非正交多址技术调制解调非正交多址技术调制解调非正交多址技术调制解调非正交多址技术调制解调非正交多址技术调制解调非正交多址技术调制解调
2024/3/14 11:09:49 891B NOMA
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就是应5G需求设计产生的一种非正交多址技术,较好的学习代码,帮助理解SCMA原理。
2023/7/27 14:25:35 5KB 5G SCMA
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作为未来无线电晤面的一种有前途的上行多重接入方案,本文谈判了非正交多通道(NOMA)在付与端络续干扰消除了器的不雅点以及实际思考。
其目的是为了阐发NOMA优于正交多存取(OMA)的益处,如临时演进(LTE)所付与的OFDMA。
谈判了NOMA的实际思考,如多用户功率调配、信号开销、SIC差迟传布、高敏捷性场景的成果,以及多输入多输入(MIMO)的组合。
经由盘算机仿真,咱们提供了NOMA的体系级成果,思考到蜂窝体系的实际方面,以及LTE无线电接口的一些关键参数以及成果,如自顺应调制以及编码(AMC)以及频域调解。
咱们在多个配置配备枚举下展现,NOMA实现的体系级成果比OMA高30%以上。
关键词:非正交多址接入,未来的无线接入,电力规模,串行干扰消除了
2023/4/20 6:28:27 600KB NOMA技术
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挪动通讯本领阻滞到即日,频谱资源也变患上越来越弥留了。
同时,为了满足飞速削减的挪动破产需要,人们已经末了在探究既能满足用户体验需要又能普及频谱功能的新的挪动通讯本领。
在这种配景下,人们提出了非正交多址本领(NOMA)。
2023/4/17 12:32:26 360KB 5G
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怪异码多址接入,便是应5G需要方案暴发的一种非正交多址本领。
在发送端经由多维调制以及怪异扩频将编码比特映射成SCMA码字,付与端经由多用户检测实现译码。
2023/4/6 17:24:18 6KB 5G SCMA
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