CN111600641A - 一种中继探测中的波束宽度优化方法 - Google Patents

一种中继探测中的波束宽度优化方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111600641A
CN111600641A CN202010440903.7A CN202010440903A CN111600641A CN 111600641 A CN111600641 A CN 111600641A CN 202010440903 A CN202010440903 A CN 202010440903A CN 111600641 A CN111600641 A CN 111600641A
Authority
CN
China
Prior art keywords
relay
link
communication system
millimeter wave
transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010440903.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111600641B (zh
Inventor
冯今
魏宁
岳光荣
张忠培
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Electronic Science and Technology of China
Original Assignee
University of Electronic Science and Technology of China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Electronic Science and Technology of China filed Critical University of Electronic Science and Technology of China
Priority to CN202010440903.7A priority Critical patent/CN111600641B/zh
Publication of CN111600641A publication Critical patent/CN111600641A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111600641B publication Critical patent/CN111600641B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • H04B7/15528Control of operation parameters of a relay station to exploit the physical medium
    • H04B7/1555Selecting relay station antenna mode, e.g. selecting omnidirectional -, directional beams, selecting polarizations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/23Manipulation of direct-mode connections

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

本发明属于毫米波通信技术领域,具体涉及一种中继探测中的波束宽度优化方法。本发明的技术方案基于独立概率模型的单中继毫米波无线通信系统,主要针对波束宽度的进行优化,从而提升通信系统的吞吐率。本发明的方案中根据通信系统中的已知量,包括直连链路的信道容量、直接链路上每个时隙的阻塞概率独立、中继链路的信道容量,探测间隔时隙探测时间开销等,将波束宽度视为未知量,建立毫米波无线通信系统的实际吞吐率模型,然后以吞吐率E(C)最大化为目标,对模型进行求解,即可获得最优的波速宽度θ。

