Desequilibrio I/Q e interferencia auto-interferencia imperfecta en sistemas de retransmisión NOMA de dos vías
Autores: Tian, Xinji; Li, Qianqian; Li, Xingwang; Peng, Hongxing; Zhang, Changsen; Rabie, Khaled M.; Kharel, Rupak
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Desequilibrio I/Q e interferencia auto-interferencia imperfecta en sistemas de retransmisión NOMA de dos vías
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Noma
Sistema
Rendimiento
IqI
Ipsic
Probabilidad de interrupción
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 38
Citaciones: Sin citaciones
El sistema de acceso múltiple no ortogonal (NOMA) puede satisfacer las demandas de una tasa de datos ultra alta, una latencia ultra baja, una fiabilidad ultra alta y una conectividad masiva de dispositivos de usuario (UE). Sin embargo, el rendimiento del sistema NOMA puede deteriorarse debido a las deficiencias de hardware. En este documento, se estudian los efectos conjuntos del desequilibrio de fase en cuadratura (IQI) y la cancelación imperfecta de interferencia sucesiva (ipSIC) en el rendimiento de las redes cooperativas de relevo de dos vías NOMA (TWR C-NOMA) sobre los canales de desvanecimiento Riciano, donde dos usuarios intercambian información a través de un relevo de decodificación y reenvío (DF). Para evaluar el rendimiento de la red considerada, se derivan expresiones analíticas para la probabilidad de fallo de los dos usuarios, así como la capacidad de todo el sistema. Para obtener una mejor comprensión, se analizan y discuten el rendimiento de fallo asintótico en la región de alta relación señal-ruido (SNR) y el orden de diversidad. A lo largo del documento, se proporcionan simulaciones de Monte Carlo para verificar la precisión de nuestro análisis. Los resultados muestran que IQI e ipSIC tienen efectos perjudiciales significativos en el rendimiento de fallo. También se demuestra que los comportamientos de fallo del enfoque OMA convencional son peores que los de NOMA. Además, se descubre que las señales de interferencia residual (IS) pueden provocar pisos de error para la probabilidad de fallo y órdenes de diversidad cero. Finalmente, la capacidad del sistema puede estar limitada por IQI e ipSIC, y la capacidad del sistema converge a una constante fija en la región de alta SNR.
Descripción
El sistema de acceso múltiple no ortogonal (NOMA) puede satisfacer las demandas de una tasa de datos ultra alta, una latencia ultra baja, una fiabilidad ultra alta y una conectividad masiva de dispositivos de usuario (UE). Sin embargo, el rendimiento del sistema NOMA puede deteriorarse debido a las deficiencias de hardware. En este documento, se estudian los efectos conjuntos del desequilibrio de fase en cuadratura (IQI) y la cancelación imperfecta de interferencia sucesiva (ipSIC) en el rendimiento de las redes cooperativas de relevo de dos vías NOMA (TWR C-NOMA) sobre los canales de desvanecimiento Riciano, donde dos usuarios intercambian información a través de un relevo de decodificación y reenvío (DF). Para evaluar el rendimiento de la red considerada, se derivan expresiones analíticas para la probabilidad de fallo de los dos usuarios, así como la capacidad de todo el sistema. Para obtener una mejor comprensión, se analizan y discuten el rendimiento de fallo asintótico en la región de alta relación señal-ruido (SNR) y el orden de diversidad. A lo largo del documento, se proporcionan simulaciones de Monte Carlo para verificar la precisión de nuestro análisis. Los resultados muestran que IQI e ipSIC tienen efectos perjudiciales significativos en el rendimiento de fallo. También se demuestra que los comportamientos de fallo del enfoque OMA convencional son peores que los de NOMA. Además, se descubre que las señales de interferencia residual (IS) pueden provocar pisos de error para la probabilidad de fallo y órdenes de diversidad cero. Finalmente, la capacidad del sistema puede estar limitada por IQI e ipSIC, y la capacidad del sistema converge a una constante fija en la región de alta SNR.