【摘 要】
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随着物联网与互联网的飞速发展,第五代移动通信(5th-Generation,5G)的应用领域进一步扩大,海量设备及机器与机器间(Machine-To-Machine,M2M)的通信将是设计系统时重要指标之一。为解决第五代移动通信网络中的海量机器连接的需求,华为提出一种全新空口核心技术—稀疏码分多址技术。稀疏码分多址(Sparse Code Multiple Access,SCMA)通过在多址方面使
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随着物联网与互联网的飞速发展,第五代移动通信(5th-Generation,5G)的应用领域进一步扩大,海量设备及机器与机器间(Machine-To-Machine,M2M)的通信将是设计系统时重要指标之一。为解决第五代移动通信网络中的海量机器连接的需求,华为提出一种全新空口核心技术—稀疏码分多址技术。稀疏码分多址(Sparse Code Multiple Access,SCMA)通过在多址方面使用低密度扩频提高系统的过载率,使在相同频率资源的情况下,可以承载更多用户信号。接收端作为SCMA系统的重要组成部分,用消息传递算法(Message Passing Algorithm,MPA)进行多用户检测。MPA与最大后验概率(Maximum A Posteriori,MAP)相比,性能接近,复杂度大幅度降低。但是MPA仍存在收敛性差,迭代过程中冗余运算量大等不足,造成整体运算复杂度仍很巨大,不适用于SCMA系统接收端的多用户检测。SCMA若成为新型空口技术,必须使接收端的多用户检测满足低时延、高可靠、复杂度低等要求。本文从不同的角度提出三种多用户检测方案:(1)根据信噪比的不同,在不同信噪比(Signal Noise Ratio,SNR)时设置不同欧式距离门限值,计算所有叠加星座点与接收信号间的欧式距离,将结果与门限值相比。将欧式距离小于门限值的叠加星座点用于接收端的MPA迭代运算中,通过舍弃MPA迭代过程中不必要的叠加星座点,减少了迭代过程中的冗余运算,达到降低运算复杂度的目的。(2)将同一资源上用户归为一组,根据信道增益将用户组进行检测分级,优先对信道增益大的资源上的用户组进行检测,已检测的用户在别组出现时,直接读取上级检测结果,此方案避免同一用户在不同资源上重复检测,从而降低运算复杂度。(3)根据用户在不同资源上的信道系数进行功率排序,在功率系数大的信道上分配更大的发送功率,减少在信道系数小的资源上的发送功率。选择在信道系数大的资源上检测用户码字。通过提高信道系数大的资源上检测优势,加速检测时的迭代收敛,从而整体的检测复杂度降低。
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