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        無線網(wǎng)絡(luò)終端協(xié)作多播技術(shù)研究

        2014-01-01 03:09:46
        無線電通信技術(shù) 2014年4期
        關(guān)鍵詞:多播中繼吞吐量

        謝 飛

        (重慶郵電大學通信與信息工程學院,重慶400065)

        0 引言

        金融時報曾報道:在倫敦奧運會期間,利用移動終端來收看NBS與BBC在線比賽視頻的用戶分別占其線上用戶的45%與41%。除了收看電視直播節(jié)目外,多媒體廣播多播還可用于設(shè)備的固件或者操作系統(tǒng)升級、應(yīng)用升級、網(wǎng)站高點擊率視頻的推送、動態(tài)交通信息提醒、群組會話等多種用途。

        多媒體廣播多播業(yè)務(wù)的高需求對網(wǎng)絡(luò)容量提出了挑戰(zhàn),這就要求網(wǎng)絡(luò)設(shè)計者們不斷研究各種新的技術(shù)來滿足日益增長的容量需求。在眾多提高容量的技術(shù)途徑中,協(xié)作通信技術(shù)因其能使系統(tǒng)獲得可觀的性能增益、提供均衡的服務(wù)質(zhì)量的特性,獲得了研究者的廣泛關(guān)注,將協(xié)作通信技術(shù)應(yīng)用于多播傳輸中,成為了一個新的研究方向。

        1 終端協(xié)作多播技術(shù)

        1.1 協(xié)作通信

        協(xié)作通信利用網(wǎng)絡(luò)中的終端幫助轉(zhuǎn)發(fā)源節(jié)點發(fā)送的信息來擴展覆蓋范圍或者實現(xiàn)分集,提高網(wǎng)絡(luò)性能。為了完成協(xié)作通信,需要解決3個問題:選擇合適的協(xié)作節(jié)點、確定協(xié)作時機和選擇協(xié)作方式。協(xié)作節(jié)點即為參與協(xié)作的中繼節(jié)點或稱為伙伴節(jié)點;協(xié)作時機指協(xié)作節(jié)點在什么時候參與協(xié)作,分為3類:固定協(xié)作、動態(tài)選擇協(xié)作和增量協(xié)作;協(xié)作方式指中繼節(jié)點對從源節(jié)點處接收到的信息的處理方式,可分為放大轉(zhuǎn)發(fā)(Amplify and Forward,AF)、解碼轉(zhuǎn)發(fā)(Decode and Forward,DF)和編碼協(xié)作(Code Cooperation,CC)。協(xié)作通信系統(tǒng)如圖1所示,在系統(tǒng)為源節(jié)點S選擇協(xié)作伙伴R后,源節(jié)點S向目的節(jié)點D與協(xié)作伙伴R發(fā)送信息,此為協(xié)作通信第一階段;第二階段,協(xié)作伙伴R將接收到的源節(jié)點信號經(jīng)過一定處理發(fā)送至目的節(jié)點D,目的節(jié)點將兩次接收到的信號以特定方式合并后解調(diào)解碼獲得源信息。

        圖1 協(xié)作通信示意圖

        選擇適當?shù)膮f(xié)作節(jié)點、協(xié)作時機與協(xié)作方式能使系統(tǒng)得到較高的性能增益,包括分集增益、復用增益以及路損增益,這些增益可以轉(zhuǎn)化為傳輸功率的降低、系統(tǒng)容量的提高以及小區(qū)覆蓋范圍的擴大。其次,通過協(xié)作還能使系統(tǒng)獲得均衡的服務(wù)質(zhì)量,在傳統(tǒng)系統(tǒng)中,處于小區(qū)邊緣和陰影衰落的用戶會遇到容量或覆蓋問題,而中繼可以平衡小區(qū)邊緣和小區(qū)中心的差異,從而為所有用戶提供一致的服務(wù)質(zhì)量(QoS)。當然協(xié)作通信也有缺點,首先是調(diào)度復雜,雖然調(diào)度具有單個協(xié)作中繼節(jié)點的鏈路容易,但隨著系統(tǒng)中用戶和中繼節(jié)點的增多,這將很快變?yōu)橐豁棙O其復雜的工作。其次,協(xié)作需要嚴格同步、保障安全性,因此開銷增加。再次,確定最優(yōu)的中繼傳輸和協(xié)作對象是一項復雜的工作。此外,協(xié)作還帶來了端到端延遲增加、更多的信道估計等。

