非正交多址系统中最大化安全能量效率的功率分配方法.pdf
《非正交多址系统中最大化安全能量效率的功率分配方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非正交多址系统中最大化安全能量效率的功率分配方法.pdf(14页完成版)》请在专利查询网上搜索。
1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910235179.1 (22)申请日 2019.03.27 (71)申请人 西北工业大学深圳研究院 地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街 道高新技术产业园南区虚拟大学园A 座3楼315室 申请人 西北工业大学 (72)发明人 姚如贵姚鲁坤左晓亚徐娟 (74)专利代理机构 西北工业大学专利中心 61204 代理人 顾潮琪 (51)Int.Cl. H04W 24/02(2009.01) H04W 72/04(2009.01) (54)发明名称 非正交多址系统中最大化安。
2、全能量效率的 功率分配方法 (57)摘要 本发明提供了一种非正交多址系统中最大 化安全能量效率的功率分配方法, 对于存在窃听 者窃听有用信息的NOMA系统, 同时考虑物理层安 全和5G的绿色通信要求, 定义安全能量效率SEE 为NOMA系统的安全和速率与总消耗功率的比值, 进而优化设计每个合法用户的功率分配因子和 系统总功率分配因子, 寻求最优的功率分配方 案, 实现系统的SEE最大化。 权利要求书2页 说明书9页 附图2页 CN 109996264 A 2019.07.09 CN 109996264 A 1.一种非正交多址系统中最大化安全能量效率的功率分配方法, 其特征在于包括下述 步骤: 。
3、步骤一, 在NOMA系统中, 基站BS通过功率域划分向M个合法用户广播M个信号的线性组 合, 则第m个合法用户的接收信号其 中,表示BS和第m个合法用户之间的信道增益,是 该信道的瑞利衰落系数, dm是BS和第m个合法用户之间的距离, 是路径损耗指数, sm是第m个 合法用户的期望信号且E|sm|21, Pi表示分配给第i个合法用户的功率, 表示第m个合法用户处加性高斯白噪声; 窃听者的接收信号其中, 表示BS和窃听者之间的信道增益,是该信道的瑞 利衰落系数, de是BS和窃听者之间的距离,表示窃听者处的AWGN, 2为噪声功 率; 步 骤 二 ,系 统 安 全 和 速 率其 中 , 表示第m。
4、个合法用户可达速率, m为第m个 合法用户的功率分配因子,表示窃听者窃听第m个合法用户 信号的可达速率; 步骤三, 定义SEE为NOMA系统的安全和速率与总消耗功率的比值, 总消耗功率为系统固 定消耗功率Pc与系统实际消耗传输功率Pt P之和,为总功率分配因子, 则其中, 在BS处最小所需的可用总功率其中, 为第m个合法用户的最小所需速率,是第m个合法用户所需的最小功 率; 构建最优化模型为 权利要求书 1/2 页 2 CN 109996264 A 2 通过求解最优的功率分配因子和 opt, 实现SEE最大化。 权利要求书 2/2 页 3 CN 109996264 A 3 非正交多址系统中最大。
5、化安全能量效率的功率分配方法 技术领域 0001 本发明涉及一种非正交多址(Non-orthogonal Multiple Access,NOMA)系统中的 功率分配方案。 背景技术 0002 随着移动通信技术的飞速发展, 移动业务需求也飞速增长, 导致频谱资源变得越 来越紧张。 因此, 需要研究能够支持更多用户连接、 更高安全性、 更高频谱效率和能量效率 的新型多址接入技术。 0003 NOMA技术是5G无线通信系统的一种很有前途的多址技术。 传统的正交多址 (Orthogonal Multiple Access,OMA)技术中, 给定域中单个资源块只分配给唯一一个用 户, 而NOMA技术允。
