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任何此类的物联网系统的主干都是互联网连接。没有互联网连接,就会像一个没有“智能”术语的普通设备一样运行。根据物联网应用的类型,市场上有相当多的连接解决方案,但几乎所有的解决方案都有其限制,特别是在可同时连接的设备数量方面。为了解决这些问题,本文进一步讨论了一些新兴的物联网连接技术。
❶基于CS物联网连接这种类型的连接是基于压缩感知(CS)的概念,其中信号检测是通过利用少数设备活动来执行的。与LTE和NB-IoT不同,基于CS的连接使用免授权随机访问。这使得物联网设备可以直接上传有效载荷数据并传输序言。然而,CS算法的高复杂性是其挑战之一,在处理大量设备时可能会产生额外的问题。随着连接设备数量的增加,其还需要扩展带宽。为了解决这些问题,已经开发了像NOMA和mMIMO等先进技术。
❷基于NOMA物联网连接NOMA(非正交多路访问)是最有效的无授权大规模访问之一,其依赖于允许相同时频信号之间重叠的关键原则。这是通过部署功率域多路复用(PDM),或码域多路复用(CDM)以及连续干扰消除(SIC)来实现的,以对每个设备执行单独的解码。其主要优点是允许同时访问多个设备,而无需扩展带宽。然而,在实施NOMA时仍然存在一些挑战。这些挑战包括抑制SIC阶段的错误传播和优化的因子图。
简化的NOMA连接❸机器学习辅助物联网连接最后,机器学习辅助连接,其可以处理流量控制、资源分配和无线链路适应方面的问题。人工智能和机器学习是目前技术领域中蓬勃发展的两个领域,对于每种类型的问题都有丰富的解决方案。使用机器学习,可以通过建模和提供资源分配的最佳方式来解决动态无线环境中存在的问题。这里唯一的主要挑战是,机器学习模型的更高准确度与获得如此高的准确度所需的计算和功率之间的权衡。
❹基于MMIMO物联网连接mMIMO(大规模多输入多输出)是另一种新兴技术,可通过处理大量增长的数据流量为5G服务。与NOMA相反,mMIMO处理空间领域的无线资源,因此允许大量的机器类型通信(MTC)设备。在MTC中,mMIMO可以有效地解决访问冲突、减少访问延迟、提高随机访问能力。到目前为止,对分布式MIMO的真正潜力进行测试的研究很少。有必要设计一个同时具有低互相关性的大通透空间。
mMIMO系统示意图