SCMA
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SCMA-稀疏码分多址
SCMA中⽂叫稀疏码分多址,是⼀种提升频谱效率的多⽤户复⽤技术。
技术应⽤于发射机和接收机,先给⼤家说说发射机中SCMA的使⽤。
在原来fdma频分复⽤的时代,假如链路上有四个频段不同的⼦载波,那这四个⼦载波可以表征四个⽤户,后来有了ofdma,四个⼦载波可以通过正交性重合⽽互不⼲扰,如果还是⼀个⼦载波⼀个⽤户,那相同带宽下承载的⽤户是⽐fdma多的,但对于5g这远远不够。
那怎么提升?⼀个⼦载波只能承载⼀个⽤户吗??
于是有了SCMA,在相同的⼦载波上我承载多个⽤户,⽤户⽤不同的伪正交码来区分就好了。
那什么是稀疏?
譬如现在有四个⼦载波,我从四个⼦载波上随机选出两个⼦载波来发送⼀个⽤户相同的信息那么有⼏种不同的选取⽅法呢?6种!所以这四个⼦载波可以表⽰六个⽤户,⽽这六个⽤户所⽤的两个⼦载波都不完全相同,即在接收端通过接收到的⼦载波的相关性,就可以唯⼀的判决出⼀个⽤户。
下⾯画⼀个草图⼤家看看。
是不是可以看出来是稀疏的图了,这就是稀疏码分的意义来源,对于四个⼦载波我可以承载6个⽤户的信息,于是频谱效率翻了1.5倍。
现在的问题就在于如何区分同⼀个⼦载波上的多个⽤户了。
华为给的办法是⽤不同的调制⽅式来区分,⽽对于同⼀个⽤户在两个⼦载波上的信息采⽤的调制也是有区别的。
于是在接收端就可以通过收到的⼦载波具备不同的相关性结算出⽤户。
有四个x1,还有四个y1,可以组成16个点的星座。
成本会计考什么证书好成本会计是企业的重要管理工具之一,其核心任务是分析企业的生产成本和费用,以便更好地控制成本和提升企业利润。
因此,成本会计考证是每一位从事会计工作的人非常重要的一步。
那么,成本会计考哪些证书好呢?接下来,本文将从专业会计师的角度出发,分析成本会计考证的必要性、考证种类、优势和限制等几个方面,为大家提供一些有用的参考。
一、成本会计考证的必要性企业作为社会经济发展的基本组织形式之一,其运作需要有一套完备的管理体系。
在此体系中,成本会计的作用是非常重要的,它对于企业的经营决策和利润优化至关重要。
因此,成本会计的从业人员需要具备一定的专业知识和技能,通过考取相关证书,可以提高其从业竞争力,更好地为企业服务。
二、成本会计考证种类目前,市场上有诸多成本会计专业证书,其中比较常见的包括:1.注册会计师(CPA)注册会计师,即Certified Public Accountant,是美国注册会计师协会颁发的证书,具有全球通用性的专业会计师职业资格证书。
注册会计师考试内容包括财务会计和管理会计两个方面,可以全面检验考生的专业水平,但考生需要具备较高的英语水平,并且考试难度较大。
2.统计员(CMA)统计员,即Certified Management Accountant,是美国管理会计协会颁发的证书,侧重于管理会计的相关知识和能力。
统计员考试包含两个部分:理论考试和案例分析,对考生的实际管理能力有较高要求,而且对英语水平要求相对较低。
3.国际注册成本会计师(CMA)国际注册成本会计师,即Certified Management Accountant,是国际管理会计师联合会颁发的证书,其内容与CMA证书相似,但更加注重管理决策、策略实施和风险控制等方面的知识,是全球范围内最为广泛认可的成本会计证书之一。
4.高级会计师(ACCA)高级会计师,即Association of Chartered Certified Accountants,是英国会计师公会颁发的证书,目前全球已有180个国家承认。
稀疏码多址原理稀疏码多址(Sparse Code Multiple Access,SCMA)是一种用于无线通信的多址技术,它是下一代移动通信技术的一部分,旨在提高频谱效率和网络容量。
SCMA与其他多址技术(如OFDM、TDMA、CDMA等)不同,它通过使用稀疏的编码序列来区分不同的用户,而不是依靠不同的时间、频率或码片序列。
SCMA的工作原理:1. 稀疏编码:- 在SCMA中,每个用户分配一个独特的稀疏编码序列。
- 稀疏编码意味着这些序列中大部分元素为零,只有少数元素为非零,这种稀疏性使得编码序列在频域具有较低的密度,从而减少了用户之间的干扰。
2. 多用户检测:- 在接收端,利用稀疏编码的特性,通过算法来检测和分离多个用户的信号。
- 接收机可以利用凸优化、深度学习等先进算法来处理复杂的信号,实现多用户信号的同时检测和解码。
3. 并行处理:- 由于稀疏编码序列的非零元素位置通常是固定的,这使得接收机可以并行处理信号,提高了处理速度和效率。
4. 提高频谱效率:- SCMA通过在同一频段内同时传输多个用户的信号,而不会造成严重的相互干扰,提高了频谱的使用效率。
SCMA的优势:高容量和效率:利用稀疏编码,可以在相同频段内传输更多用户的信号,提高网络容量。
低用户间干扰:通过稀疏性减少干扰,提高信号质量。
灵活的用户分配:可以根据用户的实时需求动态分配编码序列,实现更灵活的网络资源管理。
并行处理能力:提高了处理速度,适合高速数据传输。
SCMA的应用前景:SCMA被视为5G及以后通信技术的有力候选技术之一,特别是在需要高数据传输速率、大网络容量和高效频谱利用的场景中。
它对于物联网(IoT)设备、工业物联网(IIoT)、车联网(V2X)等应用具有重要的意义,可以支持这些应用中大量设备的连接和数据传输需求。
随着通信技术的不断发展,稀疏码多址原理也在不断演进和完善之中,未来有望在提高无线通信系统的性能和效率方面发挥更大的作用。
第一章测试1.无线电波在自由空间中的传播速度与光速一样,都是大约_3*10°m/s 。
