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文檔簡介
1、在多小區(qū)蜂窩系統(tǒng)中,為了提高蜂窩小區(qū)的頻譜效率,大多數(shù)解決方案是采用全頻率復(fù)用。但是采用全頻率復(fù)用會帶來嚴重的小區(qū)間同信道干擾,這會導(dǎo)致移動終端接收到的數(shù)據(jù)速率急劇下降,這種情況在小區(qū)邊緣非常明顯。盡管采用MIMO-OFDM技術(shù),小區(qū)間的同信道干擾仍然會明顯降低小區(qū)邊緣附近用戶的QoS。因此,對于網(wǎng)絡(luò)運營商和服務(wù)提供商而言,計算和評估與用戶位置相關(guān)的小區(qū)間同信道干擾這一因素對蜂窩網(wǎng)絡(luò)最大可達速率的影響非常重要。
本文首先基于經(jīng)
2、典的線性Wyner模型,考慮移動用戶在圓形蜂窩小區(qū)內(nèi)的空間位置分布服從均勻分布,得到了表示相鄰小區(qū)信號傳播所經(jīng)歷的路徑損耗影響的單元間功率干擾因子的表達式,并且推導(dǎo)和分析了單元間功率干擾因子這一隨機變量的概率密度函數(shù)??紤]上行Nakagami-m衰落信道模型,我們推導(dǎo)出了一般場景和小區(qū)間的干擾只來自于小區(qū)一側(cè)、小區(qū)間的干擾來自于小區(qū)兩側(cè)且相同和小區(qū)間無干擾三種特殊場景下蜂窩網(wǎng)絡(luò)上行鏈路小區(qū)最大可達速率的閉式表達式。仿真分析表明最大可達速
3、率隨著單元間干擾因子的增加而減小。
然后在Wyner模型的基礎(chǔ)上進行擴展,考慮小區(qū)間的干擾來自除本小區(qū)以外所有小區(qū)的平面模型,得到了表示干擾信號傳播經(jīng)歷的路徑損耗影響的干擾因子的累積分布函數(shù)。同樣考慮上行Nakagami-m衰落信道模型,我們推導(dǎo)出了最大可達速率的閉式表達式。我們仿真分析了最大可達速率與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)間的關(guān)系。
最后在前面研究工作的基礎(chǔ)上,同樣考慮上行Nakagami-m衰落信道模型和移動用戶空間位置分
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