感知无线电网络中的高效加权联合检测法

感知无线电网络中的高效加权联合检测法

论文摘要

近几年来对频谱的分配和再利用问题成为大家关注的热点。FCC频谱分配小组通过大量空间和时间数据得出目前频谱的利用情况,由FCC频谱图可以看出在3G赫兹以下频谱资源相当紧缺[1]。一种有效地提高频谱利用率的方法称为机会频谱共享,它能在主用户没有使用频谱的时候重新使用频谱,共享频谱的用户称为第二用户,它们能在没有主用户的许可下接入并使用“频谱空洞”(即该频段内主用户未占用的频谱)。感知无线电(CR)能通过机会频谱共享来提高频谱的利用率,它是以软件无线电为扩展平台的一种新的智能无线通信技术。CR主要有三大任务:频谱检测,动态频谱分配和传输功率控制。频谱检测为CR中的核心技术,用来检测频谱空洞,避免对主用户造成有害干扰。近来有研究结果表明,在衰落和阴影效应影响下频谱侦测的结果会有大幅度下降。为了削弱衰落和阴影效应对频谱检测的影响,联合侦测诞生了,然而传统的联合检测方式存在潜在的不公平性,当用户处于不同的衰落环境下联合检测法不能有效的工作。针对这些问题,本文提出一种加权联合检测来提高检测性能。加权联合检测法分为权值更新和联合判决两个步骤。我们根据不同的检测环境,把检测环境分为动态衰落环境和静态衰落环境,并给出了在不同检测环境下的权值函数更新法和联合判决方法。最后通过MATLAB仿真工具对加权联合检测法进行了仿真验证。我们从接收性能曲线和系统灵敏度变化这两个方面对该方法进行了验证,在对仿真结果进行了详细的分析后,得出在两种衰落环境下加权联合检测法都能有效地提高系统的检测性能。通过对系统灵敏度变化的理论推导,由结论得出加权联合检测在不降低系统灵敏度的前提下提高了系统的检测性能。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 论文研究背景
  • 1.1.1 感知无线电简介
  • 1.1.2 感知无线电的能力
  • 1.1.3 感知无线电的任务
  • 1.1.4 感知无线电的主要应用
  • 1.2 本论文研究的主要问题
  • 1.3 论文主要工作以及章节安排
  • 第二章 感知无线电技术概述
  • 2.1 感知无线电中的关键技术
  • 2.2 匹配滤波器检测法
  • 2.3 能量检测法
  • 2.3.1 MRSS 检测法
  • 2.4 特征检测法
  • 2.5 频谱感知的难点
  • 2.6 本章小节
  • 第三章 联合检测
  • 3.1 联合检测简介
  • 3.2 联合检测法的意义
  • 3.2.1 接力联合检测方法
  • 3.2.2 集中式联合检测方法
  • 3.2.3 联合检测和独立检测性能比较
  • 3.2.4 联合检测存在的问题
  • 3.3 本章小节
  • 第四章 加权联合检测法
  • 4.1 加权联合检测法简介
  • 4.2 检测环境描述
  • 4.3 加权联合检测
  • 4.4 权值更新
  • 4.4.1 静态衰落环境
  • 4.4.2 动态衰落环境
  • 4.5 联合判决
  • 4.5.1 静态衰落环境
  • 4.5.2 动态衰落环境
  • 4.6 本章小节
  • 第五章 利用MATLAB 工具进行仿真验证
  • 5.1 仿真环境简介
  • 5.2 信道参数设定
  • 5.2.1 AWGN 信道参数设定
  • 5.2.2 Rayleigh 信道参数设定
  • 5.3 仿真系统的组成
  • 5.4 接收性能检测
  • 5.4.1 静态衰落环境下的接收性能
  • 5.4.2 动态衰落环境下的接收性能
  • 5.5 系统灵敏度分析
  • 5.6 本章小节
  • 第六章 总结
  • 6.1 本文主要工作
  • 6.2 进一步工作
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 字母缩写意义
  • 攻硕期间从事的科研工作及取得的研究成果
  • 相关论文文献

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