CN113055322B - 5g专网与公网上下行通信方法和装置 - Google Patents

5g专网与公网上下行通信方法和装置 Download PDF

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CN113055322B CN202110250499.1A CN202110250499A CN113055322B CN 113055322 B CN113055322 B CN 113055322B CN 202110250499 A CN202110250499 A CN 202110250499A CN 113055322 B CN113055322 B CN 113055322B
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Abstract

本发明实施例公开了一种5G专网与公网上下行通信方法,其特征在于,包括下述步骤:专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号;根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码。在保障公网用户下行通信速率的同时,提升专网用户的上行通信速率,提升无线频谱利用效率。

Description

5G专网与公网上下行通信方法和装置
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其是一种5G专网与公网上下行通信方法和装置。
背景技术
目前,应用于认知无线电网络中的频谱共享技术,其中的网络包括主系统基站、主系统用户、认知系统基站、认知系统用户四部分组成,认知系统用户通过访问主系统的授权许可频段共享主系统的频谱来实现通信。这一技术可以通过控制认知用户给主系统造成的干扰功率水平进行干扰控制,进而提升频谱利用效率与通信性能。
但是,主系统与认知系统通常隶属于不同主体相对独立,且主系统无法感知检测认知系统的存在,因此在主系统与认知系统之间无法进行相互协作以帮助认知系统通信性能的提升,且面临着用户数据安全和隐私等其他问题。此外,频谱共享虽然提高了频谱的利用效率,但是会带来严重的共道干扰,现有技术提出了基于传输功率控制的干扰水平控制技术,但是该技术会限制系统的通信性能。
发明内容
本发明实施例提供一种5G专网与公网上下行通信方法和装置。
为解决上述技术问题,本发明创造的实施例采用的一个技术方案是:提供一种5G专网与公网上下行通信方法,包括下述步骤:
专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号;
根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;
按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码。
具体地,所述根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式,包括:
通过预设的自适应解码模型对所述子载波5G信号参数以及所述专网的资料配置参数进行计算,得到用于表述信号干扰消除方式的参数。
具体地,专网基站在子载波上接收的5G信号为:
Figure BDA0002965839420000021
其中,
Figure BDA0002965839420000022
表示来自专网用户的信号,
Figure BDA0002965839420000023
表示来自公网基站的下行信号干扰,
Figure BDA0002965839420000024
表示背景噪声;
其中,
Figure BDA0002965839420000025
表示上行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA0002965839420000026
表示子载波
Figure BDA0002965839420000027
分配给专网用户
Figure BDA0002965839420000028
用于上行通信传输,否则
Figure BDA0002965839420000029
Figure BDA00029658394200000210
表示下行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA00029658394200000211
表示子载波n∈N分配给公网用户
Figure BDA00029658394200000212
用于下行通信传输,否则
Figure BDA00029658394200000213
fk,n表示专网基站与专网用户
Figure BDA00029658394200000214
之间在子载波n∈N上的上行信道功率增益,
Figure BDA00029658394200000215
表示公网基站与专网基站在子载波
Figure BDA00029658394200000216
上的信道功率增益,hl,n表示公网基站与公网用户
Figure BDA00029658394200000217
之间在子载波n∈N上的下行信道功率增益,gk,l,n表示专网用户
Figure BDA0002965839420000031
与公网用户
Figure BDA0002965839420000032
之间在子载波n∈N上的信道功率增益,
Figure BDA0002965839420000033
表示专网用户
Figure BDA0002965839420000034
在子载波n∈N上传输的上行信号,
Figure BDA0002965839420000035
表示公网基站向用户
Figure BDA0002965839420000036
在子载波n∈N上传输的下行信号。具体地,当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,所述专网基站对公网基站的下行信号进行解码,以及对解码后的下行信号进行目标信号解码,得到所述专网基站接收到的所述专网用户
Figure BDA0002965839420000037
的信号速率为:
Figure BDA0002965839420000038
其中,σ为噪声功率,
Figure BDA0002965839420000039
表示专网用户k在子载波上用于上行通信UL的发射功率;
其中,当使用串行抗干扰方式时,公网基站和专网基站间共享调制编码方案,且公网基站到专网基站之间在子载波
Figure BDA00029658394200000310
上的通信链路的速率不小于下行传输速率,
Figure BDA00029658394200000311
其中,τn=1表示采用串行干扰消除方式,
Figure BDA00029658394200000312
表示在子载波n∈N上公网基站对公网用户
Figure BDA00029658394200000313
的传输速率,
Figure BDA00029658394200000314
指代在子载波n∈N上所配对的公网用户
Figure BDA00029658394200000315
公网基站到专网基站之间在子载波n∈N上的通信链路的速率为
Figure BDA00029658394200000316
其中,系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,
Figure BDA0002965839420000041
Figure BDA0002965839420000042
分别表示在子载波n∈N上专网用户
Figure BDA0002965839420000043
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA0002965839420000044
的发射功率。
具体地,根据所述子载波5G信号的强度确定信号干扰消除方式包括:
当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,所述专网基站将公网基站的下行信号干扰视为噪声,并对专网用户的信号进行解码,得到专网用户
Figure BDA0002965839420000045
的可达速率:
Figure BDA0002965839420000046
其中,公网基站通过相同的子载波向公网用户发送信号进行下行通信时,公网用户
Figure BDA0002965839420000047
在子载波
Figure BDA0002965839420000048
上所接收到的信号为:
Figure BDA0002965839420000049
其中,
Figure BDA00029658394200000410
表示来自公网基站的信号,
Figure BDA00029658394200000411
表示接收到的公网用户的干扰信号,
