Network ¡Coding ¡in ¡Wireless ¡Systems: ¡ Impact ¡of ¡Wireless ¡Links ¡
Gunes ¡Karabulut ¡Kurt ¡
gkurt@itu.edu.tr ¡ Department ¡of ¡Electronics ¡and ¡CommunicaCons ¡Engineering ¡ ISTANBUL ¡TECHNICAL ¡UNIVERSITY ¡ ALCOMA ¡15 ¡ 19.03.2015 ¡
Network Coding in Wireless Systems: Impact of Wireless Links - - PowerPoint PPT Presentation
Network Coding in Wireless Systems: Impact of Wireless Links Gunes Karabulut Kurt gkurt@itu.edu.tr Department of Electronics and CommunicaCons Engineering ISTANBUL
gkurt@itu.edu.tr ¡ Department ¡of ¡Electronics ¡and ¡CommunicaCons ¡Engineering ¡ ISTANBUL ¡TECHNICAL ¡UNIVERSITY ¡ ALCOMA ¡15 ¡ 19.03.2015 ¡
– Network ¡Coding ¡ – CooperaCve ¡Networking ¡ – CooperaCve ¡Network ¡Coding ¡
– System ¡Model ¡ – SimulaCon ¡Results ¡ – OFDMA ¡extension ¡
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5G ¡Infrastructure ¡Public-‑Private ¡Partnership ¡(h]p://5g-‑ppp.eu/ ¡) ¡ Current ¡Status ¡of ¡Wireless ¡Networks ¡
More ¡efficient ¡network ¡ architectures ¡are ¡ required ¡
3 ¡
designed ¡in ¡accordance ¡with ¡this ¡independency ¡principle ¡ ¡
[1] ¡R. ¡Ahlswede, ¡N. ¡Cai, ¡S.-‑Y. ¡Li, ¡and ¡R. ¡Yeung, ¡“Network ¡informaCon ¡flow,” ¡IEEE ¡Trans. ¡
[2]R. ¡Yeung, ¡“MulClevel ¡diversity ¡coding ¡with ¡distorCon,” ¡InformaCon ¡Theory, ¡IEEE ¡ TransacCons ¡on, ¡vol. ¡41, ¡no. ¡2, ¡pp. ¡412–422, ¡Mar ¡1995. ¡
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Source ¡nodes ¡transmit ¡ informaCon ¡symbols ¡in ¡N ¡
(Cme ¡slots ¡or ¡frequency ¡ channels) ¡during ¡the ¡mulCple ¡ access ¡phase ¡(solid ¡black ¡ lines) ¡to ¡relay ¡nodes. ¡ ¡
N ¡relay ¡nodes ¡perform ¡ network ¡coding ¡on ¡the ¡M ¡ esCmated ¡symbols ¡and ¡ transmit ¡in ¡N ¡resource ¡blocks ¡ in ¡the ¡to ¡desCnaCon ¡ ¡
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[3] ¡Y. ¡Chen, ¡S. ¡Kishore, ¡and ¡J. ¡Li, ¡“Wireless ¡diversity ¡through ¡network ¡coding,” ¡WCNC ¡2006 ¡
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¡Measurement ¡Based ¡Evidence ¡
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between ¡transmi]er ¡and ¡receiver ¡
Shadowing ¡and ¡obstrucCons ¡
mulCpath ¡propagaCon ¡
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Modulator ¡ Channel ¡ Demodulator ¡
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Symbols ¡ Signals ¡ Signals ¡ Symbols ¡ Performance ¡Metrics: ¡ ¡ Outage ¡probability ¡ Symbol ¡error ¡rate ¡ Fading ¡Channel ¡ AddiCve ¡white ¡Gaussian ¡noise ¡(AWGN) ¡
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Pe = ∞ Pe(x)pγs(x)dx
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10
−310
−210
−110 EBNo [dB] Outage Probability
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Each ¡link ¡has ¡a ¡nonzero ¡error/erasure ¡probability ¡
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[4] ¡T. ¡Ho, ¡M. ¡Medard, ¡R. ¡Koe]er, ¡D. ¡Karger, ¡M. ¡Effros, ¡J. ¡Shi, ¡and ¡B. ¡Leong, ¡“A ¡random ¡ linear ¡network ¡coding ¡approach ¡to ¡mulCcast,” ¡IEEE ¡Trans. ¡Inf. ¡Theory, ¡vol. ¡52, ¡no. ¡10, ¡pp. ¡ 4413-‑4430, ¡Oct. ¡2006. ¡
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 10
−410
−310
−210
−110 ΦSD = 0.2, ΦSR = 0.2 log2(q) 1− Pd ΦRD = 0 ΦRD = 0.3 ΦRD = 0.6 ΦRD = 0.9
No ¡S-‑D ¡ ¡link ¡ no ¡direct ¡transmission ¡link ¡between ¡ source ¡& ¡desCnaCon ¡nodes ¡ Non-‑ideal ¡S-‑D ¡ ¡link ¡
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 10
−210
−110 ΦSD = 1, ΦSR = 0.2 log2(q) 1− Pd ΦRD = 0 ΦRD = 0.3 ΦRD = 0.6 ΦRD = 0.9
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[5] ¡A. ¡Heidarpour ¡, ¡G. ¡Karabulut ¡Kurt, ¡M. ¡Uysal, ¡’Diversity-‑MulCplexing ¡Tradeoff ¡for ¡ Network ¡Coded ¡CooperaCve ¡OFDMA ¡Systems’ ¡accepted ¡for ¡publicaCon, ¡ICC ¡2015 ¡
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[5] ¡A. ¡Heidarpour ¡, ¡G. ¡Karabulut ¡Kurt, ¡M. ¡Uysal, ¡’Diversity-‑MulCplexing ¡Tradeoff ¡for ¡ Network ¡Coded ¡CooperaCve ¡OFDMA ¡Systems’ ¡accepted ¡for ¡publicaCon, ¡ICC ¡2015 ¡
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OFDMA ¡based ¡Transmi]ers ¡ ¡ Network ¡Coding ¡at ¡Relay ¡Node ¡
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u1 u2 u3 ! " # # # # $ % & & & &
T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! " # # # $ % & & &
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Another ¡commonly ¡used ¡simplifying ¡assumpCon: ¡ The ¡availability ¡of ¡the ¡ideal ¡channel ¡state ¡informaCon ¡(CSI) ¡ ¡ Measured ¡by ¡using ¡a ¡limited ¡number ¡of ¡pilot ¡channels ¡CSI ¡may ¡not ¡always ¡ be ¡ideal ¡(every ¡8th ¡subcarrier ¡in ¡this ¡test ¡set-‑up). ¡ ¡
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Direct ¡Link ¡ NCC ¡
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This ¡work ¡is ¡supported ¡by ¡TUBITAK ¡under ¡Grant ¡113E294 ¡& ¡COST ¡IC1104 ¡
Determinis%c ¡
Geometry ¡ Based ¡ Models ¡
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Determinis%c ¡ Deterministic Channel Models Solutions of Maxwell’s wave equations q Ray-tracing and Site Specific (SISP)
Sta%s%cal ¡
Statistical Channel Models Modeling the amplitude (phase) of the impulse response of a channel with a probability distribution functions
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Environment ¡ Path ¡loss ¡exponent ¡ Free ¡space ¡ 2 ¡ Urban ¡Environment ¡ 2.7 ¡– ¡3.5 ¡ Shadowed ¡Urban ¡ Environment ¡ 3 ¡-‑5 ¡ Indoor ¡line ¡of ¡sight ¡(LoS) ¡ 1.6 ¡– ¡1.8 ¡ Obstructed ¡Indoor ¡ ¡ 4 ¡-‑6 ¡
Empirical ¡Models: ¡ q Okumura: ¡Urban ¡macrocell ¡1-‑100km, ¡0.15-‑1.5GHz, ¡BS ¡antenna ¡height ¡30-‑100m ¡ q Hata: ¡~Simplified ¡Okumura ¡Model ¡ q COST ¡231: ¡Hata ¡model ¡extended ¡to ¡2GHz ¡
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Central ¡limit ¡theorem ¡ Lognormal ¡distribuCon ¡ Normal ¡distribuCon ¡
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ALCOMA ¡15 ¡-‑ ¡19/03/15 ¡ [4] ¡S. ¡Buyukcorak, ¡M. ¡Vural, ¡and ¡G. ¡Karabulut ¡Kurt, ¡“Lognormal ¡ Mixture ¡Shadowing,” ¡IEEE ¡TransacCons ¡on ¡Vehicular ¡Technology, ¡ accepted ¡for ¡PublicaCon ¡ 37 ¡
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§ Amplitude ¡ ¡ ¡ ¡
¡
I0: ¡Zeroth ¡order ¡modified ¡Bessel ¡funcCon ¡
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¡
k=1 ¡Nakagami=Rayleigh ¡
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Lognormal ¡ Rayleigh ¡ Large ¡Scale ¡ Fading ¡ Small ¡Scale ¡ Fading ¡ Gamma ¡ Rayleigh ¡ Inverse ¡ Gaussian ¡ Rayleigh ¡ Gamma ¡ Weibull ¡
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