Description

一种中继探测中的波束宽度优化方法
技术领域
本发明属于毫米波通信技术领域,具体涉及一种中继探测中的波束宽度优化方法。
背景技术
在即将普及的5G无线通信系统中,对通信质量以及传输速率的需求不断增长,但微波 频段的可用频谱资源已达不到人们的要求,这一事实促使人们考虑能提供更高通信带宽的更 高频段,传统的低频率无线通信技术已经无法提供足够的通信服务来满足人们对无线传输速 率的需要。毫米波频带被认为是未来无线网络中极高数据速率接入的最有希望的候选者,业 界和学术界都越来越多地达成共识,在5G无线系统中,毫米波将会发挥着重要作用。
在上个世纪三十年代,就已经有着毫米波信号的应用了,但是因为相关的设备和元器件 的成本较大,以及当时年代的相关工艺技术的局限性,导致当时的毫米波技术仅仅只应用于 军事领域,对于民用领域的应用遥不可及,在这之后很长一段时间内都没有什么突破性的进 步。但随着科技的进步,通信技术也发展迅猛,到了上个世纪七十年代,在毫米波技术上向 前进了一大步。全球各国逐渐都突破了技术和工艺上的难点,将毫米波通信技术普及于民用 领域中。具体各国开放的频段如图1所示。
毫米波具有高频,短波长,大带宽的特点,而且与大气成分(例如氧气)的高相互作用 以及对大多数固体材料的高衰减,所以在家庭环境中,家具或者人体本身等障碍物都会对毫 米波通信链路造成一定的遮挡,这些障碍物都会使得信号大幅度的衰减,严重的遮挡甚至可 能造成通信链路的阻塞,从而使得数据传输中断,链路将无法进行通信传输。当障碍物出现 在发送、接收端间的直接链路中时,目前较为常用的两种解决方案来缓解这种阻塞:回退 (fallback)和中继(relay)。回退的解决方案是在链路被阻塞的期间切换到微波频段(例如 2.4GHz)进行较低速率的传输,并在障碍物消失后再返回到毫米波频段继续进行高速率的传 输。另一种解决方式是通过设立中继节点来转发数据,从而达到以两条畅通的中继链路来替 换那条被遮挡的直接链路的目的,绕过了障碍物,保证信号源到目标节点的数据传输的通畅, 提升了整体的通信质量。
波束成形是一种阵列信号处理技术,它在毫米波无线通信系统中,占据着重要的位置。 通过控制多个天线的相位,可以使信号功率集中在特定方向上,提高了信噪比,传输速率等 性能。
一般来说,增加天线数量可以对波束的方向性进行更严格的控制,从而增加波束成形增 益。因此,毫米波设备的还有的优点是,对于固定的天线增益,天线形状因数与频率成比例 地减小。比如说,在28GHz且波长间隔为一半的情况下,一个4×4天线阵列将占据1.5cm×1.5cm的面积,与单个2.4GHz天线的面积大致相同。因此,毫米波通信可以利用高度定向的波束成形来克服路径损耗。
波束成形技术也能抑制链路之间的干扰,减轻时延影响。通过调整远距离的接收端或者 发射端的波束方向,让其在主要传播路径上没有波束,从而使得消弱了接的信号中时延比较 大的信号分量,达到了减轻时延影响的效果。
其中有关于波束宽度影响通信系统的性能的公式如下:
直连链路和中继链路的信道容量分别为cd,cr,其定义公式如下:
Figure BDA0002504103920000021
cd=Wm*log2(1+SNR) (2)
cr=αcd α∈(0,1] (3)
信噪比公式(1)中ptr表示发射端的发射功率,n表示高斯白噪声功率,g表示发射器和接收器间的信道增益,ε表示天线旁瓣增益,θ表示接收端的波束宽度;根据香农公式, 直连链路的信道容量cr公式(2)可以得到,其中Wm表示毫米波频段的带宽;在实际情况下, 一般来说中继链路的信道容量cr是小于直连链路的信道容量cd的,在这里,不妨设cr为cd的α倍数,这里假设中继链路不会因为阻塞而被传输中断,所以α∈(0,1]。因此中继链路的信道容量cr的定义如(3)所示。
假设所有节点都以相同的波束宽度θ运行。当每次探测时,都会因为波束成形造成开销, 这里把单次探测开销记为t0,定义公式如下:
Figure BDA0002504103920000031
Figure BDA0002504103920000032
表示发射端扇区级波束宽度,Ta表示一次导频传输所需的时间,即波束训练开销,
Figure BDA0002504103920000033
表示向上取整的符号。
在信噪比公式(1)和单次探测开销时间t0公式(4)中都存在波束宽度θ,且波束宽度 对信噪比和时间开销都是负相关的关系,例如当θ减小时,探测开销t0会变大,这会导致吞 吐率的降低,但与此同时信噪比也会随着θ减小而变大,使得信道容量cd,cr也变大,这会影 响吞吐率的提升。所以波束宽度的设置会影响通信系统的吞吐率,或大或小都会导致吞吐率 达不到最优值,因此波束宽度的设置是一个值得研究的问题。
发明内容
本发明的目的是,针对上述问题,提出一种中继探测中的波束宽度优化方法。
本发明的技术方案为:一种中继探测中的波束宽度优化方法,该方法用于毫米波无线 通信系统,所述毫米波无线通信系统包括信源、信宿和中继节点,设定毫米波无线通信系统 中传输的时隙大小为ts,信源和信宿之间通过直接链路进行信号传输,直连链路的信道容量 为cd,直接链路上每个时隙的阻塞概率独立都为p,当直接链路阻塞时,信源和信宿之间通 过中继链路进行信号传输,中继链路的信道容量为cr,在进行中继链路传输时,每隔τ个时 隙对直接链路进行探测,每次的探测时间开销为t0,若探测到直接链路没有阻塞,由中继链 路转为直连链路进行传输;其中,直连链路的信道容量cd为:
