ISAC
移动通信重点总结
通感一体化
什么是通感一体化(ISAC)
(35条消息) 3GPP信道模型路损基础知识_3gpp常用信道模型_LinkEverything的博客-CSDN博客。
即非正交多址接入(NOMA)。在正交多址技术(OMA)中,只能为一个用户分配单一的无线资源,例如按频率分割或按时间分割,而NOMA方式可将一个资源分配给多个用户。在某些场景中,比如远近效应场景和广覆盖多节点接入的场景,特别是上行密集场景,采用功率复用的非正交接入多址方式较传统的正交接入有明显的性能优势,更适合未来系统的部署。目前已经有研究验证了在城市地区采用NOMA的效果,并已证实,采用该方法可使无线接入宏蜂窝的总吞吐量提高50%左右。非正交多址复用通过结合串行干扰消除或类最大似然解调才能取得容量极限,因此技术实现的难点在于是否能设计出低复杂度且有效的接收机算法。
NOMA不同于传统的正交传输,在发送端采用非正交发送,主动引入干扰信息,在接收端通过串行干扰删除技术实现正确解调。与正交传输相比,接收机复杂度有所提升,但可以获得更高的频谱效率。非正交传输的基本思想是利用复杂的接收机设计来换取更高的频谱效率,随着芯片处理能力的增强,将使非正交传输技术在实际系统中的应用成为可能。
(35条消息) 5G:非正交多址接入(NOMA)与串行干扰删除(SIC)_串行干扰消除_sswzw_cll的博客-CSDN博客.
NOMA:
1、串行干扰删除(SIC)
2、功率复用
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对于LTE架构来说,网元包含的很多,其中,基站也是其中的一个网元,除此外还有MME、SGW、PDN等等。基站就是一个网元,基站和网元的关系类似苹果和水果的关系。网元划分的粒度很多,看用途了,有物理网元,逻辑网元,等效网元数等
感知与通信从松耦合到完全一体化可分为三个等级:
- 通信与感知共享硬件和频谱
- 实现波形和信号处理一体化
- 信息可以跨层、跨模块、跨节点 共享,通信与感知完全一体化,系统性能显著提升,网络系统 的总体成本和能耗将大大减少、系统规模也更小,基站与用户 设备(User Equipment,UE)之间更大规模的协同、通信感 知波形联合设计、先进的干扰消除技术、原生AI 技术等其他技 术创新还可以进一步提升感知数据的处理能力。
ISAC的作用:在增强定位能力和毫米级