        1.2 協(xié)作多播

        多播的首要特征是多個用戶在同一信道上接收相同的業(yè)務(wù),這多個用戶成為一個多播組,例如正在收看同一移動電視頻道的用戶便屬于同一個多播組,多播組的數(shù)量便等于這個電視業(yè)務(wù)的頻道數(shù)量。由于用戶分布在不同的位置,并且因為無線信道的時變特性,不同用戶經(jīng)歷著不同的路徑損耗與衰落,因此為同一個多播組內(nèi)的所有用戶提供一致的業(yè)務(wù)質(zhì)量是一項挑戰(zhàn)。在3GPP(The Third Generation Partnership Project)的增強型多媒體廣播多播業(yè)務(wù)eMBMS(Enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service)標準中,基于LTE中自適應(yīng)調(diào)制編碼技術(shù)(AMC),通過提供多播組內(nèi)所有用戶能滿足的最低速率來完成多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)送。因此,多播組內(nèi)信道條件最差的用戶成了吞吐量的瓶頸,尤其是在大部分用戶均有較好信道條件,而小部分用戶遠離基站或者處于深衰落情況時,基站將以低速率發(fā)送業(yè)務(wù)來滿足信道用戶的QoS需求,資源利用率將嚴重降低。

        所謂協(xié)作多播便是利用多播組內(nèi)成功解碼多播信息的用戶,作為中繼轉(zhuǎn)發(fā)多播業(yè)務(wù)至其他組內(nèi)用戶。與點到點的協(xié)作通信技術(shù)將信息發(fā)送分為兩跳一樣,協(xié)作多播傳輸也將多播分為2個階段:第一階段(Phase I)源節(jié)點(如基站)發(fā)送多播信息,第二階段(Phase II)被選擇出的中繼節(jié)點轉(zhuǎn)發(fā)多播信息。以蜂窩網(wǎng)為例,如圖2所示,協(xié)作多播簡要流程如下:

        ①測量多播組內(nèi)所有用戶的信道質(zhì)量CSI,即信道估計過程;

        ②基站確定覆蓋率C,即根據(jù)所有用戶的CSI選擇適當?shù)陌l(fā)送速率R1和功率P1,使得多播組內(nèi)的C×100%用戶在第一階段能成功解碼接收到業(yè)務(wù);

        ③通過某種協(xié)作中繼選擇策略,在所有第一階段成功收到業(yè)務(wù)的用戶(稱為成功用戶Us,圖2中的淺色終端)中選擇出一個或多個用戶作為協(xié)作中繼Ur;

        ④多播第二階段,協(xié)作中繼Ur以特定的速率R2和功率P2發(fā)送多播業(yè)務(wù);

        ⑤第一階段未成功解碼接收多播業(yè)務(wù)的用戶(稱為失敗用戶Uf,圖2中的深色終端)將2個階段接收到的信息以特定方式合并,解碼解調(diào)獲得源信息。

        其中發(fā)送速率需滿足:R1·T1=R2·T2,協(xié)作多播消耗總功率為PbsT1+E(m)PueT2,其中T1、T2為分配給多播2個階段的時間,Pbs與Pue為基站與協(xié)作中繼的發(fā)射功率,E(m)為協(xié)作中繼數(shù)量,各值的物理意義如圖3所示。

        圖2 蜂窩網(wǎng)協(xié)作多播示意圖一

        圖3 蜂窩網(wǎng)協(xié)作多播示意圖二

        通過協(xié)作,可以很好地解決多播吞吐量的瓶頸問題。它將原來的單跳通信轉(zhuǎn)化為兩跳,單跳通信時與基站間鏈路質(zhì)量差的用戶通過協(xié)作可以獲得較好的鏈路質(zhì)量,從而實現(xiàn)吞吐量的提升。

