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近两年,无线移动业务的快速发展对下一代通信技术提出了更高的要求,5G需要需要支持更高的频谱效率、更大的系统容量和更多的应用场景。非正交多址接入(NOMA)技术的发展为5G提供了很好的技术支撑,但其系统干扰仍然是制约系统性能的重大瓶颈。研究具有更高性能、面向更多场景的抗干扰接收方案已经势在必行。多用户检测和干扰消除技术作为上行接收端的关键技术,对于提升通信质量和系统容量具有重大意义。本文基于NOMA系统接收端的干扰迭代消除技术,对上行链路干扰删除接收机的设计实现和性能进行了深入研究,主要工作如下:第一,基于下一代网络更高传输能力的要求和实际环境中存在的干扰情况,首先构建了上行多小区多用户的干扰场景,该干扰场景下同时存在小区内用户干扰和小区间干扰。然后基于此种场景的抗干扰需求,提出了 MMSE-IRC和CW-IC相结合的参考接收机方案,通过搭建链路级仿真平台,对多小区干扰模型下的4种不同的接收方案进行仿真分析,验证了该方案不仅可以同时实现小区间的干扰抑制和小区内的干扰消除,而且相比MMSE基线接收机可以带来更好的SINR增益。第二,依照验证方案,进行了干扰删除接收机的结构设计。首先对现有MMSE-SIC接收机的结构和功能进行分析,发现其不能满足多小区场景的抗干扰需求,并且在多个环节存在误码传播问题,然后依照本文提出的接收方案对迭代接收机进行了重新设计,将MMSE-IRC与CW-IC的迭代结构相结合,通过IRC的干扰抑制、码字级的重构迭代进一步降低误码传播,使得接收机对信号检测和估计的准确性有了更好的保障。第三,考虑CW-IC接收机的性能增益,提出了对小区内目标用户和干扰用户实施Unequal SNR配置的场景,通过2用户和4用户干扰模型,对不同的SNR分布场景的测试例进行了对比仿真,结论表明,Unequal SNR相比Equal SNR分布可以基于CW-IC接收机为目标用户带来更加明显的性能增益。