为实现工业5G在非授权频段的高实时、高可靠无线通信,提出了一种多优先级的动态信道接入方法,以满足异构工业任务的按需通信。该方法通过对多种无线网络共享的非授权频段进行实时信道监听,可以根据信道占用率动态切换信道接入方式,包括...为实现工业5G在非授权频段的高实时、高可靠无线通信,提出了一种多优先级的动态信道接入方法,以满足异构工业任务的按需通信。该方法通过对多种无线网络共享的非授权频段进行实时信道监听,可以根据信道占用率动态切换信道接入方式,包括随机接入和确定性接入。其中,根据异构工业任务的实时性要求,定义了多种接入优先级,并确定合适的竞争和退避时间窗口。仿真结果表明,在工业多设备接入场景下,所提方法的信道传输可靠性达到99.99%,并且实时性比WiFi的载波侦听多路接入/碰撞避免机制(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance,CSMA/CA)和授权辅助接入(Licensed Assisted Access,LAA)的先听后说(Listen before Talk,LBT)机制分别提升了24.7%和46.3%。展开更多
为了使用更宽的信道,Wi-Fi引入了信道绑定技术,授权辅助(licensed-assistedaccess,LAA)引入了多载波先听后说(listenbeforetalk,LBT)技术。一方面,多信道的使用虽然能够有效提高数据传输效率,但同时LAA和Wi-Fi在竞争信道时的节点碰撞也...为了使用更宽的信道,Wi-Fi引入了信道绑定技术,授权辅助(licensed-assistedaccess,LAA)引入了多载波先听后说(listenbeforetalk,LBT)技术。一方面,多信道的使用虽然能够有效提高数据传输效率,但同时LAA和Wi-Fi在竞争信道时的节点碰撞也会相应增加,影响系统间的性能。另一方面,流量负载往往呈现出动态变化。因此需要选择最合适的信道来减少网络节点之间的冲突以及避免资源的浪费。本文提出了一种基于多智能体深度确定性策略(multi-agent deep deterministic policygradient,MADDPG)的节点竞争信道算法,仿真表明该算法具有较好的收敛性,实现了LAA与Wi-Fi的相对公平,同时与其他算法相比具有更低的平均时延和更高的系统吞吐量。展开更多
标准LoRaWAN协议中定义的纯ALOHA信道接入方法在网络负载较大时会造成大量碰撞,使LoRa网络的可扩展性和可靠性受到极大挑战。为此提出了一种将先听后说与模拟退火相结合(Listen Before Talk combined with Simulated Annealing,LBT-SA)...标准LoRaWAN协议中定义的纯ALOHA信道接入方法在网络负载较大时会造成大量碰撞,使LoRa网络的可扩展性和可靠性受到极大挑战。为此提出了一种将先听后说与模拟退火相结合(Listen Before Talk combined with Simulated Annealing,LBT-SA)的LoRa信道接入方法。该方法通过在设备发送之前先监听信道,降低信道被同时接入的概率,并以成功传输所需退避时间为初始值,搜索更小的退避时间。仿真结果表明,LBT-SA和基于二元指数退避算法的先听后说(Listen Before Talk,LBT)方法在包成功传输率方面保持了高度的一致,并且LBT-SA在周期传输过程中逐渐减少了不必要的退避时间,从而减少了时延。在多达10 000个终端接入单个网关的场景中,该算法的平均退避时间至少降低了16.38%。展开更多
文摘为实现工业5G在非授权频段的高实时、高可靠无线通信,提出了一种多优先级的动态信道接入方法,以满足异构工业任务的按需通信。该方法通过对多种无线网络共享的非授权频段进行实时信道监听,可以根据信道占用率动态切换信道接入方式,包括随机接入和确定性接入。其中,根据异构工业任务的实时性要求,定义了多种接入优先级,并确定合适的竞争和退避时间窗口。仿真结果表明,在工业多设备接入场景下,所提方法的信道传输可靠性达到99.99%,并且实时性比WiFi的载波侦听多路接入/碰撞避免机制(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance,CSMA/CA)和授权辅助接入(Licensed Assisted Access,LAA)的先听后说(Listen before Talk,LBT)机制分别提升了24.7%和46.3%。
文摘5G新空口(New Radio, NR)定义了侧行链路(Sidelink, SL)模式2资源分配机制,使用户能自主选择预留资源进行数据传输,以满足基站覆盖范围外终端间直接通信的需求;随着移动通信技术的快速发展,智能终端间直接通信对于速率的要求越来越高,有限的授权频谱成为限制速率的瓶颈,使用非授权频段可以缓解授权频谱资源短缺的问题,进一步提升网络的传输速率;非授权频谱中的NR(NR in the Unlicensed Spectrum, NR-U)采用先听后说(Listen Before Talk, LBT)接入非授权信道,LBT不确定性会引起NR SL用户接入预留资源失败,带来额外的传输时延。针对上述问题,提出一种基于终端自主侦听的非授权接入方法,通过配置候选预留子信道资源,提升了模式2资源分配机制下NR SL用户采用LBT机制接入非授权信道的成功率。仿真结果表明,所提机制能有效提升NR SL系统在非授权频段的性能。
文摘为了使用更宽的信道,Wi-Fi引入了信道绑定技术,授权辅助(licensed-assistedaccess,LAA)引入了多载波先听后说(listenbeforetalk,LBT)技术。一方面,多信道的使用虽然能够有效提高数据传输效率,但同时LAA和Wi-Fi在竞争信道时的节点碰撞也会相应增加,影响系统间的性能。另一方面,流量负载往往呈现出动态变化。因此需要选择最合适的信道来减少网络节点之间的冲突以及避免资源的浪费。本文提出了一种基于多智能体深度确定性策略(multi-agent deep deterministic policygradient,MADDPG)的节点竞争信道算法,仿真表明该算法具有较好的收敛性,实现了LAA与Wi-Fi的相对公平,同时与其他算法相比具有更低的平均时延和更高的系统吞吐量。
文摘标准LoRaWAN协议中定义的纯ALOHA信道接入方法在网络负载较大时会造成大量碰撞,使LoRa网络的可扩展性和可靠性受到极大挑战。为此提出了一种将先听后说与模拟退火相结合(Listen Before Talk combined with Simulated Annealing,LBT-SA)的LoRa信道接入方法。该方法通过在设备发送之前先监听信道,降低信道被同时接入的概率,并以成功传输所需退避时间为初始值,搜索更小的退避时间。仿真结果表明,LBT-SA和基于二元指数退避算法的先听后说(Listen Before Talk,LBT)方法在包成功传输率方面保持了高度的一致,并且LBT-SA在周期传输过程中逐渐减少了不必要的退避时间,从而减少了时延。在多达10 000个终端接入单个网关的场景中,该算法的平均退避时间至少降低了16.38%。