亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        D2D通信中一種資源分配與功率控制結(jié)合的方案*

        2016-10-28 07:43:22許騰駒孫長印
        電訊技術(shù) 2016年3期
        關(guān)鍵詞:資源用戶系統(tǒng)

        王 蓉,江 帆,許騰駒,孫長印

        (西安郵電大學(xué)通信與信息工程學(xué)院,西安 710121)

        D2D通信中一種資源分配與功率控制結(jié)合的方案*

        王 蓉**,江 帆,許騰駒,孫長印

        (西安郵電大學(xué)通信與信息工程學(xué)院,西安710121)

        以under1ay方式工作的D2D(Device-to-Device)通信通過資源共享復(fù)用蜂窩網(wǎng)絡(luò)中的資源,在提高系統(tǒng)資源利用率的同時,對已有蜂窩鏈路帶來了同頻干擾。為了減小因無線資源復(fù)用帶來的干擾,提出了一種資源分配與功率控制相結(jié)合的方法。以最小化系統(tǒng)干擾為目的,通過在D2D鏈路之間合理地分配資源,保證了蜂窩鏈路的通信質(zhì)量;同時動態(tài)地調(diào)整D2D鏈路的發(fā)射功率,在保證相應(yīng)蜂窩鏈路干擾可控的情況下,合理提高了D2D鏈路的通信質(zhì)量。仿真結(jié)果表明,與現(xiàn)有方案相比,所提出的算法能夠有效地提高D2D通信與蜂窩用戶共存場景下的系統(tǒng)性能。

        D2D通信;資源復(fù)用干擾;資源分配;功率控制

        引用格式:王蓉,江帆,許騰駒,等.D2D通信中一種資源分配與功率控制結(jié)合的方案[J].電訊技術(shù),2016,56(3):295-301.[WANG Rong,JIANG Fan,XU Tengju,et a1.A joint method of resource a11ocation and Power contro1 for device-to-device(D2D)communication[J].Te1ecommunication Engineering,2016,56(3):295-301.]

        1 引 言

        隨著移動多媒體業(yè)務(wù)及應(yīng)用的快速發(fā)展,蜂窩網(wǎng)絡(luò)需要處理的數(shù)據(jù)流量急劇地上升,直連通信[1]通過合理利用現(xiàn)有可用頻譜資源,成為提高系統(tǒng)性

        能的一種重要技術(shù),而D2D(Device-to-Device)通信技術(shù)[2]則是目前數(shù)據(jù)直通技術(shù)研究的重點(diǎn)。D2D通信是指在LTE系統(tǒng)控制下,物理距離較近的兩終端之間,不經(jīng)過基站(Evo1ved NodeB,eNB)中繼而直接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù),從而減輕eNB負(fù)載,并且減小終端與eNB之間的路徑損耗,減少端到端的時延,尤其是使小區(qū)邊緣用戶通信質(zhì)量得到很大改善,提高小區(qū)覆蓋率。

        目前D2D的工作方式主要分為over1ay和under1ay兩種[3],前者指D2D鏈路使用與原有蜂窩鏈路頻譜資源正交的預(yù)留資源,鏈路間無干擾,但由于等待接入的D2D用戶數(shù)目的不確定性,系統(tǒng)的頻譜資源利用率較低;后者指D2D鏈路復(fù)用原有蜂窩鏈路的頻譜資源,相對于over1ay方式,under1ay的優(yōu)點(diǎn)是提高了頻譜利用率,但信令開銷較大[4]。為了提升有限頻譜資源的利用率,目前的研究點(diǎn)主要集中在后者[5]。不同于目前已有的WLAN、Wi-Fi、Ad-Hoc等直連通信技術(shù),以under-1ay方式工作的D2D通信技術(shù)是受eNB控制的,使用授權(quán)頻帶傳輸數(shù)據(jù),因此可靠性、安全性更高;與傳統(tǒng)的中繼頻譜資源復(fù)用相比,只需一些簡單控制信令,不會對eNB產(chǎn)生大的負(fù)荷[6],端到端時延低,頻譜利用率更高[7]。本文將經(jīng)過eNB進(jìn)行中繼通信的常規(guī)用戶稱為蜂窩用戶,記作CUE(Ce11u1ar UE),采用D2D模式通信的用戶稱為D2D用戶對,記作DUE(D2D UE)。