()A:对B:错答案:A2.最常用和最基本的无线通信网络是()。
A:星状网B:网状网C:环状网D:对等网答案:A3.半双工系统由于使用同一信道进行双向通信,因此节省了带宽。
()。
A:错B:对答案:B4.无线电波在自由空间传播时不存在能量损耗,但是会因波的扩展而产生衰减。
()A:错B:对答案:B5.单工通信只有从发射嚣到接收嚣一个方向,即消息只能单方向传输A:对B:错答案:A第二章测试1.我国附地公用峰窝数字移动通信网GSM,采用()MHz频段。
A:1200B:900C:600D:1500答案:B2.下列()是5G定义的新场景。
A:高清电视及视频业务场景B:海量机器类通信业务场景C:高可靠低延时连接业务场景D:增强型移动宽带业务场景答案:BCD3.下列()是指第五代移动通信。
A:IMT-AdvancedB:IMT-2000C:LTE答案:B4.下列()组织负责管理和协调国际无线电频资源的分配。
A:ITU-DB:ITU-RC:IETFD:ITU-T答案:B5.移动通信利用无线电波进行信息传输A:对B:错答案:A第三章测试1.LDPC具有()特性A:很好的随机性B:复杂度低C:容易实现D:复杂度较高答案:ABC2.移动通信系统采用信道编码技术是为降低()。
A:信道突发和随机差错B:网络编码差错C:语音编码差错答案:A3.通信是指消息由一地向另一地进行有效传输,为了提高数字通信抗干扰能力的编码统称为信源编码。
()A:错B:对答案:A4.5G信道编码技术主要采用哪些?()。
A:LDPCB:卷积码C:PolarD:Turbo答案:AC5.信道编码的特点包括发现和纠正差错,以提高信息码元传输的可靠性A:对B:错答案:A第四章测试1.下列()不是多载波调制技术。
A:F-OFDMB:SCMAC:CDMAD:OFDMA答案:C2.5G新波形的选择方面出现了各种新的波形设计方案,主要包括基于滤波器的正交频分复用(F-OFDM)调制方案、基于滤波器组的多载波(FilterBank MultiCarrier,FBMC)调制方案、通用滤波器组多载波(UniversalFiltered MultiCarrier,UFMC)调制方案等。
Sales Contract Management Abbreviation: SCMA, refers to the abbreviated form of "Sales Contract Management." It is a term commonly used in the field of business and commerce to denote the process of managing and overseeing sales contracts. The purpose of SCMA is to ensure that sales contracts are effectively executed, comply with legal requirements, and achieve the business objectives of both parties involved.In this article, we will discuss the key aspects of SCMA, its importance, and the benefits it offers to businesses.1. Key Aspects of SCMAa. Contract Creation: SCMA involves the creation of sales contracts that outline the terms and conditions of the agreement between the buyer and the seller. This includes the description of the product or service, quantity, price, delivery terms, payment terms, and any other relevant information.b. Contract Review: Before signing a contract, it is essential to review it thoroughly to ensure that it is legally binding and complies with applicable laws and regulations. SCMA encompasses the process of reviewing contracts for any discrepancies, omissions, or potential risks.c. Contract Execution: SCMA ensures that all parties involved adhere to the agreed-upon terms and conditions. This includes the delivery of the product or service, payment of the agreed-upon amount, and any other obligations outlined in the contract.d. Contract Monitoring: Once the contract is executed, SCMA involves monitoring