        2 協(xié)作多播技術(shù)研究現(xiàn)狀

        通常,評估某個多播業(yè)務(wù)的性能指標包括:公平性、吞吐量和可靠性。協(xié)作多播的研究目的是在不增加頻譜資源消耗且保證公平性的前提下,提高系統(tǒng)吞吐量;或者在不增加頻譜資源消耗與不降低系統(tǒng)吞吐量的前提下,減少系統(tǒng)的消耗功率?;谶@兩種目的,研究者們從以下幾個方面對協(xié)作多播展開研究。

        2.1 協(xié)作方式

        由于在協(xié)作多播傳輸中,只考慮多播組內(nèi)的用戶間相互協(xié)作,因此在協(xié)作方式的選擇上只考慮解碼轉(zhuǎn)發(fā)(DF)與編碼協(xié)作(CC)2種方式。

        2.1.1 編碼協(xié)作

        2006年,Aitor del Coso和 Osvaldo Simeone首次提出了空時編碼協(xié)作多播協(xié)議(Space-Time coded cooperative multicasting Protocol),即將協(xié)作通信中的空時編碼協(xié)作擴展至多播傳輸中[1]。根據(jù)協(xié)議,第一階段源節(jié)點將信息發(fā)送至信道條件較好的多個用戶;第二階段這多個用戶以分布式空時編碼(DSTC)的方式將已接收的信息重新編碼,聯(lián)合發(fā)送至其他用戶。Aitor和Osvaldo詳細分析了在有限覆蓋范圍網(wǎng)絡(luò)下,這種二階段空時編碼協(xié)作多播協(xié)議的性能,并將其與非協(xié)作多播進行了對比。結(jié)果表明,隨著用戶數(shù)量的增加,空時編碼協(xié)作多播協(xié)議的系統(tǒng)中斷容量(Outage Capacity)逐漸上升,而非協(xié)作多播系統(tǒng)中斷容量逐漸下降;隨著發(fā)送信噪比的提高,不論是否協(xié)作,其系統(tǒng)中斷容量均提升;協(xié)作多播系統(tǒng)中斷容量只在低發(fā)送信噪比區(qū)(<15 dB)優(yōu)于非協(xié)作系統(tǒng),這是由于空時編碼協(xié)作是基于解碼轉(zhuǎn)發(fā)機制的,而解碼轉(zhuǎn)發(fā)機制在高信噪比時效率較低。

        2.1.2 解碼轉(zhuǎn)發(fā)

        2009年,F(xiàn)en Hou和 Lin X.Cai中提出 IEEE 802.16網(wǎng)絡(luò)下多媒體業(yè)務(wù)的協(xié)作多播調(diào)度機制[2],該機制利用多播組間的多信道分集與多播組內(nèi)的用戶協(xié)作,使得系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)非協(xié)作802.16網(wǎng)絡(luò)獲得了更高的吞吐量;其次,通過考慮多播組間的歸一化相對信道條件并以此來調(diào)度多播組,獲得了較好的公平性。

        文獻[2]首次提出了商用蜂窩網(wǎng)絡(luò)下的多媒體業(yè)務(wù)協(xié)作多播策略,給出對所研究協(xié)作多播機制的分析模型,并研究了為使網(wǎng)絡(luò)吞吐量最大化該如何設(shè)置協(xié)議關(guān)鍵參數(shù)。結(jié)果表明,通過協(xié)作,不論是多播組的吞吐量,還是用戶吞吐量都較傳統(tǒng)多播機制有多于一倍的提升,且通過考慮多播組間的歸一化相對信道條件的組間調(diào)度,不僅能提升網(wǎng)絡(luò)吞吐量,還能保證組間的公平性。

        除了吞吐量與公平性,功率消耗也是一個非常重要的性能關(guān)注點。文獻[2]仿真結(jié)果表明當多播組內(nèi)用戶小于15時,協(xié)作多播的功率消耗要小于非協(xié)作情況;隨著多播組成員的增加,第二階段參與協(xié)作的用戶增多,這導致了功率消耗逐漸增加,而非協(xié)作多播由于始終只有基站在發(fā)射信號,功率消耗不變。當多播組成員達40個時,功率消耗是非協(xié)作的1.7倍,而吞吐量的提升達到了10倍。

