范伟飞
摘要:本文结合新技术研究的主要特征,对系统信息进行综合研究,并设计5G全双工D2D通信系统应用的最优功率控制方案,为现代现代新技术的研究提供实践方案。
关键词:5G通信;全双工D2D通信系统;最优功率
中图分类号:TN929 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2017)10-0032-01
1 5G全双工D2D通信系统相关理论分析
1.1 5G全双工传输方式
全双工传输方式,是现代系统信息传输中的新型传导方式,新技术实现了网络信息的双向性运作。简单而言,全双工传输就是实现通讯信息两端的同时传输,信息传输不再局限于信息传输、接收之间相互阻碍的局面,而是可以获得更充分,直接的传输领域,这种双向信息传导方式,适应了5G高频谱信息传输的需要,在现代社会传导中占有主体性地位[1]。
1.2 D2D通信系统
D2D通信系统是基于3D系统技术的基础上,建立一种全面的人性化、界面化表现,在系统中实行全新视觉的通讯化形象。通过网络虚拟平台,构建全新的电子地图、电子商务平台等,将生活、工作、出行等相关网络信息,建立起完善的程序信息应用结构,从而实现系统信息的全方位融合,是现代社会信息网络资源与程序合理应用的技术代表。
2 5G全双工D2D通信系统中的最优功率控制方案讨论
2.1 最优假定模型构建
基于5G信息传输平台下的通讯信息传导方式,实现了通信信息高效能、综合化的数据传模拟的构建。一方面,假定最优信息传输功率控制模型,必须先按照程序规划结构,构建蜂窝数据资源传输集合,本次研究设定的蜂窝传输集合为M,则M中包含传输原始数据1,2,3……n。此时,D2D系统中相关数据,将会在数据备份系统中,模拟出假定传输信号的M1,其中包含的数据信息结合体,与M中含有的数据信息相同。双工全信号模拟结构,自身也附带强大的自干扰信号,干扰信号波与双工全信号波同时启动,并实行信号同步变换更近,因此,设定信号分配路线,也需要设计信号传输模式的外围干扰信号存储体。
同时,按照d=的计算公式可知,信号传输的距离计算数据准确度,对信号传输的稳定性、强度都有直接影响。因此,设定检验的数据信息按照全双工信息传输双向运行的作用,进行系统信息处理,系统信息总体结构推动下的信息处理体系,设定为三组蜂窝数据检验装置,分别位于移动数据信息传输的初始、中期过渡、以及后期三部分。每一个数据传输单元,都对应不同的数据信息传输渠道,实现了系统信号传输的针对化传输[2]。
此外,5G全双工D2D通信系统中的最优功率控制模型的构建,需要借助计算机程序,进行综合式的系统运算,我们采用设定条件式的综合运算方式进行传输信号处理,全双工计算能够为其带来直观式的系统规划格局,并开展综合式的结构规划新体系,确保新型数据传输网络内部,蜂窝数据能够实现各部分数据的综合性连接,实现网络信息结构体的综合性引导。
2.2 结构程序分析
信号传输与接收的效果分析,信号初始传输期间,蜂窝数据中所有数据的运作,都是按照原始数据数据的信号模型,直接进行信号传导,检测到的数据风波图的波动变化度较低;随着5G数据传输流程中信息量的不断增加,全双工的信息传导总量也增加,传输平台中获得的信号接收总量逐步上升,在某一定点达到最佳,此时,外部干扰信号平台已全部启动,全双工信号平台运作的峰波值变化速率加快,周期旋转效果增强;每一次5G全双工D2D通信系统完成信号周期性传输后,本次通讯信号传导程序,自动将系统中的包含的数据“清空”,重新接收新的数据程序进行信号传导,两者之间形成了系统信息综合性设计。依据本次数据统计的相关数据显示:信号传导功率的信号检测值分别为:27W,35W,25W[3]。
从系统中结构设计的计算证明角度分析,模型运作的最优条件,必须是信号传输过程中,信号传输周期循环与信号传导的总量相适应,并建立系系统性的周期运作体系,电力信号传输信息的网络结构,必须符合p=Gmax-Gmin,此时功率结构运作才会达到最佳状态,其计算结果均在1-1.5之间。依据本次实验得到的数据来看,系统程序运作三次计算数据分别为:0.55,0.72,0.50,由此可见,本次5G全双工D2D通信系统中的最优功率控制实验设计,符合最优化功率运转的设计需要。
2.3 仿真实践探究
2.3.1 仿真实践条件
实践环境为系统设计半径为1000米的周期循环体,信息传导周边的情况为,噪音功率为-170DBM/Hz,蜂窝用户为50户,单行道宽带为2MHz,噪声控制系数为5DB。依据仿真设计的外部环境,将其结构信息传输的结构按照数据整合与应用,分别对仿真区新新型信号传输与系统传输信息进行记录。
2.3.2 信息传输验证
首先,对实践区域的数据传输原始数据进行记录,其数据内容为:单项信息传输的速率为119W,噪音阻隔力为22,数据信号通讯结构传输过程中,信号传输需要损耗发射功率比例为148±40,蜂窝数据单项传输的数据信息的150±27,传统单项数据传输结构体系的构建,约有接近30%-35%的信号受到附近信号干扰或者出现数据信号传输阻断的情况发生。
其次,建立新型信号传输结构体,并将系统信号传输中全双工信号三部分阶段信号进行收集,获得的信息整合为:信息传输的速率为17-130W,噪音阻隔力为11.3-15。数据信号通讯结构传输过程中,信号传输需要损耗发射功率比例为119±20,蜂窝数据双向传输的数据信息的160±30,传统单项数据传输结构体系的构建,约有接近10%-25%的信号受到附近信号干扰或者出现数据信号传输阻断的情况发生。
对比以上兩组数据可知,实践环境中,5G全双工D2D通信系统功率传输结构体系的综合化化分配,能够实现系统数据的综合式传导,降低信号传输过程中,外部噪音对数字信号传输的干扰,是一种综合式的信号传输方式,实现了现代信号的综合式传输。
3 结语
综上所述,关于5G全双工D2D通信系统中的最优功率控制方案的探讨,为我国现代技术研究提供了技术研究理论参考依据。在此基础上,5G全双工D2D通信系统的综合运用,必须充分结合其理论基础,做好新型信息传输的综合测试性探究。因此,浅析5G全双工D2D通信系统中的最优功率控制方案,能够为我国未来社会信息网络信息传导提供更坚实的技术运作保障。
参考文献
[1]李继蕊,李小勇,高雅丽,高云全,方滨兴.物联网环境下数据转发模型研究[J/OL].软件学报,2017,(10):1-26(2017-10-09).
[2]朱国晖,刘涛,杨晶晶.5G全双工D2D通信系统中的最优功率控制方案[J/OL].计算机应用研究,2017,(12):1-5(2017-03-13).
[3]范刚,张建经.组合支挡结构加固边坡地震位移松弛区确定方法研究[J/OL].岩土力学,2017,(03):1-8(2016-12-12).endprint