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那么CoMP技术,实际上是在边缘可以预定两个天线来对他发送会好一点,但是效果也是有。我们尽管仿真出来的曲线性能表现很差,你去加了CoMP的技术,会提高一点,但也有限度。另外一个技术我们目前研究最多就是网络信息论和网络信息编码,这个概念很好理解。比如用TDD技术两根天线,这是手机,我是基站这是两个手机,要跟另外一个来发信号,跟他要发信号,他在一个时区给我发了,他在发给我这需要4个时期,这是比较笨的方法,这两个在同一个时刻给我发都收下了,收下之后就进行编码,编码完了之后在发给他,这两个因为他知道彼此发的那个信息,通过编码以后可以很容易识别他。这样的话只需要两个时期就把这个工作完成了,从时间来讲降低了传输,提高了速率,降低了时间,这也是提高速率的一种办法。 信息论简单来讲是这样,过去我们所有的节点只是接受一个存储转发,现在所有节点都需要做一个编码。在这里面实际上也有一个功率问题,在这里要进行研究。我们每提出一个新的技术,实际上我们都面临着技术付出的代价,不可能这个技术好的不得了,他肯定会有代价的。这种因为他节省了时间,但是他因为又参与了编码,所以在每个节点里耗的功率比较大,在我们研究里面提出最小功耗的理论问题来有效的解决这个问题。 另外目前大家可能比较感兴趣,宽带通信系统里面的压缩感知理论,他针对极限能力,相信大家很清楚我要布干扰需要满足两倍的频率,你这个频谱很快。尤其我们将来做频谱这种聚合的情况下,你做这种宽带认知无线电也好,或者是软件无线电也好,他的这种带宽产量是非常高的,压缩感知理论基本上突破了一定Shannon-Nyquist采用定理的限制,这里面在信号进行编码以后可以提高挑战。所以,这个技术在2007年美国选择科技十大进展,实际上很简单的例子,将来的频谱发展这种聚合式不纯粹一下子给你,然后1500,2300,假如你利用这种无线电来做需要做编码,我把原来集中进行采用之后进行处理。目前可以降低了20%,这是一个很大进步,我觉得这是非常大的进步,对我们未来是有一些用处,尤其是频谱改进这方面。 —————————————————— 扩展阅读: |
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