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  • Analyse comparative des performances des systèmes v2x décentralisés basés sur le FD-NOMA
    Mada-ETI, 2020, vol 2, page 53-67

    Auteurs : Ramasondrano A., Randriamitantsoa A.A., Randriamitantsoa P.A.

    Mots clés : QoS, V2X, NOMA, FD-NOMA, Capacité d’analyse.

    FR :
    Afin de répondre aux exigences des dispositifs massivement connectés, des différentes qualités de services (QoS), des divers taux de transmission et des communications ultra fiables et à faible latence (URLLC) dans les communications véhicule-tout (V2X), nous introduisons un modèle de système V2X décentralisé à accès multiple non orthogonal (FD-NOMA) en duplex intégral. Nous classons ensuite les communications V2X en deux scénarios et donnons leurs expressions de capacité exactes. Pour résoudre les problèmes complexes de calcul des fonctions intégrales exponentielles concernées, nous donnons les expressions approximatives de forme fermée avec de petites erreurs arbitraires. Les résultats numériques indiquent la validité de nos dérivations. Notre analyse montre que la précision de nos expressions approximatives est contrôlée par la division de dans les scénarios urbains et surpeuplés, et le point de troncature T dans les scénarios suburbains et éloignés. Les résultats numériques le démontrent :
    1) l’augmentation du nombre de dispositifs V2X, de la puissance du NOMA et de la valeur du facteur de Rician donne une meilleure performance de capacité ;
    2) l’effet du FD-NOMA est déterminé par l’auto-interférence du FD et le bruit du canal ; et 3) le FD-NOMA a une meilleure performance de latence par rapport aux autres systèmes

    EN :
    In order to meet the requirements of massively connected devices, different quality of services (QoS), various transmit rates, and ultra-reliable and low latency communications (URLLC) in vehicle-to-everything (V2X) communications, we introduce a full duplex non-orthogonal multiple access (FD-NOMA)-based decentralized V2X system model. We, then, classify the V2X communications into two scenarios and give their exact capacity expressions. To solve the computation complicated problems of the involved exponential integral functions, we give the approximate closed-form expressions with arbitrary small errors. Numerical results indicate the validness of our derivations. Our analysis has that the accuracy of our approximate expressions is controlled by the division of in the urban and crowded scenarios, and the truncation point T in the suburban and remote scenarios. Numerical results manifest that : 1) increasing the number of V2X device, NOMA power, and Rician factor value yields a better capacity performance ; 2) effect of FD-NOMA is determined by the FD self-interference and the channel noise ; and 3) FD-NOMA has a better latency performance compared with other schemes

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