Nowa ARCHITEKTURA MIMO dla odporności na zakłócenia

Nowa architektura dla ODBIORNIKÓW MIMO o zwiększonej odporności na zakłócenia przestrzenne dla przyszłych sieci 5G i 6G

Naukowcy z mit opracowali nową architekturę odbioru mimo, która może poradzić sobie z silniejszymi zakłóceniami przestrzennymi. Ten innowacyjny odbiornik może blokować do czterech razy więcej zakłóceń, poprawiając wydajność urządzeń komunikacji bezprzewodowej i zmniejszając problemy z jakością sygnału.

Nowa architektura dla ODBIORNIKÓW MIMO o zwiększonej odporności na zakłócenia przestrzenne dla przyszłych sieci 5G i 6G
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Coraz większa obecność urządzeń do szybkiej komunikacji bezprzewodowej, od telefonów komórkowych 5G po czujniki do pojazdów autonomicznych, prowadzi do coraz gęstszych fal radiowych. Dlatego zdolność blokowania sygnałów zakłócających, które mogą zakłócać działanie urządzeń, stała się ważniejszym i trudniejszym problemem.

Mając na uwadze te i inne nowe zastosowania, naukowcy z MIT zademonstrowali nową architekturę odbioru bezprzewodowego z wieloma wejściami i wyjściami (MIMO) w paśmie milimetrowym, która może obsługiwać silniejsze zakłócenia przestrzenne niż wcześniejsze projekty. Systemy MIMO mają wiele anten, co umożliwia im nadawanie i odbieranie sygnałów z różnych kierunków. Ich odbiornik bezprzewodowy wykrywa i blokuje zakłócenia przestrzenne tak wcześnie, jak to możliwe, zanim niechciane sygnały zostaną wzmocnione, co poprawia wydajność.

Kluczem do tej architektury odbioru MIMO jest specjalny obwód, który może celować i anulować niechciane sygnały, znany jako nieodwracalna zmiana fazy. Naukowcy stworzyli nową strukturę zmiany fazy, która jest rekonfigurowalna, niskoenergetyczna i kompaktowa, i pokazali, jak można ją wykorzystać do anulowania zakłóceń wcześniej w łańcuchu odbiornika.

Ich odbiornik może blokować do czterech razy więcej zakłóceń niż niektóre podobne urządzenia. Ponadto, komponenty blokujące zakłócenia mogą być włączane i wyłączane w razie potrzeby, aby oszczędzać energię.

W telefonie komórkowym taki odbiornik może pomóc w złagodzeniu problemów z jakością sygnału, które mogą prowadzić do wolnych i przerywanych połączeń Zoom lub strumieniowania wideo.

"Istnieje już wiele zastosowań w pasmach częstotliwości, które próbujemy wykorzystać dla nowych systemów 5G i 6G. Więc wszystko, co próbujemy dodać, musi już mieć wbudowane systemy łagodzenia zakłóceń. Tutaj pokazaliśmy, że wykorzystanie nieodwracalnej zmiany fazy w tej nowej architekturze zapewnia lepszą wydajność. Jest to dość znaczące, zwłaszcza że używamy tej samej zintegrowanej platformy, co wszyscy inni," mówi Negar Reiskarimian, profesor asystent ds. rozwoju kariery w konsorcjum X-Window w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (EECS), członek Laboratorium Technologii Mikrosystemów i Laboratorium Badawczego Elektroniki (RLE), oraz główny autor pracy na temat tego odbiornika.

Reiskarimian napisał pracę razem z absolwentami EECS Shahabeddinem Mohinem, który jest głównym autorem, Soroushem Araeijem i Mohammadem Barzgarim, doktorantem w RLE. Praca została niedawno przedstawiona na Sympozjum Obwodów Radiowych IEEE i otrzymała nagrodę za najlepszą pracę studencką.

Blokowanie zakłóceń
Cyfrowe systemy MIMO mają część analogową i cyfrową. Część analogowa wykorzystuje anteny do odbierania sygnałów, które są wzmacniane, konwertowane i przekazywane przez przetwornik analogowo-cyfrowy, zanim zostaną przetworzone w części cyfrowej urządzenia. W tym przypadku, cyfrowe formowanie wiązki jest potrzebne do przechwycenia pożądanego sygnału.

Jednakże, jeśli silny sygnał zakłócający z innego kierunku uderzy w odbiornik w tym samym czasie co pożądany sygnał, może nasycić wzmacniacz, tak że pożądany sygnał zostanie przytłoczony. Cyfrowe systemy MIMO mogą filtrować niepożądane sygnały, ale to filtrowanie odbywa się później w łańcuchu odbiornika. Jeśli zakłócenia są wzmacniane razem z pożądanym sygnałem, trudniej jest je później odfiltrować.

"Wyjście początkowego wzmacniacza o niskim szumie to pierwsze miejsce, w którym można przeprowadzić to filtrowanie z minimalną karą, więc właśnie to robimy w naszym podejściu," mówi Reiskarimian.

Naukowcy zbudowali i zainstalowali cztery nieodwracalne zmiany fazy bezpośrednio na wyjściu pierwszego wzmacniacza w każdym łańcuchu odbiornika, wszystkie połączone z tym samym węzłem. Te zmiany fazy mogą przepuszczać sygnał w obu kierunkach i wykrywać kąt nadchodzącego sygnału zakłócającego. Urządzenia mogą dostosować swoją fazę, aż do zneutralizowania zakłóceń.

