Sprachumschalter: English
| Anmelden
Sie sind hier:
Hauptinhalt:

Forschungsgruppe Informationstechnik - Projektbeschreibung

Gemeinsame Optimierung von verallgemeinerten Mehrträger-Signalformen und Leistungsallokation für den bidirektionalen Relay-Systeme

Moderne Kommunikationssysteme haben sich zu komplexen Systemen entwickelt, welche eine Vielzahl von Diensten mit unterschiedlichen Qualitätsanforderungen unterstützen. Diese Entwicklung ist verbunden mit einer stetigen Nachfrage nach höheren Datenraten und wirkt sich auch auf die Systemarchitektur aus. Die Verwendung von Relays wird dabei als eine der Schlüsseltechnologien zur Steigerung des Durchsatzes und der räumlichen Verfügbarkeit zukünftiger Mobilfunksysteme angesehen. Da Relay-Knoten der Halbduplex-Beschränkung unterliegen, sind kooperative Verfahren zur effizienten Übertragung erforderlich. Für den gegenseitigen Austausch von Nachrichten zwischen zwei Knoten hat die Betrachtung von bidirektionalem Relaying für großes Interesse gesorgt, da diese die zeitgleiche Übertragung beider Richtungen in einem Frequenzband ermöglicht. Nach einer initialen Übertragung sendet das Relay in einer zweiten Phase eine kombinierte Nachricht an beide Nutzer. Die wesentlichen Gewinne werden hierbei durch die Anwendung der Netzwerkcodierung auf der physikalischen Schicht (PLNC) und den entsprechenden Detektionsverfahren erreicht. Eine weitere Schlüsseltechnologie für zukünftige Mobilfunksysteme ist die Mehrträgerübertragung mit nicht-orthogonalen Impulsformen, was als verallgemeinertes Frequenzmultiplexverfahren (GFDM) oder auch Filterbank-basierte Mehrträgerverfahren (FBMC) bekannt ist. Hierbei weisen die Impulse eine gute Lokalisierung im Zeit-und-Frequenzbereich auf und erlauben somit eine flexible Nutzung der Ressourcen in diesen Dimensionen. Dabei ermöglicht die Anpassung der Impulsformen eine erhöhte Robustheit bezüglich Synchronisierungsfehlern. Da eine genaue Synchronisierung gerade in Netzwerken mit mehreren verteilten Knoten nur schwer erreicht werden kann, stellt die Anwendung dieser nicht-orthogonalen Mehrträgerverfahren für bidirektionale Relay-Systeme einen vielversprechenden Ansatz dar.

Das Hauptziel dieses Projektes ist die gemeinsame Entwicklung von Impulsformungsfiltern für GFDM und von Strategien zur Ressourcenallokation für bidirektionale Relay-Systeme mit PLNC. Angestrebt ist eine hohe spektrale Effizienz bei gleichzeitiger Robustheit gegenüber Übertragungseinflüssen. Hierzu sind innovative Signalformen sowie Codierungs- und Modulationskonzepte erforderlich. Das Design der Signalformen erlaubt eine effiziente Nutzung der Zeit-Frequenzebene und berücksichtigt dabei Synchronisierungsaspekte wie beispielsweise Zeit- bzw. Frequenz-Offsets. Darüber hinaus soll mit Hilfe flexibler, nicht-orthogonaler Signalformen ein Kompromiss zwischen Intercarrier- und Intersymbolinterferenz gefunden werden. Kanaländerungen oder variablen Ratenanforderungen soll mit flexibel adaptierbaren Impulsformen begegnet werden, z. B. über Codebuch-basierte Ansätze. Die flexible Anpassung der Sendeparameter kann insbesondere in der Mehrfachzugriffsphase des bidirektionalen Relaying-Systems ausgenutzt werden und resultiert in skalierbaren Detektionsverfahren am Relay.

 

Förderung

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 2013 - 2016

Publikationen

1.
Schedler, S.; Kühn, V.:
Optimal Lattice Spacing for GFDM with Gaussian Waveform. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2016) Track 1: PHY and Fundamentals, Doha, Qatar, 2016
2.
Woltering, M.; Schedler, S.; Wübben, D.; Dekorsy, A.; Kühn, V.:
Communications in Interference-Limited Networks (COIN). Wolfgang Utschick (Hrsg.): Kap. Generalized Multi-Carrier Waveforms in Two-Way Relay Systems, S. 475-499, Springer, Berlin, 2016
3.
Schedler, S.; Kühn, V.:
Power Allocation for the MAC-Phase of a Two-Way-Relay Interference Channel. European Wireless 2015 (EW2015), Budapest, Hungary, 2015
4.
Schedler, S.; Kühn, V.:
Influence of Lattice Spacing in Disturbed Generalized Frequency Division Multiplexing Systems. IEEE VTS 81th Vehicular Technology Conference (VTC 2015 Spring), Glasgow, Scotland, 2015
5.
Woltering, M.; Wübben, D.; Dekorsy, A.; Schedler, S.; Kühn, V.:
Physical Layer Network Coding Using Gaussian Waveforms: A Link Level Performance Analysis. 10th International ITG Conference on Systems, Communications and Coding 2015 (SCC'2015), Hamburg, Germany, 2015
6.
Schedler, S.; Kühn, V.; Woltering, M.; Wübben, D.; Dekorsy, A.:
Investigation on Gaussian Waveforms to Improve Robustness in Physical Layer Network Coding. Proceedings of the 18th International OFDM Workshop 2014 (InOWo'14), S. 42-49, Essen, Germany, 2014
ISBN: 978-3-8007-3589-1
7.
Schedler, S.; Kühn, V.:
Mutual Information Based Resource Allocation in the Two-Way Relay Channel with OFDM. 2014 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT'2014), Honolulu, USA, 2014