cd=Wm*log2(1+SNR)
中继链路的信道容量cr为:
cr=αcd α∈(0,1]
Wm表示毫米波频段的带宽,SNR为信噪比:
Figure BDA0002504103920000041
ptr表示发射端的发射功率,n表示高斯白噪声功率,g表示发射器和接收器间的信道增 益,ε表示天线旁瓣增益,θ表示接收端的波束宽度;
每次的探测时间开销t0为:
Figure BDA0002504103920000042
Figure BDA0002504103920000046
表示发射端扇区级波束宽度,Ta表示一次导频传输所需的时间,即波束训练开销,
Figure BDA0002504103920000043
表示向上取整的符号;
其特征在于,所述波速宽度优化方法包括:
建立毫米波无线通信系统的实际吞吐率模型E(C)为:
Figure BDA0002504103920000044
将波速宽度θ代入模型得:
Figure BDA0002504103920000045
以吞吐率E(C)最大化为目标,对上述模型进行求解,即可获得最优的波速宽度θ。
本发明的有益效果是:通过对波束宽度的优化,提升了通信系统的吞吐率。
附图说明
图1为世界各国开放的频段示意图;
图2为本发明的通信系统模型示意图;
图3为Direct-Relay周期示意图;
图4为n=6,m=4的Direct-Relay周期示意图;
图5为E(C)'和θ的关系示意图;
图6为四种θ方案下的中继直连链路信道容量比与吞吐率期望的关系示意图;
图7为中继直连链路信道容量比与最优θ的关系示意图;
图8为四种θ方案下的阻塞概率与吞吐率的关系示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案进行详细说明。
在链路传输过程中,由于处于独立阻塞概率模型下,每个时隙都有着相同且独立的阻塞 概率,直连链路的状态呈现出就是一段时间链路通畅,障碍物出现就变得阻塞,障碍物离开 再变为通畅,这样反复交替,如图3所示。假设链路状态开始通畅到阻塞结束这个过程为一 个Direct-Relay周期,记该周期内链路表现畅通的时间段记为直链传输段,链路表现阻塞的 时间段记为中继传输段,其中记一个完整的Direct-Relay周期内直链传输段占n个时隙,共 有m次探测,每次探测间隔τ个时隙。
设定常量变量根据通信系统的规定,存在以下范围关系:
p∈[0,1],t0,ts∈(0,+∞),cr,cd∈[0,+∞),cr<cd,n,m,τ∈N+
根据一个Direct-Relay周期内的情况,如图3所示。假设事件A为n=6,m=4,也就是说, 一个Direct-Relay周期内直连传输段占6个时隙,中继传输段中由4次探测,那么可以得到 更详细的图4。左边两个长箭头之间是直链传输段,右边的每个段箭头代表一次探测。
因为默认每次周期的开头必定是通畅的,所以直链传输段的第一个时隙通的概率为1, 所以由图4统计出个数,可以看出时隙通畅的次数和直链传输段的时隙个数相等,时隙阻塞 的次数和中继传输段的时隙个数相等。又由每个时隙阻塞概率独立且相同都为p,所以该事 件A,一个完整的Direct-Relay周期内直链传输段占n个时隙,共有m次探测,发生的概率 为(1-p)npm
由此可以推得以下公式:
E(X)表示单次周期内中继链路传输时间的期望(单位:s/cycle),在中继链路上传输时,每 隔个时隙探测一次,一共探测了m次,所以单次周期包含mτ个时隙,一共ts mτ秒。
Figure BDA0002504103920000061
E(Y)表示单次周期内直连链路传输时间的期望(单位:s/cycle)
Figure BDA0002504103920000062
E(Tp)表示单次周期内探测的次数的期望(单位:次/cycle),探测次数其中直链传输段中1 次,中继传输段中m-1次,可以分成两部分计算,即
Figure BDA0002504103920000063
Figure BDA0002504103920000067
由以上诉公式(5)-(8)可以得到计上探测开销的直连传输段和中继传输段的传输时间 期望E(X*),E(Y*),代入式子后分别为(10),(12)
E(X*)=E(X)-t0E(Tp-relay) (9)
Figure BDA0002504103920000064
E(Y*)=E(Y)-t0E(Tp-drect) (11)
Figure BDA0002504103920000065
所以计上探测开销后每秒传输的数据量的期望,即实际吞吐率E(C)的公式如下,
Figure BDA0002504103920000066
得到的吞吐率E(C),将(5)-(12)代入后化简。根据无穷级数的两个公式(14),(15)可对以上式子进行化简,
Figure BDA0002504103920000071
Figure BDA0002504103920000072
化简公式(13)后,得到如下式子表示通信系统的实际吞吐量(单位:bit/s):
Figure BDA0002504103920000073