        為了減小由于D2D在under1ay方式下復(fù)用CUE的資源造成的同頻復(fù)用干擾,目前已有很多相關(guān)研究,其中資源分配、功率控制是研究的重點(diǎn)[7-8]。文獻(xiàn)[9]以空口為背景,提出了一種基于業(yè)務(wù)質(zhì)量的D2D資源分配方案;文獻(xiàn)[10]提出了一種只考慮個體干擾的資源分配方案,但忽視了系統(tǒng)整體受到的干擾;文獻(xiàn)[11]提出在多層小區(qū)系統(tǒng)中通過高優(yōu)先級用戶發(fā)送命令進(jìn)行功率控制的方案;文獻(xiàn)[12]提出動態(tài)調(diào)整D2D發(fā)射功率的方案,但沒有區(qū)分復(fù)用資源的上下行模式,影響了功率控制的效果?;谝陨衔墨I(xiàn)[10,12]存在的一些問題,并考慮到D2D通信以under1ay方式與蜂窩用戶共存場景下的資源分配及干擾管理所面臨的挑戰(zhàn),本文首先以最小化系統(tǒng)干擾為目的,通過為D2D鏈路合理地分配復(fù)用資源,保證蜂窩鏈路的通信質(zhì)量;同時適當(dāng)?shù)卣{(diào)整D2D鏈路的發(fā)射功率,在保證蜂窩鏈路干擾可控的情況下,使D2D鏈路的通信質(zhì)量得到合理提升。

        2 系統(tǒng)模型及干擾分析

        2.1系統(tǒng)模型

        所考慮的系統(tǒng)由7個正交正六邊形小區(qū)組成,采用正交頻分復(fù)用技術(shù)(Orthogona1 Frequency Division Mu1tiP1exing,OFDM),以保證同小區(qū)內(nèi)蜂窩鏈路之間不存在干擾。假定蜂窩網(wǎng)絡(luò)是采用時分雙工(Time Division DuP1exing,TDD)模式,整個系統(tǒng)是同步的,所有eNBs都是同時使用上行鏈路資源或者同時使用下行鏈路資源,以保證上下行傳輸之間不存在干擾。

        每個小區(qū)所分配的頻帶是相同的,包含K個物理資源塊(Physica1 Resource B1ock,PRB)。為提高系統(tǒng)頻譜利用率,D2D通信采用基于under1ay的工作方式,即D2D用戶復(fù)用CUE已用的PRBs。每個小區(qū)中有N個CUE組成集合C={CUE1,CUE2,…,CUEN},CUE位置隨機(jī)分布,且N≤K,等待接入的D2D通信雙方以D2D用戶對的形式組成集合D,D ={DUE1,DUE2,…,DUEM},D2D對也是隨機(jī)分布的,且M≤N。另外,為了控制D2D的資源復(fù)用對CUE帶來的干擾,要求每條蜂窩鏈路最多只能由一對D2D進(jìn)行復(fù)用,并且一個D2D對最多復(fù)用一條蜂窩鏈路的資源。為了清楚表示,下文將D2D對的發(fā)射端、接收端分別表示為D2D-Tx、D2D-Rx。

        2.2干擾分析

        首先分析DUE復(fù)用蜂窩上、下行鏈路不同場景下的干擾情況,如圖1所示。其中eNB與用戶CUEk間信道的信干噪比(Signa1 to Interference P1us Noise Ratio,SINR)估算公式為

        式中:Pk為eNB與CUEk間蜂窩鏈路的發(fā)射功率;Pi為DUEi發(fā)射端D2D-Tx的發(fā)射功率;小區(qū)間干擾信號強(qiáng)度Iinter,由文獻(xiàn)[13]進(jìn)行干擾測量得到;N0為接收端接收到的熱噪聲;xi,k表示DUEi復(fù)用蜂窩鏈路k的資源復(fù)用因子,取值為0或1,即

