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公开(公告)号:CN117749302A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311546657.3
申请日:2023-11-20
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B17/391 , H04B7/0413 , H04B7/06 , H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种全息多输入多输出(Multiple‑input Multiple‑output,MIMO)波束域无线信道建模方法,其具体步骤包括:1)设置仿真参数、网络布局等,产生大尺度和小尺度信道参数;2)应用簇的可见区域方法产生整体可见和部分可见簇;3)计算有源天线方向图、全息波束赋型矩阵,产生几何随机信道模型信道系数;4)计算导向矩阵,得到波束域信道矩阵。本发明建立的全息MIMO无线信道建模方法,考虑球面波特性、空域非平稳特性、互耦效应、全息波束赋型效应,能够实现几何随机到波束域信道模型的转换。通过空间互相关函数和信道容量的仿真,研究了天线方向图、簇的分布、天线间距、全息波束赋型效应等的影响。本发明对全息MIMO通信系统设计及性能评估具有指导意义。
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公开(公告)号:CN115276861B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210773983.7
申请日:2022-07-01
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B17/391 , H04B7/0413
Abstract: 本发明实施例公开了一种6G超大规模MIMO无线信道的收发端耦合特性分析方法、装置及存储介质,涉及无线通信技术领域,能够实现对于收发端联合特性的分析。本发明包括:获取收发端联合相关分析量,所述收发端联合相关分析量包括:收发端耦合矩阵;利用所述收发端联合相关分析量,建立信道模型组;通过信道测量平台获取信道测量数据;利用所述信道测量数据,分析所述信道模型组中模型的性能通过信道测量平台获取信道测量数据。
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公开(公告)号:CN115276861A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210773983.7
申请日:2022-07-01
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B17/391 , H04B7/0413
Abstract: 本发明实施例公开了一种6G超大规模MIMO无线信道的收发端耦合特性分析方法、装置及存储介质,涉及无线通信技术领域,能够实现对于收发端联合特性的分析。本发明包括:获取收发端联合相关分析量,所述收发端联合相关分析量包括:收发端耦合矩阵;利用所述收发端联合相关分析量,建立信道模型组;通过信道测量平台获取信道测量数据;利用所述信道测量数据,分析所述信道模型组中模型的性能通过信道测量平台获取信道测量数据。
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公开(公告)号:CN115037393B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210786916.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/309 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种多场景多天线配置下的超大规模MIMO无线信道测量方法,包括:选择发射端测量场景;选择接收端天线阵列配置;设置发射端无线信道探测器发射信号;设置接收端无线信道探测器采集信号;测量数据的获取;无线信道特性的分析;现有超大规模MIMO无线信道测量常采用虚拟天线阵列且测量场景及天线配置单一,导致无线信道特性分析可靠性受到限制;本发明建立的无线信道测量方法,支持扩展发射端天线阵列配置应用于多场景无线信道测量;支持扩展接收端天线阵列配置;丰富了超大规模MIMO无线信道测量方法;基于本发明的无线信道测量结果分析对超大规模MIMO无线信道测量、基站天线阵列部署及系统性能分析具有指导意义。
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公开(公告)号:CN114584237A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210208323.4
申请日:2022-03-04
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , H04W24/08 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种用于大规模天线阵列通信的空域非平稳无线信道容量计算方法,包括以下步骤:首先构建带有互耦效应的大规模天线阵列的空域非平稳信道模型;搭建大规模天线阵列的信道测量系统,并得到测量数据;接着优化信道模型的参数,并仿真空间互相关函数;然后计算空域平稳区间并计算区间内信道容量和总的信道容量;最后将仿真结果与测量结果进行对比,验证计算方法的正确性。该发明提供的空域非平稳大规模天线阵列的信道容量计算方法,能够有效应用于具有非平稳特性的信道中,解决了香农信道容量公式计算的局限性。该发明中使用的信道模型具有很高的准确性,能够用于刻画真实的信道环境,且加入互耦效应更加符合大规模天线阵列信道的特点。
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公开(公告)号:CN116032397B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202211603220.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种超大规模MIMO几何随机及波束域无线信道建模方法,其具体步骤包括:1)设置仿真参数、网络布局等,产生初始大尺度参数,并基于模型初始化参数生成初始簇;2)更新大尺度和小尺度参数;3)产生几何随机信道模型信道系数、导向矩阵及波束域信道矩阵;4)分析信道特性,并通过与测量数据对比验证模型准确性。本发明建立的无线信道建模方法,支持球面波及空域非平稳特性,能够实现近场条件下几何随机到波束域信道模型的转换。通过空‑时‑频相关函数及信道容量的仿真及测量结果一致性对模型准确度进行验证。本发明对超大规模MIMO通信系统设计及性能评估具有指导意义。
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公开(公告)号:CN114584237B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210208323.4
申请日:2022-03-04
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , H04W24/08 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种用于大规模天线阵列通信的空域非平稳无线信道容量计算方法,包括以下步骤:首先构建带有互耦效应的大规模天线阵列的空域非平稳信道模型;搭建大规模天线阵列的信道测量系统,并得到测量数据;接着优化信道模型的参数,并仿真空间互相关函数;然后计算空域平稳区间并计算区间内信道容量和总的信道容量;最后将仿真结果与测量结果进行对比,验证计算方法的正确性。该发明提供的空域非平稳大规模天线阵列的信道容量计算方法,能够有效应用于具有非平稳特性的信道中,解决了香农信道容量公式计算的局限性。该发明中使用的信道模型具有很高的准确性,能够用于刻画真实的信道环境,且加入互耦效应更加符合大规模天线阵列信道的特点。
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公开(公告)号:CN116032397A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211603220.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/391 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种超大规模MIMO几何随机及波束域无线信道建模方法,其具体步骤包括:1)设置仿真参数、网络布局等,产生初始大尺度参数,并基于模型初始化参数生成初始簇;2)更新大尺度和小尺度参数;3)产生几何随机信道模型信道系数、导向矩阵及波束域信道矩阵;4)分析信道特性,并通过与测量数据对比验证模型准确性。本发明建立的无线信道建模方法,支持球面波及空域非平稳特性,能够实现近场条件下几何随机到波束域信道模型的转换。通过空‑时‑频相关函数及信道容量的仿真及测量结果一致性对模型准确度进行验证。本发明对超大规模MIMO通信系统设计及性能评估具有指导意义。
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公开(公告)号:CN115037393A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210786916.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 东南大学
IPC: H04B17/309 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种多场景多天线配置下的超大规模MIMO无线信道测量方法,包括:选择发射端测量场景;选择接收端天线阵列配置;设置发射端无线信道探测器发射信号;设置接收端无线信道探测器采集信号;测量数据的获取;无线信道特性的分析;现有超大规模MIMO无线信道测量常采用虚拟天线阵列且测量场景及天线配置单一,导致无线信道特性分析可靠性受到限制;本发明建立的无线信道测量方法,支持扩展发射端天线阵列配置应用于多场景无线信道测量;支持扩展接收端天线阵列配置;丰富了超大规模MIMO无线信道测量方法;基于本发明的无线信道测量结果分析对超大规模MIMO无线信道测量、基站天线阵列部署及系统性能分析具有指导意义。
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