见上述公式,在信噪比公式(1)和单次探测开销时间t0公式(4)中都存在θ,且波束宽度对信噪比和时间开销都是负相关的关系,例如当θ减小时,探测开销t0会变大,同时信噪比会变大,使得信道容量cd,cr也变大,所以波束宽度的设置是一个值得研究的问题。
将公式(1)-(4)代入到公式(16)中,可以得到其他量全是已知量的E(C)关于θ的函数表达式。根据波束训练的相关规则,θ的定义域为
Figure BDA0002504103920000074
Figure BDA0002504103920000075
因为代入后公式较长臃肿,为了方便看清E(C)和θ的关系,这里将其他不相关的常量表 示为a,b,c,d如下公式(18)所示。
Figure BDA0002504103920000076
在公式(18)中,其中的a,b,c,d分别表示为以下式子:
Figure BDA0002504103920000077
Figure BDA0002504103920000078
Figure BDA0002504103920000081
Figure BDA0002504103920000082
从上述公式(19)-(22),可以推断系数a,b,c,d的大概范围。由于一些值是常量,Wm=2.16GHz,ptr=2.5mW,n=-101dBm,g=-103dBm,ε=0.05,Ta=20us,这里再设可变 的量α=0.5,p=0.3,τ=2,ts=0.01,
Figure BDA0002504103920000083
在这种情况下 a=1.4e9,b=-1.8e7,c=1.25,d=30.5。其中只有b为负数,其他都为正数。a,b,c,d会根据α, p,τ,ts
Figure BDA0002504103920000084
的值而波动,但大致的数量级跟上述情况类似。
公式(18)是关于θ的凸函数,即具有最优值波束宽度θ使得吞吐率E(C)最大。
将公式(18)求一阶导数,得到的结果如公式(23)
Figure BDA0002504103920000085
对E(C)'进行正负性分析,在matlab可以得到如下图5。从图5可以看出E(C)'是先正后 负,所以E(C)是随着θ先增后减的,零点在47π/360附近。再严格的对E(C)'求零点,对上 诉结果进行验证。
令E(C)'=0,
Figure BDA0002504103920000086
可以式子(24)可以看出,因为这里存在xlog2 x的形式,直接解E(C)'的零点有点难度, 所以这里利用泰勒公式展开式可以求得一个近似的解。
先将对数式子化简为容易展开的形式,如(25):
Figure BDA0002504103920000087
然后根据ln(1+x)类型的泰勒展开式,x取值范围为(-1,1),即0≤θ≤1时,
Figure BDA0002504103920000091
这里方便计算,
Figure BDA0002504103920000092
就取其泰勒展开式前面最大的一项,代入(24)整理化简合 并同类型后如下(27)所示,
Figure BDA0002504103920000093
可以从式子(27)看出,因为a,b,c,d都常量,是关于θ的方程式,所以成了一个一元二 次方程,利用求根公式可以很容易得到θ的两个解,这里的a,b,c,d按前面的参数计算出的值 来算,得到两个解近似为θ1=-0.3914和θ2=0.435,因为θ的定义域为
Figure BDA0002504103920000096
所以舍去θ1, 得到公式推导出的θ=0.435。
在图4可以得到,零点在47π/360≈0.410附近,这个值与上诉公式推导出的θ=0.435相 差不大,所以可以得到结论,θ取到47π/360附近时,获得最优的E(C)值。
根据已经得到的最优波束宽度θ的计算方式,接下来把由该方式得到的最优的θ,与最 大的θ值的二分之一,θ的最小值,θ的最大值作比较,分别记为记为θbest,θmax/2,θmax,θmin, 这里根据毫米波通信系统规范,θ范围是
Figure BDA0002504103920000094
前面定义的
Figure BDA0002504103920000095
因为θ取太小会导致 开销太大,导致传输信息量很少,不能作为参考,所以θmin=π/36,θmax=4π/3,θmax/2=2π/3。
探究在中继链路与直连链路信道容量比与吞吐率关系中,设置的四种情况θbest,θmax/2,θmax, θmin进行比较,各方式的表现性能如下图6所示。
在图6中可以看出,随着中继链路的信道容量接近于直连链路,吞吐率自然也随着不断 增大。在这四种方案中,由上面推导得到的最优值θbest,使得吞吐率远高于其他三种方案。 由此也可以证实本发明计算出的θ的最优性。
然后在阻塞概率与吞吐率的关系中,还是设置四种情况进行比较,分别记为θbest,θmax/2, θmax,θmin,各方式的表现性能如图8所示。
在图7中,随着阻塞概率的增加,吞吐率自然会随之减小。由图中的曲线趋势可以看到, 最优值θbest所代表的曲线,也使得吞吐率远高于其他三种方案。证实了本发明计算出的θ的 最优性。
从图8中,仿真环境都在最优的θ值下进行,研究了吞吐率受阻塞概率和信道容量比α 的影响。在相同阻塞概率下,信道容量比越大,通信系统的吞吐量就越大;在相同信道容量 比下,阻塞概率越大,通信系统的吞吐量就越小。
综上,证实了本发明的方法得到的波束宽度能够使得通信系统的吞吐率达到最优。

