发明名称 一种非理想信道下分布式协作频谱感知的方法
摘要 一种非理想信道下分布式协作频谱感知的方法,本发明涉及非理想信道下分布式协作频谱感知的方法。本发明是要解决在互联网中频谱资源紧缺,频谱检测的时间长对授权用户造成干扰,频谱资源漏洞以及单用户频谱感知检测性能受无线信道时变阴影衰落严重的问题,而提出一种非理想信道下分布式协作频谱感知的方法。该方法是通过1、用户m向用户n发送信号;2、用户m端接收<img file="DDA0000554171790000011.GIF" wi="80" he="72" />后,得到检测信号<img file="DDA0000554171790000012.GIF" wi="89" he="72" />进行频谱检测;3、用户n将信号<img file="DDA0000554171790000013.GIF" wi="72" he="72" />进行信道估计得到<img file="DDA0000554171790000014.GIF" wi="96" he="72" />4、用户m端接收<img file="DDA0000554171790000015.GIF" wi="104" he="72" />得到检测信号<img file="DDA0000554171790000016.GIF" wi="112" he="64" />进行频谱检测;5、用户n将信号<img file="DDA0000554171790000017.GIF" wi="84" he="72" />进行信道估计得到<img file="DDA0000554171790000018.GIF" wi="104" he="64" />6、用户m端接收<img file="DDA0000554171790000019.GIF" wi="96" he="72" />后得到<img file="DDA00005541717900000110.GIF" wi="112" he="72" />将<img file="DDA00005541717900000111.GIF" wi="88" he="64" />进行频谱检测等步骤实现的。本发明应用于非理想信道下分布式协作频谱感知领域。
申请公布号 CN104125027A 申请公布日期 2014.10.29
申请号 CN201410400304.7 申请日期 2014.08.14
申请人 哈尔滨工业大学 发明人 吴宣利;付楠楠;吴玮;孙陆宽;赵婉君;韩杏玲;马哲明
分类号 H04B17/00(2006.01)I;H04W24/00(2009.01)I 主分类号 H04B17/00(2006.01)I
代理机构 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人 杨立超
主权项 一种非理想信道下分布式协作频谱感知的方法,其特征在于:一种非理想信道下分布式协作频谱感知的方法具体是按照以下步骤进行的:步骤一、在第一个时间段即第一个传输时隙T<sub>1</sub>时,认知用户m向认知用户n发送信号<img file="FDA00005541717600000127.GIF" wi="89" he="74" />其中,n=1,2,3,4,...,n,m=1,2,3,4,...,m;(1)为第一个传输时隙T<sub>1</sub>,a代表认知用户m产生的信号;步骤二、在传输时隙T<sub>1</sub>的下一个时间段即第二个传输时隙T<sub>2</sub>时,认知用户n放大接收来的信号<img file="FDA0000554171760000011.GIF" wi="82" he="84" />并将认知用户n要发送的信号<img file="FDA0000554171760000012.GIF" wi="80" he="85" />添加到放大后接收来的信号<img file="FDA0000554171760000013.GIF" wi="85" he="83" />中得到信号<img file="FDA0000554171760000014.GIF" wi="84" he="83" />全部发送给认知用户m,认知用户m端接收信号<img file="FDA0000554171760000015.GIF" wi="84" he="81" />后进行信道估计和信号分离,得到检测信号<img file="FDA0000554171760000016.GIF" wi="100" he="85" />并将<img file="FDA0000554171760000017.GIF" wi="87" he="83" />进行频谱检测,其中,(2)为第二个传输时隙T2;接收来的信号<img file="FDA0000554171760000018.GIF" wi="88" he="84" />包括认知用户n发送信号<img file="FDA0000554171760000019.GIF" wi="71" he="85" />和第一个传输时隙授权用户发送的信号<img file="FDA00005541717600000110.GIF" wi="108" he="98" />b为认知用户n产生的信号;步骤三、在传输时隙T<sub>2</sub>的下一个时间段即第三个传输时隙T<sub>3</sub>时,认知用户m将接收的认知用户n发送的信号<img file="FDA00005541717600000111.GIF" wi="86" he="79" />和接收第二个传输时隙授权用户发送的信号进行放大后添加到认知用户m本身要发送的信号<img file="FDA00005541717600000112.GIF" wi="77" he="75" />中得到混合信号<img file="FDA00005541717600000113.GIF" wi="86" he="82" />全部发送给认知用户n,用户n将信号<img file="FDA00005541717600000114.GIF" wi="88" he="85" />进行信道估计后得到<img file="FDA00005541717600000115.GIF" wi="107" he="83" />其中,(3)为第三个传输时隙;步骤四、在传输时隙T<sub>3</sub>的下一个时间段即第四个传输时隙T<sub>4</sub>时,将认知用户n端接收的信号为<img file="FDA00005541717600000116.GIF" wi="86" he="79" />和接收第三个传输时隙授权用户的信号放大后添加到认知用户n本身要发送的信号<img file="FDA00005541717600000117.GIF" wi="85" he="93" />中,得到混合信号<img file="FDA00005541717600000118.GIF" wi="87" he="84" />全部发送给认知用户m,认知用户m端接收信号<img file="FDA00005541717600000119.GIF" wi="86" he="82" />后进行信道估计和信号分离,得到检测信号<img file="FDA00005541717600000120.GIF" wi="120" he="84" />并将<img file="FDA00005541717600000121.GIF" wi="88" he="83" />进行频谱检测,其中,(4)为第四个传输时隙;步骤五、在传输时隙T<sub>4</sub>的下一个时间段即第五个传输时隙T<sub>5</sub>时,认知用户m将认知用户n发送的信号<img file="FDA00005541717600000122.GIF" wi="88" he="85" />和第四个传输时隙授权用户的信号放大后添加到认知用户m本身要发送的信号<img file="FDA00005541717600000123.GIF" wi="86" he="86" />中的混合信号<img file="FDA00005541717600000124.GIF" wi="90" he="83" />全部发送给认知用户n,用户n将信号<img file="FDA00005541717600000125.GIF" wi="84" he="83" />进行信道估计后得到<img file="FDA00005541717600000126.GIF" wi="110" he="83" />其中,(5)为第五个传输时隙;步骤六、在传输时隙T<sub>5</sub>的下一个时间段即第六个传输时隙T<sub>6</sub>时,认知用户n将认知用户m发送的信号<img file="FDA0000554171760000021.GIF" wi="88" he="85" />和第五个传输时隙授权用户的信号放大后添加认知用户n要发送的信号<img file="FDA0000554171760000022.GIF" wi="82" he="84" />的混合信号<img file="FDA0000554171760000023.GIF" wi="101" he="85" />全部发送给认知用户m,认知用户m端接收信号<img file="FDA0000554171760000024.GIF" wi="101" he="85" />后进行信道估计和信号分离,得到检测信号<img file="FDA0000554171760000025.GIF" wi="117" he="89" />并将<img file="FDA0000554171760000026.GIF" wi="96" he="88" />进行频谱检测,其中,(6)为第六个传输时隙;即完成了一种非理想信道下分布式协作频谱感知的方法。
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