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5G关键技术浅谈VIP专享

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5G 关键技术浅谈【摘要】对目前讨论较为广泛的一些 5G 技术进行整理并简要做了介绍,文章中所讨论的 5G 技术主要集中于无线空口部分,相信未来 5G 的关键技术也会集中于无线空口部分。【关键词】5G 非正交多址接入技术滤波组多载波技术毫米波1 引言未来的网络将会面对 1000 倍的数据容量增长,10 到 100倍的无线设备连接,10 到 100 倍的用户速率需求,10 倍的电池续航时间需求等。坦白地讲,4G 网络无法满足这些需求,所以 5G 必须登场。5G 的关键技术集中在无线部分。虽然 5G 最终将采用何种技术目前还没有定论。不过,综合目前业内广泛谈论的一些焦点,本文收集了 5G 的八大关键技术。当然,应该远不止这些。2 非正交多址接入技术3G 采用直接序列码分多址(DirectSequeneeCDMA,DS-CDMA)技术,手机接收端使用 Rake 接收器,由于其非正交的特性,需要使用快速功率控制(FastTransmissionPowerControl,TPC)来解决手机和小区之间的远近问题。4G 网络则采用正交频分多址(OFDM)技术,OFDM 不但可以克服多径干扰问题,而且和 MIMO 技术配合,极大地提高了数据传输速率。由于多用户正交,手机和小区之间就不存在远近问题,快速功率控制就被舍弃,采用 AMC(自适应编码)的方法来实现链路自适应。非正交多址接入技术(Non-OrthogonalMultipleAccess,NOMA)希望实现的是,重拾 3G时 代 的 非 正 交 多 用 户 复 用 原 理 , 并 将 之 融 合 于 现 在 的4GOFDM 技术之中。从 2G、3G 到 4G,多用户复用技术无非就是在时域、频域、码域上做文章,而 NOMA 在 OFDM 的基础上增加了一个维度一一功率域。新增这个功率域的目的是,利用每个用户不同的路径损耗来实现多用户复用。3G/4G/5G 多址技术比较如表 1 所示:表 13G/4G/5G 多址技术比较3G3.9/4G5GUsermultiplexingNon-orthogonal(CDMA)Orthogonal(OFDMA)Non-orthogonalwithSIC(NOMA)SignalwaveformSinglecarrierOFDM(orDFT-s-OFDM)OFDM(orDFT-s-OFDM)LinkadaptationFastTPCAMCAMC+Powerallocation实现多用户在功率域的复用,需要在接收端加装一个SIC(持续干扰消除)。通过这个干扰消除器,加上信道编码(如 TurboCode 或低密度奇偶校验码等),就可以在接收端区分出不同用户的信号 oUE 接收端利用 SIC 的 NOMA 基本原理如图 1 所示:NOMA 可以利用不同路径损耗的差异来对多路发射信号进行叠加,从而提高信号增益。它能够让同...

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