First, the throughput of wireless backhaul networks with respect to the number of small
cells considering different average spectrum efficiency is compared in Fig. 3. In Fig. 3(a), the
backhaul throughput linearly increases with the increase of small cell numbers in the central
solution. In Fig. 3(b), the backhaul throughput exponentially increases with the increase of
small cell numbers in the distribution solution. The exponentially increasing feature is caused by
the sharing cooperative traffic among small cells in the distribution solution. When the number
of small cells is fixed, the backhaul throughput increases with the increase of average spectrum
efficiency in small cells.
Second, the energy efficiency of wireless backhaul networks with respect to the number
of small cells considering different frequency bands is illustrated in Fig. 4. In Fig. 4(a), the
energy efficiency of wireless backhaul networks logarithmically increases with the increase
of the number of small cells in the central solution. In Fig. 4(b), the energy efficiency of
wireless backhaul networks linearly increases with the increase of the number of small cells
in the distribution solution. When the number of small cells is fixed, the energy efficiency of
wireless backhaul networks decreases with the increase of frequency bands. However, there
exists obviously energy efficiency gaps for 5.8 GHz, 28 GHz and 60 GHz frequency bands in
the central solution
แรก , throughput เครือข่าย Backhaul ไร้สายที่เกี่ยวกับจำนวนของเล็ก ๆเซลล์พิจารณาค่าเฉลี่ยสเปกตรัมประสิทธิภาพเมื่อเทียบในรูปที่ 3 ในรูปที่ 3 ( ก )อัตราความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโด กับการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์เล็ก ๆในภาคกลางโซลูชั่น ในรูปที่ 3 ( B ) , backhaul อัตราความเร็วเพิ่มขึ้นชี้แจงกับเพิ่มขึ้นเซลล์ขนาดเล็กตัวเลขในการแก้ปัญหาการกระจาย ที่ชี้แจงการเพิ่มคุณลักษณะที่เกิดจากแบ่งปันการจราจรระหว่างเซลล์ขนาดเล็กในสหกรณ์แก้ปัญหาการกระจาย เมื่อจำนวนเซลล์ขนาดเล็กได้รับการแก้ไข , backhaul อัตราความเร็วเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนของสเปกตรัมประสิทธิภาพในเซลล์ขนาดเล็กที่สอง , ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครือข่าย Backhaul ไร้สายเกี่ยวกับหมายเลขเซลล์ขนาดเล็กพิจารณาแถบความถี่ที่แตกต่างกันจะแสดงในรูปที่ 4 ในรูปที่ 4 ( )ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครือข่ายไร้สายเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่ม logarithmically โดจำนวนเซลล์เล็ก ๆในโซลูชั่นกลาง ในรูป 4 ( b ) , ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไร้สายเครือข่าย backhaul เส้นตรงเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มของจำนวนเซลล์ขนาดเล็กในการแก้ปัญหาการกระจาย เมื่อจำนวนเซลล์เล็กถาวร ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไร้สายเครือข่าย backhaul ลดลงด้วยการเพิ่มของแถบความถี่ อย่างไรก็ตาม มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างเห็นได้ชัด ช่องว่างสำหรับ 5.8 GHz , 1 GHz และ 60 GHz แถบความถี่ในโซลูชั่นกลาง
การแปล กรุณารอสักครู่..