its progress to ensure that both parties fulfill their obligations. This may include periodic follow-ups, audits, and addressing any issues that may arise during the contract period.e. Contract Termination: In case a contract needs to be terminated, SCMA provides guidelines on how to do so legally and ethically, ensuring that the interests of both parties are protected.2. Importance of SCMAa. Legal Compliance: SCMA ensures that sales contracts are legally binding and compliant with applicable laws and regulations, reducing the risk of legal disputes and penalties.b. Risk Mitigation: By reviewing and monitoring contracts, SCMA helps identify and mitigate potential risks, such as non-compliance, late payments, or disputes, thereby protecting the interests of the business.c. Efficiency: SCMA streamlines the process of managing sales contracts, reducing administrative overhead and ensuring that contracts are executed smoothly and efficiently.d. Customer Satisfaction: By ensuring that contracts are fulfilled as per the agreed-upon terms, SCMA contributes to customer satisfaction and builds trust between the business and its clients.3. Benefits of SCMAa. Enhanced Accountability: SCMA promotes accountability among the parties involved, ensuring that they fulfill their obligations as per the contract.b. Improved Contract Quality: By reviewing and revising contracts, SCMA helps improve the quality of contracts, reducing the likelihood of misunderstandings and disputes.c. Better Decision-Making: SCMA provides valuable insights into the performance of contracts, enabling businesses to make informed decisions regarding future agreements.d. Increased Profitability: By mitigating risks and ensuring contract compliance, SCMA contributes to increased profitability for the business.In conclusion, SCMA plays a crucial role in managing sales contracts, ensuring legal compliance, mitigating risks, and achieving business objectives. By adopting effective SCMA practices, businesses can enhance their reputation, build long-term relationships with clients, and achieve sustainable growth.。
供应链管理证书供应链管理证书通常是由专业的供应链管理机构、行业协会或认证机构颁发的。
这些证书旨在确认个体或组织在供应链管理领域具有一定的专业知识和技能。
以下是一些供应链管理领域常见的证书:1.CSCP(Certified Supply Chain Professional)- APICS:•由APICS(美国生产和库存管理协会)颁发。
•重点涵盖供应链规划、采购和供应、生产和制造、交付和物流、库存管理等方面。
•适用于供应链专业人士,包括规划师、供应链经理、物流专家等。
2.CPSM(Certified Professional in Supply Management)- ISM:•由ISM(美国供应管理协会)颁发。
