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    Allocation designs for massive multiple access with interference cancellation

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    In the transition towards the next generation of wireless technology systems, the increasing number of devices curbs the potential of current wireless networks to cope with such increases in network density. Wireless communications via satellite constitute a cost effective option to achieve high transmission reliability in remote areas or to create resilient networks to be used in emergency situations. To counterbalance the growing network density, one of the main goals in the uplink is to increase the spectral efficiency of the network. By working on the application of non-orthogonal multiple access and the exploitation of the collision domain through interference cancellation, this dissertation tackles the problem of massive multiple access. A consensual scheme that meets the main goal and the aim of reducing the interaction between devices and the satellite in the control plane is Enhanced Spread Spectrum ALOHA, which combines spreading-based short-packet transmissions with successive interference cancellation (SIC) on the receiver's side. This combination opens up several design avenues in terms of energy and code allocation to users when a certain amount of channel state information is available to them. Motivated by this scheme, this thesis studies the best allocation strategies when the SIC receiver operates nonideally: firstly, it investigates a system model for a receiver that, inspired by the demodulator adopted in the Enhanced Spread Spectrum ALOHA system, deals with the problems of user ordering and iterative decoding with short packets; and secondly, it delves into the user-asymptotic regime and the application of the calculus of variations to derive the stationary point equations corresponding to the optimal allocation rules.The first part of this thesis investigates the impact of nonideal decoding and imperfect cancellation on the first iteration of a SIC receiver aided by redundancy-check error control. The system model characterises both non-idealities using known functions of the signal-to-interference-plus-noise ratio. The propagation of packet decoding success/failure events throughout the stages of the receiver is circumvented in the user-asymptotic regime, since the model takes a deterministic form. The asymptotically optimal energy and rate allocation is studied for a wide variety of cases. The second part of this thesis investigates an iterative SIC receiver and extends the allocation designs derived previously to iterations beyond the first. The derivation of a system model is challenging, since each iteration of the receiver operates with memory with respect to the previous ones, and due to the fact that the decoding operations for the same user in different iterations are statistically dependent. This thesis motivates and states a system model that solves said difficulties by adding minimal complexity to the one adopted previously. The user-asymptotic regime is investigated to reveal mathematical forms to the above model that allow for a thorough understanding of the adopted receiver. Finally, the chapter exploits the user-asymptotic model and conducts research to designing smooth allocation functions. The third part of this thesis studies the user-ordering problem for a SIC receiver to which the strengths received from all users are unknown. The thesis derives an accurate system model for a large-user SIC receiver, which proceeds to order users after estimating their symbol energies at the initial stage through preamble cross-correlations. Analytical findings are determined in the user-asymptotic regime. The asymptotically optimal energy allocation is shown to obey, in contrast to the practically exponential user-energy distributions obtained before, a piecewise constant function; fact that entails great computational advantages of its application.En la transici贸 cap a la pr貌xima generaci贸 de sistemes tecnol貌gics sense fils, el creixent nombre de dispositius frena el potencial de les xarxes sense fils actuals per fer front a tal augment en la densitat de xarxa. Les comunicacions sense fils via sat猫l路lit constitueixen una opci贸 rentable per assolir una fiabilitat de transmissi贸 alta en zones remotes o per crear xarxes que puguin ser utilitzades en situacions d'emerg猫ncia. Per contrarestar la creixent densitat de xarxa, un dels objectius principals en l'enlla莽 ascendent 茅s augmentar l'efici猫ncia espectral d'aquesta. Aquesta tesi aborda el problema d'acc茅s m煤ltiple massiu combinant l'aplicaci贸 de t猫cniques d'acc茅s m煤ltiple no ortogonal amb esquemes de cancel路laci贸 d鈥檌nterfer猫ncia. Un esquema consensuat que acompleix amb l鈥檕bjectiu principal i amb la fita de reduir la interacci贸 entre dispositius i sat猫l路lit en el pla de control 茅s Enhanced Spread Spectrum ALOHA, que combina transmissions de paquets curts basades en l'eixamplament del senyal amb la cancel路laci贸 successiva d'interfer猫ncies (SIC) en recepci贸. Aquesta combinaci贸 obre diverses vies per l'assignaci贸 d'energia i codi als diferents usuaris quan aquests disposen d鈥檌nformaci贸 sobre l'estat del canal. Motivat per l'esquema anterior, aquesta tesi estudia les millors estrat猫gies d'assignaci贸 quan s'adopta un receptor SIC no ideal: en primer lloc, investiga un model de sistema per un receptor SIC