civil-and-structural-engineering
חקר תפקיד קודים ארטוגונליים ב-Cdma ביצועי המערכת
Table of Contents
תגיות Code Division Multiple Access
מערכות תקשורת אלחוטיות מודרניות מסתמכות על טכניקות גישה יעילות מרובות כדי לאפשר למשתמשים רבים לשתף את אותו ספקטרום בו זמנית.Digital Division Multiple Access (CDMA) עומדות בנפרד מתדירות-דיוויזיציה ושיטות זמן כי זה מאפשר למשתמשים לקחת את רוחב הפס כולו בכל הזמנים.האפשרות המרכזית של תקשורת בו זמנית, הפרעה-סובלנית היא השימוש בקודים מתפשטים, ביניהם קודים אוטוקונים מרכזיים, ללא אפשרות להפרדה בין 2G, לבין קודים מעשיים, לבין קודים של 2GDXDXD, אשר יהפכו ל-D2GDXDID2G, אשר הופך ל-D2GDXDGDGD2GD.
במערכת CDMA, אות הנתונים של כל משתמש מוכפל על ידי רצף קוד ייחודי שיש לו רוחב פס רחב יחסית לשיעור הנתונים.תהליך זה מפיץ את האות על פני הלהקה תדרים. at the המקלט, אותו קוד הוא מיושם על מנת לפענח את האות הרצוי בעוד אותות משתמשים אחרים (קריאה על ידי קודים שונים) מופיעים כרעש.התואר שבו הפרדה זו פועלת באופן ביקורתי על המאפיינים של קודים אידיאליים, או קודים צריכים להיות מקודמים שונים.
הבנה של קודי אורתגונליים ב Depth
(הופנה מהדף מדרש) הוא אוסף של רצפים שבהם המוצר הפנימי (מוצר) של כל שני רצף ייחודי הוא אפס.בפרקטיקה, כלומר כאשר שני משתמשים מעבירים באמצעות קודים אורטוקונים, אותותיהם אינם מפריעים זה לזה ב המקלט, בהנחה סינכרונוגרף מושלם וללא כל פגיעה במתית: 2-Falve:0NFIRRE: 1FIR3:
(ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
נכס זה הוא הבסיס שעליו CDMA בונה את יכולות הגישה מרובות שלה.המשפחות הידועות ביותר של קודים אורטוקונים בשימוש בסטנדרטים אלחוטיים הם רצף וולש-האדמרד, Orthogonal Variable Spreading Factor (OVSF) קודים, ורצף מיוחד של אפס-שחיתות-zone המשמש בעיצובים quasi-orthogonal.
אורתולוגיות יכולות רק להיות מוחזקות בתנאים אידיאליים: היערכות זמן מושלמת בכל המשתמשים וערוץ לא-דיספרסיבי. ברשתות אמיתיות, תנאים אלה הם לעתים רחוקות מובנים לחלוטין, והמערכת חייבת להיות מיועדת לסבול אובדן כלשהו של אורטוקונאליות. לכן להבין את החסמים התיאורטיים של קודים אורטוקונים הוא חיוני למהנדסים ולחוקרים ברשת.
מתמטיקה של קודים וולש-האדמראד
(ה) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
[ה] ב[[1724]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
כל שורה של מאטריקס תואמת קוד וולש של אורך (FLT:0)NNFreaLT:1 [במערכות IS-95 CDMA, הקישור קדימה (תחנת בסיס לנייד) משתמש בקודים וולש של אורך 64 כדי להבחין עד 64 ערוצים (טייס, מסונכרן, סינכרון, סמן ותנועה) כי תחנת הבסיס משדרת את כל הקודים באופן מסונכרוני, או לא-מור על רצף נמוך, אך שימוש בקווים ניידים (אך אינו רצף נמוך) כמו קודים (אך לא-אונקרטיים).
(הופנה מהדף וולש) יש רק כאשר הקודים תואמים באופן מושלם בזמן.חלף על ידי שבב אחד הורס אוטוקיונאליות, ולכן סינכרון תזמון זה קריטי בקישורים הקדמיים CDMA.אורך הקוד גם מטיל גבול נוקשה על מספר הערוצים האורטוקונים: עבור אורך:0NLTFreave, ב- 1:1, ב- 3.