        圖1 D2D復(fù)用蜂窩鏈路資源的干擾情況Fig.1 The interference between D-1ink and C-1ink

        鏈路發(fā)射端到接收端的信道增益用G表示,計算公式為

        式中:PL、shadowing分別代表收發(fā)端之間的路徑損耗、陰影衰落[12]。因此,根據(jù)公式(3)可以計算得到公式(1)中eNB與CUEk間鏈路的信道增益Gk、D2D-Txi與蜂窩鏈路接收端間的干擾信道增益Gi,k。如圖1所示,以DUE復(fù)用CUE的下行鏈路資源為例,如果DUE復(fù)用距離較近的CUE的鏈路資源,即使D2D-Tx的發(fā)射功率較小,CUE也會受到較大干擾[7]。同樣地,復(fù)用上行鏈路時,若D2D對隨機(jī)復(fù)用CUE的鏈路資源,D2D-Rx可能會受到較大的干擾。因此如何令D2D對合理地復(fù)用已有的蜂窩鏈路資源,從而協(xié)調(diào)由于資源復(fù)用所帶來的干擾是D2D資源分配必須解決的問題。

        文獻(xiàn)[10]研究了上行鏈路復(fù)用的干擾情況,由于上、下行研究方法類似,只是受干擾方有所不同,因此本文僅以復(fù)用下行鏈路為例來進(jìn)行研究。

        3 資源分配

        本文以復(fù)用下行蜂窩鏈路資源為例,首先分析目前已有的研究方案,并在此基礎(chǔ)上提出一種基于整體干擾最小的資源分配策略,以保證D2D用戶全部接入情況下,對原有蜂窩鏈路造成的干擾最??;最后比較不同的資源分配策略的性能。

        3.1隨機(jī)資源分配(Random Assignment,RA)策略

        文獻(xiàn)[14]介紹了一種隨機(jī)資源復(fù)用算法,即完全不考慮資源復(fù)用帶來的干擾對雙方的影響,隨機(jī)地為D2D對分配CUE的頻譜資源進(jìn)行復(fù)用。

        3.2基于個體干擾最小的資源分配(Individual Optimization,IO)策略

        文獻(xiàn)[10]提出了一種基于個體干擾最小的資源分配策略,該策略的基本思想是先將本小區(qū)內(nèi)D2D用戶對的收發(fā)間信道增益進(jìn)行估計,記為Gi(i =1,2,…,M),優(yōu)先為鏈路質(zhì)量好的D2D對選擇復(fù)用的資源,并且選擇受到此D2D對干擾最小的CUE的資源進(jìn)行復(fù)用,然后為鏈路質(zhì)量次優(yōu)的D2D對選擇合適的復(fù)用資源,直到為所有等待接入的D2D對都分配到資源為止。因此,該方案可以表示為個體干擾最小的資源分配算法,即IO。

        設(shè)Ii,k表示DUEi復(fù)用CUEk的PRB時,CUEk受到的D2D-Txi的干擾,xi,k表示D2Di對于CUEk鏈路資源的復(fù)用情況,IO算法如下:

        (1)初始化等待接入的DUEs集合D'=D,處于通信狀態(tài)的CUEs集合C'=C;

        (2)for i=1:M(DUE用戶對的序號1~M)

        得到的所有xi,k(i=1,2…,M,k=1,2…,N)組成X矩陣對應(yīng)相應(yīng)的資源分配情況。

        3.3啟發(fā)式算法:基于整體干擾最小(Overall Op

        timization,OO)的資源分配策略

        文獻(xiàn)[10]提出的方案在為D2D對分配資源時,只考慮了此D2D對造成的干擾最小化,而不是從整體的角度進(jìn)行DUEs與CUEs之間的配對。參考文獻(xiàn)[10],本文提出了基于整體干擾最小的資源分配策略(OO),該策略的基本思想是最小化整體蜂窩鏈路所受干擾,具體實現(xiàn)思路如下:

        (1)首先遍歷得到每個D2D對若復(fù)用不同CUE的鏈路資源時造成的所有干擾值Ii,k(i=1,2…,M;k=1,2…,N),組成干擾矩陣IM×N作為效率矩陣;

        (2)所有D2D對接入時,以蜂窩鏈路受到的總干擾最小為目標(biāo),將干擾最小化問題轉(zhuǎn)化為對資源復(fù)用因子xi,k(i=1,2,…,M;k=1,2,…,N)進(jìn)行0-1最優(yōu)指派問題[15-16],在所有配對組合中找到最合適的一種作為最佳分配策略;