que, inspirat en el desmodulador adoptat en el sistema Enhanced Spread Spectrum ALOHA, aborda els problemes d'ordenaci贸 d'usuaris i de descodificaci贸 iterativa amb paquets curts; i, en segon lloc, s鈥檈ndinsa en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris i en l'aplicaci贸 del c脿lcul de variacions per derivar les equacions de punt estacionari corresponents a les funcions d'assignaci贸 貌ptimes. La primera part d'aquesta tesi investiga l'impacte de la descodificaci贸 no ideal i de la cancel路laci贸 imperfecta en la primera iteraci贸 d'un receptor SIC assistit per control d'errors. El model de sistema proposat caracteritza ambdues no idealitats fent 煤s de funcions conegudes de la relaci贸 senyal-a-soroll-m茅s-interfer猫ncia. La propagaci贸 dels esdeveniments d'猫xit/frac脿s en la descodificaci贸 de paquets al llarg de les etapes del receptor s'aborda en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris, ja que el model pren forma determinista. Les funcions d'assignaci贸 s'estudien en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris per varis casos. La segona part de la tesi investiga un receptor SIC iteratiu i est茅n les assignacions derivades en el cap铆tol anterior per a iteracions del SIC m茅s enll脿 de la primera. La derivaci贸 d'un model de sistema suposa un repte, ja que cada iteraci贸 del receptor opera amb mem貌ria respecte a iteracions anteriors i degut a que les operacions de descodificaci贸 per a un mateix usuari en iteracions diferents s贸n estad铆sticament dependents. Es proposa un model de sistema que resol tals dificultats afegint complexitat m铆nima al model adoptat anteriorment. S'investiga el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris amb l'objectiu d鈥檈videnciar expressions matem脿tiques del model que permetin la completa comprensi贸 del receptor adoptat. Per 煤ltim, es dissenyen funcions d'assignaci贸 cont铆nuament diferenciables fent 煤s del model asimpt貌tic anterior. La tercera i 煤ltima part d'aquesta tesi estudia el problema d'ordenaci贸 d'usuaris aplicat a un receptor SIC que desconeix les pot猫ncies rebudes de tots ells. Es deriva un model de sistema per un receptor que gestiona nombrosos usuaris i els ordena despr茅s d'estimar les energies de tots ells en l'etapa inicial mitjan莽ant correlacions de preamble. Els resultats anal铆tics s鈥檕btenen en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris. Es demostra que, contr脿riament a les distribucions pr脿cticament exponencials obtingudes anteriorment, l'assignaci贸 d'energia 貌ptima derivada per a infinits usuaris presenta una estructura constant a trossos; fet que comporta grans avantatges computacionals en la seva aplicaci贸.En la transici贸n hacia la pr贸xima generaci贸n de sistemas tecnol贸gicos inal谩mbricos, el creciente n煤mero de dispositivos frena el potencial de las redes inal谩mbricas actuales para hacer frente a esos aumentos en la densidad de red. Impulsadas por las innovaciones en tecnolog铆a satelital, las comunicaciones inal谩mbricas v铆a sat茅lite constituyen una opci贸n rentable para lograr una alta fiabilidad de transmisi贸n en zonas remotas o para crear redes reservadas para situaciones de emergencia. Para contrarrestar la creciente densidad de la red, uno de los objetivos principales en el enlace ascendente es aumentar la eficiencia espectral de la misma. En favor de este objetivo, se identifican tres t茅cnicas no excluyentes: (i) la aplicaci贸n de t茅cnicas de acceso m煤ltiple no ortogonal, para hacer frente a la limitada disponibilidad de recursos ortogonales requeridos en el acceso m煤ltiple convencional, (ii) la explotaci贸n del dominio de colisi贸n por el receptor, mediante la cancelaci贸n de interferencias, y (iii) la utilizaci贸n de sat茅lites multihaz, que, usando la tecnolog铆a multiantena, permiten una reutilizaci贸n m谩s eficiente del dominio espacial. Esta tesis aborda el problema de acceso m煤ltiple masivo trabajando en los dos primeros puntos. Un esquema consensuado que cumple con el objetivo principal y con el fin de reducir la interacci贸n entre los dispositivos y el sat茅lite en el plano de control es Enhanced Spread Spectrum ALOHA, que combina transmisiones de paquetes cortos basadas en el ensanchamiento de la se帽al con la cancelaci贸n sucesiva de interferencias (SIC) en recepci贸n. Esta combinaci贸n abre diversas v铆as para la asignaci贸n de energ铆a y c贸digo a los usuarios cuando estos disponen de cierta informaci贸n sobre el estado del canal. Motivado por el esquema anterior, esta tesis reexamina resultados previos bajo an谩lisis te贸ricos de capacidad y cancelaci贸n perfecta, y estudia las mejores estrategias de asignaci贸n cuando el receptor SIC opera de forma no ideal. Los an谩lisis anteriores se ampl铆an en dos frentes: en primer lugar, adoptando pol铆ticas de decodificaci贸n y cancelaci贸n adaptadas para paquetes cortos; y, en segundo lugar, explorando el desequilibrio de energ铆a, tasa de transmisi贸n y fiabilidad. Con respecto al primer punto, esta tesis investiga un modelo de sistema para un receptor SIC que, inspirado en el demodulador adoptado en el sistema Enhanced Spread Spectrum ALOHA, aborda los problemas de ordenaci贸n de usuarios y decodificaci贸n iterativa con paquetes cortos. En cuanto al segundo punto, esta tesis se adentra en el r茅gimen asint贸tico de usuarios y en la aplicaci贸n del c谩lculo de variaciones para derivar las ecuaciones de punto estacionario correspondientes a las funciones de asignaci贸n 贸ptimas. Una de las principales contribuciones de esta tesis es el descubrimiento