אורתולוגיה משתנה להפיץ את הקוד (OVSF)
בעוד קודים וולש מציעים גורם הפצה קבוע, מערכות 3G WCDMA (UMTS) דורשות תמיכה עבור מספר רב של שיעורי נתונים בו זמנית.קודי OVSF הוצגו לספק קודים אורתואידים אורך טווח תוך שמירה על אורטוקונאליות על פני משתמשים עם גורמים שונים.קודי OVSF מאורגנים בעץ קוד שבו לכל אחד מהם יש שני קודים של ילדים הנגזרים על ידי קידוד הקוד עם עצמו (עבור ענף אחד) ו-ידי .
מבנה היררכי זה מבטיח כי שני קודים מאותו עץ הם אורטוקונים אם לא הוא אב קדמון של השני.זה מאפשר לרשת להקצות קודים קצרים יותר (שיעורי נתונים גבוהים יותר) למשתמשים הזקוקים ליותר רוחב פס בעוד קודים ארוכים יותר משרתים משתמשים עם שיעורי נתונים נמוכים יותר.עם זאת, מבנה העץ לאכוף אלגוריתמים קשיחים: אם קוד מוקצה למשתמש אחד, כל צאצאיו ואבותיו יפתרו קוד זה לעתים קרובות קוד באיכות גבוהה.
קודים OVSF הם סיבה מרכזית לכך שמערכות CDMA 3G יכולות להציע שיעורי נתונים גמישים ממספר צלעות עד 2 מ"בפס.רכושם האוטוקונים שלהם מבטיח כי בתוך תא, ההתערבות הקישור קדימה נותרה נמוכה גם כאשר שיעורי נתונים משתנים.
ראשי תיבות של Orthogonal Code in CDMA System Performance
הביצועים של מערכת CDMA נמדדים בדרך כלל במונחים של יכולת (מספר משתמשים בו-זמנית), נתונים באמצעות חישוב, ונקראת איכות (מחושת על ידי שיעור שגיאות או קצב קביעת מסגרת). קודי אורתגונל משפיעים ישירות על כל שלושת המדדים.כאן אנו בודקים את התרומות ביצועים בפירוט.
שיפור יכולת באמצעות אורתגונלית
בקישור synchronous לחלוטין עם קודים אורטוקונים, ההתערבות של משתמשים אחרים בתוך אותו תא היא אפס תיאורטית.זה אומר שההתערבות היחידה שמשתמש רואה היא תאים סמוכים (התערבות בין תאית) ורעש תרמי.היכולת של תא CDMA נקבעת על ידי יחס הסימון-ל-להשוואה של% (SINR) דרישה של המשתמש החלשה ביותר על ידי חיסול של 40 קודים או סטנדרטיים יכול להיות שיפור מיידי של תאים.
עם זאת, כאשר משתמשים נעים ורב-אופטיים הורסים אורטוקיונאליות, גורם האורטוקיונאליות (ערך בין 0 ל-1 נקודות) לסביבה טיפוסית של תאי מאקרו, הגורם האוטוקיונאליות עשוי להיות 0.4 ל-0.6, כלומר רק 40-60 אחוזים מכוח המועבר ממשתמשים אחרים מופיעים כהפרעה.זה עדיין מייצג רווח משמעותי, אבל זה דורש שליטה חזקה ומקבלים מתקדמים כדי לשמור על מקלט.
ניכוי וסימן קלרנס
קודים אורתולוגיים גם משפרים את הבהירות האותות על ידי צמצום הבעיה הקרובה.ב-CDCMA, משתמש קרוב לתחנת הבסיס יכול להציף משתמש רחוק אם כל המשתמשים מעבירים כוח שווה.על ידי שימוש בקודים אורטוקונים על הקישור קדימה, תחנת הבסיס יכולה לשדר את אות המשתמש ברמת כוח המתאימה להפסד הנתיב של המשתמש ללא התערבות לאחרים, כי הקודים נפרדים זה מאפשר את הכוח באופן עצמאי / TMA לא ניתן להקצות משאבים של המשתמש ברמת כוח באופן עצמאי.
על הקישור הפוך, שבו אוטוקונאליות קשה יותר לשמור, בקרת כוח הופכת הכלי העיקרי כדי להפחית את ההתערבות.עם זאת, כמה מערכות CDMA מתקדמות להשתמש קודים quasi-orthogonal או טכניקות ביטול הפרעה המנצלים את המבנה הידוע של קודים אורטוקונים כדי לשפר את הביצועים.
מידע באמצעותput and Flexive Rate Support
עם קודים OVSF, מערכות CDMA יכולות לתמוך במגוון רחב של שערי נתונים על ידי הקצאת קודים עם גורמים מתפשטים שונים.משתמש הדורשים תפוקה גבוהה מקבל קוד קצר (גורם הפצה קטן), אשר מגביר את שיעור הנתונים אך גם מקטין את רווח העיבוד.הרווח ההפחתה של עיבוד הופך את המשתמש פגיע יותר להפרעה, כך שהמערכת חייבת להקצות כוח גבוה יותר או להסתמך על תנאי ערוץ טובים יותר.
התאמה וקידוד (AMC) בשילוב עם הקצאת קוד אורטוקונים מאפשרת מערכות מבוססות CDMA מודרניות (כמו HSPA) להשיג שיעורי שיא מעל 10 Mbps בתנאים טובים ערוץ.האוטוקונאליות של קודים נשמרת על פני גורמים שונים, מה שהופך את הקצאת קצב גמישה זו אפשרית ללא תכנון מחדש של כל סט הקוד.
סוגים של קודי אורתגונל המשמשים CDMA
בעוד שקודי וולש ו- OVSF שולטים בסטנדרטים מסחריים, משפחות קוד אורטוקונים אחרות פותחו למטרות ספציפיות.הסעיפים הבאים מתארים את הסוגים החשובים ביותר ואת היישומים שלהם.
וואלש-האדמרד קודים ב IS-95 ו- cdma2000
כאמור, IS-95 משתמש בקודי וולש באורך 64 על הקישור קדימה.ערוץ CDMA קדימה מורכב ערוץ טייס (כל אפסים ורש 0), עד 7 ערוצי עיבוד, ערוץ מסונכרן, וערוצי תנועה מרובים, כל אחד מהם שהוקצה קוד וולש ייחודי (Walsh Code) מכיוון שתחנת הבסיס מסנכרנת את כל הערוצים, האורטוקיונאליות מושלמת בתוך התא.
קודים וולש משמשים גם בקישור הפוך של cdma2000 עבור ערוץ הטייס (R-PICH) ואת ערוץ הבקרה ייעודי, אבל כאן כיסוי אורטוקוננלי מוגבל כי טלפונים ניידים אינם מסונכרנים אחד לשני. במקום זאת, קודים וולש על הקישור הפוך לעזור לתחנת הבסיס להבחין בין ערוצים שונים מאותו מכשיר נייד (למשל, טייס, שליטה, נתונים).
קודים ב- WCDMA/HSPA
תקן 3GPP WCDMA משתמש בקודי OVSF עם גורם הפצה מקסימלי של 512 על הקישור קדימה ו 256 על הקישור הפוך. עץ OVSF מוגדר עם קוד השורש של אורך 1, וכל ענף מחולק לשני קודים של אורך כפול.אלגוריתם ההקצאה חייב להבטיח כי שני משתמשים באותו תא מוקצה קודים כי הם אבות / חת של אחד לשני זה.
HSPA (High-Speed Packet Access) הציג ערוצים משותפים במהירות גבוהה (HS-DSCH) שמשתמשים בקודי OVSF משותפים בין משתמשים באופן מוקשה בזמן. לוח הזמנים של Node-B יכול להקצות מספר קודים OVSF למשתמש יחיד עבור נתונים מהירים, או להפיץ אותם בין משתמשים.
Quasi-Orthogonal ו- PN Sequences
מכיוון שמספר קודים אוטוקונים לאורך זמן נתון מוגבל, מערכות CDMA לעתים קרובות להשלים אותם עם קודים אוריגונאליים או פסאודו-נוז (PN) שיש להם נמוך, אך לא אפס, קושחה חוצה-קורל (IS-95), הקישור הפוך מוסיף רצף PN ארוך (עם תקופה 2FLT:042Falverse:1-1) כי הוא בעל מערכת הפעלה נמוכה מספיק.
(ב) ,(Qusi-orthogonal Code) נועדו להיות ערכי cross-correlation כבולים על ידי ⁇ FLT:0NIRFLT:1 (שם FLT:2NIRFLT 3) הוא אורך הקוד), אשר הרבה יותר נמוך מהשיא עבור רצפים אקראיים.
אתגרים ושיקולים מעשיים
למרות האלגנטיות התיאורטית שלהם, קודים אורטוקונים מציגים כמה אתגרים מעשיים שמהנדסים חייבים להתמודד כאשר מעצבים רשתות CDMA.התתת הבאה מפרטת את הבעיות הללו ואת הפתרונות המשמשים במערכות אמיתיות.
סינכרון ותזמון Jitter Jitter
Orthogonality דורש שכל אותות המשתמשים מגיעים למקלט עם היערכות ברמת שבב.על הקישור קדימה, תחנת הבסיס משדרת את כל האותות באמצעות אותו השעון, אז ההיערכות היא טבועה.עם זאת, עיכוב ההתפשטות מעבר לתא גורם אותות מטלפונים ניידים שונים להגיע בזמנים שונים.כדי להפחית את זה, תחנת הבסיס חלה על זמני השבת (עיכובים או) לכל אות המשתמש כך שברשות קוד זה, וקוד זה, הוא מעקב (D) באמצעות קוד פתוח) באמצעות קוד זה.
תזמון ג'ייטר (תנודות ראפיד בהגעה עקב רעש או שינויים דופלר) יכול לגרום לפלט הקורטלטור לאבד חלק מהאוטוקיונאליות הצפויה.זה תוצאות בהתערבות בין-קוד אשר מוסיפה לקומה הרעש התרמית.כדי לפצות, מערכות CDMA משתמשות בלולאות מעקב עם רוחב פסים המתאימים להתפשט, וכמה מקלטים משתמשים במהירות רבה יותר (T) עבור תזמון מרובים יכול במקביל לתזמון.
ריבוי התעמולה וה Orthogonality Loss
בסביבות ניידות, אותות משקפים מבנים, קרקע וכלי רכב, יצירת עותקים מעוכבים (multipath) של אותו אות. כאשר אות של המשתמש מגיע דרך מספר מסלולים, ההבדל התזמון בין הנתיב הישיר לבין נתיב משתקף יכול לעלות על משך השבב.במקרה זה, עותק של הקוד המיועד הופך להיות מוטה עם קוד של משתמש אחר, הרס אוטוקיונאליות זה נקרא "אובדן פנימי" או "התערבות" (conredithogtphotogenic).
הכלי העיקרי להילחם בהתערבות רב-פתאית המושרה הוא המקלט ראקה. A Rake משתמש אצבעות מרובות, כל אחד מתואם עם נתיב עיכוב שונה. על ידי שילוב באופן עקבי של אנרגיות הנתיב, הוא מקטין את ההשפעה של התערבות בין-פתטית.עם זאת, אם העיכוב הרב-פתפטי מתפשט הוא גדול (למשל, בשטח כפרי או הררי), אוטוקיונאליות יכול מתחת ל-0, ירידה משמעותית של מילימטרים).
ניהול קוד ו- Dynamic Allocation
ברשת CDMA גדולה עם אלפי תאים, ניהול הקצאת קודים אורטוקונים הופך לאתגר מבצעי משמעותי.כל תא יש קבוצה מוגבלת של קודים אורטוקונים (למשל, 64 קודים וולש ב IS-95). קודים אלה חייבים להיות בשימוש מחדש על פני תאים באופן מתוכנן כדי למנוע התערבות. in cma2000, תאים מוקצה שונה "שלבי קוד" או "מסכות" למזער את כל קודים עם תאים נוספים.
אלגוריתמים של הקצאת קוד דינמי לרוץ בקר רשת רדיו (RNC) או Node-B, להקצות קודים לשיחות חדשות המבוססים על דרישות איכות ומשאבים הזמינים לעץ קודים.אם משתמש בעל נתונים גבוה דורש קוד קצר, אבל כל הקודים הקצרים נלקחים, המערכת עשויה להיות צריכה לחסום קודים אמיתיים בין משתמשים קיימים - תהליך שנקרא "שיחת קוד" (קוד מחדש) יכול לגרום להפרעות זמניות, כך שאלגוריתמים צריכים להפחית את ההסתברות כזו.
Inter-Cell Interference and Frequency Planning
קודים אורתגונליים מבטלים את ההפרעה בתא, אך התערבות בין תאית נותרה מגבילה ליכולת עיקרית. כי כל התאים במערכת CDMA משתמשים באותה תדירות (התוצאה של 1), משתמשים ב- Cell Edge סובלים מהפרעות תאים שכנים.הפרעה זו אינה אוטגונית לקודי תא המשרתים, כי קודים מסובכים הם שונים.
טכניקות כמו שימוש בתדירות שברירית (FFR) ו- Handover רכות עוזר לנהל התערבות בין תאית.בקיצור רך, נייד בו זמנית מתקשר עם תחנות בסיס מרובות, והמערכת משלבת אותות מתאים מרובים.זה מקטין את ההתערבות מכיוון אותות של תאים שאינם ראויים מדוכאים.בנוסף, התערבות בין תאית (IC) ב- LTE ו-5GNR (אשר הם של D-D-אך כוללים מושגים של קוד-D) לשימושים ל-D) ל-D-D.
שיטות קוד אורתולוגיות מתקדמות וכיוונים עתידיים
המחקר ממשיך לדחוף את הגבולות של ביצועי CDMA על ידי פיתוח משפחות קוד חדשות וארכיטקטורה מקלט כי להתגבר על המגבלות של קודים מסורתיים אוטוקונים. כמה כיוונים מבטיחים מתוארים להלן.
כללי Orthogonal Code (GOC)
קודים אוטוקונים כלליים מרחיבים את הרעיון של רצפי אורטוקונים למרחבים מורכבים או גבוהים יותר של מתחלנים.לדוגמה, קודים מורכבים (למשל, אלה המשמשים באבק משני של WCDMA) יכולים להיות נועדו להיות אפס קור-מחזורי על פני טווח של שינויים דופלרים.
החוקרים גם חקרו קודים "על-על-אורטוקונים" ששומרים על אורטוקיונאליות אפילו תחת שגיאות תזמון שבב של עד מחצית שבב.קודים אלה משתמשים באדום כדי לאפשר פיזור מאוחר ללא עונש.בעוד קודים כאלה להפחית את היכולת (מכיוון שהם דורשים רצף ארוך יותר), הם יכולים להיות שימושיים בתרחישים אד-hoc או מפוצצים שבו סינכרונוניזציה היא רופפת.
Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) ו- CDMA
מערכות 5G מתקדמות ומעבר ל-5G עוברות גישה מרובה אוטוקונים בלבד ל- Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), שם משתמשים חולקים את אותו קוד בתחום הכוח.In noMA, תחנת הבסיס מניחה אותות של משתמשים שונים עם רמות כוח שונות, ומקבלים משתמשים בביטול מוצלח (SIC) כדי לפענח אותם. גישה זו משפרת את היעילות המרכזית בתרחישים מרובים של NOMAx עם תפקיד משותף (קודמת).
לדוגמה, תוכנית היברידית בשם "קוד-דומיין NOMA" (CD-NOMA) מקצה קודים מתפשטים שאינם אוטוקונים לחלוטין, אך יש להם מערכת צלב חתומה נמוכה.המקבל משתמש באלגוריתם עובר הודעה (MPA) כדי לזהות משתמשים. גישה זו יכולה לתמוך יותר משתמשים מאשר קודים אוטוקונים בלבד, בעלות של מורכבות מוגברת של מקלט.
אינטליגנציה מלאכותית לרישום קוד וגילוי
טכניקות למידת מכונות, במיוחד רשתות עצביות עמוקות, מוחלות על הקצאת קוד בזמן אמת. סוכן למידה חיזוק יכול ללמוד את המשימה האופטימלית של קודים OVSF שניתנו דפוסי תנועה, איכות ערוץ, והסתברות יתר יד. תוצאות מוקדמות להראות ירידה של 10-15% בחיוג חסימת בהשוואה לאלגוריתמים היררניים.
מקלטים מבוססי נידור-נטנסי יכולים גם ללמוד להפחית את ההתערבות בין-קוד ללא הערכת ערוץ מפורשת.לדוגמה, רשת עצבית אבולוציונית (CNN) יכולה לעבד את אות הבסיס המתקבל ולהפיק ישירות את הסמלים עבור כל משתמש, באופן בלתי נמנע עבור ריבוי דרכים ושגיאות תזמון כי להרוס אוטוקיונאליות.
שילוב עם DM ו-FBMC
חטיבת תדירות אורתגונל (OFDM) משתמשת ב-Uthogonal subcarriers כדי להימנע מהתערבות בין-symbol.ב LTE ו- 5G NR, שלDM החליף את CDMA עבור ממשק האוויר. עם זאת, הרעיון של קודים התפשטות אוטגונית כבר repurposed בצורת "precoding" עבור Multi-MO לדוגמה, בסיס אנלוגי יכול להקצות את אותם משתמשים מרחביים או להגדיר באותו זמן על ידי קידודים על ידי קידודים על ידי קידוד מרחבי.
מסנן בנק רב-קרייר (FBMC) הוא עוד גלפורה המשתמשת מסננים אורטוקונים עם ספקטרום טוב יותר מאשר DM. ב- FBMC, התפקיד של קודים אורטוקונים מוחלפים על ידי מסננים פוליפוזיס אורטוקונים כי נפרדים משתמשים בשני הזמן ותדירות.
מסקנה
קודים אורתגונליים נשארים טכנולוגיה בסיסית עבור מערכות CDMA, המאפשרים למשתמשים מרובים לשתף את אותה להקה תדר עם התערבות תאי מינימלית מינימלית.מימי הימים הראשונים של קודים וולש ב IS-95 לקודים גמישים OVSF ב WCDMA, רצפים אלה הוכיחו חיוני להשגת יכולת גבוהה, ניהול חזק, ושיעורי נתונים משתנים, בעוד אתגרים כגון סינכרונוניזציה, ריבוי קודים, קוד מתמשך, קוד פתוח, וקוד מתמשך, המשך, המשך יישומים, המשך, המשך יישומים, המשך, המשך שיטות ניהול יישומים מרובים, המשך, המשך, המשך, המשך, פונקציות AI- AI-קוד פתוח, המשך, המשך, המשך, המשך, המשך.
ככל שרשתות אלחוטיות מתפתחות לקראת 6G, העקרונות של עיצוב קוד אורטוקונים יהיו מותאמים לתחומים חדשים - כגון קידוד זמן חלל, Multi-user MIMO, ו-ספאר קוד גישה מרובות.הבנת התפקיד של קודים אורטוקונים ב- CDMA היא לא רק שיעור בטכנולוגיות אלחוטיות קודמות, אלא גם בסיס לחדשנות עתידית בספקטרום שיתוף מסיבי ויעילות גבוהה.
(ב) ◄ [13]
- 3GPP TS 25.213: "Spread and Modulation (FDD)" - מתאר קודים של OVSF ו- WCDMA.
- וירבי, A. J. (1995).FLT:0CDMA: עקרונות של הפצת תקשורת ספקטרומאלית (PLT:1 ).
- Holma, H., & Toskala, A. (2011).0.LTE עבור UMTS: שלDMA ו- SC-FDMA מבוסס רדיו AccessigmFLT:1 - Contrasts CDMA עם DMA.
- זאפה, A., & Sangeeetti, L. (2022), "Machine Learning for Wireless Communications: A מקיפה סקר" (FLT:0IEEE Communications Surveys & TutorialsFLT:1) - דן ב-AI בהקצאת קוד.
- דאי, ל. (2015): "גישה לא-אורטוקונאלית ל-5G: פתרונות, אתגרים, הזדמנויות ומגמות מחקר עתידיות" (FLT:0IEEE Communications Magazine EvolutionFLT:1) מכסה את ה-code-domain NOMA.