6、许多个用户共享整个时频资源块, 在功率域实现复用, 并利用连续干扰抵 消(Successive Interference Cancellation,SIC)方法实现信号检测。 NOMA技术因其可以 提高频谱效率和接入量等优良性能引起了广泛关注。 0004 近年来, 物理层安全在理论研究与实际应用上都得到了广泛的重视。 另外, 在5G研 发过程中需重点考虑绿色网络的需求。 因此, 考虑物理层安全和5G的绿色通信要求, 以SEE 为系统性能评判标准, 研究NOMA系统中的最优功率分配方案具有重要意义。 0005 文献1 “Optimum power allocation for non-ortho。
7、gonal multiple access (NOMA)International Conference on Application of Information and Communication Technologies(AICT),2016,pp.14.” 针对NOMA系统的下行链路, 不考虑 窃听者的存在, 提出了一种基于SIC的最优功率分配方案。 在保证目标公平指标的前提下, 得到各用户的最优功率分配, 使系统总容量最大化。 0006 文献2 “On the optimality of power allocation for NOMA downlinks with individ。
8、ual QoS constraintsIEEE Communications Letters,vol.21,no.7,pp.1649 1652,2017.” 研究了无窃听者的下行NOMA系统中的功率分配问题, 在满足用户最低速率要 求的前提下, 得到了功率分配的全局最优解, 以最大化系统和速率。 0007 文献3 “Secrecy sum rate maximization in non-orthogonal multiple access IEEE Communications Letters,vol.20,no.5,pp.930933,2016.” 研究了存在窃听者的 NOMA系统的物理层。
9、安全性, 在满足用户服务质量(Quality of Service,QoS)需求条件下, 推导出使系统安全总速率最大化的最优功率分配策略的闭合表达式。 0008 文献4 “Energy-efficient transmission design in non-orthogonal multiple accessIEEE Transactions on Vehicular Technology,vol.66,no.3,pp.28522857, 2017.” 研究了单天线多用户的NOMA系统中的能量效率优化问题, 提出一种功率分配方案, 以最大化系统能量效率。 与传统OMA相比, NOMA在能量效。
10、率方面具有更好的性能。 0009 文献5 “Energy efficient power allocation for NOMA with imperfect CSI IEEE Transactions on Vehicular Technology,vol.68,no.1,pp.1009-1013,2019.” 针 对NOMA系统, 在非理想发射端信道状态信息和用户QoS约束的情况下, 提出了一种最优用户 说明书 1/9 页 4 CN 109996264 A 4 功率分配方案, 以实现系统的能量效率最大化。 0010 现有关于NOMA系统中的功率分配研究, 大都是在不考虑窃听者的情况下, 基。
11、于系 统用户总容量或和速率最大化展开的(如文献1、 2), 考虑窃听者存在的场景比较少, 而本发 明涉及的系统中存在窃听者窃听有用信息。 此外, 现有研究基本只考虑物理层安全或只考 虑5G绿色通信要求, 进而基于安全和速率或能量效率寻求NOMA系统中最优功率分配的(如 文献3、 4、 5), 未能同时考虑物理层安全和绿色通信要求这两个关键指标, 开展功率分配的 优化设计。 发明内容 0011 为了克服现有技术的不足, 本发明提供一种非正交多址系统中最大化安全能量效 率的功率分配方法, 同时考虑物理层安全和5G的绿色通信要求, 定义了安全能量效率 (Secret Energy Efficienc。