Claims (1)

1.一种中继探测中的波束宽度优化方法,该方法用于毫米波无线通信系统,所述毫米波无线通信系统包括信源、信宿和中继节点,设定毫米波无线通信系统中传输的时隙大小为ts,信源和信宿之间通过直接链路进行信号传输,直连链路的信道容量为cd,直接链路上每个时隙的阻塞概率独立都为p,当直接链路阻塞时,信源和信宿之间通过中继链路进行信号传输,中继链路的信道容量为cr,在进行中继链路传输时,每隔τ个时隙对直接链路进行探测,每次的探测时间开销为t0,若探测到直接链路没有阻塞,由中继链路转为直连链路进行传输;其中,直连链路的信道容量cd为:
cd=Wm*log2(1+SNR)
中继链路的信道容量cr为:
cr=αcd α∈(0,1]
Wm表示毫米波频段的带宽,SNR为信噪比:
Figure FDA0002504103910000011
ptr表示发射端的发射功率,n表示高斯白噪声功率,g表示发射器和接收器间的信道增益,ε表示天线旁瓣增益,θ表示接收端的波束宽度;
每次的探测时间开销t0为:
Figure FDA0002504103910000012
Figure FDA0002504103910000013
表示发射端扇区级波束宽度,Ta表示一次导频传输所需的时间,即波束训练开销,
Figure FDA0002504103910000014
表示向上取整的符号;
其特征在于,所述波速宽度优化方法包括:
建立毫米波无线通信系统的实际吞吐率模型E(C)为:
Figure FDA0002504103910000021
将波速宽度θ代入模型得:
Figure FDA0002504103910000022
Figure FDA0002504103910000023
以吞吐率E(C)最大化为目标,对上述模型进行求解,即可获得最优的波速宽度θ。
CN202010440903.7A 2020-05-22 2020-05-22 一种中继探测中的波束宽度优化方法 Active CN111600641B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010440903.7A CN111600641B (zh) 2020-05-22 2020-05-22 一种中继探测中的波束宽度优化方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010440903.7A CN111600641B (zh) 2020-05-22 2020-05-22 一种中继探测中的波束宽度优化方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111600641A true CN111600641A (zh) 2020-08-28
CN111600641B CN111600641B (zh) 2021-07-02

Family

ID=72191376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010440903.7A Active CN111600641B (zh) 2020-05-22 2020-05-22 一种中继探测中的波束宽度优化方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111600641B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113784413A (zh) * 2021-08-24 2021-12-10 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) 拦阻中继传输协议中的控制帧传输方法及系统

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1053615B1 (en) * 1998-02-12 2005-07-27 GenghisComm Corporation Multiple access method and system
CN1771701A (zh) * 2003-04-11 2006-05-10 艾利森电话股份有限公司 多用户分集转发
CN103529437A (zh) * 2013-10-15 2014-01-22 西安电子科技大学 系留气球载相控阵雷达在多目标下分辨空地目标的方法
US20140073337A1 (en) * 2012-09-11 2014-03-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication device and communication method using millimeter-wave frequency band
CN106533514A (zh) * 2016-12-12 2017-03-22 山东大学 基于ihdaf的协作空间调制系统的工作方法
CN107852772A (zh) * 2015-07-31 2018-03-27 华为技术有限公司 发射波束成形参考/控制信号的系统和方法
CN109089320A (zh) * 2018-09-21 2018-12-25 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 基于lte的地空宽带通信系统碎片化频谱资源管理方法
CN109450498A (zh) * 2018-11-05 2019-03-08 南京邮电大学 一种高通量卫星通信系统跳波束方法
CN109787664A (zh) * 2017-11-15 2019-05-21 索尼公司 用于无线通信系统的电子设备、方法、装置和存储介质
CN110048755A (zh) * 2019-04-09 2019-07-23 深圳大学 一种毫米波通信方法和通信系统
CN110622428A (zh) * 2017-03-24 2019-12-27 瑞典爱立信有限公司 用于确定无线装置的传送器和接收器配置的系统和方法

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1053615B1 (en) * 1998-02-12 2005-07-27 GenghisComm Corporation Multiple access method and system
CN1771701A (zh) * 2003-04-11 2006-05-10 艾利森电话股份有限公司 多用户分集转发
US20140073337A1 (en) * 2012-09-11 2014-03-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication device and communication method using millimeter-wave frequency band
CN103529437A (zh) * 2013-10-15 2014-01-22 西安电子科技大学 系留气球载相控阵雷达在多目标下分辨空地目标的方法
CN107852772A (zh) * 2015-07-31 2018-03-27 华为技术有限公司 发射波束成形参考/控制信号的系统和方法
CN106533514A (zh) * 2016-12-12 2017-03-22 山东大学 基于ihdaf的协作空间调制系统的工作方法
CN110622428A (zh) * 2017-03-24 2019-12-27 瑞典爱立信有限公司 用于确定无线装置的传送器和接收器配置的系统和方法
CN109787664A (zh) * 2017-11-15 2019-05-21 索尼公司 用于无线通信系统的电子设备、方法、装置和存储介质
CN109089320A (zh) * 2018-09-21 2018-12-25 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 基于lte的地空宽带通信系统碎片化频谱资源管理方法
CN109450498A (zh) * 2018-11-05 2019-03-08 南京邮电大学 一种高通量卫星通信系统跳波束方法
CN110048755A (zh) * 2019-04-09 2019-07-23 深圳大学 一种毫米波通信方法和通信系统

