation;loadingalgorithm;powerconstraint多输入多输出(MIMO,multipleinputmultipleoutput)系统和链路自适应技术都已成为下一代移动通信系统的关键技术[1],二者的结合能够进一步提高系统容量或性能[2],通过变换处理可以将MIMO信道分成多个独立的子信道,从而分配比特和功率。自适应调制会导致垂直-贝尔实验室分层空时
5、(V-BLAST,vertical-Belllaboratorylayeredspace-time)系统各发射天线功率放大器的动态范围非常大,因此除总平均功率受限外,单根发射天线的峰值瞬时功率也应当有所限制,否则,功率放大器将工作在非线性区而引起信号失真[3]。收稿日期:2005-01-01基金项目:作者简介:作者简介:作者姓名(1970-),男,职称.E-mail:abc@bupt.edu.cn本文给出了一种自适应调制V-BLAST系统的低复杂度的比特、功率分配算法,实现满足单天线峰值瞬时发射功率和总平均功率均受限条件下比特率最大化问题[4
6、,5]。最后给出仿真结果和分析。1自适应调制V-BLAST系统自适应调制V-BLAST系统如图1所示,共有根发射天线、()根接收天线。发射机根据信道状态信息(CSI,channelstateinformation)确定每根发射天线的调制方式和功率。接收信号为(1)其中,为发送符号向量,每个符号具有单位平均功率;为接收信号向量;为信道矩阵,其中元素表示从第m根发射天线到第n根接收天线的信道衰落[6],本文讨论在强散射环境下的非相关平坦瑞利衰落信道,此时中的元素是独立同分布的复高斯随机变量,均值为0,方差为1;发送功率矩阵是对角阵;为零均值的加性
7、高斯白噪声(AWGN,additiveGaussianwhitenoise),且,为噪声功率。和分别表示矩阵的转置和共轭转置。接收机根据调制和发送功率信息自适应地检测每个符号。图1自适应调制V-BLAST系统框图1比特、功率分配算法1.1问题描述功率受限的速率最大化问题可以描述为(2)满足,,并且,。其中,为子信道即发射天线数目;、、分别为分配给第m个子信道的平均功率、每符号比特数和误码率(BER,biterrorrate);为系统允许的最大总平均功率;为单根发射天线的峰值瞬时功率;为与调制方式()有关的峰均值比(PAR,peak-to-av
8、erageratio);为目标误码率。定义为第m个子信道的瞬时信道噪声比(CNR,channel-to-noiseratio)[4],表示求模运算。若达到bit/s
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