12、y,SEE), 进而优化设计每个合法用户的功率分配因子和系统总 功率分配因子, 寻求最优的功率分配方案, 实现系统的SEE最大化。 0012 本发明解决其技术问题所采用的技术方案包括以下步骤: 0013 步骤一, 在NOMA系统中, 基站BS通过功率域划分向M个合法用户广播M个信号的线 性组合, 则第m个合法用户的接收信号1mM, 其 中 ,表 示 B S 和 第 m 个 合 法 用 户 之 间 的 信 道 增 益 , 是该信道的瑞利衰落系数, dm是BS和第m个合法用户之间的距离, 是路径损 耗指数, sm是第m个合法用户的期望信号且Pi表示分配给第i个合法用户的功 率 ,表示 第m个合法 。
13、用 户处 加性高 斯白 噪 声 ; 窃听 者的 接收 信号 其中,表示BS和窃听者之间的信道增益, 是该信道的瑞利衰落系数, dc是BS和窃听者之间的距离,表示 窃听者处的AWGN, 2为噪声功率; 0014步 骤 二 , 系统 安 全 和速 率其 中 , 表示第m个合法用户可达速率, m为第m个 合法用户的功率分配因子,表示窃听者窃听第m个合法用户 信号的可达速率; 0015 步骤三, 定义SEE为NOMA系统的安全和速率与总消耗功率的比值, 总消耗功率为系 统固定消耗功率Pc与系统实际消耗传输功率Pt P之和,为总功率分配 说明书 2/9 页 5 CN 109996264 A 5 因子, 。
14、则其中, 0016在BS处最小所需的可用总功率其 中,为第m个合法用户的最小所需速率,是第m个合法用户所需的最 小功率; 构建最优化模型为 0017 0018 0019 0020通过求解最优的功率分配因子和 opt, 实现SEE最大化。 0021 本发明的有益效果是: 在NOMA系统中, 考虑物理层安全和5G的绿色通信要求, 定义 了系统SEE, 构造了一个关于每个合法用户的功率分配因子和总功率分配因子的优化问题, 求解得到最优功率分配方案, 可以最大化SEE。 附图说明 0022 图1是NOMA系统安全通信模型图; 0023 图2是平均SEE随着BS处总可用功率P的变化图; 0024 图3是。
15、平均SEE随合法用户最小所需速率的变化图。 具体实施方式 0025 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明, 本发明包括但不仅限于下述实施 例。 0026 本发明考虑物理层安全和5G的绿色通信要求, 优化设计每个合法用户的功率分配 因子和系统总功率分配因子, 寻求最优的功率分配方案, 以期最大化系统的安全能量效率 (Secret Energy Efficiency,SEE)。 0027 本发明考虑NOMA系统的下行链路, 该系统中, 不同的用户具有不同的安全级别。 该 系统由基站(Base Station,BS)、 M个安全级别较高的合法用户和一个安全级别低的用户组 成。 BS通过功率域划分向。
16、M个合法用户广播M个信号的线性组合, 并且安全级别低的用户可 以窃听该线性信号。 因此, 可以将安全级别低的用户称为窃听者。 注意, M个合法用户和窃听 者都是系统的用户, 并且假设所有用户的本地信道状态信息在BS处是已知的。 假设系统中 所 有 收 发 信 机 都 配 有 一 个 天 线 , 所 有 的 信 道 都 经 历 独 立 的 瑞 利 衰 减 。 1mM表示BS和第m个合法用户之间的信道增益, 其中, 说明书 3/9 页 6 CN 109996264 A 6 是该信道的瑞利衰落系数(表示均值为x、 方差为y的复高斯随机分 布), dm是BS和第m个合法用户之间的距离, 是路径损耗指数。
