室内办公大楼的毫米波和太赫兹空间统计通道模型变速器
室内办公大楼的毫米波和太赫兹空间统计通道模型
在移动设备无处不在使用以及物联网(IoT)爆炸性增长和多样化的推动下,第六代(6G)无线系统将需要提供空前的高数据速率和系统吞吐量,而这在一定程度上可以通过部署系统以毫米波(mmWave)和太赫兹(THz)频率(即30 GHz-3 THz)发送和接收。
电磁频谱的这些区域能够在接近零延迟的情况下实现海量数据吞吐量,这是由诸如增强/虚拟现实(AR / VR)和自动驾驶之类的无线应用创建的未来数据流量需求的关键。
重要的是,在6G无线通信中成功部署mmWave和THz系统的关键在于它们在室内场景中的性能中国机械网okmao.com。因此,准确的太赫兹通道对于实现6G及更高版本的收发器,空中接口和协议的设计,对于室内环境进行表征至关重要。
为此,NYU WIRELESS推出了NYUSIM 3.0,这是其基于MATLAB的开源mmWave和次THz统计信道仿真软件的最新版本,可对500 MHz至150 GHz频率的室内MIMO信道进行仿真,RF带宽为0至800 MHz。
新的NYUSIM 3.0公开提供了简单的MIT风格的开源确认许可证。迄今为止,NYUSIM已被下载超过80,000次。
NYUSIM 3.0遵循早期版本的NYUSIM中采用的3D室外统计信道模型的数学框架,为mmWave和次THz频率实现了3D室内统计信道模型。毫米波和次太赫兹频率的室内3D统计信道模型是根据在办公楼中进行的大量无线电传播测量而开发的2014年和2019年在28 GHz和140 GHz的,包括视距(LOS)和非视距视线(NLOS)方案。
该团队仔细测量了超过15,000个功率延迟曲线,以研究时间和空间信道统计信息,例如时间集群的数量,集群延迟和波瓣角展度。
在即将发表的论文“用于室内办公楼的毫米波和亚太赫兹空间统计通道模型”中详细阐述了版本3.0所采用的通道模型(将发表在《IEEE选定的通信领域》杂志上,太赫兹通信与网络特刊)在2021年第二季度),由三个学生组成的团队在NYU WIRELESS以及电气和计算机工程系的领导下由Rappaport博士领导。
学生石浩 除了提出统一的室内渠道模型 根据该团队的室内信道测量结果,在毫米波和次太赫兹频段上进行了这项工作,该工作为将来在100 GHz以上的标准制定提供了参考。
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