        2.2 低功耗協(xié)作多播與協(xié)作中繼選擇

        如果不限制在多播第二階段參與協(xié)作的用戶數(shù),或者不對其進行功率控制,那么系統(tǒng)的功率消耗相較于傳統(tǒng)非協(xié)作情況會有一定的提升。雖然增加的功耗能帶來吞吐量的提高,但是研究者們?nèi)韵朐诒WC吞吐量的前提下盡量減少不必要的功率消耗,于是提出了多種低功耗協(xié)作多播(Energy Efficient Cooperative Multicast,EECM)策略,這些策略里均包含了對協(xié)作中繼的選擇,并在此基礎(chǔ)上對每個協(xié)作用戶進行功率控制。

        文獻[3]在文獻[2]的基礎(chǔ)上提出了3種協(xié)作中繼選擇策略,以減少協(xié)作多播的功率消耗:

        ① 最近鄰居節(jié)點發(fā)現(xiàn)協(xié)議(Nearest-Neighbor Discovery Protocol,NNP)。該協(xié)議假設(shè)基站知道所有用戶的地理位置,在Phase I結(jié)束后,選擇距離失敗用戶最近的成功用戶作為協(xié)作中繼。系統(tǒng)根據(jù)用戶的移動頻率周期性地執(zhí)行NNP協(xié)議。該協(xié)議相較于文獻[2]的所有成功用戶參與協(xié)作策略,減少了協(xié)作中繼的數(shù)量,降低系統(tǒng)功耗。

        ②傳輸半徑協(xié)作中繼選擇算法(Transmission Radius RA Selection Algorithm)。該算法選擇傳輸半徑內(nèi)具有最多失敗用戶的成功用戶作為協(xié)作中繼。相較于NNP協(xié)議,進一步減少了協(xié)作中繼的數(shù)量,避免了每一個失敗用戶均有一個協(xié)作中繼的極端情況。

        ③基于用戶間鏈路CSI的協(xié)作中繼選擇算法(SS-SS Inter-link CSI RA Selection Algorithm)。該算法統(tǒng)計所有成功用戶與失敗用戶之間的實時信道狀態(tài)信息并將其反饋給基站,基站根據(jù)這些信道狀態(tài)信息選擇傳輸范圍內(nèi)有最多失敗用戶的成功用戶作為協(xié)作中繼。

        仿真結(jié)果表明,所提出的3種協(xié)作中繼選擇策略相較于文獻[2]能有效地減少系統(tǒng)的功率消耗,但可靠性有所下降,隨著多播組內(nèi)用戶數(shù)增加,可靠性逐漸趨于一致。

        文獻[4]提出了一種功率受限的低功耗協(xié)作多播策略,該策略含3個步驟:① 根據(jù)用戶的長期信道條件確定協(xié)作多播兩階段的發(fā)送速率;②根據(jù)受限的功率消耗確定第二階段的協(xié)作中繼數(shù)量;③根據(jù)最小信噪比(Minimum-SNR)準則從成功用戶中選擇中繼。功率受限:PbsT1+E(m)PueT2=?PT,其中?P表示可分配給協(xié)作多播的總功率,?為功率控制因子;最小信噪比準則:在成功用戶中選擇SNR最小的用戶作為協(xié)作中繼。該準則基于這樣一個事實,即SNR越小的成功用戶距離失敗用戶越近,在第二階段可以較低的功率實現(xiàn)中繼。

        文獻[5]提出了一種分布式協(xié)作多播機制,它與文獻[4]采用了一樣的功率限制方式,不同的是沒有對協(xié)作中繼進行選擇,而是所有成功用戶參與協(xié)作。文獻[5]對分布式協(xié)作多播做了透徹的性能分析,給出了平均中斷率的閉式解與估計值,同時還分析了最優(yōu)的功率分配,分析得將總功率的一般分配給源節(jié)點可最小化平均中斷率;通過分析與仿真,結(jié)果表明協(xié)作多播可達到的分集階數(shù)為2,用戶分集可減小中斷率,尤其是在高信噪比區(qū)。