17、。表 示BS和窃听者之间的信道增益, 其中,是该信道的瑞利衰落系数, dc是BS和窃 听者之间的距离。 假设系统固定消耗的功率为Pc, BS处的可用总功率为P, 令m为第m个合法 用户的功率分配因子,为总功率分配因子, 则PmmP表示分配给第m个 合法用户的功率, Pt P表示系统中实际消耗的传输功率。 0028 本发明所采用的技术方案包括以下步骤: 0029 步骤一, 在NOMA系统中, BS通过功率域划分向M个合法用户广播M个信号的线性组 合, 则第m个合法用户的接收信号ym(1mM)可以表示为 其中, sm是第m个合法用户的期望信号且E|sm|2 1(E表示数学期望操作),表示第m个合法。
18、用户处加性高斯白噪声 (additive white Gaussian noise ,AWGN)。 窃听者的接收信号可以表示为 其中,表示窃听者处的AWGN, 2为噪声功率(假设所有 的接收机接收的噪声功率相同)。 0030步骤二, 系统安全和速率可表示为其 中 ,表示第m个合法 用户可达速率 , 表示窃听者窃听第m个合法用户信号的可达速率。 0031 步骤三, 定义SEE为NOMA系统的安全和速率与总消耗功率的比值, 则SEE可以表示 为 0032 0033 其中, 0034 0035 考虑合法用户的QoS约束, 在BS处存在最小所需的可用总功率Pmin, 可以表示为 其中,为第m个合法用户。
19、 说明书 4/9 页 7 CN 109996264 A 7 的最小所需速率,是第m个合法用户所需的最小功率。 只有当PPmin, 即时, 针 对SEE的优化是可行的。 因此, 构建最优化模型为 0036 0037 0038 0039通过求解最优的功率分配因子1mM和 opt, 实现SEE最大化。 0040 本发明以NOMA系统的下行链路为例, 如图1所示, 该系统中, 不同的用户具有不同 的安全级别。 该系统由基站(Base Station,BS)、 M个安全级别较高的合法用户和一个安全 级别低的用户组成。 BS通过功率域划分向M个合法用户广播M个信号的线性组合, 并且安全 级别低的用户可以窃。
20、听该线性信号。 因此, 可以将安全级别低的用户称为窃听者。 注意, M个 合法用户和窃听者都是系统的用户, 并且假设所有用户的本地信道状态信息在BS可用。 假 设系统中所有收发信机都配有一个天线, 所有的信道都经历独立的瑞利衰减。 0041 本发明首先描述了NOMA系统通信模型, 然后推导出系统SEE的详细表达式, 最后进 行每个合法用户的功率分配因子和系统总功率分配因子的优化设计及求解, 最大化系统 SEE。 0042 I.NOMA系统通信模型 0043 由图1可知, 在BS处的发射信号x可以表示为 0044 0045 其中, PmwmP表示分配给第m个合法用户的功率, m是第m个合法用户的。
21、功率分配 因子, P是BS处的可用总功率, sm是第m个合法用户的信号且E|sm|21, 1mM。 0046 第m个合法用户的接收信号ym可以表示为 0047 0048其中 ,为BS和第m个合法 用户之间的 信道增益 , 是该信道的瑞利衰落系数, dk是BS和第m个合法用户之间的距离, 是路径损 耗指数。表示第m个合法用户处AWGN。 0049 窃听者的接收信号可以表示为 0050 0051其中,表示BS和窃听者之间的信道增益,是 说明书 5/9 页 8 CN 109996264 A 8 该信道的瑞利衰落系数, dc是BS和窃听者之间的距离,表示窃听者处的AWGN。 0052 不失一般性, 信。
22、道增益可以排序为 其中, me是信道增益小于窃听 者信道增益的合法用户数量。 根据NOMA的原则, 我们应该给信道增益较低的合法用户分配 更多的功率, 即w1w2wM。 然后, 利用SIC方法来检测每个合法用户期望的信号。 例如, 第 m个合法用户解码自己期望的信号之前, 已经对第k个合法用户(1km-1)期望的信号进 行了解码, 并且将第l个合法用户(m+1lM)期望的信号看做噪声。 0053 II.系统SEE 0054 本发明首先推导出SEE关于每个合法用户的功率分配因子和系统总功率分配因子 的详细表达式。 进而通过优化功率分配因子, 最大化SEE。 具体方法如下: 0055 第m个合法用。