•重点涵盖供应管理的各个方面,包括采购、供应商关系、供应链战略等。
•针对采购和供应链专业人士。
3.SCPro™ - CSCMP:•由CSCMP(全球供应链专业协会)颁发。
•分为三个级别:Cornerstones、Analysis and Application、Leadership and Strategy。
•面向供应链专业人士,涵盖全球供应链管理的各个方面。
4.Certified Logistics Professional (CLP) - SOLE:•由SOLE(国际物流工程学会)颁发。
•专注于物流和供应链管理的核心原理和实践。
•面向从业人员、管理者、军事和政府人员等。
5.Certified Supply Chain Management Professional (SCMP) -SCMA:•由SCMA(加拿大供应链管理协会)颁发。
•针对加拿大供应链专业人士,涵盖供应链规划、采购、制造、物流等方面。
6.Certified in Production and Inventory Management (CPIM) -APICS:•由APICS颁发。
•侧重于生产和库存管理领域,包括生产计划、库存控制、作业调度等。
我们前面提到,未来不同的应用,对于技术的要求迥异,比如端到端1ms 时延的车联网业务,要求极短的时域Symbol和TTI,这就需要频域较宽的子载波带宽;而物联网的多连接场景,单传感器传送数据量极低,但对系统整体连接数要求很高,这就需要在频域上配置比较窄的子载波带宽,而在时域上,Symbol 的长度以及TTI都可以足够长,几乎不需要考虑码间串扰问题,也就不需要再引入CP,同时异步操作还可以解决终端省电的问题。
5G的这些灵活的要求,对于OFDM来说,真的是做不到啊!为啥呢?我们来看下OFDM的时频资源分配方式(如图2),在频域子载波带宽是固定的15KHz(7.5KHz仅用于MBSFN),而子载波带宽确定之后,其时域Symbol的长度、CP长度等也就基本确定啦。
图2 OFDM的时频资源分配方式为了更好理解,我们可以把系统的时频资源理解成一节车厢(图3),采用OFDM方案装修的话,火车上只能提供固定大小的硬座(子载波带宽),所有人,不管胖子瘦子、有钱没钱,都只能坐一样大小的硬座。
这显然不科学、不人性化嘛,也无法满足人民日益增长的物质文化需要啊。
对于5G我们希望座位和空间都能够根据乘客的高矮胖瘦灵活定制,硬座、软座、卧铺、包厢,想怎么调整都行,这才是自适应的和谐号列车嘛。
这一切,通过华为提出的F-OFDM就可以做到。
图3 OFDM/F-OFDM车厢截面对比图从图4我们可以详细看到F-OFDM能为不同业务提供不同的子载波带宽和CP配置,以满足不同业务的时频资源需求。
这时一定有人会问,不同带宽的子载波之间,本身不再具备正交的特性了,就需要引入保护带宽啊,比如OFDM就需要10%的保护带宽,这样一来,F-OFDM灵活性是保证了,频谱利用率会不会降低呀?就像这些奇奇怪怪形状和大小的座位都挤在一起,火车空间利用率肯定会降低啊,正所谓鱼与熊掌不可兼得,灵活性与系统开销看起来就是一对矛盾啊。
但是,F-OFDM真的可以兼得哦,通过优化滤波器的设计,可以把不同带宽子载波之间的保护频带最低做到一个子载波带宽,真是彪悍啊!图4 F-OFDM的时频资源分配方式好了,第一个核心技术F-OFDM就介绍完了。
5g编码方案随着科技的进步和互联网的普及,移动通信技术也在不断发展。
作为第五代移动通信技术,5G技术被广泛关注和应用。
在5G技术中,编码方案起着至关重要的作用,它能够对数据进行高效的压缩和传输,提升通信质量和速度。
本文将介绍几种常见的5G编码方案。
一、Polar编码Polar编码是一种由土耳其学者Arikan在2009年提出的编码方案,被广泛应用于5G通信系统中。
Polar编码通过构造一个二叉树,将信息进行编码和解码,具有较强的纠错能力。
在5G系统中,Polar编码被用于数据信道和控制信道的编解码,能够提供更稳定和可靠的通信性能。
二、LDPC编码LDPC(Low Density Parity Check)编码是一种基于图的编码方案,其特点是在编码和译码过程中使用了稀疏矩阵和校验节点。
LDPC编码具有较高的纠错能力和较低的误码率,能够有效地提升5G通信系统的传输质量。
在实际应用中,LDPC编码被广泛用于5G系统中的物理层信道编码和解码。
三、Turbo编码Turbo编码是一种迭代编码方案,由Claude Berrou等人在1993年提出。
Turbo编码通过在编码器和译码器之间增加一个反馈环,实现了迭代的编码和译码过程。
Turbo编码在5G系统中被用于提高系统的容量和可靠性,能够有效地降低误码率,提高信号的传输质量。
四、SCMA编码SCMA(Sparse Code Multiple Access)编码是一种用于多用户接入的编码方案,能够在有限资源下提供更多的接入和传输容量。
SCMA 编码将用户的信息进行稀疏编码,通过使用不同的码本对用户进行区分,提高系统的频谱效率。
在5G系统中,SCMA编码被广泛应用于多用户接入和高速数据传输。
综上所述,5G编码方案在提高通信质量和速度方面起着重要的作用。
不同的编码方案具有不同的特点和适用场景,可以根据具体需求选择合适的编码方案。
通过持续的技术创新和研究,未来的5G编码方案将会更加高效和可靠,为人们的通信生活带来更多便利和乐趣。
SCMA 新加坡海事仲裁院仲裁规则第二版(2009 年)2013 年1月之修订这版本将于2013年1月9日起生效第一版: 2004第二版: 2009 5月第二版: 2013年1月之修订1.定义1.1.本规则被简称为“SCMA 规则”。
