极化码与混合自动请求重传结合的传输方案适用于物联网应用的短数据包场景。现有的极化码与蔡司合并结合的传输方案能够提供合并增益,但并未提供编码增益。极化码与增量冗余结合的传输方案能够获得更好的性能,但计算复杂度较高,不适用...极化码与混合自动请求重传结合的传输方案适用于物联网应用的短数据包场景。现有的极化码与蔡司合并结合的传输方案能够提供合并增益,但并未提供编码增益。极化码与增量冗余结合的传输方案能够获得更好的性能,但计算复杂度较高,不适用于短数据包场景。该文提出一种改进型极化码与混合自动请求重传结合的传输方案。与现有的极化码与蔡司合并结合的传输方案相比,当码率为1/2、重传次数为1时,该方案能够获得额外的0.7 d B的编码增益,与码率为1/4的极化码性能相近。该文所提方案的编译码复杂度相比于码率为1/4的极化码,降低了50%的复杂度。仿真结果验证了该方案的有效性。展开更多
随着6G通信研究的深入,卫星互联网作为空天地一体化网络的重要组成部分,对高吞吐量、高可靠性和低延时的需求推动了新型编码调制技术的发展。多级编码调制与混合自动重传请求技术的结合被认为是提升6G卫星互联网性能的重要方向。提出了...随着6G通信研究的深入,卫星互联网作为空天地一体化网络的重要组成部分,对高吞吐量、高可靠性和低延时的需求推动了新型编码调制技术的发展。多级编码调制与混合自动重传请求技术的结合被认为是提升6G卫星互联网性能的重要方向。提出了一种基于多级编码调制的增量冗余重传方案,旨在优化频谱效率并增强传输可靠性。针对传统研究中多级编码调制与增量冗余重传独立设计的局限性,通过灵活的分层重传策略,使各编码层均能有效应用增量冗余重传,充分利用编码增益、分集增益和能量增益。仿真结果表明,在256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)调制下,该方案在码率0.667时可实现约6~8 d B的性能增益,显著提升系统可靠性与重传性能。展开更多
摘要极化码与混合自动请求重传结合的传输方案适用于物联网应用的短数据包场景。现有的极化码与蔡司合并结合的传输方案能够提供合并增益,但并未提供编码增益。极化码与增量冗余结合的传输方案能够获得更好的性能,但计算复杂度较高,不适用于短数据包场景。该文提出一种改进型极化码与混合自动请求重传结合的传输方案。与现有的极化码与蔡司合并结合的传输方案相比,当码率为1/2、重传次数为1时,该方案能够获得额外的0.7 d B的编码增益,与码率为1/4的极化码性能相近。该文所提方案的编译码复杂度相比于码率为1/4的极化码,降低了50%的复杂度。仿真结果验证了该方案的有效性。
摘要随着6G通信研究的深入,卫星互联网作为空天地一体化网络的重要组成部分,对高吞吐量、高可靠性和低延时的需求推动了新型编码调制技术的发展。多级编码调制与混合自动重传请求技术的结合被认为是提升6G卫星互联网性能的重要方向。提出了一种基于多级编码调制的增量冗余重传方案,旨在优化频谱效率并增强传输可靠性。针对传统研究中多级编码调制与增量冗余重传独立设计的局限性,通过灵活的分层重传策略,使各编码层均能有效应用增量冗余重传,充分利用编码增益、分集增益和能量增益。仿真结果表明,在256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)调制下,该方案在码率0.667时可实现约6~8 d B的性能增益,显著提升系统可靠性与重传性能。