de funciones discontinuas (continuamente diferenciables a trozos) como una clase de distribuciones de energ铆a ordenada para maximizar la eficiencia espectral; un enfoque que ha demostrado ser abrumadoramente exitoso. En concreto, el modelo derivado en la presente tesis incorpora, progresivamente y a lo largo de tres cap铆tulos independientes, aspectos pr谩cticos del cancelador de interferencias adoptado: 1. La primera parte de esta tesis investiga el impacto de la decodificaci贸n no ideal y de la cancelaci贸n imperfecta en la primera iteraci贸n de un receptor SIC asistido por control de errores. El modelo de sistema caracteriza ambas no idealidades utilizando funciones conocidas de la relaci贸n se帽al-a-ruido-m谩s-interferencia (SINR) bajo la suposici贸n de interferencia gaussiana: las funciones tasa de error de paquete (PER) y energ铆a residual. La propagaci贸n de los eventos de 茅xito/fracaso en la decodificaci贸n de paquetes a lo largo de las etapas del receptor SIC se sortea en el r茅gimen asint贸tico de usuarios, puesto que el modelo de sistema adopta expresiones deterministas. La asignaci贸n de energ铆a y c贸digo se estudia en el r茅gimen asint贸tico de usuarios para una amplia variedad de casos, incluyendo conjuntos formados por un n煤mero finito o infinito de esquemas de modulaci贸n y correcci贸n de errores para paquetes de longitud finita e infinita. 2. La segunda parte de esta tesis investiga un receptor SIC iterativo y extiende las asignaciones derivadas anteriormente para iteraciones del SIC m谩s all谩 de la primera. La derivaci贸n de un modelo para tal sistema supone un reto, ya que cada iteraci贸n del receptor opera con memoria respecto a las anteriores y porque las operaciones de decodificaci贸n para un mismo usuario en distintas iteraciones son estad铆sticamente dependientes. Esta tesis propone justificadamente un modelo de sistema que resuelve dichas dificultades a帽adiendo complejidad m铆nima al adoptado con anterioridad. En concreto, el modelo usa funciones PER multivariable, cuyos argumentos corresponden a las SINRs que experimenta un usuario a lo largo de las iteraciones del receptor, y define biyecciones para relacionar los 铆ndices de los usuarios que permanecen decodificados sin 茅xito en cada iteraci贸n. Se investiga el r茅gimen asint贸tico de usuarios para revelar expresiones matem谩ticas del modelo anterior que permitan un completo entendimiento del receptor adoptado. Por 煤ltimo, se investiga el dise帽o de funciones de asignaci贸n continuamente diferenciables con extremos libres haciendo uso del modelo asint贸tico anterior. 3. La tercera y 煤ltima parte de esta tesis estudia el problema de ordenaci贸n de usuarios en un receptor SIC que desconoce las potencias recibidas de todos ellos. La tesis deriva un modelo de sistema para un receptor SIC que gestiona un gran n煤mero de usuarios y los ordena tras estimar sus energ铆as en la etapa inicial mediante correlaciones de pre谩mbulo. En el r茅gimen asint贸tico de usuarios, se obtienen resultados anal铆ticos en los que el rendimiento del sistema se rige por un kernel conocido. Se demuestra que, contrariamente a las distribuciones pr谩cticamente exponenciales obtenidas anteriormente, la asignaci贸n 贸ptima de energ铆a derivada para un n煤mero infinito de usuarios obedece una funci贸n constante a trozos; hecho que conlleva grandes ventajas computacionales en su aplicaci贸n.Postprint (published version

    Interference Mitigation in Large Random Wireless Networks

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    A central problem in the operation of large wireless networks is how to deal with interference -- the unwanted signals being sent by transmitters that a receiver is not interested in. This thesis looks at ways of combating such interference. In Chapters 1 and 2, we outline the necessary information and communication theory background, including the concept of capacity. We also include an overview of a new set of schemes for dealing with interference known as interference alignment, paying special attention to a channel-state-based strategy called ergodic interference alignment. In Chapter 3, we consider the operation of large regular and random networks by treating interference as background noise. We consider the local performance of a single node, and the global performance of a very large network. In Chapter 4, we use ergodic interference alignment to derive the asymptotic sum-capacity of large random dense networks. These networks are derived from a physical model of node placement where signal strength decays over the distance between transmitters and receivers. (See also arXiv:1002.0235 and arXiv:0907.5165.) In Chapter 5, we look at methods of reducing the long time delays incurred by ergodic interference alignment. We analyse the tradeoff between reducing delay and lowering the communication rate. (See also arXiv:1004.0208.) In Chapter 6, we outline a problem that is equivalent to the problem of pooled group testing for defective items. We then present some new work that uses information theoretic techniques to attack group testing. We introduce for the first time the concept of the group testing channel, which allows for modelling of a wide range of statistical error models for testing. We derive new results on the number of tests required to accurately detect defective items, including when using sequential `adaptive' tests.Comment: PhD thesis, University of Bristol, 201
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