80 research outputs found
On the Intercept Probability and Secure Outage Analysis of Mixed (α-κ-μ)-Shadowed and Málaga Turbulent Models
This work was supported in part by the National Research Foundation of Korea-Grant funded by the Korean Government (Ministry of Science and ICT) under Grant NRF 2020R1A2B5B02002478, and in part by Sejong University through its Faculty Research Program under Grant 20212023Peer reviewedPublisher PD
Capacity Analysis of the Fluctuating Double-Rayleigh with Line-of-Sight Fading Channel
The proposed research performs the capacity analysis of the wireless channel
described by the fluctuating double-Rayleigh with the line-of-sight model. The
closed-form analytical expressions for the conditional capacity (in the case of
arbitrary noninteger fading parameter) and the ergodic capacity (in the case of
the integer fading parameter) are derived in terms of the extended generalized
bivariate Meijer G-function. The exact solutions are succeeded by the
approximating expressions deduced for the cases of small and large ratios
between the Rician K-factor and the fading parameter. The performed numeric
simulation verifies the correctness of the derived results and analyzes the
proposed capacity approximation quality performance
Komunikace na milimetrových vlnách v 5G a dalších sítích: Nové systémové modely a analýza výkonnosti
The dissertation investigates different network models, focusing on three important features for next generation cellular networks with respect to millimeter waves (mmWave) communications: the impact of fading and co-channel interference (CCI), energy efficiency, and spectrum efficiency.
To address the first aim, the dissertation contains a study of a non-orthogonal multiple access (NOMA) technique in a multi-hop relay network which uses relays that harvest energy from power beacons (PB). This part derives the exact throughput expressions for NOMA and provides a performance analysis of three different NOMA schemes to determine the optimal parameters for the proposed system’s throughput. A self-learning clustering protocol (SLCP) in which a node learns its neighbor’s information is also proposed for determining the node density and the residual energy used to cluster head (CH) selection and improve energy efficiency, thereby prolonging sensor network lifetime and gaining higher throughput.
Second, NOMA provides many opportunities for massive connectivity at lower latencies, but it may also cause co-channel interference by reusing frequencies. CCI and fading play a major role in deciding the quality of the received signal. The dissertation takes into account the presence of η and µ fading channels in a network using NOMA. The closed-form expressions of outage probability (OP) and throughput were derived with perfect successive interference cancellation (SIC) and imperfect SIC. The dissertation also addresses the integration of NOMA into a satellite communications network and evaluates its system performance under the effects of imperfect channel state information (CSI) and CCI.
Finally, the dissertation presents a new model for a NOMA-based hybrid satellite-terrestrial relay network (HSTRN) using mmWave communications. The satellite deploys the NOMA scheme, whereas the ground relays are equipped with multiple antennas and employ the amplify and forward (AF) protocol. The rain attenuation coefficient is considered as the fading factor of the mmWave band to choose the best relay, and the widely applied hybrid shadowed-Rician and Nakagami-m channels characterize the transmission environment of HSTRN. The closed-form formulas for OP and ergodic capacity (EC) were derived to evaluate the system performance of the proposed model and then verified with Monte Carlo simulations.Dizertační práce zkoumala různé modely sítí a zaměřila se na tři důležité vlastnosti pro buňkové sítě příští generace s ohledem na mmW komunikace, kterými jsou: vliv útlumu a mezikanálového rušení (CCI), energetická účinnost a účinnost spektra.
Co se týče prvního cíle, dizertace obsahuje studii techniky neortogonálního vícenásobného přístupu (NOMA) v bezdrátové multiskokové relay síti využívající získávání energie, kde relay uzly sbírají energii z energetických majáků (PB). Tato část přináší přesné výrazy propustnosti pro NOMA a analýzu výkonnosti se třemi různými schématy NOMA s cílem určit optimální parametry pro propustnost navrženého systému. Dále byl navržen samoučící se shlukovací protokol (SLCP), ve kterém se uzel učí informace o sousedech, aby určil hustotu uzlů a zbytkovou energii použitou k výběru hlavy shluku CH pro zlepšení energetické účinnosti, čímž může prodloužit životnost sensorové sítě a zvýšit propustnost.
Za druhé, přístup NOMA poskytl mnoho příležitostí pro masivní připojení s nižší latencí, NOMA však může způsobovat mezikanálové rušení v důsledku opětovného využívání kmitočtů. CCI a útlum hrají klíčovou roli při rozhodování o kvalitě přijímaného signálu. V této dizertace je brána v úvahu přítomnost η a µ útlumových kanálů v síti užívající NOMA. Odvozeny jsou výrazy v uzavřené formě pro pravděpodobnost výpadku (OP) a propustnost s dokonalým postupným rušením rušení (SIC) a nedokonalým SIC. Dále se dizertace zabývá integrací přístupu NOMA do satelitní komunikační sítě a vyhodnocuje výkonnost systému při dopadech nedokonalé informace o stavu kanálu (CSI) a CCI.
Závěrem disertační práce představuje nový model pro hybridní družicově-terestriální přenosovou síť (HSTRN) založenou na NOMA vícenásobném přístupu využívající mmWave komunikaci. Satelit využívá NOMA schéma, zatímco pozemní relay uzly jsou vybaveny více anténami a aplikují protokol zesilování a předávání (AF). Je zaveden srážkový koeficient, který je uvažován jako útlumový faktor mmWave pásma při výběru nejlepšího relay uzlu. Samotné přenosové prostředí HSTRN je charakterizováno pomocí hybridních Rician a Nakagami-m kanálů. Vztahy pro vyhodnocení výkonnosti systému navrženého modelu vyjadřující ergodickou kapacitu (EC) a pravděpodobnost ztrát (OP) byly odvozeny v uzavřené formě a následně ověřeny pomocí simulační numerické metody Monte Carlo.440 - Katedra telekomunikační technikyvyhově
A Unified Framework for Multi-Hop Wireless Relaying with Hardware Impairments
Relaying increases the coverage area and reliability of wireless
communications systems by mitigating the fading effect on the received signal.
Most technical contributions in the context of these systems assume ideal
hardware (ID) by neglecting the non-idealities of the transceivers, which
include phase noise, in-phase/quadrature mismatch and high power amplifier
nonlinearities. These non-idealities create distortion on the received signal
by causing variations in the phase and attenuating the amplitude. The resulting
deterioration of the performance of wireless communication systems is further
magnified as the frequency of transmission increases. In this paper, we
investigate the aggregate impact of hardware impairments (HI) on the general
multi-hop relay system using amplify-and-forward (AF) and decode-and-forward
(DF) relaying techniques over a general H-fading model. H-fading model includes
free space optics, radio frequency, millimeter wave, Terahertz, and underwater
fading models. Closed-form expressions of outage probability, bit error
probability and ergodic capacity are derived in terms of H-functions. Following
an asymptotic analysis at high signal-to-noise ratio (SNR), practical
optimization problems have been formulated with the objective of finding the
optimal level of HI subject to the limitation on the total HI level. The
analytical solution has been derived for the Nakagami-m fading channel which is
a special case of H-fading for AF and DF relaying techniques. The overall
instantaneous signal-to-noise-plus-distortion ratio has been demonstrated to
reach a ceiling at high SNRs which has a reciprocal proportion to the HI level
of all hops transceivers on the contrary to the ID.Comment: 16 pages, 10 figures, journal pape
- …