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(五)

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

2.2.3    其他多址标签设计

  

1.    多数据流方案

 

前文提到的用户间通过 NOMA的方式复用,通常需要降低每个用户的码率以实现较低的用户间千扰。对千复用用户数较少的情况,针对每个用户也可以采用多个NOMA数据流复用的方式来提升该用户的传输速率。

采用多数据流的方式进行 NOMA复用时,每个数据流可以采用前面提到的比特级或符号级的 MA标识。如图 2-27所示,其中分流的操作可以有多种:在信道编码前;在信道编码和比特级处理之间;在比特级处理和符号级处理之间。对千分流在信道编码前的方案,多流合并的操作也可以有两种:在符号级处理之前和在符号级处理之后。此外,每个数据流上可以分配不同的功率增益。


 

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2-27   多数据流非正交传输的各种实现方

 

2.   异步传输方案

传统的基千 OFDM的方案要求复用用户之间是同步的,否则会产生符号间千扰。而基千异步传输的 NOMA方案在码域和时延域做了联合设计,其原理主要是通过低码率编码或者通过较长的符号级扩展使得用户数据的传输速率很低,此时用户间千扰较小,甚至与噪声水平接近。通过给每个用户分配不同的   始传输时延,即使这些用户使用了相同的扩展序列,也可以通过检测峰值所在的窗口位置进行多用户的区分和迭代检测,理 论上可以实现更多的用户复用。该方案的基本框图和原理分别如图 2-28和图 2-29所示。


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