        文獻[6]提出了一種最優(yōu)中繼解碼轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)作多播機制,第一次分析了在選擇出最優(yōu)中繼情況下協(xié)作多播系統(tǒng)的精確中斷率,單端對端目標速率為R時,中斷率的表達式為:

        式中,z=22R-1,K為候選中繼數(shù)量,N為目的節(jié)點數(shù),βSD、βSR和 βRD分別為源 - 目的、源 - 中繼、中繼-目的三信道的信道系數(shù)。由于多播容量取決于系統(tǒng)中最弱的那條鏈路,因此最優(yōu)中繼選擇策略為選擇能使端到端最小容量取得最大值的中繼。最后分析還得出,最優(yōu)中繼選擇策略可達到的分集階數(shù)為K+1。

        文獻[7]提出一種基于選擇性中繼的低功耗協(xié)作多播機制,該機制通過在多播第一與第二階段間插入標記幀(Beacon Frame)的方法來選擇中繼。標記幀又被分為2階段,Stage I與Stage II,基站在Stage I廣播標記幀來搜索失敗用戶;Stage II失敗用戶廣播標記幀。在多播第二階段,接收到失敗用戶廣播的標記幀的成功用戶參與協(xié)作。仿真結(jié)果表明該協(xié)作多播機制能在保證系統(tǒng)吞吐量的前提下節(jié)省不必要的功率消耗。

        2.3 多階段協(xié)作多播

        文獻[8]提出了一種多階段協(xié)作多播機制,所謂多階段是指在協(xié)作中繼階段各中繼輪流發(fā)送信號,假設(shè)有m個用戶參與協(xié)作,則協(xié)作多播傳輸過程被分為了m+1個階段,第一階段發(fā)送時間為(1 -?)T,后m個階段每階段發(fā)送時間為?T/m。文獻[7]研究了這種多階段協(xié)作多播機制下的中繼數(shù)量選擇與最優(yōu)時間分配問題,并提出了一種快速時間分配算法。研究發(fā)現(xiàn),最優(yōu)(最大化吞吐量)的中繼數(shù)量m是一個單純的門限值,網(wǎng)絡(luò)從成功用戶中隨機選擇出m個用戶作為協(xié)作中繼。多階段協(xié)作多播機制同樣能提升多播系統(tǒng)性能。

        2.4 其他協(xié)作多播策略

        文獻[9]提出了一種基于終端電量感知的協(xié)作多播機制,其在選擇協(xié)作中繼時將終端電量作為優(yōu)先考慮的因素。其主要步驟為:①多播第一階段結(jié)束后收集所有成功用戶的電量信息,計算平均值;②提出電量低于平均值的用戶,不作為候選中繼;③在剩余的成功用戶里應(yīng)用文獻[3]提出的3種中繼選擇策略。基于終端電量感知的機制可有效延長網(wǎng)絡(luò)壽命,避免了終端作為協(xié)作中繼而電量過快耗盡的情況,利于多媒體業(yè)務(wù)的可靠傳輸。

        3 結(jié)束語

        近年來多媒體廣播多播技術(shù)的應(yīng)用逐漸增多,3GPP也正著力于擴展eMBMS的應(yīng)用,基于eMBMS的TD-LTE公網(wǎng)集群通信系統(tǒng)正處于R12的標準化進程中[10]。雖然國內(nèi)外研究者們的廣泛研究都證明了協(xié)作多播可有效地提升系統(tǒng)性能,解決傳統(tǒng)多播吞吐量的瓶頸問題,但協(xié)作多播技術(shù)的不完善使得其目前無法走向商用。

        當前協(xié)作多播技術(shù)的研究不足之處有許多,例如基于用戶位置的中繼選擇策略精確度差,距離相近的用戶間信道條件不一定就好,這降低了傳輸?shù)目煽啃?而文獻[6]的最優(yōu)中繼選擇策略雖然是基于容量最大化準則,但其并未考慮一個中繼為分散的兩個區(qū)域同時協(xié)作的場景。在協(xié)作多播傳輸中,降低系統(tǒng)總功耗與提高吞吐量是永恒的追求,此外保證數(shù)據(jù)的安全性也是協(xié)作多播技術(shù)需要解決的重要問題。

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