WCDMA多址接入方案及其容量分析.docx
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非正交多址接入系统及其多址接入方式切换的研究非正交多址接入系统及其多址接入方式切换的研究摘要:随着无线通信的迅猛发展,非正交多址接入(NOMA)作为一种新型的多址接入技术,引起了广泛关注。本文首先介绍了NOMA的基本原理和优势,然后重点研究了NOMA的多址接入方式切换技术。通过梳理目前在NOMA多址接入方式切换的研究成果,分析了其在不同场景下的应用和性能表现,并提出了未来的研究方向。关键词:非正交多址接入、多址接入方式、切换、性能分析一、引言随着移动通信用户数量的迅速增长,无线通信系统中的多址接入问题成为
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非正交多址接入系统及其多址接入方式切换的研究的开题报告一、研究背景和意义随着通信技术的不断发展,人们的通信需求也随之不断增加,因此在无线通信领域中,多址接入技术的运用越来越广泛。非正交多址接入系统(NOMA)是一种新型的多址接入技术,相比其他技术,NOMA系统具有较高的系统容量,可以提高频谱利用率,缩短通信延迟,适用于大规模接入场景等,因此受到了业界的广泛关注。NOMA系统目前已广泛应用于5G通信中,但是如何在NOMA系统中实现多址接入方式的切换,仍然是一个值得研究的问题。正确有效地实现多址接入方式的切换
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非正交多址接入系统及其多址接入方式切换的研究的任务书任务书一、研究背景在现代通信领域中,非正交多址接入系统(Non-OrthogonalMultipleAccess,简称NOMA)是一种新型的多址接入技术之一。相较于传统的正交多址接入技术(OrthogonalMultipleAccess,简称OMA),NOMA可以在同一频段内传输多条用户信息,实现对频谱资源的高效利用,从而提高系统的吞吐量和用户的响应速度,具有非常广阔的应用前景。但是,与此同时,NOMA也面临着多种技术挑战,其中最主要的问题之一就是在不同
多址接入信道.ppt
第六章网络信息论6.1通信网信道分类6.2多址接入信道C1=maxI(X1;Y/X2)=max[H(Y/X2)-H(Y/X1X2)]即R1≤C1同理:C2=maxI(X2;Y/X1)=max[H(Y/X1)-H(Y/X1X2)]即R2≤C1C12=maxI(X1X2;Y)=max[H(Y)-Y/X1X2]显然:(R1+R2)≤C12当X1和X2相互独立时,C1,C2和C12之间必存在不等式:C12≤C1+C2显然,单独传二路的容量大于同时传的容量。当各信源相互独立时,可推广得到多址接入信道情况:分别规定各
多址接入技术.ppt
内容介绍6.1多址接入技术的基本原理1.多址接入方式图6-2FDMA系统的工作示意图图6-3FDMA系统频谱分隔示意图6.3TDMA方式图6-4TDMA系统的工作示意图图6-5TDMA帧结构例6.1:考虑每帧支持8个用户且数据速率为270.833kbps的GSMTDMA系统,试求:(a)每一用户的原始数据速率是多少?(b)在保护时间、跳变时间和同步比特共占用10.1kbps的情况下,每一用户的传输效率是多少?解:(a)每用户的原始数据速率:270.833kbps/8=43.854kbps(b)传输效率:1