Figure BDA00029658394200000412
表示来自专网用户的上行通信信号干扰,
Figure BDA00029658394200000413
是背景噪声,公网基站和专网用户使用高斯信号,
Figure BDA00029658394200000414
Figure BDA00029658394200000415
是循环对称复高斯随机变量且满足
Figure BDA00029658394200000416
Figure BDA00029658394200000417
其中,
Figure BDA00029658394200000418
Figure BDA00029658394200000419
分别表示在子载波
Figure BDA00029658394200000420
上专网用户
Figure BDA00029658394200000421
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA00029658394200000422
的发射功率,公网基站和专网用户
Figure BDA00029658394200000423
分别受各自的最大发射功率限制PDL
Figure BDA00029658394200000424
Figure BDA0002965839420000051
Figure BDA0002965839420000052
公网基站下行可达速率表示为:
Figure BDA0002965839420000053
且下行传输速率
Figure BDA0002965839420000054
需满足:
Figure BDA0002965839420000055
公网用户的传输速率需满足:
Figure BDA0002965839420000056
其中γmin表示最小速率。
具体地,所述自适应解码模型为:
(P1):
Figure BDA0002965839420000057
Figure BDA0002965839420000058
Figure BDA0002965839420000059
Figure BDA00029658394200000510
Figure BDA00029658394200000511
Figure BDA00029658394200000512
Figure BDA00029658394200000513
Figure BDA00029658394200000514
Figure BDA00029658394200000515
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供一种5G专网与公网上下行通信装置,包括:
获取模块,用于专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号;
处理模块,用于根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;
执行模块,用于按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码。
具体地,所述处理模块,还用于通过预设的自适应解码模型对所述子载波5G信号参数以及所述专网的资料配置参数进行计算,得到用于表述信号干扰消除方式的参数。
专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号为:
Figure BDA0002965839420000061
其中,
Figure BDA0002965839420000062
表示来自专网用户的信号,
Figure BDA0002965839420000063
表示来自公网基站的下行信号干扰,
Figure BDA0002965839420000064
表示背景噪声;
其中,
Figure BDA0002965839420000065
表示上行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA0002965839420000066
表示子载波
Figure BDA0002965839420000067
分配给专网用户
Figure BDA0002965839420000068
用于上行通信传输,否则
Figure BDA0002965839420000069
Figure BDA00029658394200000610
表示下行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA00029658394200000611
表示子载波n∈N分配给公网用户
Figure BDA00029658394200000612
用于下行通信传输,否则
Figure BDA00029658394200000613
fk,n表示专网基站与专网用户
Figure BDA00029658394200000614
之间在子载波n∈N上的上行信道功率增益,
Figure BDA00029658394200000615
表示公网基站与专网基站在子载波
Figure BDA00029658394200000616
上的信道功率增益,hl,n表示公网基站与公网用户
Figure BDA00029658394200000617
之间在子载波n∈N上的下行信道功率增益,gk,l,n表示专网用户
Figure BDA00029658394200000618
与公网用户
Figure BDA00029658394200000619
之间在子载波n∈N上的信道功率增益,
Figure BDA0002965839420000071
表示专网用户
Figure BDA0002965839420000072
在子载波n∈N上传输的上行信号,
Figure BDA0002965839420000073
表示公网基站向用户
Figure BDA0002965839420000074
在子载波n∈N上传输的下行信号。
具体地,所述执行模块,还用于当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,所述专网基站对公网基站的下行信号进行解码,以及对解码后的下行信号进行目标信号解码,得到所述专网基站接收到的所述专网用户
Figure BDA0002965839420000075
的信号速率为:
Figure BDA0002965839420000076
其中,σ为噪声功率,
Figure BDA0002965839420000077
表示专网用户k在子载波上用于上行通信UL的发射功率;
其中,当使用串行抗干扰方式时,公网基站和专网基站间共享调制编码方案,且公网基站到专网基站之间在子载波
Figure BDA0002965839420000078
上的通信链路的速率大于或等于下行传输速率,
即,
Figure BDA0002965839420000079
其中,τn=1表示采用串行干扰消除方式,
Figure BDA00029658394200000710
表示在子载波n∈N上公网基站对公网用户
Figure BDA00029658394200000711
的传输速率,
Figure BDA00029658394200000712
指代在子载波n∈N上所配对的公网用户
Figure BDA00029658394200000713
公网基站到专网基站之间在子载波n∈N上的通信链路的速率为
Figure BDA00029658394200000714
其中,系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,
Figure BDA0002965839420000081
Figure BDA0002965839420000082
分别表示在子载波n∈N上专网用户
Figure BDA0002965839420000083
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA0002965839420000084
的发射功率。具体地,所述执行模块,还用于当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,所述专网基站将公网基站的下行信号干扰视为噪声,并对专网用户的信号进行解码,得到专网用户
Figure BDA0002965839420000085
的可达速率:
Figure BDA0002965839420000086
其中,公网基站通过相同的子载波向公网用户发送信号进行下行通信时,公网用户
Figure BDA0002965839420000087
在子载波
Figure BDA0002965839420000088
上所接收到的信号为:
Figure BDA0002965839420000089
其中,
Figure BDA00029658394200000810