        (3)以蜂窩系統(tǒng)受到的總干擾最小為目標(biāo),根據(jù)得到的干擾矩陣IM×N,利用匈牙利算法[16],對干擾矩陣變換得到各行、各列均有零元素的矩陣,然后判斷并得到M個獨(dú)立零元素(在干擾矩陣中,一組處在不同行、不同列的零元素稱為獨(dú)立零元素組,其中的每個元素稱為獨(dú)立零元素),從而得到最優(yōu)指派方案,即DUE的資源復(fù)用的決策矩陣XM×N。

        具體算法描述如下:

        (1)初始化等待接入的DUEs對數(shù)m=M,處于通信狀態(tài)的CUEs數(shù)目n=N;

        (2)遍歷計算所有情況下CUEs受到的D2D用戶對的同頻干擾Ii,k:

        (3)用Hungarian算法進(jìn)行資源分配:

        4 功率控制(Power Control,PC)

        包含D2D通信在內(nèi)的蜂窩系統(tǒng)中,由于各類用戶及eNB的發(fā)射功率對于系統(tǒng)鏈路之間的干擾較大,需要考慮如何在DUE以及CUE和eNB之間合理地分配功率。因此,為D2D對分配頻譜資源后,需要對D2D-Tx的發(fā)射功率Pd進(jìn)行調(diào)整,以提高D2D對的通信質(zhì)量,同時避免對相應(yīng)鏈路造成太大干擾。

        文獻(xiàn)[12]提出了一種動態(tài)功率控制算法,通過周期性地對每對D2D-Tx的發(fā)射功率Pd進(jìn)行調(diào)整,以保證D2D鏈路對相應(yīng)CUEs的干擾可控。其中,eNB調(diào)整每個Pd的標(biāo)準(zhǔn)就是保證相關(guān)的eNB,以及本小區(qū)和鄰小區(qū)內(nèi)相關(guān)CUEs受到的該D2D-Tx的干擾值都在可忍受范圍內(nèi),但是該方法沒有區(qū)分D2D復(fù)用的資源是蜂窩上行鏈路資源還是下行的。本文采用的功率控制方法是基于文獻(xiàn)[12]所提方法的改進(jìn),對D2D通信復(fù)用的鏈路資源加以區(qū)分,這樣對Pd的限制條件也就減少了。

        同樣以復(fù)用下行鏈路資源為例,由圖2可知,D2D-Tx對本小區(qū)CUE造成干擾,同時對鄰小區(qū)也造成干擾,需要將頻率復(fù)用所引起的干擾值限定在CUE可忍受的范圍內(nèi)[12]。

        圖2 D2D功率控制的干擾限制條件Fig.2 The restrictions of the transmit Power of D2D-Tx Pd

        假設(shè)第i對D2D復(fù)用本小區(qū)CUEk的下行鏈路資源,則要保證本小區(qū)CUEk接收到D2D-Txi的干擾功率小于預(yù)先設(shè)定的干擾門限值;同時由于D2D -Txi對鄰小區(qū)相應(yīng)蜂窩鏈路也可能造成干擾,因此,選擇鄰小區(qū)有可能接收到該D2D-Tx干擾功率最大的位置(該邊緣位置記作edge)作為參考(在實際應(yīng)用場景中,并不需要得到edge的具體位置,而只需要得到D2D-Tx到鄰小區(qū)邊緣位置的最小距離即可),需要滿足該位置接收到的D2D-Tx的干擾功率值也小于設(shè)定的門限值。設(shè)D2D-Txi的發(fā)射功率記為Pdi,首先由公式(3)得到D2D-Tx到兩個受干擾位置的信道增益分別為Gi,k、Gi,edge,則本小區(qū)CUEk及邊界edge處接收到的該D2D對的干擾功率需要滿足

        式中:γth為設(shè)定的門限值,該值表示接收端可以忍受的最大干擾功率。為使相應(yīng)蜂窩鏈路的通信質(zhì)量得到保證,D2D-Txi的發(fā)射功率需要同時滿足

