非正交多址相关论文
迅速发展的各种新型业务需求以及爆发式增长的智能终端设备产生的海量数据给当前无线通信网络带来了频谱资源利用挑战。基于发光二......
随着近年来物联网设备数量的爆发式增长,现有的正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)技术,如时分多址接入、频分多址接入、......
随着经济和社会的发展,人们一方面对通信的需求量不断增加,使得通信数据量呈指数式增长,无线业务更加多样性,海量的终端接入网络,......
为了进一步提高频谱效率,在大规模多输入多输出(MIMO)系统中引入了非正交多址(NOMA),然而当基站与用户之间的信道较差时,这很难保证用户的......
针对时隙ALOHA和非正交多址接入(non-orthogonal multiple access, NOMA)结合的通信新系统开展研究,通过理论分析得到了新系统的通过......
移动边缘计算(MEC)使智能终端能够将部分计算负载转移到位于基站子系统的边缘服务器上,以解决物联网络大量数据处理问题.通过研究......
2020,一场疫情,人类的生活方式发生诸多变化,许多线下活动都转为线上开展。在这样的背景下,人们更需要高速率、广连接的网络。传统......
与地面通信系统相比,卫星通信具有覆盖范围广、不受地形限制等优点,为解决海洋、沙漠及其他偏远地区用户的宽带无线接入提供了很好......
2021年是可重构智能超表面技术井喷的一年.作为未来无线网络研究中可能出现的新兴范式,可重构智能超表面有望通过软件编程的方式实......
为了解决车辆端计算能力不足、任务处理时延大、能源消耗多、无线资源缺乏等问题,该文考虑利用非正交多址技术进行任务上传和数据......
移动通信技术正在进行的飞速的革新与换代,与此同时,网络接入设备数量也呈数以亿计的增多,其中除了常见的手机、平板、电脑等大型......
随着第六代(6th generation,6G)移动通信系统研究的进展,去蜂窝大规模多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)作为一项热......
学位
室内可见光通信(Visible Light Communication,VLC)系统常用的非对称限幅光OFDM(Asymmetrically Clipped Optical Orthogonal Freq......
随着通信技术的飞速发展和无线网络的广泛部署,移动设备的视频播放量持续增长,无线多媒体传输技术也逐渐成为研究热点。然而,传统......
非正交多址(Non-orthogonal Multiple Access,NOMA)技术能够满足无线通信信号覆盖面广以及传输速率高的要求,并与中继结合而提高用户......
随着智能手机,平板电脑和其他新的移动设备的推出,无线蜂窝网络发展迅速。伴随着更多的数据密集型服务,移动数据流量呈爆炸性增长......
第五代通信技术近几年正在迅猛发展,同时也带动了移动互联网及相关衍生行业的崛起,网络上的数据量与日俱增。移动设备的高传输速率......
为了分析电力线通信(PLC)网络中协作电源域非正交多址接入(NOMA)的性能,通过半双工传输,信源在第一阶段传输叠加信号,中继在接收到......
非正交多址(NOMA)是5G通信领域的一项关键技术.它通过在时间、频率和空间上为使用相同资源的多个用户提供服务,来提高系统容量和频......
基于系统和速率最大化,对非正交多址系统中用户分组及功率分配进行研究.针对用户分组算法,根据用户的信道增益提出一种新的低复杂......
文中提出了异构无线网络下基于非正交多址的可伸缩视频多播的资源管理框架.该框架综合考虑了不同基站间的频谱切分、切片内多播组......
随着6 G移动通信系统研究的进展,去蜂窝大规模多输入多输出(Multiple-input Multiple-output,MIMO)作为一项热点候选技术受到了广......
随着智能电网建设的不断推进,配电网中产生的数据量呈指数增长,传统电力线载波通信网络已无法满足大量用电信息采集设备对频谱资源......
传统蜂窝网络中,多址接入技术起着尤为关键的作用,与正交多址(Orthogonal Multiple Access,OMA)技术相比,非正交多址(Non-Orthogon......
为了支撑移动互联网以及物联网的未来发展,面向2020年及未来的第五代移动通信(Fifth Generation,5G),将逐渐成为用于人与人之间通......
随着无线通信网络的迅速发展以及各种终端设备数量的爆炸式增长,机器通信场景已经成为5G通信的重要场景,具有连接数大,数据包小及零星......
本文研究了块衰落信道下非正交多址系统(Non-orthogonal Multiple Access,NOMA)中基于Raptor码的两用户下行传输系统.基站将要发送......
随着移动通信技术水平的不断进步,有限的频谱资源变得益发弥足珍贵。同时,随着用户数量的爆炸式增长,未来移动通信技术需要满足海......
全双工通信技术与非正交多址技术是提升下一代移动通信系统频谱效率的关键技术,二者的结合可以实现低时延、高速率以及连接数多的......
第五代(Fifth Generation,5G)移动通信网络的数据速率需求呈指数增长,迫切需要大量的频谱资源。可用的频谱资源被固定分配,固定分......
近年来,移动通信技术获得了快速的发展,在系统容量、频谱利用、通信时延等方面都有显著的提升,但同时“物联网”的普及以及移动互......
宽带移动通信技术的快速发展为人们的生活带来了翻天覆地的变化,促进了经济的快速发展。随着物联网和智能化时代的到来,海量数据传......
随着互联网社交的渐渐兴起,图像成为了最主要的信息载体之一。因此人们对于图像质量的标准越来越严格,图像分辨率提高的同时也产生......
移动终端的普及以及物联网设备的大规模增长使得网络中传输的数据量成指数级上升,这对当前的通信网络造成了巨大的压力。作为5G网......
协作通信技术通过用户共享彼此的天线,形成了类似于分布式天线的虚拟多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)系统,它......
多址(Multiple Access,MA)是蜂窝移动通信的重要技术,是指在不同的无线资源层面上区分用户,达到防止用户间干扰、实现最大化资源利......
5G移动通信秉承着“绿色通信”的新兴理念,将会追求更高的能量效率,降低能源消耗。非正交多址接入技术作为5G主要候选接入方案,可......
非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)技术通过使用功率域实现用户信息的多路复用,在发送端通过主动引入干扰使多......
移动互联网和物联网发展迅速,大量设备接入网络,万物互联的时代正在到来。现有的通信技术已不能满足人们的需求。因此,有必要研究......
非正交多址(non-orthogonal multiple access,NOMA)能极大地提高频谱效率,是第五代移动通信系统(5G)的关键技术之一。与此同时,NOM......
随着物联网、无线传感网络进入新的发展阶段,其在覆盖范围、传输速率、频谱效率等方面对无线通信传输提出了更高的要求。基于物理......
当前移动通信系统在应对未来互联网和物联网爆发式发展时,面临着一系列挑战,例如能耗过高、频谱资源稀缺。同时,现有的移动通信系......