表示来自公网基站的信号,
Figure BDA00029658394200000811
表示接收到的公网用户的干扰信号,
Figure BDA00029658394200000812
表示来自专网用户的上行通信信号干扰,
Figure BDA00029658394200000813
是背景噪声,公网基站和专网用户使用高斯信号,
Figure BDA00029658394200000814
Figure BDA00029658394200000815
是循环对称复高斯随机变量且满足
Figure BDA00029658394200000816
Figure BDA00029658394200000817
其中,
Figure BDA00029658394200000818
Figure BDA00029658394200000819
分别表示在子载波
Figure BDA00029658394200000820
上专网用户
Figure BDA00029658394200000821
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA00029658394200000822
的发射功率,公网基站和专网用户
Figure BDA00029658394200000823
分别受各自的最大发射功率限制PDL
Figure BDA00029658394200000824
Figure BDA00029658394200000825
Figure BDA00029658394200000826
公网基站下行可达速率表示为:
Figure BDA0002965839420000091
且下行传输速率:
Figure BDA0002965839420000092
公网用户的传输速率:
Figure BDA0002965839420000093
其中γmin表示最小速率。
具体地,所述自适应解码模型为:
(P1):
Figure BDA0002965839420000094
Figure BDA0002965839420000095
Figure BDA0002965839420000096
Figure BDA0002965839420000097
Figure BDA0002965839420000098
Figure BDA0002965839420000099
Figure BDA00029658394200000910
Figure BDA00029658394200000911
Figure BDA00029658394200000912
本发明实施例的有益效果是:专网基站接收端能够自适应地可以根据不同子载波上的信号强度情况来自适应地在串行干扰消除方式以及视干扰为噪声方式之间进行切换,来对干扰叠加信号进行解码。通过对专网与公网的子载波分配、专网与公网上下行用户调度、公网基站与专网用户发射功率配置、公网基站下行通信速率/调制编码方案配置、以及专网基站的解码模式等系统设计变量进行优化配置,在保障公网用户下行通信速率的同时,提升专网用户的上行通信速率,提升无线频谱利用效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种5G专网与公网上下行通信方法的基本流程示意图;
图2为本发明实施例提供的专网用户上行速率随公网用户的最小速率要求变化的关系示意图;
图3为本发明实施例提供的专网用户上行速率与专网用户最大发射功率之间的关系示意图;
图4为本发明实施例提供的5G专网与公网上下行通信装置基本结构框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
在本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的描述的一些流程中,包含了按照特定顺序出现的多个操作,但是应该清楚了解,这些操作可以不按照其在本文中出现的顺序来执行或并行执行,操作的序号如101、102等,仅仅是用于区分开各个不同的操作,序号本身不代表任何的执行顺序。另外,这些流程可以包括更多或更少的操作,并且这些操作可以按顺序执行或并行执行。需要说明的是,本文中的“第一”、“第二”等描述,是用于区分不同的消息、设备、模块等,不代表先后顺序,也不限定“第一”和“第二”是不同的类型。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
如图1所示,图1为本发明实施例提供的一种5G专网与公网上下行通信方法的基本流程示意图,其特征在于,包括下述步骤:
S101、专网基站接收公网基站发送的子载波相同的上行通信的子载波5G信号;
本发明实施例中的5G专网与公网上下行通信方法应用于包含专网和公网系统的网络中,其中,公网系统的流量主要由下行通信主导,考虑公网基站为公网用户提供下行通信服务,专网系统具有很大的上行通信需求,考虑专网基站为专网用户提供上行接入服务。下行公网系统与上行专网系统共享相同的通信频谱且都采用正交频分多址接入制式分别进行上行与下行通信,因此,当公网下行通信与专网上行通信利用相同的子载波进行通信时,公网用户在相同的子载波上接收到来自公网基站信号的同时会接收到相同子载波上来自专网用户上行通信信号的共道干扰,专网基站在对应的子载波上接收到来自专网用户上行通信信号的同时会接收到相同子载波上来自专网基站下行通信信号的共道干扰。
S102、根据子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;
为了使整个系统模型更加清晰,本实施例做出以下假设:公网小区中有MDL个公网用户;专网小区内有MUL个专网用户;系统用于正交频分多址接入的子载波总数为N。
在一个实施例中,专网基站在子载波上接收的5G信号为:
Figure BDA0002965839420000121
其中,
Figure BDA0002965839420000122
表示来自专网用户的信号,
Figure BDA0002965839420000123
表示来自公网基站的下行信号干扰,
Figure BDA0002965839420000124
表示背景噪声;
其中,
Figure BDA0002965839420000125
表示上行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA0002965839420000126
表示子载波
Figure BDA0002965839420000127
分配给专网用户
Figure BDA0002965839420000128
用于上行通信传输,否则
Figure BDA0002965839420000129
Figure BDA00029658394200001210
表示下行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA00029658394200001211
表示子载波n∈N分配给公网用户
Figure BDA00029658394200001212
用于下行通信传输,否则
Figure BDA00029658394200001213
fk,n表示专网基站与专网用户
Figure BDA00029658394200001214
之间在子载波n∈N上的上行信道功率增益,
Figure BDA00029658394200001215
表示公网基站与专网基站在子载波
Figure BDA00029658394200001216
上的信道功率增益,hl,n表示公网基站与公网用户
Figure BDA00029658394200001217
之间在子载波n∈N上的下行信道功率增益,gk,l,n表示专网用户
Figure BDA00029658394200001218
与公网用户
Figure BDA00029658394200001219
之间在子载波n∈N上的信道功率增益,
Figure BDA00029658394200001220
表示专网用户
Figure BDA00029658394200001221
在子载波n∈N上传输的上行信号,
Figure BDA00029658394200001222
表示公网基站向用户
Figure BDA00029658394200001223
在子载波n∈N上传输的下行信号。
通常地,每个子载波在公网系统与专网系统中最多仅可分配给一个用户,故需要满足如下约束:
Figure BDA0002965839420000131
Figure BDA0002965839420000132
S103、按照信号干扰消除方式对子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码。
当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,所述专网基站对公网基站的下行信号进行解码,以及对解码后的下行信号进行目标信号解码,得到所述专网基站接收到的所述专网用户
