Сравнение теоретической и реальной пропускной способности PD-NOMA
- Авторы: Крюков Я.В.1, Покаместов Д.А.1, Рогожников Е.В.1
-
Учреждения:
- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
- Выпуск: Том 68, № 1 (2023)
- Страницы: 95-102
- Раздел: НОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
- URL: https://kazanmedjournal.ru/0033-8494/article/view/650621
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033849422120117
- EDN: https://elibrary.ru/CBRXRN
- ID: 650621
Цитировать
Аннотация
Произведено сравнение теоретической и реальной пропускной способности в системах PD-NOMA. Теоретическая пропускная способность получена с использованием идеальных сигнальных конструкций по теореме Шеннона, а практическая – с учетом использования банка сигнально-кодовых конструкций из стандарта 3GPP LTE. Описан подход для оценки реальной пропускной способности PD-NOMA. Найдена величина погрешности между теоретической и реальной пропускными способностями PD-NOMA.
Ключевые слова
Об авторах
Я. В. Крюков
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Email: kryukov.tusur@gmail.com
Российская Федерация, 634050, Томск, просп. Ленина, 40
Д. А. Покаместов
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Email: kryukov.tusur@gmail.com
Российская Федерация, 634050, Томск, просп. Ленина, 40
Е. В. Рогожников
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Автор, ответственный за переписку.
Email: kryukov.tusur@gmail.com
Российская Федерация, 634050, Томск, просп. Ленина, 40
Список литературы
- Cover T. // IEEE Trans. 1972. V. IF-18. № 1. P. 2.
- Benjebbour A., Saito Y., Kishiyama Y. et al. // Proc. 2013 IEEE Int. Symp. on Intelligent Signal Processing and Communication Systems. Naha. 12–15 Nov. N.Y.: IEEE, 2013. P. 770.
- Liu X., Wang J., Zhao N. et al. // IEEE Wireless Commun. Lett. 2019. V. 8. № 3. P. 965.
- Zhang J., Tao X., Wu H. et al. // IEEE Internet of Things J. 2020. V. 7. № 7. P. 6369.
- Ding Z., Schober R., Poor H. // IEEE Commun. Lett. 2020. V. 24. № 11. P. 2373.
- Wang J., Li Y., Ji C. et al. // IEEE Trans. 2020. V. COM-68. № 4. P. 2293.
- Dai L., Wang B., Ding Z. et al. // IEEE Commun. Surveys & Tutorials. 2018. V. 20. № 3. P. 2294.
- Saito Y., Benjebbour A., Kishiyama Y., Nakamura T. // Proc. 2013 IEEE 24th Annual Int. Symp. on Personal, Indoor and Mobile Radio Commun. (PIMRC). London. 8–11 Sept. N.Y.: IEEE, 2013. P. 611.
- Ding Z., Lei X., Karagiannidis K. et al. // IEEE J. Selected Areas Commun. 2017. V. 35. № 10. P. 2181.
- Benjebbour A., Saito K., Li A. et al. // 2015 Int. Conf. on Wireless Networks and Mobile Commun.(WINCOM). Marrakesh. 20–23 Oct. N.Y.: IEEE, 2015. Article № 7381343.
- Liu C.H., Liang D.C. // IEEE Trans. 2018. V. WC-17. № 5. P. 3524.
- Higuchi K., Benjebbour A. // IEICE Trans. 2015. V. COM-98. № 3. P 403.
- Kryukov Y., Pokamestov D., Abenov R. et al. // J. Phys: Conf. Series. 2021. V. 2134. № 1. P. 12023.
- Abdel Moniem M., Gasser S., El-Mahallawy M. et al. // Applied Sciences. 2019. V. 9. № 15. P. 3022.
- Kim S., Kim H., Hong D. // Proc. 2018 29th Annual Int. Symp. on Personal, Indoor and Mobile Radio Commun. (RIMRC). Bologna. 9–12 Sept. N.Y.: IEEE, 2018. Article № 8580995.
- Hsieh H.-Y., Yang M.-J., Wang C.-H. // Proc. 2016 IEEE 27th Annual Int. Symp. on Personal, Indoor, and Mobile Radio Commun. (RIMRC). Valencia. 4–8 Sept. N.Y.: IEEE, 2016. Article № 7794796.
