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低,是绿色通信技术得以实现的重要前提[3]。
3网络级能量优化
3.1异构无线通信网络
在分析异构网络拓扑结构后发现,大容量、高速率业务需求热点区域布设主要是由密度较高的微小区及微微小区服务来组成,家庭基站的主要功能是向广大室内用户提供高速率宽带无线。引入微站点等无线站点后,接入节点密度有效提高,接入点和用户间传输距离大大缩短,进一步降低了传输功耗。家庭基站及微站点本身功耗较低,数据在传输过程中可对功耗进行充分利用,能量使用效率得到较大提升。将微基站引入宏蜂窝网络,并放置于宏蜂窝小区边位置,提出异构接入网络的拓扑结构。若引入过多的接入节点,将会造成不必要的干扰,影响能量效率的提升,同时,移动用户所引起的节点间变化也非常频繁,增加了系统处理难度[4]。所以,对于接入节点密度需进行正确把握,将异构网络拓扑结构进行最优化是顺利实现能效异构网络的关键所在。除此之外,如何对不同类型的接入网节点进行统一调度,达到实现网络资源共享的目的,也是一个值得高度重视的问题,有待进一步加深研究。
3.2协作通信网络
协作通信网络主要分为分布式天线系统(AS)、协作中继传输等实现形式,是一种具有巨大潜力的网络拓扑结构,可有效提高网络能量效率。一般来说,AS主要通过区间基站协作来实现,其主要在不同基站间协调发端信号的波束成形,可对基站间同频信号干扰强度产生控制作用,促使SINR 水平在很大程度上得到提高,确保在无线链路SINR前提条件下发射功率发生减小。协作中继技术有效的缩短了传输距离,并借助中继节点,对信号的编解码以及放大进行处理,