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Enregistrement W2987205493 · doi:10.1109/twc.2019.2952349

Outage Performance and Average Rate for Large-Scale Millimeter-Wave NOMA Networks

2019· article· en· W2987205493 sur OpenAlexafffund
Sachitha Kusaladharma, Wei‐Ping Zhu, Wessam Ajib

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Wireless Communications · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Wireless Communication Technologies
Établissements canadiensUniversité du Québec à MontréalConcordia University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésTelecommunications linkBase stationStochastic geometryComputer scienceNomaCoverage probabilityComputer networkCellular networkFadingTransmitter power outputChannel (broadcasting)Electronic engineeringTelecommunicationsTransmitterMathematicsEngineeringStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Non-orthogonal multiple access (NOMA) and millimeter wave communications are key technologies for the fifth-generation of cellular networks and beyond, and the coexistence of these two techniques is critical. This paper characterizes the system performance through the outage probability and achievable downlink rate for large-scale millimeter wave NOMA networks by using stochastic geometry. In order to reflect spatial randomness, we consider homogeneous Poisson point processes to model the base stations and user equipments. Moreover, blockages which affect the channel characteristics, power allocation based on the combined channel gain, and imperfections in the successive interference cancellation are considered. The aggregate co-channel interference at a user is characterized based on the moment generating function. Finally, the outage probability and downlink rate are derived for a two-user NOMA scenario under two user-base station association schemes: 1) closest base station association and 2) closest line-of-sight base station association. It is seen that using NOMA under millimeter wave channels increases the achievable downlink rate while keeping the performance impact on individual users low, and that the closest line-of-sight base station association scheme is comparatively advantageous. Moreover, a dense base station deployment generally improves the performance further.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,791
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,215 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations20
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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