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硬件和物理层进步提高频谱共享和效率

程序员文章站 2022-06-22 19:35:39
硬件和物理层进步提高频谱共享和效率功率效率是一个重要的研究领域,无论用例、频带或无线电配置。与数字方法相反,模拟滤波和干扰抑制的研究是减少无线电功率消耗的一种有前途的方法。在较高的频率下,使用模拟方法提高功率效率变得更可行,需要进一步探索。无线电硬件领域的基本限制需要探索。目前,关于在硬件领域能够实现的基本性能阈值的信息非常有限。这也适用于硬件可重构性。随着无线通信设备的不断激增,无线网络的可扩展性将变得非常重要。无线设备数量的增加将提高噪声的底线,而随着无线系统扩展系统带宽和所使用的天线数量,数字...

硬件和物理层进步提高频谱共享和效率

  1. 功率效率是一个重要的研究领域,无论用例、频带或无线电配置。与数字方法相反,模拟滤波和干扰抑制的研究是减少无线电功率消耗的一种有前途的方法。在较高的频率下,使用模拟方法提高功率效率变得更可行,需要进一步探索。
  2. 无线电硬件领域的基本限制需要探索。目前,关于在硬件领域能够实现的基本性能阈值的信息非常有限。这也适用于硬件可重构性。
  3. 随着无线通信设备的不断激增,无线网络的可扩展性将变得非常重要。无线设备数量的增加将提高噪声的底线,而随着无线系统扩展系统带宽和所使用的天线数量,数字后端处理的复杂性也将增加。在不久的将来,由于“物联网”中无线设备的激增,这种趋势将在频率低于6GHz的情况下更加明显。需要跨学科研究来应对由此产生的挑战。
  4. 跨学科的研究和硬件、通信和信号处理专家之间增加的合作对未来的研究至关重要,必须得到鼓励。同样,需要加强通信和网络专家之间的合作。
  5. 6GHz以上的新技术和应用在目前的探索中是一个有前途的新兴领域,但仍有一些挑战没有解决。功率消耗是一个关键问题,因为高带宽应用程序和多天线应用程序需要额外的数字后端处理。此外,在移动场景中协调多波束形成和跟踪是另一个需要解决的挑战性问题。模拟-数字接口的基本设计需要在这些更高的频率重新访问。
  6. 提高频谱效率和无线电可配置性以增强频谱共享将是创建频谱共享设备的关键。快速检测未使用频谱的方法和重新配置的前端无线电硬件在宽幅频谱是至关重要的,以实现有效的频谱共享。这可能需要硬件和软件的联合创新。
  7. 未来的无线系统(如5G及以上)预计将是高频率灵活的,它们将利用频谱聚合等多波段技术。研究工作需要集中在提高1至100
    GHz的无线电频率灵活性,以利用可用的频谱,并改进频谱聚合技术。
  8. 研究需要探索潜在的经济/监管功能,这些功能可能明确嵌入到无线硬件和系统设计中。这可能包括诸如合并有时限的租赁、支持实时市场、众包传感和无线电“黑匣子”以支持事后执行审计等想法。

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