1.2.本规则中:“本法令”指《国际仲裁法》(第143A 章)及其依法重新制订的法令。
“主席”指新加坡海事仲裁院主席。
“仲裁院”是指新加坡海事仲裁院。
“SCMA 小额索赔程序”指的第44 条规则中规定的总额低于75,000 美元的索赔程序。
“秘书处”是指新加坡海事仲裁院秘书处。
“所在地”是指仲裁的法定所在地。
“仲裁庭”指的是独任仲裁员或任命多名仲裁员的情况下的全体仲裁人员。
规则二2.适用范围本规则适用于各方当事人同意本规则予以适用的仲裁协议。
仲裁应按照本规则进行,除非当仲裁地是新加坡时,本规则任一条款与本法令强制性规定相抵触;或者除非当仲裁地非新加坡时,本规则与仲裁适用法律相抵触,且各方当事人又不得背离该法律的,视情况而以该法律规定为准。
规则三3.通知、时间的计算3.1.在无损任何其他形式的书面沟通内容有效性的情况下,书面沟通内容可通过传真、电子邮件或任何其它电子传输方式传输或发送至对方的号码、地址或所在地。
3.2.本规则中所称的任何通知,包括通告、交流内容或提议,如若已被亲自递送至收件人,或者被送达该方的惯常住所、营业地或邮寄地址,或经合理的查询后,无法找到前述各种地址,递送至最后一个为人所知的住所或营业地,即视为已收到通知。
通知接收日则被视为上述方式的送达日期。
3.3.据本规则计算时间时,该期限应从通知、通告、交流内容或提议收到次日起算。
如果该期限的最后一天是收件人的住所或营业地的法定假日或非营业日,期间则顺延至其后的首个营业日。
期间内的法定假日或者非营业日则计算在内。
3.4.传输件则被视为于传输日送达。
规则四4.开始仲裁4.1.根据本规则,任何将争议提交仲裁的一方当事人(“申请人”)应向另一方当事人(“被申请人”)提供一份书面仲裁通知。
供应链资格证书随着企业竞争日益激烈,供应链管理变得至关重要。
为了提升企业的竞争力和运作效率,越来越多的企业开始重视供应链管理的技能和知识。
因此,获得供应链资格证书成为了许多从业人员的追求和目标。
本文将探讨供应链资格证书的重要性、分类以及相关考试和培训,旨在帮助读者更好地了解并选择适合自己的供应链资格证书。
I. 供应链资格证书的重要性现在的供应链管理不仅仅是简单的物流和库存管理,它已经成为企业战略决策的一部分。
供应链在整个企业运营中起着至关重要的作用,它直接影响产品的质量、供货的准时性以及成本控制等方面。
因此,供应链资格证书成为了衡量从业人员能力和专业知识的重要指标。
获得供应链资格证书不仅能证明个人具备相关的专业技能和知识,还能提升个人在职场中的竞争力。
有研究表明,拥有供应链资格证书的从业人员相比没有证书的人员更容易得到晋升和高薪职位的机会。
II. 供应链资格证书的分类供应链资格证书种类繁多,根据自己的职业发展方向和兴趣,可以选择适合的证书进行考取。
以下是一些常见的供应链资格证书分类:1. APICS(美国生产和库存管理协会)证书:APICS CSCP(认证供应链专业)、APICS CPIM(证书在生产和库存管理)、APICS CLTD(认证在物流、运输和配送)2. ISM(国际供应链管理协会)证书:CPSM(供应商关系管理专业)、CPSD(供应商多样化专业)3. SCMA(加拿大供应链管理协会)证书:CSCMP(供应链管理专业)、CITP(国际贸易专业)4. CILT(国际物流与运输协会)证书:CMILT(特许物流与运输专家)、CTL(物流技术专家)、CML(物流经理)、CScLog(供应链物流战略师)III. 相关考试和培训获得供应链资格证书需要参加相应的考试并通过。
考试内容包括供应链管理的核心概念、流程优化、供应链规划和执行、质量管理以及国际贸易等方面的知识。
为了更好地备考和提高考试通过率,许多专业机构和学校提供供应链管理的培训课程。
新加坡海事仲裁院仲裁规则-SCMA新加坡海事仲裁院仲裁规则第三版 (2015年10月)中文版本只供参考。
如有差异,以英文文本为准。
标准条款A) S CMA BIMCO 仲裁条款(2013)(于2012年11月引入,适用于 BIMCO 文件、协议及表格)本合同受新加坡*/英国*法律管辖并依其进行解释。
因本合同产生或与之相关的任何争议,包括与其存在、效力或终止有关的任何问题,均应根据《新加坡国际仲裁法案》(第143A 章)及其任何与本条款内容有关的生效修订或重新制定的法规,于新加坡提交仲裁以得到最终之解决。
仲裁应根据在仲裁程序启动时有效的新加坡海事仲裁厅(SCMA)仲裁规则进行。
针对本条款中的争议问题申请仲裁的,仲裁员必须有三名。
希望就争议问题申请仲裁的一方应当为自己选定一名仲裁员,并以书面通知的形式将此项任命告知另一方,要求另一方也选定一人作为其自己的仲裁员并在十四(14)日内予以告知,同时声明:除非另一方已为自己选定一名仲裁员并在上述十四(14)日内就该事实告知本方,否则本方将指定自己的仲裁员为独任仲裁员。
如果另一方未在上述十四(14)日内告知它已为自己选定仲裁员,就争议问题申请仲裁的一方无需事先通知另一方即可指定自己的仲裁员为独任仲裁员然后就此告知另一方。
独任仲裁员应被视作是经当事双方协商一致后任命的,由他所作的裁决对双方均有约束力。
本规则中的任何规定均不得妨碍当事双方通过书面协议的方式针对涉及独任仲裁员任命问题的相关条款做出修改。
索赔与任何反索赔的标的金额均不超过150,000 美元(或当事双方可以达成一致的其他此类金额)的仲裁案应根据在仲裁程序启动时有效的 SCMA 小额索赔处理程序由一名单独的仲裁员予以办理。
*请自行删去一个不符合项。
如果两项均需删去或者均不需删去,则应适用英国法律。