Figure BDA0002965839420000133
的信号速率为:
Figure BDA0002965839420000134
其中,σ为噪声功率,
Figure BDA0002965839420000135
表示专网用户k在子载波上用于上行通信UL的发射功率;
其中,当使用串行抗干扰方式时,公网基站和专网基站间共享调制编码方案,且公网基站到专网基站之间在子载波
Figure BDA0002965839420000136
上的通信链路的速率不小于下行传输速率,
Figure BDA0002965839420000137
其中,τn=1表示采用串行干扰消除方式,
Figure BDA0002965839420000138
表示在子载波n∈N上公网基站对公网用户
Figure BDA0002965839420000139
的传输速率,
Figure BDA00029658394200001310
指代在子载波n∈N上所配对的公网用户
Figure BDA00029658394200001311
公网基站到专网基站之间在子载波n∈N上的通信链路的速率为
Figure BDA00029658394200001312
其中,系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,
Figure BDA0002965839420000141
Figure BDA0002965839420000142
分别表示在子载波n∈N上专网用户
Figure BDA0002965839420000143
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA0002965839420000144
的发射功率。
其中,自适应串行干扰消除指的是专网基站作为信息接收端可以根据不同子载波上的信号强度情况来自适应地在串行干扰消除方式以及视干扰为噪声方式之间进行切换,来对干扰叠加信号进行解码得到对应的上行用户通信速率。串行干扰消除是一种接收机用来从业务数据(目标信号)传输与若干干扰数据传输冲突的干扰叠加信号中解码出业务数据(目标信号)传输的技术。具体地,应用串行干扰消除的接收机可以解码(部分地或完全地)干扰数据信号,并使用解码后的干扰数据信号将业务数据(目标信号)传输从干扰叠加信号中隔离出来,在干扰数据信号被隔离出来后,业务数据(目标信号)传输便能够被无干扰地进行解码。假设τn∈{0,1}表示专网基站在子载波
Figure BDA0002965839420000145
上解码专网用户的解码方式,其中τn=1指代使用串行干扰消除方式进行解码,τn=0则是视干扰为噪声解码方式。
在另一个实施例中,为了保证公网基站可以成功解码专网基站的信号,公网基站需要通过基站间回传链路向专网基站共享其调制编码的方案,且公网基站采用自适应传输速率进行下行传输。因此,从公网基站到专网基站之间在子载波
Figure BDA0002965839420000146
上的通信链路的可达速率可以表示为
Figure BDA0002965839420000147
其中系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,在实际通信系统中并非理想的香农容量。为了让专网基站在子载波
Figure BDA0002965839420000148
上可以成功使用串行干扰消除方式进行解码,需要保证基站间的可达速率
Figure BDA0002965839420000151
不小于对应的下行传输速率。因此,需要满足如下约束:
Figure BDA0002965839420000152
其中,上式不等号左边的τn表示该约束仅当采用串行干扰消除方式时才成立(即τn=1),而
Figure BDA0002965839420000153
指代在子载波
Figure BDA0002965839420000154
上所配对的公网用户
Figure BDA0002965839420000155
当专网基站解码并从干扰叠加信号中去除来自公网基站的下行信号之后,专网基站接收专网用户
Figure BDA0002965839420000156
的可达速率表示为:
Figure BDA0002965839420000157
本发明的一个实施例,当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,所述专网基站将公网基站的下行信号干扰视为噪声,并对专网用户的信号进行解码,得到专网用户
Figure BDA0002965839420000158
的可达速率:
Figure BDA0002965839420000159
其中,公网基站通过相同的子载波向公网用户发送信号进行下行通信时,公网用户
Figure BDA00029658394200001510
在子载波
Figure BDA00029658394200001511
上所接收到的信号为:
Figure BDA00029658394200001512
其中,
Figure BDA00029658394200001513
表示来自公网基站的信号,
Figure BDA00029658394200001514
表示接收到的公网用户的干扰信号,
Figure BDA00029658394200001515
表示来自专网用户的上行通信信号干扰,
Figure BDA00029658394200001516
是背景噪声,公网基站和专网用户使用高斯信号,
Figure BDA00029658394200001517
Figure BDA00029658394200001518
是循环对称复高斯随机变量且满足
Figure BDA00029658394200001519
Figure BDA00029658394200001520
其中,
Figure BDA0002965839420000161
Figure BDA0002965839420000162
分别表示在子载波
Figure BDA0002965839420000163
上专网用户
Figure BDA0002965839420000164
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA0002965839420000165
的发射功率,公网基站和专网用户
Figure BDA0002965839420000166
分别受各自的最大发射功率限制PDL
Figure BDA0002965839420000167
Figure BDA0002965839420000168
Figure BDA0002965839420000169
公网基站下行可达速率表示为:
Figure BDA00029658394200001610
且下行传输速率:
Figure BDA00029658394200001611
公网用户的传输速率:
Figure BDA00029658394200001612
其中γmin表示最小速率。
本发明实施例中,当使用视干扰为噪声方式(τn=0)时,专网基站将公网基站的干扰信号视为噪声直接对专网用户的信号进行解码,因此专网基站接收专网用户
Figure BDA00029658394200001613
对应的可达速率表示为:
Figure BDA00029658394200001614
结合串行干扰消除和视干扰为噪声两种解码方式,专网用户
Figure BDA00029658394200001615
在所有子载波上的总上行速率表示为:
Figure BDA00029658394200001616
与此同时,对于公网系统,公网基站通过特定的子载波向小区内公网用户发送信号进行下行通信,公网用户
Figure BDA00029658394200001617
在子载波
Figure BDA00029658394200001618
上所接收到的信号为:
Figure BDA0002965839420000171
其中,上式等号右边第一项
Figure BDA0002965839420000172
表示来自公网基站的目标信号,右边第二项
Figure BDA0002965839420000173
表示接收到的小区内其他用户的干扰信号,右边第三项
Figure BDA0002965839420000174
表示来自专网用户的上行通信信号干扰,
Figure BDA0002965839420000175
是背景噪声。假设公网基站和专网用户使用高斯信号,
Figure BDA0002965839420000176
Figure BDA0002965839420000177
是循环对称复高斯随机变量且满足
Figure BDA0002965839420000178
Figure BDA0002965839420000179
其中
Figure BDA00029658394200001710
Figure BDA00029658394200001711
