信道估计方法、智能超表面结构及电子设备

    公开(公告)号:CN114844748A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210395734.9

    申请日:2022-04-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于移动通信技术领域,提供一种信道估计方法、智能超表面结构及电子设备,其中方法应用于由RIS单元和用于检测RIS单元产生的信号强度的信号检测模块组成的智能超表面结构中,信号检测模块分散布置在不同的RIS单元中,且信号检测模块的数量少于RIS单元的数量;该方法包括:获取用户以及基站发送的同频的导频信号在智能超表面结构处产生的信号总强度;基于信号总强度,得到智能超表面结构到用户之间的信道估计。该方法用以解决现有技术中在使用RIS辅助的通信系统时,基于与RIS维度相关的方法进行信道估计,所造成的导频开销过大的缺陷,实现无关于RIS维度的信道估计,有效降低了信道估计的导频开销。

    低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置

    公开(公告)号:CN114040478A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111271506.2

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置,该硬件结构包括:多个子阵列、与每个子阵列一一对应的放大电路,以及与每个RIS单元对应的相移电路;其中,每个子阵列包括多个RIS单元,每个子阵列的不同RIS单元共用一个放大电路,每个RIS单元分别使用不同相移电路。该硬件结构通过由多个RIS单元构成的子阵列共用一个放大电路,有效解决有源RIS由于引入大量有源放大电路而带来的高功耗问题,相比传统全连接结构,本发明的智能超表面硬件结构可以获得显著的能效提升。其预编码方法以最大化系统能效为目标,优化了子连接有源RIS放大控制与相移控制,能够有效节省因大量放大电路消耗的系统能量。

    信道估计方法、智能超表面结构及电子设备

    公开(公告)号:CN114844748B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210395734.9

    申请日:2022-04-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于移动通信技术领域,提供一种信道估计方法、智能超表面结构及电子设备,其中方法应用于由RIS单元和用于检测RIS单元产生的信号强度的信号检测模块组成的智能超表面结构中,信号检测模块分散布置在不同的RIS单元中,且信号检测模块的数量少于RIS单元的数量;该方法包括:获取用户以及基站发送的同频的导频信号在智能超表面结构处产生的信号总强度;基于信号总强度,得到智能超表面结构到用户之间的信道估计。该方法用以解决现有技术中在使用RIS辅助的通信系统时,基于与RIS维度相关的方法进行信道估计,所造成的导频开销过大的缺陷,实现无关于RIS维度的信道估计,有效降低了信道估计的导频开销。

    能效公平无蜂窝网络的资源分配及预编码方法与装置

    公开(公告)号:CN113473499A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110673957.2

    申请日:2021-06-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种能效公平无蜂窝网络的资源分配及预编码方法与装置,包括:多个基站、多个终端以及多个智能超表面,所述基站通过正交频分多址方式分配载波。在传统的无蜂窝网路中引入智能超表面,使用智能超表面做通信中继对信道环境进行调控,从而以一种低成本方式提高网络能效;针对该网络提出一套资源分配方案与预编码方案,通过对网络能效公平的最优能效模型的建立以及通过分式型规划、拉格朗日对偶等方法联合优化了网络模型中的各变量,从而有效提升上行网络中最差能效终端的性能,在所提出的资源分配方案及预编码方案下可获得相比传统网络更好的性能。

    低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置

    公开(公告)号:CN114040478B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202111271506.2

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种低功耗的智能超表面硬件结构、预编码方法及装置,该硬件结构包括:多个子阵列、与每个子阵列一一对应的放大电路,以及与每个RIS单元对应的相移电路;其中,每个子阵列包括多个RIS单元,每个子阵列的不同RIS单元共用一个放大电路,每个RIS单元分别使用不同相移电路。该硬件结构通过由多个RIS单元构成的子阵列共用一个放大电路,有效解决有源RIS由于引入大量有源放大电路而带来的高功耗问题,相比传统全连接结构,本发明的智能超表面硬件结构可以获得显著的能效提升。其预编码方法以最大化系统能效为目标,优化了子连接有源RIS放大控制与相移控制,能够有效节省因大量放大电路消耗的系统能量。

    一种RIS以及基于RIS的波束赋形方法和装置

    公开(公告)号:CN114785391A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210289071.2

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种RIS以及基于RIS的波束赋形方法和装置,每个单元RIS在相移电路的两端并联一个功率传感器,用以获取所在位置处的信号功率。基于RIS的波束赋形方法,在每个预设时刻下,令基站和终端设备同时向RIS发送导频信号以使导频信号在RIS上发生电磁干涉产生相应的电磁场;利用每个RIS单元的功率传感器获取每个RIS单元所在位置处电磁场的功率;根据所有预设时刻对应获取的每个RIS单元所在位置处电磁场的功率确定RIS的最优相移矩阵,以便利用RIS的最优相移矩阵实现波束赋形。本发明设计了全新的波束赋形方法,使波束赋形所需的信道估计导频开销与RIS单元数无关,从而大幅度的降低波束赋形所需要的导频开销。

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