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文档简介
《5G基站系统开局与维护》------5G系统多址技术4G改变生活5G改变社会移动通信团队目录01
02可扩展OFDMNOMA技术什么是OFDM?(回顾)OFDM:正交频分复用OFDM是一种多载波传输方式。OFDM基本思想传统的频分复用技术需要在载波间保留一定的保护间隔来减少不同载波间频谱的重叠,从而避免个载波间的相互干扰,频率效率低。OFDM技术的不同载波间的频谱是重叠在一起的,各子载波间通过正交特性避免干扰,有效地减少了载波间的间隔,提高了频谱利用率。OFDM基本思想思考OFDMA的优势和缺点分别是什么?如何改进OFDMA技术?OFDM的优势频谱利用率高由于子载波之间正交,允许子载波之间具有1/2的重迭,具有很高的频谱利用率计算简单选用基于IFFT/FFT的OFDM实现方法,计算方法简单高效频谱资源灵活分配通过选择子信道数目的不同,实现上下行不同的传输速率要求;通过动态分配充分利用信噪比高的子信道,提高系统吞吐量OFDM的不足易受频率偏差的影响由于OFDM子信道的频谱相互重叠,因此对正交性要求严格。然而由于无线信道存在时变性,在传输过程中会出现无线信号的频率偏移,会导致OFDM系统子载波之间的正交性被破坏,引起子信道间的信号干扰存在较高的峰均比因为OFDM信号是多个小信号的总和,这些小信号的相位可能同相,在幅度上叠加在一起会产生很大的瞬时峰值幅度。而峰均比(PAPR)过大,将会增加A/D和D/A的复杂性,降低射频功率放大器的效率。由于OFDM系统峰均比大,对非线性放大更为敏感,故OFDM调制系统比单载波系统对放大器的线性范围要求更高5G也采用OFDM5G采用基于OFDM优化的波形和多址接入技术。因为OFDM技术被当今的4GLTE和Wi-Fi系统广泛采用,因其可扩展至大带宽应用,而具有高频谱效率和较低的数据复杂性,因此能够很好地满足5G要求。下行:CP-OFDM(略)上行:CP-OFDM或DFT-S-OFDM(略)特点DFT-S-OFDM是频域产生信号的单载波频分多址方案。5G上行链路采用的是DFT拓展的OFDM(DFT-S-OFDM),最大的优势是峰均比较好,对上行发射机的要求降低。OFDM的峰均比很大,对线性功放的要求高,但是在基站侧对成本的要求不是很高,所以下行采用OFDM发射。CP-OFDM和DFT-S-OFDM对比目录01
02可扩展OFDMNOMA技术我们学习过哪些多址技术?FDMATDMACDMA
5G
NOMA的前身SIC技术从2G、3G到4G,多用户复用多址技术主要集中于对时域、频域、码域的研究,而NOMA在OFDM的基础上增加了一个维度——功率域。新增的功率域可以利用每个用户不同的路径损耗来实现多用户复用。实现多用户在功率域的复用,需要在接收端加装—个串行干扰抵消(SIC)模块,通过这一干扰消除器,加上信道编码,如低密度奇偶校验码(LDPC)等,就可以在接收端区分出不同用户的信号。
5G
NOMA非正交多址技术(NOMA)的基本思想是在发送端采用非正交发送,在接收端通过串行干扰消除(SIC)接收机实现正确解调。NOMA的子信道传输依然采用正交频分复用(OFDM)技术,子信道之间是正交的,互不干扰,但是一个子信道上不再只分配给一个用户,而是多个用户共享。5G多址技术NOMA注意NOMA指的是非正交多址,而不是非正交频分,即NOMA的子信道传输依然采用正交频分复用(OFDM)技术,子信道之间是正交的,互不干扰,但是一个子信道上不再只分配给一个用户,而是多个用户共享,同一子信道上不同用户之间是非正交传输(即非正交多址),这样就会产生用户间干扰问题,这也就是在接收端要采用SIC技术进行多用户检测的目的。5G多址技术NOMANOMA用来在mMTC、uRLLC、eMMB小数据包传输中使用。降低5GNR空口信令开销降低终端功耗增加终端连接数提升频谱效率降低功耗灵活支持非连续突发小数据包业务降低空口时延提升可靠性提高空口资源和能耗使用效率多用户共享接入MUSA(MultiUserSharedAccess)多用户共享接入MUSA(Multi
User
Shared
Access)是重要的NOMA技术不启用MUSA的时候:不同的资源块分别调用给不同的用户,4个RB最多只能支持4个用户。多用户共享接入MUSA(Multi
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