分别表示在子载波
Figure BDA00029658394200001712
上专网用户
Figure BDA00029658394200001713
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA00029658394200001714
的发射功率。考虑公网基站和专网用户
Figure BDA00029658394200001715
分别受各自的最大发射功率限制PDL
Figure BDA00029658394200001716
Figure BDA00029658394200001717
Figure BDA00029658394200001718
公网用户接收来自公网基站信号的同时受到来自专网用户的小区间干扰,为此在每个子载波上都进行专网与公网上下行用户调度,即下行公网用户与上行专网用户相配对进行传输以实现小区间干扰控制,具体由载波分配标记变量
Figure BDA00029658394200001719
Figure BDA00029658394200001720
来进行配置。由于用户设备的性能限制无法实现同基站端所应用的串行干扰消除解码方式,因此公网用户
Figure BDA00029658394200001721
在子载波
Figure BDA00029658394200001722
上使用视干扰为噪声方式解码,即下行可达速率表示为:
Figure BDA00029658394200001723
为使公网用户
Figure BDA00029658394200001724
成功解码公网基站的信号,下行传输速率
Figure BDA0002965839420000181
应该不超过对应链路的可达速率
Figure BDA0002965839420000182
因此需要满足
Figure BDA0002965839420000183
其次,为保障公网用户的通信服务质量,公网用户的传输速率需要满足
Figure BDA0002965839420000184
其中γmin表示最小速率要求。
需要说明的是,通过预设的自适应解码模型对所述子载波5G信号参数以及所述专网的资料配置参数进行计算,得到用于表述信号干扰消除方式的参数。
本实施例中,τn∈{0,1}表示专网基站在子载波
Figure BDA0002965839420000185
上解码专网用户的解码方式,其中τn=1指代使用串行干扰消除方式进行解码,τn=0则是视干扰为噪声解码方式。
本实施例提出了专网基站可根据子载波信道质量在视干扰为噪声方式和串行干扰消除方式之间选择最佳的解码方式,联合专网与公网的无线资源优化配置,以实现专网用户上行通信速率最大化的高效实用设计。为此,通过联合优化专网与公网的子载波分配、专网与公网上下行用户调度、公网基站与专网用户的传输功率分配、公网基站传输速率/调制编码方案配置、以及专网基站解码方式,从而实现专网用户上行传输速率最大化的数学模型,即自适应解码模型为:
(P1):
Figure BDA0002965839420000191
Figure BDA0002965839420000192
Figure BDA0002965839420000193
Figure BDA0002965839420000194
Figure BDA0002965839420000195
Figure BDA0002965839420000196
Figure BDA0002965839420000197
Figure BDA0002965839420000198
Figure BDA0002965839420000199
上述建模的问题(P1)是非凸问题,通过将其转变为凸问题的形式进行求解,并借助交替优化和连续凸近似的方法获得高效的解法。本实施例即采用将该数学模型问题进行变量解耦成两个子问题分别进行求解,再基于交替优化技术对两个子问题所得到的结果进行多次迭代,最终可以获得该问题的局部最优解。
为了验证上述方案中的技术效果,本发明提供了一个仿真实验的实施例,其中,将公网基站和专网基站位置分别设置为(0,0)和(0,100m),每个基站的覆盖区域对应于半径为100m的圆。公网用户和专网用户的位置是在其各自关联的基站覆盖区域内随机生成。无线信道遵循瑞利衰落,由
Figure BDA00029658394200001910
Figure BDA00029658394200001911
其中
Figure BDA00029658394200001912
Figure BDA00029658394200001913
被建模为独立均匀分布的循环对称高斯随机变量(均值为0和方差为1),θ0=-60dB对应于在参考距离Θ0=10m处的路径损耗,
Figure BDA00029658394200001914
Figure BDA00029658394200001915
表示从发射机到接收机的相应距离,
Figure BDA00029658394200001916
是路径损耗指数。公网基站的最大发射功率设置为PDL=40dBm,噪声功率设置为σ2=40dBm,专网用户的最大发射功率设置为
Figure BDA0002965839420000201
考虑到MUL=MDL=20且N=100的情况,且每个子载波的带宽均被归一化。实验结果采用蒙特卡洛方法进行模拟以显示200组随机生成的参数所实现的平均性能。
作为对照,本实施例设计了两个基准方案来与本实施例进行比较,下面进行相应的说明:
方案1:专用基站采用串行干扰消除方式对专网用户的上行信息进行解码,其中
Figure BDA0002965839420000202
方案2:专网基站采用视干扰为噪声方式将来自公网基站的干扰信号作为噪声来解码专网用户的上行信息,其中
Figure BDA0002965839420000203
由图2和图3的仿真结果可以看出,仿真1显示了专网用户上行速率随公网用户的最小速率要求变化的关系。能够从上图直观的看出,本实施例所提的自适应非对称串行干扰消除方案明显优于两个基准方案。仿真2显示了专网用户上行速率与专网用户最大发射功率之间的关系,其中公网用户最小速率需求设置为4bps/Hz。同样可以观察到,提出的自适应非对称串行干扰消除方案明显优于基准方案。
相较于传统的频谱共享方案,两个网络系统无法实现很好地协作以消除共道干扰的问题,本发明的系统装置可以联合优化配置公网系统与专网系统的无线资源,实现公网与专网之间的协作,在保障公网系统下行通信质量的同时提升专网系统上行通信速率。由于工业互联网技术的蓬勃发展和5G通信网络对于上行通信的需求增加,未来会出现大量的以上行通信为主的专网部署需求,为了提高现有频谱的利用效率并提升网络通信速率,可采用本发明的自适应非对称串行干扰消除方法和装置进行功能实现。
本发明实施例中,专网基站接收端能够自适应地可以根据不同子载波上的信号强度情况来自适应地在串行干扰消除方式以及视干扰为噪声方式之间进行切换,来对干扰叠加信号进行解码。通过对专网与公网的子载波分配、专网与公网上下行用户调度、公网基站与专网用户发射功率配置、公网基站下行通信速率/调制编码方案配置、以及专网基站的解码模式等系统设计变量进行优化配置,在保障公网用户下行通信速率的同时,提升专网用户的上行通信速率,提升无线频谱利用效率。
如图4所示,一种5G专网与公网上下行通信装置,包括:获取模块,用于专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号;处理模块,用于根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;执行模块,用于按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码。
本发明实施例中,专网基站接收端能够自适应地可以根据不同子载波上的信号强度情况来自适应地在串行干扰消除方式以及视干扰为噪声方式之间进行切换,来对干扰叠加信号进行解码。通过对专网与公网的子载波分配、专网与公网上下行用户调度、公网基站与专网用户发射功率配置、公网基站下行通信速率/调制编码方案配置、以及专网基站的解码模式等系统设计变量进行优化配置,在保障公网用户下行通信速率的同时,提升专网用户的上行通信速率,提升无线频谱利用效率。
在一个实施例中,所述处理模块,还用于通过预设的自适应解码模型对所述子载波5G信号参数以及所述专网的资料配置参数进行计算,得到用于表述信号干扰消除方式的参数。
在一个实施例中,专网基站接收公网基站发送的子载波相同的上行通信的子载波5G信号为:
Figure BDA0002965839420000221
其中,
Figure BDA0002965839420000222
表示来自专网用户的信号,
Figure BDA0002965839420000223
表示来自公网基站的下行信号干扰,
Figure BDA0002965839420000224
表示背景噪声;
其中,
