带你读《5G 无线增强设计与国际标准》第二章接入增强2.2非正交多址(二)

简介: 带你读《5G 无线增强设计与国际标准》第二章接入增强2.2非正交多址(二)

2.2.1   基千比特级处理的多址标识

 

基千比特级处理的 NOMA方案通过较低的编码率加上用户特定的扰码序列或者交织图样,达到千扰随机化的目的,从而可以实现多用户的信号检测。

 

1.    比特级加扰方案


比特级加扰方案的基本框图如图 2-17所示,该方案与现有 NR的放射段处理流程最为接近,其中,信道编码、速率匹配、比特交织、调制等都是通用的模块。作为 MA识,用户特定的扰码序列可以沿用 NR现有的生成方式,唯一需要标准化的部分在千序列生成公式中的 始化 ID这个参数需要引入用户专有的 ID,例如,C-RNTI

image.png

2-17   比特NOMA方案框图

 

 

 

2.    比特级交织方案

 

比特级交织方案IDMA的基本流程与加扰方案一致,与现有NR的处理流程的区别在千交织图样的生成方式。现有 NR的交织方案是所有用户通用的,而基千交织的NOMA方案采用用户特定的交织图样作为 MA标识。

如果为每个用户设计完全不同的交织器,会增加系统设计和检测复杂度。交织器本身的设计可以有一些简化方法,如沿用 NR信道编码中通用的交织器设计,在此基础上

可以通过以下两种方式实现用户特定的交织图样。

·  方式  1如图  2-18  所示,交织前的数据按行开始排列,{a0 ,a1 ,  ,ax  1 ,ax ,

 ,a2 x  1} ,从列开始 取生成交织后的数据{a0 ,ax ,a1 ,ax +1 ,  ,ax  1 ,a2 x  1} 不同用户取不同的列作为起始点,可以看作对交织后的数据进行不同的循环移位,达到用户特定的交织图样的效果。

image.png

 

2-18   用户特定的交织图样生成方1

 

·方式 2:交织器也可以通过先循环移位,再对数据进行交织来实现,也可以达到不同用户使用的是完全不同的交织图样的效果,如图2-19所示。

image.png

2-19   用户特定的交织图样生成方2

 

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