B) SCMA 仲裁条款“因本合同产生或与之相关的所有争议, 包括与其存在、效力或终止有关的任何问题,均应根据在仲裁程序启动时有效的新加坡海事仲裁厅仲裁规则(‘SCMA 规则’),于新加坡提交仲裁以得到最终之解决,这些规则应被视作本条款必不可少的参考内容”。
一种scma多址系统中的非正交导频与信号传输方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、SCMA系统中的非正交导频SCMA系统是一种基于稀疏矩阵的多址系统,通过引入非正交导频来实现多用户之间的同时传输。
在传统的正交多址系统中,由于各用户之间的信号需要正交传输,导致系统容量受限。
而在SCMA系统中,每个用户采用不同的非正交导频码,相互之间的信号不再需要正交传输,从而大大提高了系统的容量和效率。
非正交导频的设计原则是需要具有一定的稀疏性,即用户之间的导频码之间具有较小的相关性,这样才能有效地减小用户之间的干扰。
非正交导频还需要在一定程度上保持线性独立性,以确保解调端能够准确地解码出各用户的信号。
二、信号传输方法在SCMA系统中,用户的信息信号被映射到非正交导频上,并通过多址信道传输到接收端。
接收端需要对接收到的信号进行解调和解码,以恢复出每个用户的信息信号。
在信号传输过程中,由于用户之间的导频不再需要正交传输,用户之间的信号可以同时传输,大大提高了系统的容量和效率。
在解调和解码过程中,接收端能够通过非正交导频的特性,准确地对用户之间的信号进行区分和解码,确保信号的准确性和稳定性。
SCMA系统还采用了编码和解码的技术,通过特定的码本结构和信道估计算法,在多用户同时接入系统时能够有效地降低误码率,提高系统的可靠性和稳定性。
三、优势和应用SCMA系统中的非正交导频与信号传输方法具有以下优势和应用:1. 提高系统容量和效率:非正交导频的引入能够同时传输多个用户的信号,提高系统的容量和效率。
2. 减小用户之间的干扰:非正交导频能够降低用户之间的干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
3. 适用于大量用户接入:SCMA系统能够支持大量用户同时接入系统,满足多用户通信需求。
4. 适用于高速数据传输:SCMA系统能够实现高速数据传输,满足用户对高速通信的需求。
SCMA系统中的非正交导频与信号传输方法是一种新颖的多址系统传输方式,能够提高系统的容量和效率,降低用户之间的干扰,适用于大量用户接入和高速数据传输等应用场景。
scma原理
SCMA原理是指空分多址技术,是一种用于实现多用户接入的通信技术。
该技术主要是通过将用户数据分成多个符号,然后在不同的用户之间进行分配,从而实现多用户同时接入的目的。
SCMA技术的主要原理是将用户数据分成多个符号,然后在不同的用户之间进行分配。
每个用户都有自己的编码方式,这种编码方式只有该用户才能理解。
因此,即使多个用户同时接入,它们之间也不会发生冲突。
SCMA技术的优点是可以实现多用户同时接入,从而提高了通信的效率。
此外,该技术还可以保证用户数据的安全性,因为每个用户的编码方式都是独立的,其他用户无法解码。
SCMA技术的应用非常广泛,主要用于移动通信、卫星通信和无线局域网等领域。
例如,在移动通信领域,SCMA技术可以提高网络的容量和覆盖范围,从而为用户提供更好的通信服务。
SCMA技术的实现需要一定的技术和设备支持。
为了实现多用户同时接入,需要使用先进的编码和解码技术,同时还需要使用高速的处理器和存储器。
此外,还需要配备适当的天线和传输设备,以保证通信的稳定性和可靠性。
SCMA技术是一种非常先进和实用的通信技术,可以实现多用户同
时接入,提高通信效率,保证用户数据的安全性,广泛应用于移动通信、卫星通信和无线局域网等领域。
随着技术的不断发展,相信SCMA技术在未来会有更加广泛的应用和发展。
新空口技术:1、新波形F-OFDM(Filtered OFDM)4G OFDM不能满足5G的需求,而F-OFDM(基于滤波的正交频分复用)技术实现了在频域与时域的资源灵活复用,并把保护间隔降到了最小的程度,因此,频域资源与时域资源已经再也没有可以复用的空间。
其他可以得到进一步复用的就是码域资源以及空域资源2、新多址技术SCMA(Sparse Code Multiple Access)SCMA(Sparse Code Multiple Access,稀疏码分多址接入)技术是第五代移动通信网络全新空口的另一种重要的波形参数配置技术(在2013年《IEEE第二十四届PIMRC 会议论文集》第332页到第336页的《稀疏码分多址接入》”一文中有提出)。
SCMA技术由两大关键技术所组成:(1)低密度扩频技术(2)多维/高维调制技术这不做过多阐述了。
3、新编码技术Polar Code & LDPC码自从Shannon提出信道编码定理以来,编码研究者一直寻找性能尽可能接近Shannon极限,复杂度较低且容易实现的信道编码方案。
而polar code和LDPC码就是他们一直在苦苦追寻的编码方案。
LDPC码描述简单,具有较大的灵活性和较低的差错平底特性,可实现并行操作,译码复杂度低,适合硬件实现,吞吐量大,极具高速译码的潜力。
Polar Code:2007年,土耳其比尔肯大学教授Erdal Arikan首次提出了信道极化的概念,Polar码的优点,首先是相比Turbo码更高的增益,在相同的误码率前提下,实测Polar码对信噪比的要求要比Turbo码低0.5~1.2dB,更高的编码效率等同于频谱效率的提升。
没有误码平层Polar Code的译码采用了基于SC的方案,因此译码复杂度也大大降低,这样终端的功耗就大大降低了简单总结下这4大空口物理层技术:F-OFDM是实现统一空口的基础波形,结合灵活的Numerology以实现空口切片。
CNEE-SCMA供应链建模分析系统使用手册(后附实训项目案例)总学时:4学时一、运行SCMA软件双击桌面上或者开始菜单中CNEE程序组中的“CNEE-SCMA供应链建模分析系统”快捷方式,运行CNEE-SCMA供应链建模分析系统。
程序运行后的主界面如下图所示。
主界面从上到下包括菜单栏、工具栏、工作区。
工作区又分为左右两个区域,右边为图形区,显示建立的供应链网络模型图;左边为参数区,显示模型的相关参数。
二、建立供应链网络1 主要步骤:使用SCMA软件的第一步是在主窗口创建供应链网络。
建立一个供应链模型需要如下三个步骤:1)创建供应链节点:2)创建节点之间的链接3)设置供应链各个节点和链接的输入参数2 创建节点:把鼠标放在主界面的图形区的空白区域,点鼠标右键,弹出如下快捷菜单:点“增加节点”菜单项,可以增加一个供应链节点。
反复操作创建出所有的供应链节点。
3 创建链接:选中一个供应链节点A,点鼠标右键,会弹出如下快捷菜单:点“增加连接”,然后拖动鼠标到另外一个节点B,单击鼠标左键,可创建链接两个供应链节点之间的链接。
链接是有方向的,其方向为从A指向B。
4 设置输入参数:在图形区用鼠标选中一个供应链节点,在参数区会显示该节点的参数,包括输入参数、输出参数、当前状态,鼠标点击“输入参数”页,显示选中节点的输入参数,如下图所示。
所有的参数都有参数名和参数值,如下图中,名为“名称标识”的参数其值为“新节点”。
选中一行参数时,会在下方显示改参数的含义。
如下图中,参数“名称标识”的含义为:节点的名称。
如“磐天科技”,“惠普公司”。
由于参数很多,所以对参数进行分组。
对供应链节点,其参数分为“ID”、“财务”、“制造”、“库存”四组。
除了供应链节点外,对链接也可以设置输入参数。
在图形区用鼠标选择一个供应链链接,同样在参数区会显示该链接的参数,包括输入参数、输出参数、当前状态,鼠标点击“输入参数”页,显示选中链接的输入参数,如下图所示。
scma 调制与解调
SCMA(Sparse Code Multiple Access)是一种多址接入技术,它利用稀疏码来实现多用户之间的信号分离。
SCMA调制与解调涉及
到信号处理、通信系统和多址接入技术等领域。
首先,我们来看SCMA调制。
在SCMA中,调制过程涉及到将多
个用户的信息信号编码到稀疏码中,然后将这些编码后的信号叠加
在一起进行传输。
这个过程需要使用到稀疏码本身的设计和生成技术,以及与传输信道的适配技术。
在这个过程中,需要考虑到信号
的功率控制、频谱利用效率、误码率等因素。
其次,我们来看SCMA解调。
在接收端,需要利用接收到的混合
信号进行信号分离和解调。
这个过程需要利用到稀疏码的解码技术,以及多用户检测技术。
在这个过程中,需要考虑到多用户之间的干
扰消除、信号检测的复杂度等因素。
此外,SCMA调制与解调还涉及到信道估计、信号检测算法、误
码率性能分析等方面的内容。
在实际应用中,还需要考虑到系统复
杂度、实现难度、算法的实时性等方面的因素。
综上所述,SCMA调制与解调涉及到多个方面的技术,包括稀疏码的设计、信号处理、多用户检测、信道估计等内容。
在实际应用中,需要综合考虑多种因素,才能实现高效可靠的多址接入通信系统。
本项目SCMA 技术研究的创新点主要包括以下方面的内容。
①发送端的稀疏码本设计:稀疏码本设计的好坏,直接决定了可获得的系统性能增益,同时也决定了接收机设计的复杂程度。
因此,稀疏码本的设计是SCMA 非正交接入技术的和核心关键。
本项目的创新之处在于:将稀疏码本的设计问题抽象为多维空间上的优化问题,进行多维调制和稀疏扩频的联合优化设计,同时兼顾发送信号峰均功率比(PAPR)的要求(尽可能的低)。
②导频设计与信道估计:由于SCMA 需要应对海量用户接入的场景,因此导频设计若仍采用传统系统的正交方式设计,不能很好地解决系统接入问题。
本项目的创新之处在于:引入非正交的方式来设计上行导频结构,同时,针对发送端SCMA 信号的非正交发送方式,优化设计导频的序列和分布图案,以确保大量用户可同时接入。
对应地,接收端也进行相应优化的信道估计算法,使得SCMA非正交系统在复杂的信道环境中仍能确保良好的译码性能。
③低复杂度下的多用户接收机设计:多用户联合接收机设计是非正交接入引入后所必须考虑的。
不同于正交通信系统,非正交接收存在用户间干扰的迭代消除,目标是设计性能逼近最大似然的接收算法,同时保证复杂度在系统硬件和系统时延可承受的范围之内。
本项目的创新之处在于:引入消息传递算法(MPA)来进行译码,同时,设计创新的算法和结构来降低计算成本。
④进行MIMO-SCMA 的联合设计:SCMA 方案可以结合已有的MIMO 技术,通过空间复用来提高用户数和吞吐率和空间分集来提高系统可靠
性。
本项目的创新之处在于:为了充分利用发挥SCMA 和MIMO 的各自优势,对各自的码本和接收机算法进行优化和联合设计。
尤其对于下行MIMO,由于每个预编码向量不再针对单个用户(可认为SCMA 在码域进一步复用了用户),单一预编码向量需同时对多个用户进行了优化,相对于原有的预编码方案,需要新的优化设计,从而取得更好的性能。
在接收端,可将MIMO 译码和SCMA 的MPA 译码相结合,进行联合处理,以进一步提高系统性能。
预期获得上述创新点研究成果的知识产权主要包括:申请专利不少于2 项(其中包括不少于1 项国际专利),提交标准提案不少于2 项,在国际学术期刊或国际学术会议上发表学术论文不少于4 篇;完成SCMA 技术的仿真分析及典型场景下的传输方案和通信性能分析。