Figure BDA0002965839420000225
表示上行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA0002965839420000226
表示子载波
Figure BDA0002965839420000227
分配给专网用户
Figure BDA0002965839420000228
用于上行通信传输,否则
Figure BDA0002965839420000229
Figure BDA00029658394200002210
表示下行子载波分配的状态标记,其中
Figure BDA00029658394200002211
表示子载波n∈N分配给公网用户
Figure BDA00029658394200002212
用于下行通信传输,否则
Figure BDA00029658394200002213
fk,n表示专网基站与专网用户
Figure BDA00029658394200002214
之间在子载波n∈N上的上行信道功率增益,
Figure BDA00029658394200002215
表示公网基站与专网基站在子载波
Figure BDA00029658394200002216
上的信道功率增益,hl,n表示公网基站与公网用户
Figure BDA00029658394200002217
之间在子载波n∈N上的下行信道功率增益,gk,l,n表示专网用户
Figure BDA00029658394200002218
与公网用户
Figure BDA00029658394200002219
之间在子载波n∈N上的信道功率增益,
Figure BDA00029658394200002220
表示专网用户
Figure BDA00029658394200002221
在子载波n∈N上传输的上行信号,
Figure BDA00029658394200002222
表示公网基站向用户
Figure BDA00029658394200002223
在子载波n∈N上传输的下行信号。
在一个实施例中,所述执行模块,还用于当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,所述专网基站对公网基站的下行信号进行解码,以及对解码后的下行信号进行目标信号解码,得到所述专网基站接收到的所述专网用户
Figure BDA0002965839420000231
的信号速率为:
Figure BDA0002965839420000232
其中,σ为噪声功率,
Figure BDA0002965839420000233
表示专网用户k在子载波上用于上行通信UL的发射功率;
其中,当使用串行抗干扰方式时,公网基站和专网基站间共享调制编码方案,且公网基站到专网基站之间在子载波
Figure BDA0002965839420000234
上的通信链路的速率大于或等于下行传输速率,
即,
Figure BDA0002965839420000235
其中,τn=1表示采用串行干扰消除方式,
Figure BDA0002965839420000236
表示在子载波n∈N上公网基站对公网用户
Figure BDA0002965839420000237
的传输速率,
Figure BDA0002965839420000238
指代在子载波n∈N上所配对的公网用户
Figure BDA0002965839420000239
公网基站到专网基站之间在子载波n∈N上的通信链路的速率为
Figure BDA00029658394200002310
其中,系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,
Figure BDA00029658394200002311
Figure BDA00029658394200002312
分别表示在子载波n∈N上专网用户
Figure BDA00029658394200002313
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA00029658394200002314
的发射功率。
在一个实施例中,所述执行模块,还用于当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,所述专网基站将公网基站的下行信号干扰视为噪声,并对专网用户的信号进行解码,得到专网用户
Figure BDA00029658394200002315
的可达速率:
Figure BDA0002965839420000241
其中,公网基站通过相同的子载波向公网用户发送信号进行下行通信时,公网用户
Figure BDA0002965839420000242
在子载波
Figure BDA0002965839420000243
上所接收到的信号为:
Figure BDA0002965839420000244
其中,
Figure BDA0002965839420000245
表示来自公网基站的信号,
Figure BDA0002965839420000246
表示接收到的公网用户的干扰信号,
Figure BDA0002965839420000247
表示来自专网用户的上行通信信号干扰,
Figure BDA0002965839420000248
是背景噪声,公网基站和专网用户使用高斯信号,
Figure BDA0002965839420000249
Figure BDA00029658394200002410
是循环对称复高斯随机变量且满足
Figure BDA00029658394200002411
Figure BDA00029658394200002412
其中,
Figure BDA00029658394200002413
Figure BDA00029658394200002414
分别表示在子载波
Figure BDA00029658394200002415
上专网用户
Figure BDA00029658394200002416
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure BDA00029658394200002417
的发射功率,公网基站和专网用户
Figure BDA00029658394200002418
分别受各自的最大发射功率限制PDL
Figure BDA00029658394200002419
Figure BDA00029658394200002420
Figure BDA00029658394200002421
公网基站下行可达速率表示为:
Figure BDA00029658394200002422
且下行传输速率:
Figure BDA00029658394200002423
公网用户的传输速率:
Figure BDA0002965839420000251
其中γmin表示最小速率。
在一个实施例中,所述自适应解码模型为:
(P1):
Figure BDA0002965839420000252
Figure BDA0002965839420000253
Figure BDA0002965839420000254
Figure BDA0002965839420000255
Figure BDA0002965839420000256
Figure BDA0002965839420000257
Figure BDA0002965839420000258
Figure BDA0002965839420000259
Figure BDA00029658394200002510
应该理解的是,虽然附图的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,附图的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
以上所述仅是本发明的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种5G专网与公网上下行通信方法,其特征在于,包括下述步骤:
专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号;
根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;
按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码;
其中,所述根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式,包括:
通过预设的自适应解码模型对所述子载波5G信号参数以及所述专网的资料配置参数进行计算,得到用于表述信号干扰消除方式的参数;
所述自适应解码模型为公式P1:
(P1):
Figure FDA0003591300000000011
s.t.