Fazę tych urządzeń można precyzyjnie dostosować, aby mogły wykrywać i anulować niechciany sygnał, zanim przejdzie do reszty odbiornika, blokując zakłócenia, zanim wpłyną na jakąkolwiek inną część odbiornika. Ponadto, zmiany fazy mogą śledzić sygnały, aby kontynuować blokowanie zakłóceń, jeśli zmienią one swoje położenie.

"Jeśli zaczynasz tracić połączenie lub jakość sygnału spada, możesz to włączyć i złagodzić zakłócenia na bieżąco. Ponieważ nasze podejście jest równoległe, możesz je włączać i wyłączać z minimalnym wpływem na wydajność samego odbiornika," dodaje Reiskarimian.

Kompaktowe urządzenie
Oprócz tego, że uczynili swoją nową architekturę zmiany fazy regulowaną, naukowcy zaprojektowali ją tak, aby zajmowała mniej miejsca na chipie i zużywała mniej energii niż typowe nieodwracalne zmiany fazy.

Po przeprowadzeniu analizy, która pokazała, że ich pomysł będzie działać, ich największym wyzwaniem było przetłumaczenie teorii na obwód, który osiągnie ich cele wydajnościowe. Jednocześnie odbiornik musiał spełniać rygorystyczne ograniczenia wielkości i ścisły budżet energetyczny, w przeciwnym razie nie byłby przydatny w rzeczywistych urządzeniach.

Ostatecznie zespół zademonstrował kompaktową architekturę MIMO na chipie o powierzchni 3,2 milimetrów kwadratowych, która może blokować sygnały, które były cztery razy silniejsze niż te, z którymi mogły sobie poradzić inne urządzenia. Prostsza niż typowe projekty, ich architektura zmiany fazy jest również bardziej energooszczędna.

W przyszłości naukowcy chcą skalować swoje urządzenie do większych systemów i umożliwić jego działanie w nowych pasmach częstotliwości używanych przez urządzenia bezprzewodowe 6G. Te pasma częstotliwości są podatne na silne zakłócenia z satelitów. Ponadto, chcą dostosować nieodwracalne zmiany fazy do innych zastosowań.

To badanie zostało częściowo wsparte przez MIT Center for Integrated Circuits and Systems.

Źródło: Massachusetts Institute of Technology

Erstellungszeitpunkt: 01 Juli, 2024
Hinweis für unsere Leser:
Das Portal Karlobag.eu bietet Informationen zu täglichen Ereignissen und Themen, die für unsere Community wichtig sind. Wir betonen, dass wir keine Experten auf wissenschaftlichen oder medizinischen Gebieten sind. Alle veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.
Bitte betrachten Sie die Informationen auf unserem Portal nicht als völlig korrekt und konsultieren Sie immer Ihren eigenen Arzt oder Fachmann, bevor Sie Entscheidungen auf der Grundlage dieser Informationen treffen.
Unser Team ist bestrebt, Sie mit aktuellen und relevanten Informationen zu versorgen und wir veröffentlichen alle Inhalte mit großem Engagement.
Wir laden Sie ein, Ihre Geschichten aus Karlobag mit uns zu teilen!
Ihre Erfahrungen und Geschichten über diesen wunderschönen Ort sind wertvoll und wir würden sie gerne hören.
Sie können sie gerne senden an uns unter karlobag@karlobag.eu.
Ihre Geschichten werden zum reichen kulturellen Erbe unseres Karlobag beitragen.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen!

AI Lara Teč

AI Lara Teč ist eine innovative KI-Journalistin des Portals Karlobag.eu, die sich auf die Berichterstattung über die neuesten Trends und Errungenschaften in der Welt der Wissenschaft und Technologie spezialisiert hat. Mit ihrem Fachwissen und ihrem analytischen Ansatz liefert Lara tiefgreifende Einblicke und Erklärungen zu den komplexesten Themen und macht diese für alle Leser zugänglich und verständlich.

Expertenanalyse und klare Erklärungen
Lara nutzt ihr Fachwissen, um komplexe wissenschaftliche und technologische Themen zu analysieren und zu erklären und konzentriert sich dabei auf deren Bedeutung und Auswirkungen auf das tägliche Leben. Ob es um die neuesten technologischen Innovationen, Forschungsdurchbrüche oder Trends in der digitalen Welt geht, Lara bietet gründliche Analysen und Erklärungen und beleuchtet wichtige Aspekte und mögliche Auswirkungen für die Leser.

Ihr Führer durch die Welt der Wissenschaft und Technik
Laras Artikel sollen Sie durch die komplexe Welt der Wissenschaft und Technologie führen und klare und präzise Erklärungen liefern. Ihre Fähigkeit, komplexe Konzepte in verständliche Teile zu zerlegen, macht ihre Artikel zu einer unverzichtbaren Ressource für jeden, der über die neuesten wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben möchte.

Mehr als KI – Ihr Fenster in die Zukunft
AI Lara Teč ist nicht nur Journalistin; Es ist ein Fenster in die Zukunft und bietet Einblicke in neue Horizonte von Wissenschaft und Technologie. Ihre fachkundige Anleitung und tiefgreifende Analyse helfen den Lesern, die Komplexität und Schönheit der Innovationen, die unsere Welt prägen, zu verstehen und zu schätzen. Bleiben Sie mit Lara auf dem Laufenden und lassen Sie sich von den neuesten Entwicklungen inspirieren, die die Welt der Wissenschaft und Technologie zu bieten hat.