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MIMO-NOMA系统能效优化技术研究

发布时间:2024-06-10 19:47
  随着移动通信技术的发展和人们对高生活水平的追求,新的服务和应用不断涌现,这为人们的生活带来了极大的便利。然而,数据流量的突增和海量移动设备的连接给新一代5G通信技术带来了压力。因此,如何提高频谱效率以及实现设备大规模连接成为整个学术界和信息产业界的研究热点。非正交多址接入(Non-orthogonal Multiple Access,NOMA)技术作为5G的候选接入技术利用功率复用在发送端的同一资源块上非正交叠加多个用户的信息并传输,同时,在接收端利用串行干扰消除(Serial Interference Cancellation,SIC)技术区分每个用户的数据,通过这样的方式可以提高频谱利用率以及实现设备的大规模连接。此外,多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术的引入可以在不增加带宽和发射功率的情况下明显地提高系统速率。因此,以上两种技术的结合可以更好地实现新兴无线应用的大连接和数据的高速率。为了进一步提高系统性能,将可扩展网络覆盖范围并克服信道障碍的协作通信技术应用到系统中。本文的主要研究工作分为以下两个部分:(1)设计了MIMO-...

【文章页数】:56 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1.1移动通信系统的多址接入技术发展过程

图1.1移动通信系统的多址接入技术发展过程

?岢龅南∈璞?码多址接入(SparseCodeMultipleAccess,SCMA)[9]、中兴通讯提出的多用户共享接入(MultiUserSharedAccess,MUSA)[10]、大唐电信提出的模式分割多址接入技术(PatternDivisionMultipleAcces....


图2.1下行NOMA系统原理图

图2.1下行NOMA系统原理图

第2章通信中的MIMO-NOMA系统及协作通信7第2章通信中的MIMO-NOMA系统及协作通信2.1NOMA2.1.1NOMA原理NOMA技术是5G候选多址接入技术,NOMA的基本思想是在发送端使用功率复用技术将多个不同功率用户的信号进行非正交叠加,主动引入干扰信息,在接收端使用....


图2.2OFDMA和NOMA资源分配

图2.2OFDMA和NOMA资源分配

第2章通信中的MIMO-NOMA系统及协作通信8统是使用功率复用技术把叠加的多个用户的信道增益差转变为复用增益。而在OFDMA系统中,子信道被分配给一个用户,然后使用频域调度技术选择最优的用户进行传输,即把多个用户的信道增益差转变为多用户分集增益。换句话说,NOMA的功率复用技术....


图2.3SIC工作原理图

图2.3SIC工作原理图

第2章通信中的MIMO-NOMA系统及协作通信8统是使用功率复用技术把叠加的多个用户的信道增益差转变为复用增益。而在OFDMA系统中,子信道被分配给一个用户,然后使用频域调度技术选择最优的用户进行传输,即把多个用户的信道增益差转变为多用户分集增益。换句话说,NOMA的功率复用技术....



本文编号:3991817

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