【摘 要】
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5G三大场景对移动通信技术提出了业务功能需求,多址接入技术与系统的容量和接入能力紧密相关,此外,信道编码技术的有效使用能确保信息的可靠传输。稀疏码多址接入技术能提高频谱效率,为系统提供编码增益,但其接收端多用户检测器的高复杂度不满足5G低时延的场景需求。极化码技术性能优异,能够达到香农极限信道容量且可实用,如何将其与多用户检测器结合应用,在保证系统误码性能的前提下提供更高的数据速率,也值得研究。因
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5G三大场景对移动通信技术提出了业务功能需求,多址接入技术与系统的容量和接入能力紧密相关,此外,信道编码技术的有效使用能确保信息的可靠传输。稀疏码多址接入技术能提高频谱效率,为系统提供编码增益,但其接收端多用户检测器的高复杂度不满足5G低时延的场景需求。极化码技术性能优异,能够达到香农极限信道容量且可实用,如何将其与多用户检测器结合应用,在保证系统误码性能的前提下提供更高的数据速率,也值得研究。因此本文选择的研究方向及主要研究内容如下:1.研究了稀疏码多址接入系统的基础结构以及影响其性能的关键技术,并详细说明了一种优化码本设计方案,作为后续多用户接收端研究和优化的基础。2.提出了基于不断更新的动态可变因子图的消息传递算法(VFG-MPA),用以解决使用MPA算法的多用户检测器复杂度过高的问题。首先在每次迭代后计算与消息可靠度相关的边缘残差值,获得决定后续更新优先级的节点可靠度;然后根据各用户节点残差值来判决其是否已达到检测解码的收敛,将已收敛节点与相关边缘从此后的因子图中删除,不参与接下来的迭代检测过程。该算法加快了整体检测器的收敛速度,并减少了冗余迭代和检测器的计算复杂度。3.提出了基于串行结构传递已验证消息的联合迭代检测译码接收机(VJDD)方案,作为极化码译码器在稀疏码多址接入系统接收端的优化应用方案。该方案通过及时传递已验证消息给因子图中各节点,加快信息修正程度从而提高接收机迭代收敛速度。同时简化极化码译码器部分的软信息更新算法,并将VFG-MPA检测器方案应用在提出的VJDD接收机中。VJDD方案最大程度地利用极化码译码器的内部信息,能在保证接收机性能优越性的前提下,减少其计算复杂度。
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