系统仿真参数 | 带你读《5G非正交多址技术》之六

简介: 系统仿真参数设置包含三大块,第一块是仿真的场景及小区的拓扑结构; 第二块是业务模型;第三块是具体参数的配置。

第 2 章 下行非正交传输技术

| 2.2 仿真评估方法 |

2.2.2 链路到系统的映射方法

2.2.3 系统仿真参数

系统仿真参数设置包含三大块,第一块是仿真的场景及小区的拓扑结构; 第二块是业务模型;第三块是具体参数的配置。
1.仿真的场景及小区的拓扑结构
在第三代无线通信和第四代无线通信的前期,系统仿真的小区拓扑一般都 是同构网络,以宏基站为主,也就是基站间距恒定,发射功率一致,天线朝向 统一(一个站址包含 3 个 120°的扇区)。宏站间距通常在 500~1730 m,目的 是广域覆盖,如图 2-5 所示。
image.png
到了第四代无线通信的后期,以及第五代无线通信,在同构网上又引入低 功率节点,其发射功率、天线功率和增益都远比宏站的要低许多,覆盖范围也 只有几十米。一个宏扇区中通常会部署多个低功率节点,它们的位置比较随机, 成簇或者均匀散布,与宏站组成异构网。低功率节点可以在与宏站相同或者不 同的载频上发送数据,如图 2-6 所示,异构网分为同频异构网和异频异构网两 种类型。
对于下行非正交传输,普遍的看法是对同构网广域覆盖的场景更加有效。 原因如下。
image.png
• 相比正交传输,非正交传输的容量增益主要体现在当远端用户和近端用 户复用物理资源时。远近效应越明显,非正交传输的必要性也越大。这在前面 也分析过。而远近效应比较容易出现在广域覆盖场景。否则在异构网中,小区 边缘的概念被淡化,远近差别不明显,采用非正交传输的意义不大。
• 广域覆盖下的一个宏扇区中的用户数通常比异构网下的无论是宏小区还 是低功率节点覆盖区域的用户数要多。较多的用户数有利于调度器对远端用户 和近端用户进行配对,可以降低这个配对过程对其他增加容量的算法的负面影 响,如比例公平。毕竟这些调度算法本质上都是共用有限的用户池子,池子太 小则加剧调度器的各种优化算法之间的矛盾。因此广域覆盖下的非正交更有望 提高系统的吞吐。
2.业务模型和评定指标
对于数据类业务的模型,简单的是满缓冲区(Full Buffer)模型,即用 户永远有数据要接收或者发送,而且其能传输的速率永远低于数据的到达速度, 因此发送的缓冲区永远是满的,反映的是系统满载下的情形。实际系统很少工 作在满负荷情形,比较贴近现实的业务模型是 FTP。根据数据分组的平均到达间 隔和包的大小,可以调整系统的负荷水平。而负荷水平又可以反映在物理资源 的利用率上。通常条件下,资源利用率越高,表明系统负载越高,也意味着一 个扇区的等效的用户数越多。因此,非正交在系统接近高负载时的增益更显著。
关于系统仿真的评定指标,Full Buffer 业务模型时,评定指标包括平均用 户吞吐量、5%边缘用户吞吐量和吞吐量的 CDF 曲线;FTP 业务模型时,评定 指标包括平均用户吞吐量、5%用户吞吐量、50%用户吞吐量、95%用户吞吐量、 资源利用率(RU)。
表 2-3 是非正交下行传输的系统仿真参数表。
image.png
image.png

2.2.4 调度算法

基站侧的调度器算法一般属于系统实现问题,不进行标准化。但是对于非 正交传输,调度算法较正交系统要复杂许多,而且对系统性能的影响很大,所 以在标准研究当中还是鼓励各家公司能尽量详细地披露,以便相互验证。相比 正交传输,非正交传输的调度算法更加复杂,尤其是有多天线预编码的时候。
1.配对准则
非正交传输是将满足一定条件的多个用户复用在相同的时频资源上进行 传输。为了降低调度的复杂度,对于一些不满足配对条件的用户进行甄别,例 如当两个用户的预编码矩阵的欧式距离过小,或者用户的距离太近,也就是当 用户间不存在明显的远近效应,那么这些用户不能配对进行非正交传输。为了 更清晰地描述配对用户的预编码矩阵之间的关系,下面举例进行说明。
假设 UE1 的预编码矩阵为 W1,秩为 1 r ,UE2 的预编码矩阵为 W2,秩为 2 r , 表示如下。
image.png
image.png
image.png
image.png
2.功率选择
当候选配对用户满足配对准则时,基站侧需要为该候选配对用户分配传输 功率,以便配对用户总吞吐量大。假设 UE1 为近端用户,分配的功率为 1 p , UE2 为远端用户,分配的功率为 2 p ,这里的 1 p 和 2 p 为归一化的值,满足下面 的限制条件
image.png
image.png
3.非正交传输 SINR 计算
当基站侧为配对用户分配了传输功率,需要计算配对后的各自的 SINR 值, 配对后得到的 SINR 可用于计算容量和比例公平的 metric,以及重新选择 MCS。
假设配对用户 UE1 和 UE2,UE1 上报的 SINR 为 1 s ,分配的功率为 1 p ,用 户 UE2 上报的 SINR 为 2 s ,分配的功率为 2 p ,配对后的 SINR 计算分别表示为
image.png
4.PF metric 计算
基站侧进行资源分配时往往会加一定的度量来判断,该度量不仅考虑了性能增益,还考虑了用户历史调度情况,以尽可能保证各用户调度的公平性,该 度量称为 PF metric,表示如下。
image.png
5.调度流程
基于上面的配对准则、功率选择、SINR 计算,以及比例公平因子的计算, 进行资源调度,这里以子带(Sub-Band)级别的比例公平调度,调度流程如下。
步骤 1:对某一个子带,计算用户进行正交传输(SU-MIMO)传输时的 PF metric 值,选择 PF metric 值大的用户作为正交传输的候选用户。
步骤 2:遍历当前扇区内所有的用户组合及功率分配,计算其组合的 PF metric 值,选择 PF metric 之和大值对应的用户组合作为下行非正交传输的候 选用户,记录其相关信息。
步骤 3:对比当前扇区候选的正交传输用户与下行非正交传输用户组合的 PF metric 值大小,如果下行非正交用户组合的 PF metric 值大,那么当前子带 进行下行非正交传输;如果正交传输的 PF metric 值大,那么当前扇区进行正交 传输。如果用户当前子带以近用户身份进行调度,那么该用户在其他子带上将 不能以远用户身份进行调度。允许同一用户在不同的子带上以不同的传输方式 进行传输。
对所有的子带,重复上面步骤 1 至步骤 3。

