导图社区 6G无线网络通信
6G无线网络通信思维导图,介绍了VLC技术、光线保真度、自由空间光通信、空间调制、正交多址接入、全双工无线电传输。
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6G无线网络通信
VLC 技术
要点
VLC 有潜力在保持能耗的同时提供快速数据速率
可用于解决 6G 网络中的关键安全 挑战
有潜力支持未来 6G 网络的各种物联网应用
有可能提供亚米精度的相对定位
有可能允许更远距离的水下通信
需解决问题
需要新的信道容量理论界限
需要进一步研究以找到适合 VLC 系统的算法
光强度随着距离的增加而迅速降低
需要找到一种可行的解决方案来减轻人工噪声和自然光的干扰
需要开发一种先进的技术来进行有效的信号分离
需要进一步研究空间调制、大规模多输入多输出和 VLC NOMA 的使用
研究方向
允许这种通信技术实际上可应用并且有效地与传统无线标准集成
光线保真度
LiFi 是探索红外和可见光光谱的光无线通信的一部分
LiFi 技术利用发光二极管在下行链路中传输数据符号,而接收器使用光电探测器接收这些数据符号。
支持双向多用户通信
有效地与当前部署的射频无线网络集成
有支持用户移动性和切换的能力
使用 LiFi 技术可以将数据密度提高三个数量级以上
短距离通信、不同人工光源和自然光源造成的干扰
LiFi 信号调制和检测
为 LiFi 通信系统开发一个精确的信道模型
找到实现公平性和高系统容量所需的可行干扰缓解技术
研究在负载平衡中使用 LiFi 技术的有效性
调查 LiFi 技术在户外场景中的应用
自由空间光通信
自由空间光(FSO)通信是 OWC 系统的一种特殊形式,发生在近红外频率范围
FSO 系统中的光束用于远距离无线传输高速数据
在接收器处,光信号被转换成电压
统能够提供高达40 Gbps 的传输速率
射频和 FSO 通信的结合可用于增强常规射频通信的容量和覆盖范围
FSO 可能面临降雨衰减、雾、云、雪、霾等多种不可预测的衰减和传播因素
对堵塞高度敏感
FSC 通信系统在高移动性场景中的应用
FSC 在高移动性场景中的应用
光探测和测距(激光雷达)
是 OWC 工作在红外频段的一部分
用于提供不同物体周围环境的动态数字表示
LiDAR 传感可以与机器人技术一起使用
LiDAR 是一项关键的传感技术,可用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统
激光雷达系统对天气条件(如雨、雪和雾)和环境光非常敏感
激光雷达系统需要满足汽车超可靠低延迟通信
研究激光雷达系统的性能及其在实践中的应用
在激光雷达中应用人工智能和机器学习算法有可能提高系统性能
光学照相机通信(OCC)
光学照相机通信(OCC)使用图像传感器或照相机进行通信、定位和导航
OCC 被认为是 OWC 的一部分,探索与红外和紫外频段相关的可用频谱区域,以提供无线数据通信
OCC 的摄像机输出是图像
OCC 有潜力减轻来自不同光源和方向的光所表示的干扰
OCC 可以应用于虚拟现实和增强现实
OCC 电信系统面临着与同步相关的挑战
需要进行进一步的研究,以便找到一种可行的方法来解决 OCC 系统中的同步和光闪烁问题
需要进一步调查,以解决 OCC 系统中的信号可能会被物体阻挡,从而阻止光线穿透,并因此可能导致失去连接的技术问题
空间调制
空间调制设计模式旨在降低大规模天线传输的成本和复杂性,同时保持可行的数据速率和端到端系统性能
发射机处每个信号天线的空间位置被用作发送信息的额外维度
提供了使用低成本单载波射频结构和低复杂度单流检测的机会
允许发射信号对射频硬件损伤更鲁棒
空间调制具有降低射频功耗的潜力
需要先进的索引/编码调制方案
研究使用带有 IRC 的索引/编码调制,IRC 控制电磁波以提高信号质量、覆盖范围和/或数据速率
研究具有空间调制的射频链的最佳数量
非正交多址接入(NOMA)
为用户提供了相对较高的信噪 比水平,但代价是增加了干扰
NOMA 具有有效利用可用无线电资源的潜在能力,并且 在具有不同服务质量要求的同一资源块中同时为多个用户服务
管使用 NOMA 传输技术可以提高频谱效率和公平性,但这是以增加接收机复杂性为代价的
需要稳健的干扰管理来实现成功的信号解码
所有上述多址技术对不完美的信道状态信息估计敏感
找到可行的导频设计方案和先进的信道估计算 法来实现精确的信道状态信息估计
使用自适应调制/编码技术进行有效的资源分配
正交多址接入
正交频分复用已经成为多载波通信的主要调制技术
正交频分复用可以用于多种有线和无线通信标准
正交频分复用传输技术受到高峰均功率比的困扰
需要先进的多址技术
研究以误码率衡量的可靠性、数据速率和计算复杂度之间的权衡
应该研究 OMA 技术与大规模多输入多输出系统的兼容性
全双工无线电传输
全双工无线通信的关键点 IBFD 技术可以支持多种物联网应用
中继系统的传输功率相对较小,这使得全双工通信系统更有可能减轻自干扰
中继网络在扩大无线电覆盖范围方面起着至关重要的作用
有效的自干扰缓解技术是在实践中创造实现 IBFD 的途径的关键
模数转换器(ADC)在全数字中继接收机上消耗的能量与天线阵列的数量成线性比例
中继系统的发射功率相对较低
需要进一步研究智能反射面在全双工系统中的应用
研究全双工系统中基于可行训练序列设计的信道状态信息估计