        因此,在此取D2D-Txi的發(fā)射功率為

        5 性能仿真及分析

        系統(tǒng)模型為7小區(qū)模型,仿真參數(shù)選用3GPP LTE所規(guī)定的OFDMA系統(tǒng)的參數(shù)[17],如表1所示。為了作比較,對采用不同的頻率資源復(fù)用和功率控制方案時,系統(tǒng)中用戶的SINR和吞吐量分別進(jìn)行仿真。

        表1 仿真參數(shù)設(shè)定Tab.1 Simu1ation Parameters

        在仿真中,before表示蜂窩系統(tǒng)中未引入D2D通信的情況,其中OONPC、IONPC、RANPC分別表示不考慮功率控制時整體干擾最小資源分配方案、個體干擾最小資源分配方案以及隨機(jī)資源分配方案;OOPC、IOPC、RAPC則分別表示以上3種不同的資源分配方案與改進(jìn)的功率控制結(jié)合的方案;而PC為Gu等人提出的功率控制方案[12],該方案并沒有考慮資源分配的情況。

        5.1不同資源分配策略性能比較

        考慮無功率控制情況下系統(tǒng)傳輸?shù)男阅?。資源分配方式采用第3節(jié)中的3種不同的資源分配方法,D2D-Tx以恒定的發(fā)射功率進(jìn)行通信,蜂窩鏈路的信干噪比分布情況如圖3所示。從圖3中可以看出,因D2D通信的引入對蜂窩鏈路造成同頻干擾,使蜂窩用戶的鏈路質(zhì)量變差,并且OONPC的蜂窩用戶SINR分布大概比IONPC高5 dB,比RANPC高15 dB,這是由于OONPC算法找到了使整個系統(tǒng)中CUEs受到的干擾最小的最佳配對策略,而IONPC算法只考慮個體,不考慮其他D2D對造成的干擾,CUE整體所受干擾相對較大,對于RANPC算法由于采用隨機(jī)復(fù)用策略,CUEs通信性能更差。

        圖3 無功率控制時不同資源分配方案CUEs性能比較Fig.3 SINR of C-1inks using different resource a11ocation methods without Power contro1

        5.2功率分配與不同資源分配策略結(jié)合

        考慮功率控制之后,采用3種資源分配算法的蜂窩用戶SINR分布情況仿真結(jié)果如圖4所示。從圖4中可以看出,與圖3相比,加功率控制后OOPC和IOPC的分布都變差了一些,這是由于系統(tǒng)為DUE分配了較遠(yuǎn)的CUE,DUE對CUE產(chǎn)生的干擾較小,會適當(dāng)?shù)卦龃驪d,因此CUE的SINR有所降低。而RAPC因為給DUE分配的CUE可能距離比較近,DUE造成干擾較大,進(jìn)行功率控制會適當(dāng)降低Pd,因而CUE的SINR分布會有所提高。而RAPC與PC幾乎重合,原因是雖然RAPC對Pd的限制少了,但由于經(jīng)過路徑損耗,Pd的提高對相應(yīng)CUE的影響較小??傮w來看,采用OOPC后,CUE的SINR分布更好,雖然相比OONPC差一些,但是影響較小。

        圖4 資源分配與功率控制結(jié)合后CUEs性能比較Fig.4 SINR of C-1inks with different strategies

        圖5給出了不考慮功率控制的條件下采用OONPC資源分配方法為D2D傳輸分配頻譜資源時,D2D鏈路的信干噪比分布情況。由于在未考慮功率控制之前,D2D復(fù)用下行蜂窩鏈路資源,所以受到的干擾來自eNB,與所分配資源無關(guān)。因此當(dāng)D2D-Tx端采用恒定發(fā)射功率時,3種資源分配算法D2D的SINR分布是相同的,在此畫出了對應(yīng)曲線OONPC。

        圖5 采用不同方案DUEs的性能比較Fig.5 SINR of D-1inks with different strategies

        而結(jié)合所提出的功控算法之后的3種方法,DUE的SINR都變得更好,而且,OOPC要比IOPC的分布高3~4 dB,要比RAPC高3 dB,這是由于采用OOPC策略時DUE對CUE造成的干擾較小,調(diào)整Pd值后,高于其他兩種算法,直接影響了DUE的SINR分布。Gu[12]等提出的功率控制方案PC,由于對D2D發(fā)射功率限制較多,Pd值較小,導(dǎo)致DUE的SINR分布較差。總體來看,采用OOPC之后,DUE的SINR分布最好。

