本文还考虑了上述能耗优化与系统容量之间的折中关系,实现了在接入用户数量最大的前提下最小化能耗。通过仿真,我们验证了所提资源分配机制的性能。
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设备间通信(Device-to-Device Communication, D2D通信)通过复用蜂窝通信的频谱,能够提升系统频带利用率,并大幅度降低终端能耗。在内容分发网络场景中,借助D2D多播还能有效的增加系统容量,改善用户的服务感受。但是,考虑到移动中继电量受限,而且D2D通信与蜂窝通信之间由于频带复
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日益增长的数据流量以及智能终端的普及,导致第四代移动通信网络( 4G) 在容量、速率、频谱等方面已经不能满足人们对网络的需求。基于此,第五代移动通信网络( 5G) 应运而生。在回顾移动通信近年来的发展历程的基础上,从网络部署场景、接入网、核心网三大块,总结出一种 5G 的网络架构,该架构具有大容量、高速率、低时延的特点。基于此架构,描述了5G 的四大潜在关键技术: 超密集异构部署、D2D(
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2020年,5G通信将实现人与人、人与物、物与物之间的真正无缝连接,其网络技术发展趋势集中于高频段毫米波通信、超密集小区覆盖、终端直连D2D、同时同频全双工、大规模天线阵列、多天线接入方式协作、新型异构网络等方面。未来5G终端将主要应用于广阔的移动互联网和物联网领域。同时,5G终端将面临高速率、高可靠性、高密度通信、高移动性、低时延、低功耗、低成本、多元化终端形态和多种无线接入方式融合等技术的挑战
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结合国内外移动通信发展的最新趋势,对第5代移动通信系统(5G)的体系架构分3部分进行分析,并对5G中出现的4种关键技术进行描述。重点论述了上下文感知网络和 D2D通信技术,并对感知数据融合处理算法和D2D用户的功率控制进行相关研究。
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