23、户可达速率为 0056 0057 假设窃听者在解码第m个合法用户信号之前已经成功解码前m-1个合法用户的信 号。 那么, 窃听者窃听第m个合法用户信号的可达速率可以表示为 0058 0059 但实际应用中, 窃听者可能不能成功解码前m-1个合法用户的信号, 即实际可达速 率小于因此, 我们在式(5)中给出的是窃听者实际可达速率的上界。 简单起见, 系统安 全和速率Rs仍然可表示为 0060 0061 其中, 0062 0063 0064 0065 0066 定义SEE为NOMA系统的安全和速率与总消耗功率的比值, 则SEE可以表示为 说明书 6/9 页 9 CN 109996264 A 9 0。
24、067 0068其中,表示系统中实际消耗的传输功率,是 总功率分配因子, Pc是系统固定消耗的功率。 0069 III.功率分配因子优化设计及求解 0070定义为第m个合法用户的最小所需速率。 系统设计应保证每个合法用户的 QoS, 即应满足 0071 0072 进一步, 将式(8)带入式(4)并经过简单运算, 可以得到 0073 0074其中, 0075 考虑合法用户的QoS约束, 在BS处存在最小所需的可用总功率Pmin, 可以表示为 0076 0077其中,是第m个合法用户所需的最功率。 只有当PPmin, 即时, 针对 SEE的优化是可行的。 因此, 基于式(7), 构建最优化模型为 。
25、0078 0079s.t.(9), 0080 考虑联合优化ms, 1mM和 的复杂度, 我们可以将优化问题分为两个子优化 问题: 1)假设 已知, 首先优化m, 1mM, 使SEE的分子最大化。 2)根据上述分析, 最优m 一定是关于 的函数。 因此可以进一步优化 , 使SEE最大化。 具体方法如下: 0081 当给定的 时, 式(11)中的最大化问题可以转换为 0082 0083s.t.(9), 0084第m个合法用户的最优功率分配因子m, 即可以通过拉格朗日乘子法得 到, 表示为 说明书 7/9 页 10 CN 109996264 A 10 0085 0086将式(13)带入式(7), 则。
26、Gm中的gm可以进一步表示为式 (11)中的优化问题转化为一个关于 的单变量优化问题, 可以表示为 0087 0088 在求解式(14)中优化问题之前, 首先证明 的全局唯一最优解 opt的存在性。 基于 之前的分析, 可以得到 0089 0090 其中, CBm+1(Bmgm+ 2)+Bm(Bm+1gm+ 2)。 0091由式(6)中Bm的定义可知, Bm+1Bm0。 进而, 可以证明得到这表明Gm是 关于gm的严格凹函数。 在仿射变换下, 函数的凹性保持不变。 注意到memM-1和 1mM都是关于 的仿射变换。 因此, Gm是关于 的严格凹函数。 此外, SEE的分母是 关于 的仿射变换。。
27、 所以, 可以得到SEE是一个关于 的严格伪凹函数且这表明使 得SEE最大化的全局唯一最优解 opt是存在的。 0092由可知,是关于 的单调递减函数。 因此, 我们可以通过二分法得到 如下方程的根, 也即最优总功率分配因子 opt。 0093 0094 其中, 0095 0096 0097 说明书 8/9 页 11 CN 109996264 A 11 0098 0099 0100 本发明对提出的最优功率分配方案进行了数值仿真。 仿真中, 设置 3, dedm 80m, 1mM, 2-70dBm, Pc30dBm。 简单起见, 假设所有合法用户的最小所需速率相同, 即不失一般性, 我们进行了1。
28、0,000次仿真, 得到了最优的平均SEE。 并且, 我们 引入时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)作为一种传统的OMA方案和所提方 案作对比。 0101 图2展示了Rmin1bps/Hz时, 平均SEE随着BS处总可用功率P的变化。 由图2可知, 采 用最优功率分配因子1mM的NOMA系统可以比TDMA系统在SEE方面实现更好的性 能。 随着合法用户数量的增加, 可以实现更大的SEE。 采用最优功率分配因子1m M且 1的NOMA系统中, SEE随着P的增大先增大后减小。 当 1时, BS处的总可用功率全部 分配给合法用户。 因此, 当P很小时, 。
