• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    智能超表面技術展望與思考

    2022-07-21 09:08:30馬紅兵MAHongbing張平ZHANGPing楊帆YANGFan王欣暉WANGXinhui張建華ZHANGJianhua劉秋妍LIUQiuyan
    中興通訊技術 2022年3期
    關鍵詞:電磁信道表面

    馬紅兵/MA Hongbing,張平/ZHANG Ping,楊帆/YANG Fan,王欣暉/WANG Xinhui,張建華/ZHANG Jianhua,劉秋妍/LIU Qiuyan

    (1. 中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司,中國北京 100032;2. 北京郵電大學,中國北京 100876;3. 清華大學,中國北京 100084;4. 中興通訊股份有限公司,中國深圳 518057)

    1 研究背景

    隨著無線網絡容量需求的持續(xù)快速增長,未來十多年,無處不在的無線連接將會成為現(xiàn)實,“通信-感知-計算”一體化的網絡也將可能實現(xiàn),但高度復雜的網絡、高成本的硬件和日益增加的能源消耗成為未來無線網絡面臨的關鍵問題。

    一直以來,隨心所欲地調控電磁波是人們不斷追尋的夢想。麥克斯韋方程組的出現(xiàn)使得人們對電磁波的掌控能力有了飛速提升,但受限于材料相對固定的電磁參數(shù),人們對電磁波的控制力僅局限于發(fā)射機和接收機。近年來,智能超表面(RIS)能夠靈活操控信道環(huán)境中的電磁特性,一出現(xiàn)就吸引了業(yè)界的廣泛關注。RIS通常由大量精心設計的電磁單元排列組成。通過給電磁單元上的可調元件施加控制信號,RIS可以動態(tài)地控制這些電磁單元的電磁性質,進而實現(xiàn)以可編程的方式對空間電磁波進行主動的智能調控,形成相位、幅度、極化和頻率可控制的電磁場。作為超材料的二維實現(xiàn),RIS天然具有低成本、低復雜度和易部署的特性,可用于解決未來無線網絡面臨的問題。RIS的引入使得無線傳播環(huán)境從被動適應變?yōu)橹鲃涌煽兀瑥亩鴺嫿酥悄軣o線環(huán)境(SRE)。

    從2020 年開始,中國學術界與產業(yè)界聯(lián)合,開展了一系列RIS產業(yè)推進活動,極大地促進了RIS的技術研究與工程化進程。2020 年6 月,國際移動通信(IMT)-2030 推進組無線技術組成立了“RIS任務組”。同年9月,中國通信標準化協(xié)會(CCSA)TC5-WG6成立“RIS研究項目”。2021年9 月17 日,IMT-2030(6G)推進組在6G 研討會RIS 分論壇上正式發(fā)布業(yè)界首個《智能超表面技術研究報告》。2021年9月24日,“第一屆智能超表面技術論壇”大會召開,會議主題為“使能智能無線環(huán)境,重構未來移動通信網絡”。2022年4月7日,智能超表面技術聯(lián)盟(RISTA)暨第一屆會員大會在北京召開,這標志著智能超表面技術聯(lián)盟正式成立。

    目前,中國在RIS的材料工藝、理論研究、實現(xiàn)算法及工程試驗等方面做出了重大貢獻。作為未來通信關鍵技術領域中一個極具潛力的方向,RIS 有機會在5G-Advanced 網絡中提前落地,并可能在未來6G 網絡中使能智能無線環(huán)境,進而帶來全新的網絡范式。

    近期,產業(yè)界在現(xiàn)網中針對RIS技術進行了一系列的測試驗證工作。眾多測試結果表明,RIS 的部署可以有效提高無線網絡的吞吐量和覆蓋性能。

    作為一種動態(tài)電磁參數(shù)調控技術,RIS在多個領域已經初步展示了其強大的性能。但是,在規(guī)模商用前,RIS仍在技術研究、工程應用、網絡部署和標準化等方面面臨諸多問題與挑戰(zhàn)。本文中,我們將從背景、基礎和關鍵技術、典型應用場景以及趨勢與挑戰(zhàn)等方面對RIS進行探討。

    2 RIS的理論和技術

    RIS 是一種多學科融合技術。在RIS 概念誕生前,超材料相關基礎理論已發(fā)展了半個多世紀,這為RIS理論體系的建立奠定了堅實基礎。在關鍵技術方面,與RIS相關的相控陣、可編程邏輯門等技術均有了應用案例。RIS的概念在最近10年才被提出,并被視為一種潛在的6G關鍵技術,已有的理論與技術基礎支撐了其研究的快速發(fā)展。

