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【内容简介】

《5G非正交多址接入技术 理论 算法与实现 》从理论研究、标准化、实际实现角度出发,详细介绍了NOMA/协作NOMA的基本理论及影响其性能的硬件损伤问题。主要围绕硬件损伤协作通信中继选择方案及性能、无人机NOMA传输性能、非完美CSI协作NOMA及基于能量收集协作NOMA系统衰落性能进行研究,详细分析了影响NOMA系统性能的硬件损伤因素,为NOMA系统设计及标准化提供理论指导。为便于研究,本书提供了衰落信道生成MATLAB代码。


【目录】

前言
第1章引言/
11研究背景/
111多址接入技术/
1125G技术/
12研究现状/
1215G国内外研究现状/
122非正交多址接入技术研究现状及分析/
13技术优势/
14面临挑战/
15本章小结/
参考文献/
第2章NOMA的基础原理/
21概述/
211NOMA分类/
212NOMA分簇/
213NOMA功率分配/
22协作通信/
221协作协议/
222中继选择/
23信息与能量协同传输/
231无线能量传输/
232携能传输/
24无人机通信/
25硬件损伤/
251振荡器相位噪声/
252I/Q非平衡/
253非线性功率放大器/
26系统性能指标/
261平均信息噪声比/
262信道容量/
263中断概率/
264衰落量/
265平均中断周期/
266平均误符号率/
267吞吐量/
27本章小结/
参考文献/
VVI第3章衰落信道/
31衰落信道简介/
311快衰落信道和慢衰落信道/
312频率平坦衰落和频率选择性衰落/
32常用衰落信道/
321瑞利(Rayleigh)衰落信道/
322莱斯(Rician)衰落信道/
323Hoyt衰落信道/
33广义衰落信道/
331Nakagamim衰落信道/
332αμ衰落信道/
333ημ衰落信道/
334κμ衰落信道/
335κμ阴影衰落信道/
34信道系数的MATLAB实现/
341瑞利(Rayleigh)衰落信道/
342莱斯(Rician)衰落信道/
343Hoyt衰落信道/
344Nakagamim衰落信道/
35本章小结/
参考文献/
第4章硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能/
41研究背景/
411研究现状/
412研究动机及相关工作/
413主要贡献/
42系统模型/
43中断概率分析/
431随机中继选择方案/
432*中继选择方案/
433部分中继选择方案/
44遍历容量分析/
441随机中继选择方案/
442*中继选择方案/
443部分中继选择方案/
45仿真分析/
451中断概率/
452遍历容量/
46本章小结/
参考文献/
第5章理想硬件无人机NOMA协作通信性能/
51研究背景/
52无人机协作系统模型/
53系统性能/
531上行NOMA链路中断性能分析/
532下行NOMA链路中断性能分析/
533系统中断性能分析/
54仿真分析/
55本章小结/
参考文献/
VIIVIII第6章理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法/
61研究背景/
62两用户簇NOMA的系统模型/
63*化总速率的功率分配方案/
631*化总速率的功率分配优化问题/
632*功率的推导/
633*化总速率的功率推导/
634仿真结果/
64*公平的功率分配方案/
641*公平的功率分配优化问题/
642优化问题的求解/
643仿真结果/
65公平地提高用户速率的功率分配方案/
651公平地提高用户速率的功率分配优化问题/
652单簇功率分配/
653多簇功率分配/
654仿真结果/
66*化能量效率的功率分配方案/
661*化能量效率的功率分配优化问题/
662优化问题的次优求解方法/
663仿真结果/
67速率与能量效率折中的功率分配方案/
671折中的功率分配优化问题/
672单簇内折中的功率分配/
673多簇内折中的功率分配/
674仿真结果/
68本章小结/
参考文献/
第7章理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法/
71研究背景/
72单小区多用户簇NOMA的系统模型/
73单小区*公平的功率分配/
731*公平的功率分配优化问题/
732单簇内*公平的功率分配/
733多簇内*公平的功率分配/
734仿真结果/
74单小区无速率约束的*速率的功率分配/
741无速率约束的功率分配优化问题/
742无速率约束时单簇内功率分配/
743无速率约束时多簇内功率分配/
744仿真结果/
75单小区速率约束下*速率的功率分配/
751速率约束下的*功率/
752速率约束的功率分配/
753仿真结果/
76单小区*化能量效率的功率分配/
761*化能量效率的优化问题/
762次优的功率分配/
763仿真结果/
77单小区*化折中的功率分配/
771折中的功率分配优化问题/
772多用户多簇折中的功率分配/
773仿真结果/
78多小区*公平的功率分配/
781多小区NOMA系统模型/
782单簇内*公平的功率分配/
783多小区内*公平的功率分配/
784仿真结果/
79本章小结/
参考文献/
第8章理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法/
81研究背景/
82上行NOMA系统模型/
83*化权重和速率的功率分配方案/
831*化权重和速率的优化问题/
832优化问题的求解/
833仿真结果/
84*化能量效率的功率分配/
841*化能量效率的优化问题/
842*化能量效率的功率分配/
843仿真结果/
85本章小结/
参考文献/
IXX第9章硬件损伤NOMA传输技术及性能/
91研究背景/
92系统模型/
93性能分析/
931中断概率/
932渐进分析/
933信道容量/
9


【前言】

随着超高清视频、虚拟现实等先进多媒体技术的应用对无线容量的要求迅速提高,以及移动物联网对用户需求的急剧增长,第五代移动通信网络(5G)在大规模异构数据流量方面面临较大挑战。非正交多址接入(NonOrthogonal Multiple Access,NOMA)是解决上述挑战的一种很有潜力的技术,其通过在相同的正交资源块中容纳多个用户来解决5G网络中的上述问题。与传统的正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)技术相比,这样做可以显著提高带宽效率。因此,学术界和产业界对NOMA研究产生巨大兴趣。
本书从NOMA的基本原理开始,由浅入深地介绍NOMA的研究背景、研究现状、技术优势及面临挑战,围绕理想和非理想硬件损伤条件下NOMA在各种衰落信道的性能、传输方案、资源分配方案,研究理想硬件无人机NOMA协作通信性能、理想硬件下上行和下行多用户NOMA系统用户分簇策略、NOMA和协作NOMA系统功率分配方案、硬件损伤NOMA传输技术及性能、非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能、基于无线信息与能量协同传输的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能,为NOMA标准化和产业化提供理论指导。
本书由河南理工大学相关专业老师撰写,其中第1章由张长森撰写,第2、3、4、9、10章由李兴旺撰写、第5章由李静静撰写,第6、7、8、11章由田心记撰写,全书由李兴旺定稿。本书在撰写的过程中,得到了河南理工大学物理与电子信息学院的大力支持,在此表示衷心感谢。
由于本书涉及移动通信前沿技术及多个学科领域,加之作者水平有限,因此书中难免有不足之处,敬请各位专家、学者、同行批评指正!


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