        5.3系統(tǒng)吞吐量

        通過對系統(tǒng)的吞吐量進(jìn)行仿真,結(jié)果如圖6所示。可以看出采用3種不同資源分配方案在加入功率控制后,系統(tǒng)吞吐量與之前相比都有提高。這是因為加入功率控制后,雖然對蜂窩鏈路造成一些影響,但D2D鏈路質(zhì)量較好,整體吞吐量得到提高。而且采用了所提出的OOPC方案后,系統(tǒng)吞吐量分布最優(yōu)。因此,可以得出引入D2D通信之后,通過采用合理的資源分配與功率控制結(jié)合的策略,可以有效提高系統(tǒng)吞吐量。

        圖6 采用不同方案時系統(tǒng)吞吐量分布情況Fig.6 System throughPut with different methods

        6 結(jié)束語

        D2D通信的引入顯著地減輕了eNB的負(fù)載壓力,并且工作在under1ay方式的D2D通信提高了系統(tǒng)的頻譜利用率,但由于復(fù)用原有蜂窩鏈路的資源又引入了新的干擾。為減小此復(fù)用干擾,本文提出了一種將資源分配與功率控制結(jié)合的算法。通過性能仿真,驗證了該算法通過基于整體干擾最小的資源分配方法在一定程度上協(xié)調(diào)了D2D引入的干擾,并結(jié)合所提出的功率控制方法有效地提高了D2D用戶的通信性能,同時不會對蜂窩鏈路帶來較大的影響,而且提高了系統(tǒng)的吞吐量。所提出的算法可以有效解決D2D與蜂窩用戶共存場景下的資源分配和干擾控制問題。與已有算法相比,所提出的算法能更有效地提高系統(tǒng)性能。但目前的研究僅考慮了D2D對分布較少的場景,在今后的工作中會考慮D2D用戶大規(guī)模分布的場景,進(jìn)一步降低算法的復(fù)雜度。

        [1] LEE N,LIN X Q,ANDREWS J G,et a1.Power contro1 for D2D under1aid ce11u1ar networks:mode1ing,a1gorithms,and ana1ysis[J].IEEE Journa1 on Se1ected Areas in Communications,2015,33(1):1-13.

        [2] MARCO B,GABOR,DEMIAD P,et a1.Benchmarking Practica1 RRM a1gorithms for D2D communications in LTE advanced[J].Wire1ess Persona1 Communications,2015,82(2):883-910.

        [3] HAKOLA S,TAO C,LEHTOMAKI J,et a1.Device-todevice(D2D)communication in ce11u1ar network-Performance ana1ysis of oPtimum and Practica1 communication mode se1ection[C]//Proceedings of 2010 IEEE Wire1ess CommunicationsandNetworkingConference (WCNC).Sydney,Austra1ia:IEEE,2010:1-6.

        [4] CAO Y,JIANG T,WANG C G.CooPerative device-todevice communications in ce11u1ar networks[J].IEEE Wire1ess Communications,2015,22(3):124-129.

        [5] TEHRANI M N,UYSAL M,YANIKOMEROGLU H.Device-to-device communication in 5G ce11u1ar networks:cha11enges,so1utions,and future directions[J].IEEE Communications Magazine,2014,52(5):86-92.

        [6] HUAN T,ZHI D,LEVY B C.Enab1ing D2D communications through neighbor discovery in LTE ce11u1ar networks [J].IEEE Transactions on Signa1 Processing,2014,62 (19):5157-5170.

        [7] MALANDRINO F,LIMANI Z,CASETTI C.Interferenceaware down1ink and uP1ink resource a11ocation in HetNets with D2D suPPort[J].IEEE Transactions on Wire1ess Communications,2015,14(5):2729-2741.

        [8] FENG D Q,LU L,YI Y W,et a1.Device-to-device communications in ce11u1ar networks[J].IEEE Communications Magazine,2014,52(4):49-55.

        [9] ZHU X Y,WEN S,CAO G,et a1.QoS-based resource a1-1ocation scheme for device-to-device(D2D)radio under-1aying ce11u1ar networks[C]//Proceedings of 19th Internationa1 Conference on Te1ecommunications.Jounieh:IEEE,2012:1-6.

