基于RA-IDNC的D2D辅助F-RANs协作重传方案.pdf
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1、文章编号:1003-0530(2023)08-1510-11第 39 卷 第 8 期2023 年8 月信号处理Journal of Signal ProcessingVol.39 No.8Aug.2023基于RA-IDNC的D2D辅助F-RANs协作重传方案姚玉坤 孙宇 谢雨珈 张斐翔(重庆邮电大学通信与信息工程学院,重庆 400065)摘 要:针对D2D辅助F-RANs场景中网络资源利用不充分、重传平均完成时延较高的问题,提出了一种基于速率感知IDNC(Rate perception IDNC,RA-IDNC)的D2D辅助F-RANs重传策略,通过利用不同频段的蜂窝链路和带外D2D链路进行网
2、络编码传输。在重传阶段,首先推导了D2D辅助F-RANs中使用网络编码重传的最小完成时间公式;然后利用图论的方法构造终端和增强远程无线电头(enhanced Remote Radio Head,eRRH)联合的RA-IDNC图,将最小化重传完成时间问题转换为联合图的最大权重独立集搜索问题,并综合考虑链路丢包率、终端丢失数据包个数、设备接口传输速率、接收终端个数等因素设计权重,为了降低运算复杂度,采用贪婪算法对联合RA-IDNC图进行搜索选取最优的编码传输策略;最后,利用接口传输速率不一致造成的发送持续时间不同,搜索满足再次发送条件的设备,并构建空闲时间下设备的联合RA-IDNC图,从提前处于空
3、闲状态的终端和eRRH中搜索可行的编码传输方案,在不增加传输时间的基础上尽可能多的恢复单次重传过程中终端丢失数据包的个数。仿真结果表明,与现有的RA-IDNC编码方案相比,本文所提方案能够有效提高F-RANs中的重传效率,降低重传平均完成时间。关键词:RA-IDNC;D2D通信;蜂窝通信;雾无线接入网;协作重传中图分类号:TN929.5 文献标识码:A DOI:10.16798/j.issn.1003-0530.2023.08.016引用格式:姚玉坤,孙宇,谢雨珈,等.基于RA-IDNC的D2D辅助F-RANs协作重传方案 J.信号处理,2023,39(8):1510-1520.DOI:10.
4、16798/j.issn.1003-0530.2023.08.016.Reference format:YAO Yukun,SUN Yu,XIE Yujia,et al.D2D-assisted F-RANs cooperative retransmission scheme based on RA-IDNC J.Journal of Signal Processing,2023,39(8):1510-1520.DOI:10.16798/j.issn.1003-0530.2023.08.016.D2D-assisted F-RANs Cooperative Retransmission Sch
5、eme Based on RA-IDNCYAO Yukun SUN Yu XIE Yujia ZHANG Feixiang(School of Communications and Information Engineering,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)Abstract:Aiming at the problems of insufficient utilization of network resources and high average completion
6、delay of retransmission in D2D assisted F-RANs scenarios,a D2D assisted F-RANs retransmission strategy based on Rate perception IDNC(RA-IDNC)was proposed.Network coding transmission is carried out by using cellular links in different frequency bands and out-of-band D2D links.In the retransmission st
7、age,the minimum completion time formula of retransmission using network coding in D2D assisted F-RANs is derived.Then,the RA-IDNC graph combined with the terminal and the enhanced Remote Radio Head(eRRH)is constructed using the graph theory method,and the problem of minimizing the completion time of
8、 retransmission is transformed into the maximum weight independent set search problem of the union graph.The weight is designed by considering factors such as link packet loss rate,number of terminal lost packets,transmission rate of device interface and number of receiving terminals.In order to red
