INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE “DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION IN THE SPHERES” APRIL 27-28, 2023 426
является отсутствие интерференции между сигналами, предназначенным разным
устройствам (в теории). В результате, основным преимуществом использования OMA
является низкая сложность приемника, которому не требуется подавлять помехи,
возникающие от сигналов, предназначенных другим устройства, либо минимизировать их
влияние [15]. Альтернативой является метод неортогонального множественного доступа
(англ.: Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA), который позволяет передавать сигнал
нескольким устройствам с помощью одних и тех же радиоресурсов.
Ortogonal bo'lmagan ko'p kirish (NOMA) signallarni quvvat bilan ajratib, bir xil chastotada
bir vaqtning o'zida uzatish imkonini beradi. NOMA-dan pastga ulanishda foydalanilganda, kirish
nuqtasi bitta antenna yordamida bir nechta stantsiyalarga uzatishi mumkin. Yuqoriga ulanishda
NOMA dan foydalanilganda, bir vaqtning o'zida bir nechta stantsiyalar uzatiladi va kirish nuqtasi
antennaga uzatilgan barcha signallarning superpozitsiyasini oladi. NOMA dan foydalanish
tarmoqning spektral samaradorligini oshiradi. Biroq, NOMA-dan foydalanganda, bir nechta
stantsiyalar uchun ma'lumotlarni ajratish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha funktsiyalarni amalga
oshirish tufayli qabul qiluvchilarning murakkabligi oshishi mumkin. NOMA ning OMA usullariga
nisbatan spektral samaradorligini quyidagi misol yordamida tasvirlash mumkin. Kirish nuqtasi va
bir nechta stantsiyalardan iborat simsiz tarmoqni ko'rib chiqing. Shu bilan birga, ushbu tarmoqda
kuchli zaiflashuvni boshdan kechiradigan stantsiya mavjud. Bu stantsiya yuqori ustuvor
ma'lumotlarni uzatishi kerak. Shu munosabat bilan, kirish nuqtasi kuchli kanal zaiflashuvi bo'lgan
stantsiyaga xizmat ko'rsatish uchun katta miqdordagi kanal resurslarini ajratadi. Natijada, spektral
samaradorlik pasayadi, chunki kanalning zaiflashuvi yuqori bo'lgan stantsiya uchun ma'lum bir
vaqt chastotasi resursida ma'lumotlarning kichik miqdori uzatiladi, bu esa umumiy
o'tkazuvchanlikning pasayishiga olib keladi. OMA-dan farqli o'laroq, NOMA-dan
foydalanilganda, kirish nuqtasi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir chastota-vaqt resursida bir
vaqtning o'zida bir nechta stantsiyalarga uzatadi, bu esa yuqori kanal o'chirilishi bo'lgan stansiyalar
uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bilan kanal o'chib ketishi past bo'lgan stantsiyalar uchun
ma'lumotlarni birlashtiradi. Natijada, NOMA vaqt-chastota resurslaridan samaraliroq
foydalanishga olib keladi [26]. Spektral samaradorlikni oshirishdan tashqari, NOMA-dan
foydalanish tarmoq qamrov zonasining chekkasida joylashgan qurilmalarning o'tkazuvchanligini
sezilarli darajada oshirishi, kanal sifatini baholash uchun talablarni kamaytirishi va ma'lumotlarni
uzatishdagi kechikishlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin [27] . Ushbu afzalliklar NOMA
ni kelajakdagi simsiz tarmoqlarda foydalanish uchun istiqbolli texnologiyaga aylantiradi [28, 29].
NOMA ning yana bir afzalligi shundaki, u boshqa bir nechta kirish usullari bilan birgalikda
ishlatilishi mumkin. Bu NOMA-ga Wi-Fi va LTE kabi mavjud simsiz texnologiyalar bilan
integratsiya qilish va ulardan ushbu texnologiyalarda qo'llanilgan kirish usullari bilan foydalanish
imkonini beradi. Masalan, NOMA TDMA va OFDMA bilan birgalikda muvaffaqiyatli
qo'llanilishi mumkin [30]. Natijada, NOMA turli simsiz standartlar qo'mitalari tomonidan amalga
oshirish uchun ko'rib chiqilmoqda. Masalan, to'rtinchi avlod tarmoqlarida ko'p foydalanuvchili
superpozitsiyani uzatish mavjud (inglizcha: Multiuser SUperposition Transmission, MUST).
MUST bir nechta qurilmalarga LTE resurs bloklari tuzilishini o'zgartirmasdan OFDMAda bir xil
subtashuvchilardan foydalanishga imkon beradi [31]. Shuningdek, beshinchi avlod uyali
tarmoqlarida yuqoriga ulanishda NOMA dan foydalanish kutilmoqda [32]. 3GPP ga qo'shimcha
ravishda Advanced Television Systems Committee (ATSC) tomonidan raqamli eshittirish