        [10] 韓濤.LTE終端直通通信系統(tǒng)的資源復(fù)用與干擾協(xié)調(diào)[D].杭州:浙江大學(xué),2013. HAN Tao.Resource reusing and interference coordination of D2D under1aying LTE[D].Hangzhou:Zhejiang University,2013.(in Chinese)

        [11] HOSSAIN E,RASTI M,TABASSUM H,et a1.Evo1ution towards 5G mu1ti-tier ce11u1ar wire1ess networks:an interference management PersPective[J].IEEE Wire1ess Communications Magazine,2014,21(3):118-127.

        [12] GU J,BAE S J,CHOI B G.Dynamic Power contro1 mechanism for interference coordination of device-to-device communication in ce11u1ar networks[C]//Proceedings of Third Internationa1 Conference on Ubiquitous and Future Networks(ICUFN).Da1ian:IEEE,2011:71-75.

        [13] Nokia CorPoration.Method and aPParatus for Providing interference measurement for D2D communication:US,A1,2010/0093364[P].2010.

        [14] SUN H G,SHENG M,WANG X J,et a1.Resource a11ocation for maximizing the device-to-device communications under1aying LTE-Advanced networks[C]//Proceedings of 2013 IEEE Internationa1 Conference on Communications.Xi'an:IEEE,2013:60-64.

        [15] 宋巨龍,王香柯,馮曉慧.最優(yōu)化方法[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2012:184-192.

        SONG Ju1ong,WANG Xiangke,F(xiàn)ENG Xiaohui.The oPtimization method[M].Xi'an:Xidian University Press,2012:184-192.(in Chinese)

        [16] 常庭懋,韓中庚.用“匈牙利算法”求解一類最優(yōu)化問題[J].信息工程大學(xué)學(xué)報,2004,5(1):60-62.

        CHANG Tingmao,HAN Zhonggeng.Using the Hungarian a1gorithm to so1ve a c1ass of oPtimization Prob1ems[J]. Journa1 of Information Engineering University,2004,5 (1):60-62.(in Chinese)

        [17] 3GPP TR 25.814V7.1.0,Physica1 1ayer asPects for evo1ved UTRA[S].

        王 蓉(1990—),女,河北衡水人,2013年于石家莊學(xué)院獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)為碩士研究生,主要研究方向為寬帶無線通信、D2D通信的干擾協(xié)調(diào)技術(shù);

        WANG Rong was born in Hengshui,Hebei Province,in 1990.She received the B.S.degree from Shijiazhuang University in 2013.She is now a graduate student.Her research concerns wideband wire-1ess communication,interference coordination techno1ogy of device-to-device communications under1aying ce11u1ar network.

        Emai1:18729224395@163.com

        江 帆(1982—),女,2010年于北京郵電大學(xué)獲工學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)為副教授、碩士生導(dǎo)師,主要研究方向為超密異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、D2D通信、協(xié)作中繼網(wǎng)絡(luò)等;

        JIANG Fan was born in 1982.She received the Ph.D.degree from Beijing University of Posts and Te1ecommunications in 2010.She is now an associate Professor and a1so the instructor of graduate students.Her research concerns u1tra dense heterogeneous network architecture,D2D communications,cooPerative re-1ay network.

        許騰駒(1990—),男,2013年于西安電子科技大學(xué)獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)為碩士研究生,主要研究方向為未來5G系統(tǒng)中的D2D通信的中繼接入技術(shù);

        XU Tengju was born in 1990.He received the B.S.degree from Xidian University in 2013.He is now a graduate student. His research concerns the re1ay access techno1ogy of device-todevice communications in 5G te1ecommunication network.

        孫長印(1963—),男,2000年于西安電子科技大學(xué)雷達(dá)信號處理重點(diǎn)實驗室獲博士學(xué)位,現(xiàn)為副教授,主要研究方向為下一代無線通信技術(shù)。

        SUN Changyin was born in 1963.He received the Ph.D. degree from Xidian University in 2000.He is now an associate Professor.His research concerns interference management and radio resource management in the evo1ved mobi1e communication system.

