ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

Оптимальное группирование пользователей в системе PD-NOMA

Код статьи
S3034590125080054-1
DOI
10.7868/S3034590125080054
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 8
Страницы
743-752
Аннотация
Предложен алгоритм оптимального группирования пользователей для систем беспроводной связи с использованием технологии PD-NOMA (Power Domain Non-Orthogonal Multiple Access), направленный на минимизацию межгрупповых помех и улучшение помехоустойчивости системы. Применение предложенного подхода позволяет базовой станции с четырьмя передающими антеннами обслуживать до восьми пользователей, что значительно превышает возможности традиционных систем с применением технологии MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output). В сравнении с существующими алгоритмами группирования пользователей новый алгоритм обеспечивает выигрыш в помехоустойчивости до 2 дБ.
Ключевые слова
NOMA PD-NOMA MIMO MU-MIMO подвижная связь
Дата публикации
01.08.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
35

Библиография

  1. 1. Liu Y., Qin Z., Ding Z. Non-Orthogonal Multiple Access for Massive Connectivity. N.Y.: Springer, 2020.
  2. 2. Maraqa O., Rajasekaran A.S., Al-Ahmadi S. et al. // IEEE Commun. Surveys & Tutorials, 2022. № 4. P. 2192.
  3. 3. 6G: The Next Horizon: From Connected People and Things to Connected Intelligence/Eds. by W.Tong, P. Zhu. Cambridge: Univ., Press, 2021.
  4. 4. Крюков Я.В., Покаместов Д.А., Рогожников Е.В. // РЭ. 2023. Т. 68. № 1. С. 95.
  5. 5. Крейнделин В.Б., Варукина Л.А. // РЭ. 2023. Т. 68. № 7. С. 669.
  6. 6. Бакулин М.Г., Бен Режеб Т.Б.К., Крейнделин В.Б. и др. Неортогональный множественный доступ (NOMA) как основа систем связи 5G и 6G. М.: Горячая линия – Телеком, 2024.
  7. 7. Bakulin M.G., Ben Rezheb T.B.K., Kreyndelin V.B. et al. Mobile Communication at the Threshold of 6G. M.: Hot Line – Telecom, 2024.
  8. 8. Luo F.-L., Zhang J. Signal Processing for 5G. Algorithms and Implementations Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2016.
  9. 9. Hamedoon S.M., Chattha J.N., Bilal M. // EURASIP J. Wireless Commun. and Networking. V. 2024. Article No. 7. https://doi.org/10.1186/s13638-024-02333-z
  10. 10. Zhu Z., Deng H., Xu F. et al. // Symmetry 2022. V. 14. № 2. Article No. 412.
  11. 11. Dai L., Wang B., Peng M. et al. // IEEE J. Selected Areas in Commun. 2019. V. 37. № 1. Р. 131.
  12. 12. Rajput V.S., Ashok D.R., Chockalingam A. // 2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conf. (VTC2020-Spring). Antwerp. 25–28 May. Paper No. 9128391.
  13. 13. Kim B., Kang J.-M. // Mathematics. 2023. V. 11. № 4. Article No. 995.
  14. 14. Wang J., Wang Y., Yu J. // Sensors. 2022. V. 22. № 3. Article No. 1129.
  15. 15. Chen X., Gong F.K., Li G. et al. // IEEE Commun. Lett. 2018. V. 22. № 4. P. 788.
  16. 16. Wu J., Sun L., Jia Y. // Information. 2022. V. 13. № 4. Article No. 200.
  17. 17. Крейнделин В.Б., Варукина Л.А. // Электросвязь. 2024. № 10. С. 13.
  18. 18. Стребков Е.В. Основы комбинаторики. Казань: Казан. ун-т, 2019.
  19. 19. Rosen K.H. Discrete Mathematics and its Applications. N.Y.: McGraw-Hill, 2019.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека