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在5G通信系统中,非正交多址接入(NOMA)技术通过提升频谱效率来满足高密度连接需求,而稀疏码多址接入(SCMA)作为NOMA的候选方案之一,凭借其独特的码本设计和稀疏性优势,显著提升了系统容量和资源利用率。
SCMA发送端设计 发送端的关键在于多维码本的构建和用户数据的映射。SCMA采用稀疏扩频技术,不同用户的数据经过特定的稀疏码字调制,形成多维复数符号。每个码本具有独特的稀疏模式,使得多个用户的信号可以在相同资源块上非正交叠加,从而提高频谱效率。此外,发送端通常结合功率分配策略,确保用户间的公平性和系统性能的最优化。
SCMA接收端设计 接收端面临的核心挑战是如何高效分离叠加的用户信号。SCMA利用消息传递算法(MPA)进行多用户检测,该算法基于因子图迭代计算,通过稀疏性降低计算复杂度。MPA能够接近最大似然检测的性能,同时显著减少计算开销,适合实际部署。此外,接收端还需处理信道估计和多径效应,通常结合先进的均衡技术提升解调准确性。
SCMA的设计充分体现了5G对高容量、低时延和广连接的追求,为未来无线通信的多址技术提供了重要参考。