9、uce the computational complexity,greedy algorithm is 收稿日期:2023-05-08;修回日期:2023-05-30基金项目:国家自然科学基金(61971080)资助项目第 8 期姚玉坤 等:基于RA-IDNC的D2D辅助F-RANs协作重传方案used to search the joint RA-IDNC graph and select the optimal encoding transmission strategy.Finally,based on the different transmission duration cause
10、d by inconsistent interface transmission rates,the device that meets the retransmission condition is searched,and the joint RA-IDNC diagram of the device under idle time is constructed,and the feasible encoding transmission scheme is searched from the terminal that is idle in advance and eRRH.The nu
11、mber of packets lost by the terminal in a single retransmission process can be recovered as much as possible without increasing the transmission time.Compared with the existing RA-IDNC encoding scheme,simulation results show that the scheme mentioned in this article is able to efficaciously increase
12、 retransmission efficiency in F-RANs and decrease the average length of time of retransmission.Key words:RA-IDNC;device-to-device communication;cellular communication;fog radio access network;cooperative retransmission1引言随着用户需求的爆炸性增长,无线电接入网的传输速率和服务质量也需要得到提高。雾无线接入网(Fog Radio Access Networks,F-RANs)通过
13、边缘缓存和集中控制进行内容传递,能够有效地满足5G蜂窝网络通信流量日益增长的需求1。同时为应对用户流量激增对无线网络带来的巨大负担,将基站流量卸载至用户并在用户之间直接进行数据交互的设备到设备(Device-to-Device,D2D)通信技术为其提供了一种有效的解决方案2。D2D通信技术可以与 F-RANs 相结合,这个集成系统被称为D2D辅助的F-RANs3,通过云基站将流行的文件下发至支持缓存的增强远程无线电头(enhanced Remote Radio Head,eRRH)并利用用户之间的D2D链路进行合作通信,在资源利用、减少用户内容交付时间以及减轻前端链接负担方面有着显著的优势4。
14、Ahlswede 等5在 2000 年第一次提出了提高网络吞吐量的新研究领域:网络编码(Network Coding,NC)。按照编码系数是否固定选择可以分为随机线性网络编码(Random Linear Network Coding,RINC)6和机会式网络编码(Opportunistic Network Coding,ONC),其中立即可解网络编码(Instantly Decodable Network Coding,IDNC)作 为 ONC 的 子类,通过简单异或方式将接收到的不同数据包进行编码传输从而降低编解码时延,能够很好的平衡吞吐量和时延性能7-8。因此越来越多的学者选择将IDNC应
15、用于不同网络中,以解决网络传输完成时间最小化问题9-14。文献 9 在蜂窝和D2D异构的网络中,使用配备双接口的设备进行网络编码重传,针对RLNC和IDNC分别提出了对应联合编码方案。为了避免D2D网络场景中应用IDNC产生的传输冲突和解码冲突,文献 10 开发了一种低复杂度分簇网络编码方案以解决最小化传输时延问题。文献 11 在 F-RANs场景下使用局部 IDNC图找到设备的最优编码包并通过构造合作图搜寻无碰撞的传输设备。文献 12 针对需求不同的接收终端构造两层IDNC图以利用不需要的数据包提供编码机会,减少了网络的完成时延。文献 13-14 在传统的IDNC基础上引入缓存网络编码(Ca
16、che IDNC,C-IDNC),考虑接收到的不可解码编码包对后续传输的影响,增加终端的解码机会。然而上述文献在使用NC减小网络传输完成时间和重传时延上只考虑了网络层对恢复数据包时延的影响忽视了物理层接口发送速率的因素,设备在发送编码包时默认选择接收终端中的最小信道容量作为接口的发送速率以保证终端的成功接收。但是较低的发送速率会造成重传发送持续时间的增加,因此,为了在网络中获得最小的重传完成时间需要在编码策略和发送速率之间取得平衡。速率感知 IDNC(Rate perception IDNC,RA-IDNC)的出现则为解决跨层网络编码提供了新的解决思路15-21,与传统的IDNC图不同,RA-
17、IDNC将接口可行的发送速率融入顶点的构造和权重设计中,以平衡不同发送速率和对应接收终端个数对重传时延的影响,从而搜索出最佳的编码传输策略。文献21 将 RA-IDNC 应用于云无线电接入网络(Cloud radio access networks,C-RANs),通过搜寻RA-IDNC图找到RRH最优的编码传输组合。文献 17 设计F-RANs下拥有三级缓存设备的网络编码策略,利用三级缓存设备同时对丢包用户进行数据的编码恢复。文献 19-20 针对配备双接口的异构设备进行研究,通过LTE和Wi-Fi技术同时从两个eRRH获取编码包,减少了网络重传次数。然而现有的RA-1511信号处理第 39
18、 卷IDNC结合F-RANs的编码重传研究,只单方面关注了eRRH或D2D对重传性能的影响,针对D2D辅助的F-RANs场景中联合使用蜂窝链路的eRRH通信和D2D链路的终端通信并结合物理层速率进行编码重传的研究仍有欠缺。综上所述,本文以最小化D2D辅助F-RANs的重传完成时间为目标,提出基于RA-IDNC的D2D辅助F-RANs协作重传方案(D2D Assisted F-RANs Cooperative Retransmission scheme based on RA-IDNC,DAFCR)。在重传阶段,通过设计联合的RA-IDNC图并采用贪婪算法搜索出可行的编码传输策略;同时考虑接口发
19、送速率不一致导致部分设备提前处于空闲,在空闲时间内再次搜索可行的发送设备进行编码传输,以最大化单次传输的恢复丢包个数,降低网络重传平均完成时间。2网络模型及相关定义2.1网络层模型D2D辅助F-RANs模型如图1所示,由一个云基站(Cloud Base Station,CBS),N 个单天线 eRRH(N=e1,e2,en)和 K 个终端用户(K=u1,u2,uk)构成。其中所有用户共同需要接收 M 个数据包(M=P1,P2,PM);由于链路质量的不稳定造成链路之间的传输存在丢包,假设终端到终端和eRRH到终端的丢包率分别为k,j和i,j且链路之间的丢包率相互独立,并且蜂窝链路和D2D链路使用
20、不同频段同时通信。每个eRRH都随机缓存了终端所需的部分数据包,缓存个数为|Fn|=M,en N,其中为 eRRH的缓存比,表示 eRRH缓存的数据包个数与总的数据包个数之比,取值范围为0 1。CBS、eRRH和终端UE拥有各自的通信范围CBS、Cen和Cuk,所有编码传输决策均由CBS决定。传输共分为两个阶段,在广播阶段,CBS将用户共同需求的M个数据包通过蜂窝链路广播发送至K个用户,由于无线链路传输的不稳定造成每个终端用户只成功接收到了部分需要的数据包;在重传阶段通过使用蜂窝链路的eRRH和使用带外D2D链路的终端用户进行联合的编码重传直至恢复所有用户需求的数据包,假设重传阶段前所有终端拥
21、有的数据包构成完整的包集合,各终端数据包根据是否被成功接收可以划分为两类:1)终端UEi拥有的数据包集合Hi:由终端UEi正确接收的数据包组成。2)终端UEi想要的数据包集合Wi:由终端UEi未正确接收的数据包组成。2.2物理层模型为了准确衡量接口的传输速率,收发终端之间采用的信道通信容量如公式(1)所示13,其中Wuk表示发送终端的带宽,huk,ul表示发送终端uk到接收终端ul的复杂信道增益;Quk表示发送终端的发送功率;2表示高斯噪声方差。CCuk,ul=Wuklog2(1+Quk|huk,ul22)(1)同样Wen表示发送eRRH en的带宽,en,ui为en到接收终端ui的复杂信道增
22、益;Qen表示发送en的发送功率,因此en与接收终端ui之间的信道通信容量为公式(2)所示:CCen,ui=Wenlog2(1+Qen|en,ui22)(2)与现有文献相同,本文假设任何传输装置eRRH和终端可以调整自身发送功率以获取相应的传输速率Ren,ul和Ruk,ui,此外,如果设备传输速率小于或等于该设备到接收终端的信道容量(Ren,ulCCen,ulor Ruk,ui CCuk,ui),则接收终端能够正确接收到eRRH或发送终端传输的数据,否则接收终端将无eRRH1eRRH2UE1UE2UE5UE4eRRH3UE6UE3CBS蜂窝链路UEeRRHCBSeRRH通信范围UE7D2D传输
23、CBS通信范围 图1D2D辅助F-RANs通信模型Fig.1D2D assisted F-RANs communication model1512第 8 期姚玉坤 等:基于RA-IDNC的D2D辅助F-RANs协作重传方案法成功接收。假设发送eRRH以最终速率ren,t向一组接收终端发送编码包,则本次传输的发送持续时间为Ten,t=Bren,t,其中B为编码包或数据包的大小;同样发送终端以最终速率ruk,t发送编码包时的发送持续时间为Tuk,t=Bruk,t,本次传输中的最大发送持续时间为Tmax,t=maxn N&k KTen,t,Tuk,t。假设每个终端设备都配备有单天线,采用半双工通信方
24、式,每个终端可以选择通过蜂窝链路与eRRH进行通信或通过D2D链路与范围内的其余终端通信。此外,假设分配的D2D链路频段为ISM频段,即采用带外的D2D方式进行通信,因此蜂窝链路与D2D链路共同传输不会产生额外的干扰。本文所涉及的符号如表1所示。2.3相关定义定义1 拓扑连接矩阵(Topological Connection Matrix,TCM):反映设备之间包括eRRH与终端、终端与终端是否能够相互通信的(K+N)N 维关系矩阵。TCM=yi,j=1 uj(Cei|Cui)0 uj(Cei|Cui)(3)定义 2 状态反馈矩阵(State Feedback Matrix,SFM):CBS根
25、据终端接收数据包后返回的ACKNACK确认消息建立的KM维反馈矩阵,表示终端丢失和拥有的数据包信息。SFM=fi,j=1 Pj Wi0 Pj Hi(4)定义 3 信道容量矩阵(Channel capacity Matrix,CM):由所有的eRRH到终端和终端之间的信道容量组成的(K+N)N维矩阵。CM=CCen,ul CCuk,ui,if yi,j=1,if yi,j=0(5)定义 4 累积时延增量(Accumulated Delay Increment,ADI):如果终端用户在第t次传输中没有收到任何可立即解码的编码包,则该用户将增加Tmax,t的时延。ADIi,t=ADIi,t-1+0,
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