| 2.3 直接符号叠加 |

相关文章
|
1月前
|
机器人 5G vr&ar
探索未来:5G技术如何重塑我们的世界
当5G技术如潮水般涌入我们的生活,它不仅仅代表着更快的网络速度。本文将深入探讨5G技术如何影响社会的各个层面,从工业自动化到远程医疗,再到智能城市和虚拟现实的融合,揭示这一创新技术如何成为连接现实与未来、虚拟与现实的桥梁。通过具体实例和数据分析,我们会发现5G技术不仅仅是一个技术进步,更是一场深刻改变我们生活方式的革命。
|
2天前
|
自动驾驶 安全 物联网
2G、3G、4G与5G技术:主要区别详解
2G、3G、4G与5G技术:主要区别详解
28 13
|
28天前
|
人工智能 运维 物联网
5G技术对网络运维的影响:挑战与机遇
【8月更文挑战第20天】5G技术对网络运维产生了深远影响,既带来了复杂性和挑战,也孕育了新的机遇和发展空间。通过积极应对挑战,抓住机遇,不断推进技术创新和应用实践,我们可以更好地利用5G技术的优势,提升网络运维的智能化水平,为数字经济的发展贡献力量。
|
1月前
|
自动驾驶 物联网 5G
探索未来:5G技术如何重塑我们的世界
随着5G技术的逐步普及,我们正站在一个新时代的门槛上。本文将深入探讨5G技术的核心原理,分析其对各行各业的影响,并预测它对未来社会的深远影响。我们将从5G的基本概念出发,通过实际案例展示其在不同领域的应用,并讨论这一变革性技术可能带来的挑战与机遇。
43 8
|
3月前
|
存储 自动驾驶 大数据
5G技术:连接未来的桥梁
【6月更文挑战第17天】**5G技术,连接未来的桥梁,以高速率(20Gbps)、低时延(1ms)和海量连接赋能工业自动化、远程医疗、无人驾驶及智能教育。5G推动产业升级,改善生活质量,促进全球化,开启全新应用场景,预示着一个更高效、智能和互联的未来。**
|
3月前
|
5G 安全 SDN
【计算巢】网络切片技术:5G 网络的核心创新
【6月更文挑战第2天】5G时代的变革核心技术——网络切片,如同万能钥匙,可根据不同应用场景定制专属网络服务。通过虚拟化逻辑网络,满足各类行业个性化需求,如自动驾驶的低延迟连接或远程手术的安全传输。实现网络切片涉及NFV和SDN等技术,虽面临动态管理、安全隔离等挑战,但其潜力巨大,将推动各行各业的数字化转型,成为社会进步的关键驱动力。
90 2
|
4月前
|
自动驾驶 物联网 5G
【计算巢】无线网络技术:从Wi-Fi到5G的演进
【5月更文挑战第31天】本文探讨了无线网络技术从Wi-Fi到5G的演进,Wi-Fi利用无线电波实现无线局域网连接,示例代码展示如何用Python扫描Wi-Fi网络。5G技术则引入大规模MIMO、波束成形和毫米波,提高速度和容量,支持物联网等应用。通过Python检测5G信号强度的代码帮助理解其工作原理。无线网络技术的不断演进,为生活和工作带来更高效率和更多可能性。
52 1
|
4月前
|
安全 物联网 5G
探索5G技术及其对物联网的深远影响
【5月更文挑战第29天】5G技术,作为新一代移动通信技术,以其高速率、低延迟和大连接密度特性,显著影响物联网发展。它提升物联网设备连接速度与稳定性,推动设备智能化,增强安全性,并促进物联网产业繁荣。5G将重塑生活和生产方式,助力智能制造、智能交通等领域的快速发展。
|
3月前
|
监控 自动驾驶 安全
5G技术的飞速发展与应用前景
随着科技的不断进步,5G技术作为下一代移动通信标准,正以惊人的速度发展和应用。本文将探讨5G技术的前沿发展、其在各个领域的广泛应用以及对未来社会的影响。
196 0
|
4月前
|
人工智能 自动驾驶 物联网
5G技术:重塑我们生活的未来
【5月更文挑战第11天】5G技术,引领未来生活变革,提升通信速度、降低延迟,助力自动驾驶、远程医疗、虚拟现实等领域。5G将使日常生活更便捷,产业升级,社会进步,尤其在家居智能化、工业生产、农业精准化及医疗效率上带来显著改善。随着5G与AI、物联网融合,未来将深入各领域,塑造全新生活体验,驱动社会全面发展。