作者:范平志(西南交通大學 教授)
多址接入是無線通信物理層最核心的技術之一,它使得無線基站能區分且同時服務多個終端用戶,并使得相互干擾(多址干擾)最小。現有系統大多采用正交多址接入方式,即多個用戶通過在不同維度上(頻分、時分、碼分等)正交劃分資源來接入,如目前4G系統中采用的OFDMA多址技術就是其中之一。
正交多址技術由于其可容納的接入用戶數與正交資源成正比,而正交資源數量受限于正交性要求,因此不能滿足未來5G時代廣域連續覆蓋,熱點高容量、海量連接、低延時接入等的業務需求。于是,非正交多址接入就成為當下備受矚目的5G多址接入的研究重點。SCMA(Sparse Code Multiple Access)稀疏碼多址接入就是應5G萬物互聯的需求而設計的一種非正交多址技術。
圖1:SCMA非正交擴頻疊加示意圖
SCMA,在發送端將編碼比特直接映射為復數域多維碼字,不同用戶的碼字在相同的資源塊上以稀疏的擴頻方式非正交疊加,如圖1所示;在接收端則利用稀疏性進行低復雜度的多用戶聯合檢測,并結合信道譯碼完成多用戶的比特串恢復。由于非正交疊加的碼字個數可以成倍大于使用的資源塊個數,因此相比4G的OFDMA技術,SCMA可以實現在同等資源數量條件下,同時服務更多用戶,從而有效提升系統整體容量。已有研究成果表明:與4G LTE相比,采用SCMA的下行小區邊緣用戶傳輸速率可以有效提升近35%,而當SCMA與MU-MIMO結合時,可獲得更高的下行系統吞吐量增益;對于上行鏈路,SCMA用戶接入能力則可達LTE系統的3倍以上。
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