Figure FDA0003591300000000012
Figure FDA0003591300000000013
Figure FDA0003591300000000014
Figure FDA0003591300000000015
Figure FDA0003591300000000016
Figure FDA0003591300000000017
Figure FDA0003591300000000018
Figure FDA0003591300000000019
其中,
Figure FDA00035913000000000110
Figure FDA00035913000000000111
分别表示上行和下行子载波分配的状态标记,
Figure FDA0003591300000000021
Figure FDA0003591300000000022
分别表示在子载波n∈N上专网用户
Figure FDA0003591300000000023
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure FDA0003591300000000024
的发射功率,公网基站和专网用户
Figure FDA0003591300000000025
的最大发射功率限制分别为PDL
Figure FDA0003591300000000026
hl,n表示公网基站与公网用户
Figure FDA0003591300000000027
之间在子载波n∈N上的下行信道功率增益,gk,l,n表示专网用户
Figure FDA0003591300000000028
与公网用户
Figure FDA0003591300000000029
之间在子载波n∈N上的信道功率增益,
当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,专网用户
Figure FDA00035913000000000210
的可达速率:
Figure FDA00035913000000000211
当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,专网基站接收到的所述专网用户
Figure FDA00035913000000000212
的信号速率为:
Figure FDA00035913000000000213
Figure FDA00035913000000000214
为公网基站到专网基站之间在子载波n∈N上的通信链路的速率;
公网基站下行可达速率表示为:
Figure FDA00035913000000000215
其中,
Figure FDA00035913000000000216
表示在子载波n∈N上公网基站对公网用户
Figure FDA00035913000000000217
的传输速率,γmin表示最小速率,系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,σ为噪声功率,
Figure FDA00035913000000000218
表示公网基站与专网基站在子载波
Figure FDA00035913000000000219
上的信道功率增益,fk,n表示专网基站与专网用户
Figure FDA00035913000000000220
之间在子载波n∈N上的上行信道功率增益。
2.根据权利要求1所述的5G专网与公网上下行通信方法,其特征在于,专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号为:
Figure FDA0003591300000000031
其中,
Figure FDA0003591300000000032
表示来自专网用户的信号,
Figure FDA0003591300000000033
表示来自公网基站的下行信号干扰,
Figure FDA0003591300000000034
表示背景噪声;其中,
Figure FDA0003591300000000035
表示上行子载波分配的状态标记,其中
Figure FDA0003591300000000036
表示子载波
Figure FDA0003591300000000037
分配给专网用户
Figure FDA0003591300000000038
用于上行通信传输,否则
Figure FDA0003591300000000039
Figure FDA00035913000000000310
表示下行子载波分配的状态标记,其中
Figure FDA00035913000000000311
表示子载波n∈N分配给公网用户
Figure FDA00035913000000000312
用于下行通信传输,否则
Figure FDA00035913000000000313
Figure FDA00035913000000000314
表示专网用户
Figure FDA00035913000000000315
在子载波n∈N上传输的上行信号,
Figure FDA00035913000000000316
表示公网基站向用户
Figure FDA00035913000000000317
在子载波n∈N上传输的下行信号。
3.根据权利要求2所述的5G专网与公网上下行通信方法,其特征在于,所述按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码包括:
当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,所述专网基站对公网基站的下行信号进行解码,以及对解码后的下行信号进行目标信号解码,得到所述专网基站接收到的所述专网用户
Figure FDA00035913000000000318
的信号速率为:
Figure FDA00035913000000000319
其中,当使用串行抗干扰方式时,公网基站和专网基站间共享调制编码方案,且公网基站到专网基站之间在子载波
Figure FDA00035913000000000320
上的通信链路的速率大于或等于下行传输速率,
即,
Figure FDA0003591300000000041
其中,τn=1表示采用串行干扰消除方式。
4.根据权利要求3所述的5G专网与公网上下行通信方法,其特征在于,所述按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码包括:
当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,所述专网基站将公网基站的下行信号干扰视为噪声,并对专网用户的信号进行解码,得到专网用户
Figure FDA0003591300000000042
的可达速率:
Figure FDA0003591300000000043
其中,公网基站通过相同的子载波向公网用户发送信号进行下行通信时,公网用户
Figure FDA0003591300000000044
在子载波
Figure FDA0003591300000000045
上所接收到的信号为:
Figure FDA0003591300000000046
其中,
Figure FDA0003591300000000047
表示来自公网基站的信号,
Figure FDA0003591300000000048
表示接收到的公网用户的干扰信号,
Figure FDA0003591300000000049
表示来自专网用户的上行通信信号干扰,
Figure FDA00035913000000000410
是背景噪声,公网基站和专网用户使用高斯信号,
Figure FDA00035913000000000411
Figure FDA00035913000000000412
是循环对称复高斯随机变量且满足
Figure FDA00035913000000000413
Figure FDA00035913000000000414
其中,公网基站和专网用户
Figure FDA00035913000000000415
分别受各自的最大发射功率限制PDL
Figure FDA00035913000000000416
Figure FDA00035913000000000417
Figure FDA00035913000000000418
公网基站下行可达速率表示为:
Figure FDA0003591300000000051
且下行传输速率
Figure FDA0003591300000000052
需满足:
Figure FDA0003591300000000053
公网用户的传输速率需满足:
Figure FDA0003591300000000054
5.一种5G专网与公网上下行通信装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号;
处理模块,用于根据所述子载波5G信号的信道质量以及预设的资源配置确定信号干扰消除的解码方式;
执行模块,用于按照信号干扰消除方式对所述子载波5G信号中的干扰叠加信号进行解码;
其中,所述处理模块,还用于通过预设的自适应解码模型对所述子载波5G信号参数以及所述专网的资料配置参数进行计算,得到用于表述信号干扰消除方式的参数;
所述自适应解码模型为公式P1:
(P1):
Figure FDA0003591300000000061
s.t.