29、随着安全和速率的大, 可以带来SEE的增大。 但是, 当P太 大时, 增大安全和速率的益处就会消失。 当P较大时, 本文所提采用1mM和 opt的 方案比采用1mM且 1的方案在SEE方面展示出了更好的性能。 因为, 此时采用 1的方案中, P的增加对安全和速率的改善很小, 导致SEE减小。 0102 图3展示了P15dBm时, 平均SEE随合法用户最小所需速率Rmin的变化。 可以看出, SEE随着Rmin增加而减小。 这是因为需要将更多的功率分配给信道增益差的合法用户。 然而, 当Rmin太大时, P不能满足式(10)中的最小所需的可用总功率约束, SEE趋近于零。 0103 本发明研究了下行NOMA系统中的功率分配问题, 考虑物理层安全和5G的绿色要 求, 通过优化每个合法用户的功率分配因子和总功率分配因子最大化系统SEE。 为了降低优 化问题的复杂度, 将优化问题解耦为两个串联子问题, 并对其进行了有效求解, 得到了最优 功率分配方案。 数值结果表明了所提的功率分配方案的有效性。 说明书 9/9 页 12 CN 109996264 A 12 图1 图2 说明书附图 1/2 页 13 CN 109996264 A 13 图3 说明书附图 2/2 页 14 CN 109996264 A 14 。
- 内容关键字: 正交 系统 最大化 安全 能量 效率 功率 分配 方法
茶叶加工用脱水除湿装置.pdf
防脱插座.pdf
轨道交通的线缆分线箱.pdf
钢结构加工用激光切割装置.pdf
粉末烧结滤芯.pdf
茶叶加工用的风选除尘装置.pdf
动物饲料搅拌机.pdf
注塑机配料结构.pdf
大气环境污染监测用的空气采样装置.pdf
无人机自动归中装置.pdf
筛分机新型缓冲器.pdf
蜂窝沸石高效低耗再生装置.pdf
陶瓷茶具生产用胚体上釉设备.pdf
干蛋糕的切片装置.pdf
煤矿地质堵水用注浆装置.pdf
混凝土抗压检测装置.pdf
建筑围护结构.pdf
具有加快流速功能的薄膜冷却水槽.pdf
3D打印线材生产用废料回收装置.pdf
老年患者围术期无线血氧监测方法.pdf
厨卫设施的灯板及淋浴龙头.pdf
电网电压监测装置.pdf
跟网型与构网型变流器有功协调优化控制方法及系统.pdf
褐煤粉煤高效气化系统.pdf
煤矸石脱碳烧结用温控布料系统.pdf
erp管理系统及方法.pdf
自动化有限元预紧力数据批量传递与仿真计算控制方法.pdf
列车运行控制系统的数据通信系统及方法.pdf
基于链表的雷达信号分选方法.pdf
基于数字孪生的运动控制实训方法及系统.pdf
针对低速无人机的区域拒止方法和系统.pdf
基于智慧杆的路侧停车监测方法、装置、设备及介质.pdf
晶体管、具有该晶体管的半导体装置及它们的制造方法.pdf
一种注销紧急呼叫用户的方法和系统.pdf
用于超声波焊接端子的方法和装置.pdf
络筒机的横动导纱装置.pdf
一种横动导纱装置及导纱方法.pdf
一种并网型风光联合发电系统及其发电方法.pdf
电极接触结构及其制造方法.pdf
半导体结构、可逆可编程器件及其编程方法.pdf
UPS的控制系统和方法.pdf
一种车用光伏伺服磁动力发电系统.pdf
一种水听器声压灵敏度测试装置.pdf
可远程操作手机系统及其用网页可视化操作的方法.pdf
一种增强组播抗毁性的方法.pdf
一种复合光学涡旋的产生方法及其装置.pdf
一种质子交换膜燃料电池用铂/石墨烯催化剂的制备方法.pdf
固定荧光粉配比白光加红光LED获得高显色白光的方法.pdf
GPON网管系统的OLT代理子系统.pdf
在切换过程中网络侧触发退网的处理方法及系统.pdf
一种适应于铁路路基面上和轨道结构中的压电发电方法.pdf