Các rơ le sẽ nhận được chất lượng từ tất cả các UTs. Liên quan đến thiết bị đầu cuối người dùng, họ cầnđể ước tính các kênh từ mỗi chuyển tiếp và tính chất lượng theo tiêu chuẩn C4 trongSect. 2.2. Kênh dự toán cũng cần thiết cho mạch lạc Defined, do đó, không cóThêm tính toán trong bước này. Tiếp theo, chỉ có người dùng đã chọn tính toán trọng lượng theotiêu chuẩn C4 và Eq. 18.Một trong những lợi thế quan trọng nhất của VMRT là yêu cầu thấp phản hồi của mình.Trước tiên, thông tin phản hồi chỉ cần giữa UTs và RS, vì vậy chúng tôi không có hai hopsự chậm trễ, và thông tin phản hồi là giảm. Và thứ hai, phản hồi này chỉ là một vô hướng-chất lượngTề — cho mỗi người dùng. Hơn nữa, phản hồi này là không liên tục nhưng chỉ cần được gửi khi lớnthay đổi kênh xảy ra, như được diễn tả trong các ý kiến thực hiện trong phần trước.Chỉ có người dùng lựa chọn nguồn cấp dữ liệu trở lại trọng lượng của nó một lần, và họ được nhận bởi tất cả các RS.Điều này mang lại một phản hồi của Nu × N Bq + NRS × N Bw bit-khi cần thiết-, nơi N Bqlà số lượng các bit needeed để mã hóa chất lượng và N Bw là số bitmã hóa trọng lượng. So với 2h-STBC mà không cần bất kỳ thông tin phản hồi, cácsố lượng thông tin ăn trở lại là rất giảm và lợi nhuận thu được là lớn. So sánhphương pháp khác đã tồn tại như trong [11] phù hợp với đề án MIMO và OFDMA,mà yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu trở lại hệ số kênh từ tất cả các rơ le và tất cả các người dùngcác BS: NRS × N Bc × Nt + Nu × N Bc × NRS bit liên tục, nơi TCN N là số lượngbit để mã hóa các hệ số kênh. Giả sử rằng N Bw = N TCN, với trung bình đến lớnsố lượng các rơ le, giảm VMRT là khoảng của 1 / (Nt + Nu) so với cácMIMO-OFDMA Phiên bản o
đang được dịch, vui lòng đợi..