其中,预期在以下方面获得知识产权。
* 低复杂度的SCMA 稀疏码本设计
* 低复杂度的SCMA 检测器设计
* SCMA 稀疏码本的优化方法
* SCMA 多用户接收机设计
*SCMA 符号检测器设计
* SCMA 系统中的非正交导频设计
* SCMA 系统中信道估计方案
* SCMA-MIMO 系统中的空时编码方案
* SCMA-MIMO 系统中预编码设计
* SCMA-MIMO-FBMC 系统中信道估计方案
1)稀疏码多址接入技术(SCMA)
SCMA 技术是在传统的TDMA(2G 核心接入技术), CDMA(3G 核心接入技术)和OFDMA(4G 核心接入技术)的正交多址接入技术的基础上引入了非正交的大维度扩展的稀疏函数序列而构成的,可以作为OFDMA 接入方式在未来5G 通信系统中的演进。
SCMA 在继承和保持OFDMA 多径宽带系统的实现优势,以及资源灵活应用、发送模式灵活应用的前提下,把CDMA 的优势和思想通过稀疏码设计融入进来,使得相比OFDMA,在同样的资源数下,能接入更多的用户数据流。
同时,相比于OFDM 与CDMA 的简单叠加,通过稀疏码本的设计,以及接收端低复杂度检测器的设计,规避系统均衡实现复杂的弊端,使得其应用成为可能。
同时,通过稀疏码本的优化设计,可以进一步提升分集和成型增益,进而提升链路层传输可靠性。
国际上首次引入SCMA 概念的论文是2008 年由英国萨里大学的Tafazolli教授(英国5G 创新中心创始人)团队发表的[1],主要是针对性地解决CDMA系统中用户接入量受限的问题,并没有考虑基于OFDM 移动通信系统。
在随后的几年内,该团队陆续发表了多篇SCMA 技术在OFDM 通信系统中应用的问题及其解决方案,并提出LDS-OFDMA 移动通信系统的概念[2],以及采用EXIT图的方式对该系统进行系统级的性能分析的结果[3]。
相比国外研究的进展,国内在SCMA 技术方面研究的投入还是非常好有限的。
但从目前的研究趋势来判断,这一类基于非正交的接入方式成为面向5G 移动通信的候选接入方案的可能性非常大,主要基于以
下分析:
①为适应5G 移动通信对用户数和吞吐量大幅增长的需求,非正交接入技术基于在有限资源上复用多个用户的接入方式必然是下一代无线空口技术突破瓶颈的必经途径;
②数字信号处理芯片能力随着摩尔定律逐年提升,令人望而却步的非正交解码复杂度问题也逐渐趋于平缓,使得发展该技术成为了一种可能;
③通过稀疏码的设计和优化,可以简化接收端的多用户检测器设计、提高发送端的分集增益,进而在降低复杂度的同时提升系统鲁棒性。
华为技术有限公司从2009 年起也投入了对非正交过载多址接入方式的基础研究工作,其中华为瑞典研究所的专家J. van de Beek 和B. M. Popovic 就于2009年全球通信大会上发表了关于采用稀疏特征矩阵进行多址接入的技术方案[4]。
由于关注到萨里大学Tafazonlli 教授团队在该方向上的创新成果,公司在2011年与该教授签订了长期合作协议,并于2012 年合作发表了关于LDS-OFDM 方案的接收机设计论文[5]。
2012 年华为加拿大研究所的专家也独立研究出了采用
稀疏码方式进行多址接入的新技术,即SCMA[6],为研究非正交过载多址接入提供了一种新的技术手段。
主要参考文献
[1] R. Hoshyar, F. P. Wathan, and R. Tafazolli. Novel low-density signature for synchronousCDMA systems over AWGN channel, IEEE Trans. Signal Process., vol. 56, no. 4, pp.
1616-1626, 2008.
[2] R. Hoshyar, R. Razavi, and M. Al-Imari. LDS-OFDM an efficient multiple access technique,in Proc. 2010 IEEE Veh. Technol. Conf., pp. 1-5.
[3] R. Razavi, M. Ali Imran, and R. Tafazolli. EXIT chart analysis for turbo LDS-OFDMreceivers, in Proc. 2011 Int. Wireless Commun. Mobile Comput. Conf., pp. 354-358.
[4] J. Van De Beek and B. M. Popovic. Multiple access with low-density signatures, in Proc. 2009IEEE Global Commun. Conf., pp. 1-6.
[5] R. Razavi, M. AL-Imari, M. Ali Imran, R. Hoshyar, and D. Chen. On receiver design foruplink low density signature OFDM (LDS-OFDM), IEEE Trans. Commun., vol. 60, no. 11,pp. 3499-3508, 2012.
[6] H. Nikopour and H. Baligh. Sparse code multiple access, in Proc. 2013 IEEE Personal Indoorand Mobile Radio Commun. Conf., pp. 332-336.。