Figure FDA0003591300000000062
Figure FDA0003591300000000063
Figure FDA0003591300000000064
Figure FDA0003591300000000065
Figure FDA0003591300000000066
Figure FDA0003591300000000067
Figure FDA0003591300000000068
Figure FDA0003591300000000069
其中,
Figure FDA00035913000000000610
Figure FDA00035913000000000611
分别表示上行和下行子载波分配的状态标记,
Figure FDA00035913000000000612
Figure FDA00035913000000000613
分别表示在子载波n∈N上专网用户
Figure FDA00035913000000000614
的发射功率以及公网基站向公网用户
Figure FDA00035913000000000615
的发射功率,公网基站和专网用户
Figure FDA00035913000000000616
的最大发射功率限制分别为PDL
Figure FDA00035913000000000617
hl,n表示公网基站与公网用户
Figure FDA00035913000000000618
之间在子载波n∈N上的下行信道功率增益,gk,l,n表示专网用户
Figure FDA00035913000000000619
与公网用户
Figure FDA00035913000000000620
之间在子载波n∈N上的信道功率增益,
当信号干扰消除方式为噪声消除方式时,专网用户
Figure FDA00035913000000000621
的可达速率:
Figure FDA00035913000000000622
当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,专网基站接收到的所述专网用户
Figure FDA00035913000000000623
的信号速率为:
Figure FDA00035913000000000624
Figure FDA0003591300000000071
为公网基站到专网基站之间在子载波n∈N上的通信链路的速率;
公网基站下行可达速率表示为:
Figure FDA0003591300000000072
其中,
Figure FDA0003591300000000073
表示在子载波n∈N上公网基站对公网用户
Figure FDA0003591300000000074
的传输速率,γmin表示最小速率,系数η表示实际的自适应调制编码所产生的信干噪比间隙,σ为噪声功率,
Figure FDA0003591300000000075
表示公网基站与专网基站在子载波
Figure FDA0003591300000000076
上的信道功率增益,fk,n表示专网基站与专网用户
Figure FDA0003591300000000077
之间在子载波n∈N上的上行信道功率增益。
6.根据权利要求5所述的5G专网与公网上下行通信装置,其特征在于,专网基站接收公网基站发送的子载波相同的下行通信的子载波5G信号为:
Figure FDA0003591300000000078
其中,
Figure FDA0003591300000000079
表示来自专网用户的信号,
Figure FDA00035913000000000710
表示来自公网基站的下行信号干扰,
Figure FDA00035913000000000711
表示背景噪声;
其中,
Figure FDA00035913000000000712
表示上行子载波分配的状态标记,其中
Figure FDA00035913000000000713
表示子载波
Figure FDA00035913000000000714
分配给专网用户
Figure FDA00035913000000000715
用于上行通信传输,否则
Figure FDA00035913000000000716
Figure FDA00035913000000000717
表示下行子载波分配的状态标记,其中
Figure FDA00035913000000000718
表示子载波n∈N分配给公网用户
Figure FDA00035913000000000719
用于下行通信传输,否则
Figure FDA00035913000000000720
Figure FDA00035913000000000721
表示专网用户
Figure FDA00035913000000000722
在子载波n∈N上传输的上行信号,
Figure FDA00035913000000000723
表示公网基站向用户
Figure FDA0003591300000000081
在子载波n∈N上传输的下行信号。
7.根据权利要求6所述的5G专网与公网上下行通信装置,其特征在于,包括:
所述执行模块,还用于当信号干扰消除方式为串行干扰消除方式时,所述专网基站对公网基站的下行信号进行解码,以及对解码后的下行信号进行目标信号解码,得到所述专网基站接收到的所述专网用户
Figure FDA0003591300000000082
的信号速率为:
Figure FDA0003591300000000083
其中,当使用串行抗干扰方式时,公网基站和专网基站间共享调制编码方案,且公网基站到专网基站之间在子载波
Figure FDA0003591300000000084
上的通信链路的速率大于或等于下行传输速率,
即,
Figure FDA0003591300000000085
其中,τn=1表示采用串行干扰消除方式。
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