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文檔簡介
1、為了支撐移動互聯(lián)網以及物聯(lián)網的未來發(fā)展,面向2020年及未來的第五代移動通信(Fifth Generation,5G),將逐漸成為用于人與人之間通信以及人與物之間通信中無線網絡接入的首要渠道。這就意味著未來的5G無線通信網絡將滿足多樣化入網設備的無線連接需求,以及其各項業(yè)務特征的匹配,如極速無線寬帶接入、超大系統(tǒng)容量、超高峰值速率、超低端到端延遲、超低功率消耗、“?!绷吭O備連接、“?!绷繎脠鼍爸С忠约俺呖煽啃缘鹊?。然而現(xiàn)有4G通信中
2、針對寬帶設計的正交多址技術(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)已經不再適用,特別是對于5G大規(guī)模機器式通信(massive Machine Type Communication,mMTC)場景來說,這種零星過載系統(tǒng)傳輸的都是一些小數據包,繼續(xù)沿用正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)勢必會造成資源的浪費以及過度的調度開銷。因此為了
3、避免空口資源的浪費,就需要研究新型的非正交多址技術來提高小數據包傳輸的空口效率。
本文對現(xiàn)有5G新型非正交多址技術的原理以及接收機算法進行了調研評估,提出了新的非正交多址方案和相應接收機算法,同時搭建鏈路級仿真平臺進行一系列性能評估,具體內容如下:
1.針對新提出的非正交多址技術,如低密度簽名多址(Low Density Signature,LDS)、稀疏碼多址(Sparse Code Multiple Access
4、,SCMA)、圖樣分割多址(Pattern Division Multiple Access,PDMA)、多用戶共享多址(Multi-user Shared Access,MUSA)、基于功率域的非正交多址(Non-orthogonal Multiple Access,NOMA)、資源擴頻多址(Resource Spread Multiple Access,RSMA)等多址方案進行調研,并對主流的消息傳遞算法(Message Passi
5、ng Algorithm,MPA)、最小均方誤差(Minimum Mean Square Error,MMSE)及串行干擾消除(Successive Interference Cancellation,SIC)等接收機算法進行深入分析研究;
2.基于Zadoff-Chu擴頻序列的研究,提出新的非正交編碼多址接入(Non-orthogonal coded access,NOCA)方案,并且根據現(xiàn)有非正交多址的接收機方案,設計適用
6、于NOCA方案的基于迭代干擾消除的聯(lián)合最小均方誤差(Minimum Mean Square Error with Interference Cancellation,MMSE+IC)接收檢測算法;
3.基于LTE(Long Term Evolution)平臺搭建鏈路級仿真,對NTT DoCoMo公司提出的NOMA以及華為提出LDS\SCMA技術進行性能評估,同時以OFDMA和SCMA性能作為參考,對新方案NOCA進行了性能評估
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