动态场景下的非正交多址接入技术研究的任务书.docx
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动态场景下的非正交多址接入技术研究的任务书.docx
动态场景下的非正交多址接入技术研究的任务书任务书一、研究背景随着无线通信技术的迅猛发展,人们对无线通信的需求也越来越高。当前,无线通信系统中最关键的技术是多址接入技术。在多个用户同时访问通信系统时,多址接入技术能够使通信系统高效地利用有限的无线资源,提高通信系统的性能和容量。传统的多址接入技术主要有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)等。但是这些技术都存在着一定的局限性。随着无线通信技术越来越复杂、应用场景越来越多样化,频谱资源的匮乏问题愈加严重,所以需要一种能够满足动态场景下
动态场景下的非正交多址接入技术研究的开题报告.docx
动态场景下的非正交多址接入技术研究的开题报告一、选题背景随着无线通信技术的不断发展,人们对数据传输速度的要求越来越高,而多址接入技术的应用可以大大提高无线网络的数据传输能力,因此在无线通信网络中,多址接入技术愈发重要。现有的多址接入技术如时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)和正交频分多址(OFDMA)等,但是这些技术多数针对静态场景下的通信,而针对动态场景下的无线通信,需要更加高效的多址接入技术来解决。动态场景下的非正交多址接入技术(Non-OrthogonalMultiple
上行非正交多址接入场景下的频偏问题研究.docx
上行非正交多址接入场景下的频偏问题研究论文题目:上行非正交多址接入场景下的频偏问题研究摘要:随着无线通信技术的不断发展,上行非正交多址接入(NOMA)应用在5G和未来的物联网中变得越来越重要。然而,NOMA系统由于其非正交特性,容易受到频偏问题的影响。本论文通过对上行NOMA接入系统的频偏问题进行研究,分析了其对系统性能的影响,并提出了相应的解决方案。第一部分:引言1.背景和研究意义2.NOMA系统概述3.上行非正交多址接入场景下的频偏问题引出4.论文结构概述第二部分:上行NOMA系统及频偏问题分析1.上
非正交多址接入的关键技术研究.docx
非正交多址接入的关键技术研究非正交多址接入(Non-OrthogonalMultipleAccess,NOMA)是一种新型的多址接入技术,其可以改善无线通信系统容量和频谱利用率等方面的性能。此技术在5G通信系统中拥有广阔的应用前景,因此研究其关键技术对于推进5G通信系统的发展具有重要意义。NOMA优于传统的正交多址接入(OrthogonalMultipleAccess,OMA)技术的主要原因是其不需要用户之间严格的正交性,从而允许多个用户同时占用同一个频带,从而提高了频谱利用率。在NOMA系统中,不同用户
上行非正交多址接入场景下的频偏问题研究的开题报告.docx
上行非正交多址接入场景下的频偏问题研究的开题报告引言随着5G通信标准逐步落地,无线通信技术正在迎来前所未有的发展机遇。在5G技术中,上行非正交多址接入(NOMA)被认为是一种关键技术。它允许不同用户在相同时间和频率资源上进行数据传输,从而实现网络的高效利用和更好的服务质量。然而,NOMA技术也存在着一些挑战。其中最主要的是由频偏引起的干扰问题。频偏是指接收端和发送端之间的信号频率不匹配,这种不匹配会导致信号畸变或误差。在NOMA场景中,频偏问题会带来严重的信道干扰和误码率升高等问题,从而降低数据传输质量和