        A Joint Method of Resource Allocation and Power Control for Device-to-Device(D2D)Communication

        WANG Rong,JIANG Fan,XU Tengju,SUN Changyin
        (Schoo1 of Communication and Information Engineering,Xi'an University of Posts and Te1ecommunications,Xi'an 710121,China)

        By sharing the resource with ce11u1ar users,device-to-device(D2D)communication under1aying ce11u1ar network can imProve the system resource uti1ization.But unfortunate1y,frequency reuse interference wi11 be introduced between D2D users and ce11u1ar users.In order to coordinate the co-channe1 interference,a combined strategy of resource a11ocation with Power contro1 is ProPosed in this PaPer.The Pro-Posed strategy a11ocates resource to D2D 1inks based on the overa11 system oPtimization for minimum interference.Furthermore,each D2D transmitter can dynamica11y adjust the transmit Power so as to imProve the qua1ities of D2D Pairs whi1e ensuring the interference to ce11u1ar users to remain in a to1erab1e range.Simu1ation ana1ysis demonstrate that comPared with the existing methods,the ProPosed method can effective1y imProve overa11 system Performance.

        D2D communication;frequency reuse interference;resource a11ocation;Power contro1

        The Nationa1 Natura1 Science Foundation of China(No.61501371);The Nationa1 High-tech R&D Program of China(863 Program)(2014AA01A703);The Natura1 Science Foundation of Shaanxi Province(2011JM8027);The Science and Techno1ogy Research and Deve1oPment Program of Shaanxi Province(2014K09-14)

        TN929.5

        A

        1001-893X(2016)03-0295-07

        10.3969/j.issn.1001-893x.2016.03.011

        2015-07-29;

        2015-11-20 Received date:2015-07-29;Revised date:2015-11-20

        國家自然科學(xué)基金資助項目(61501371);國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)項目(2014AA01A703);陜西省自然科學(xué)基金資助項目(2011JM8027);陜西省科技攻關(guān)計劃項目(2014K09-14)

        **通信作者:18729224395@163.com Corresponding author:18729224395@163.com

        猜你喜歡
        資源用戶系統(tǒng)
        Smartflower POP 一體式光伏系統(tǒng)
        基礎(chǔ)教育資源展示
        WJ-700無人機(jī)系統(tǒng)
        ZC系列無人機(jī)遙感系統(tǒng)
        北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
        一樣的資源,不一樣的收獲
        資源回收
        連通與提升系統(tǒng)的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
        資源再生 歡迎訂閱
        資源再生(2017年3期)2017-06-01 12:20:59
        關(guān)注用戶
        商用汽車(2016年11期)2016-12-19 01:20:16
        關(guān)注用戶
        商用汽車(2016年6期)2016-06-29 09:18:54
        又爽又黄又无遮挡的视频| 亚洲女同高清精品一区二区99| 99精品久久这里只有精品| 少妇熟女淫荡丰满| 麻豆国产精品久久天堂 | 日韩精品一区二区亚洲av性色| 国产精品一区二区久久久av| 久久亚洲av成人无码电影a片| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 国产福利97精品一区二区| va精品人妻一区二区三区| 成人国成人国产suv| 国产精品人妻一区夜夜爱| 亚洲天堂手机在线| 成人精品国产亚洲欧洲| 国产精品毛片毛片av一区二区| 中文人妻av久久人妻水蜜桃| 亚洲视频一区| 日韩av无卡无码午夜观看| 日韩女优视频网站一区二区三区| 日产精品久久久一区二区| 国产sm调教视频在线观看| 四虎成人精品无码永久在线| 久久国产精品免费久久久| 日本乱码一区二区三区在线观看| 极品少妇被黑人白浆直流| 无码少妇一区二区浪潮av| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 国产精品又爽又粗又猛又黄 | 国产成人亚洲精品青草天美| 国产精品成人嫩妇| 国产日本精品一区二区| 亚洲av香蕉一区区二区三区| 人妻熟妇乱又伦精品视频app | 亚洲s色大片在线观看| 老少交欧美另类| av永久天堂一区二区三区蜜桃 | 亚洲国产精品av在线| 无码人妻精品丰满熟妇区| 精品人妻少妇一区二区中文字幕| 尤物蜜桃视频一区二区三区|