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BRENDAN MUMEY: "Beam Scheduling and Relay Assignment in Wireless Relay Networks with Smart Antennas", 《2013 PROCEEDINGS IEEE INFOCOM》 *
CRISTINA PERFECTO: "Beamwidth Optimization in Millimeter Wave Small Cell Networks with Relay Nodes_ A Swarm Intelligence Approach", 《22TH EUROPE WIRELESS CONFERENCE》 *
ERICSSON: "Comments and proposed changes to TR 38.807", 《3GPP TSG RAN MEETING #85 》 *
GUANG YANG: "Maximum Throughput Path Selection With Random Blockage for Indoor 60 GHz Relay Networks", 《IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS》 *
HOSSEIN SHOKRI-GHADIKOLAEI: "Beam-searching and Transmission Scheduling in Millimeter Wave Communications", 《2015IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS(ICC)》 *
MUSTAFA RIZA AKDENIZ: "Millimeter Wave Channel Modeling and Cellular Capacity Evaluation", 《IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS》 *
叶日平: "毫米波无线通信中的信道获取与自适应传输技术研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库-信息科技辑》 *
陈文: "毫米波收发射频前端与阵列天线的设计与实现", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库-信息科技辑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113784413A (zh) * 2021-08-24 2021-12-10 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) 拦阻中继传输协议中的控制帧传输方法及系统
CN113784413B (zh) * 2021-08-24 2023-09-26 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) 拦阻中继传输协议中的控制帧传输方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN111600641B (zh) 2021-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Han et al. Multi-wideband waveform design for distance-adaptive wireless communications in the terahertz band
Sayehvand et al. Interference and coverage analysis in coexisting RF and dense terahertz wireless networks
CN112260720B (zh) 基于索引调制的涡旋电磁波跳模-频抗干扰系统和方法
CN110662219B (zh) 基于da-aph调制保密通信方法及系统
CN111600641B (zh) 一种中继探测中的波束宽度优化方法
CN103033797A (zh) 一种基于空域滤波的米波雷达自适应频率选择方法
Tian et al. Mutual information based partial band coexistence for joint radar and communication system
Hutter et al. Analysis of MIMO capacity gains for indoor propagation channels with LOS component
CN114039706A (zh) 一种基于新型可重构智能表面的空时编码发送方法
CN116827478A (zh) 基于ris辅助反射干扰窃听者的混合rf/fso系统及安全传输方法
CN109669167B (zh) 一种基于射频隐身的机载雷达发射波形选择方法
LINNARTZ et al. Threshold crossing rate and average non-fade duration in a Rayleigh-fading channel with multiple interferers
CN101873152B (zh) 基于最佳带宽滤波预处理的多普勒频移估计方法
Zhu et al. A low probability of intercept OFDM radar communication waveform design method
CN116015503A (zh) 一种考虑聚合干扰的无线通信系统中多可重构智能表面选择方法
Chen et al. Performance analysis of wireless networks with intelligent reflecting surfaces
CN110535796B (zh) 一种低复杂度空频自适应抗干扰信道均衡方法
Mou et al. Statistical mmWave channel modeling and characterization in indoor airport environments
Kajiwara On a circular polarization wave transmission in LOS indoor radio channels
Zhou et al. Construction of Troposcatter Communication Channel Model Based on OPNET
Grakhova et al. Pulse shaping for high capacity impulse radio ultra-wideband wireless links under the Russian spectral emission mask
Peilin et al. Pulse design for UWB based on the combination of Gaussian derivatives
Yang et al. High-speed vehicle-to-vehicle radio channel characteristics for suburban and municipal lake region at 5.9 GHz
CN111679249B (zh) 一种基于射频隐身的频控阵雷达辐射功率控制方法
Lee et al. Power Control Algorithm in Full Duplex Communications

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant