本技术方案专注于无线通信技术,特别是一种5G AeroMACS多业务无线资源动态优化技术。该技术方案包括构建一个基于5G AeroMACS的多用户NOMA无线通信系统,实现5G AeroMACS基站与多个通信用户的实时通信。通过考虑业务优先级和传输速率,定义无线资源分配的多目标效用函数。利用动作屏蔽策略,根据多目标效用函数,确定通信用户与信道环境的马尔科夫决策过程。通过此过程,获取通信用户最优化的信道选择和通信功率,并实时调整,以实现低复杂度的实时资源分配决策,提升无线通信系统的整体性能。
背景技术
5G AeroMACS作为一种专门为机场设计的无线宽带数据链技术,它基于WiMAX技术标准(IEEE 802.16e)并采用正交频分多址接入技术,以支持机场与飞机、空中交通管制以及航空公司之间的高效数据交换。然而,随着全球航空业的快速发展,机场地面操作的通信需求变得愈发复杂和多样化,AeroMACS所使用的专用频段(5091-5150 MHz)面临频谱资源有限的问题,无法满足日益增长的实时大带宽通信需求。
为了克服这些限制,将非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)技术引入机场无线通信系统。NOMA允许多个用户在同一时频资源上通信,并通过连续干扰消除(Successive Interference Cancellation,SIC)技术在接收端区分不同用户的信号,从而显著提高了频谱效率和接入用户数量。NOMA技术的应用不仅能有效缓解频谱资源的限制,还能通过优化子信道接入和功率控制策略,提升系统的整体性能。然而,NOMA技术带来了新的挑战,即如何在多用户和高干扰的环境下实现有效的资源分配。
实现思路