    2.1 基礎理論

    從廣義上來說,RIS是超材料(也稱為電磁超材料)的一個分支。超材料可以分為三維超材料和二維超表面,而超表面又分為固定參數(shù)超表面和動態(tài)可調超表面。RIS一般被認為屬于動態(tài)可調超表面。當然,業(yè)界有時也會把固定參數(shù)超表面作為RIS 研究的一個特例去考慮。超材料最初是以“左手材料”和“雙負媒質”的名稱為人所知的。1967 年,V.VESELAGO 教授發(fā)表了一篇俄語論文。1968 年,這篇文章被翻譯成英文后發(fā)表。該文首次提出了“左手材料”的概念,即介電常數(shù)和磁導率均為負的材料,并系統(tǒng)分析了雙負媒質中電磁波的傳播特性,理論預測了多個新奇的異常調控現(xiàn)象。1996 年,J.B.PENDRY 爵士實現(xiàn)并驗證了負介電常數(shù),并于1999 年提出了用周期排布來驗證負磁導率。而最早的人工電磁表面(即超表面)的研究為1999年D. F. SIEVENPIPER 教授提出的蘑菇型結構高阻抗表面(HIS)。

    傳統(tǒng)等效媒質參數(shù)(介電常數(shù)和磁導率)可用來描述三維超材料的電磁特性,但不再適用于分析二維超表面。針對超表面的二維結構特性,研究人員陸續(xù)提出多種理論進行分析和建模。其中,最具代表性的是2011年由F.CAPASSO教授團隊提出的廣義斯涅耳定律。廣義斯涅爾定律可以很好地刻畫電磁超表面物理特性,如公式(1)和(2)所示:

    其中,公式(1)是廣義斯涅爾折射定律,公式(2)是廣義斯涅爾反射定律,nn是入射和出射界面折射率,θθ是入射角和出射角。

    也有學者提出,采用建立在著名的麥克斯韋方程組上的現(xiàn)代電磁學對超表面的二維結構特性進行分析,如圖1 所示。2016 年,楊帆教授及其課題組首次提出了“界面電磁學”的概念,以分析超表面電磁特性。界面電磁理論旨在通過對二維界面上不同種類電磁現(xiàn)象進行分析與解釋,指導各種電磁表面的設計與優(yōu)化。

    圖1 電磁學問題在空間域上的分類方法[18]

    早期的超表面在其物理結構固定后,功能和性能也隨之確定。因其不支持按需動態(tài)調節(jié),使用的靈活性受限。之后出現(xiàn)的可調超表面成為了研究的主流。在超表面上集成有源元件(如開關二極管、變容二極管等)或可調節(jié)材料(如液晶、石墨烯等),通過改變外部激勵,固定物理結構的超表面可以呈現(xiàn)動態(tài)可調或可重構的電磁特性。

    初期的超表面通常利用連續(xù)或準連續(xù)的表面極化率、表面阻抗、幅度和相位等參數(shù)來表征界面上的電磁特性。這些表征方式都是從物理層面出發(fā)的,可以稱之為“模擬超表面”。2014年,東南大學崔鐵軍教授團隊提出了“數(shù)字編碼與可編程超材料/超表面”的概念,創(chuàng)新性地利用二進制編碼的形式來表征超表面,這標志著超表面從模擬時代進入數(shù)字時代。對可調超表面的可調物理特性數(shù)字化編碼后,可以借用在計算機科學領域中已成熟的編碼理論和軟件算法對超表面的物理參數(shù)的調控進行優(yōu)化設計。這樣可以更好地利用人工智能(AI)算法進行智能調控。2017年,崔鐵軍教授團隊發(fā)表論文歸納、總結了已有研究,提出了“信息超材料/超表面”的概念體系。

    除了上述對RIS 自身物理特性分析的理論外,在RIS 用于信息通信領域時,我們需要從信息科學的角度進行分析。2020 年,崔鐵軍院士團隊從信息論角度,建立碼本幾何信息熵與遠場散射方向圖的物理信息熵之間的關系:

    2008 年,F(xiàn). K. GRUBER 教授首先提出了電磁信息論(EIT)概念,用于分析大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)系統(tǒng)的性能。2021年,清華大學戴凌龍教授團隊提出采用EIT理論來揭示基于RIS 的無線通信系統(tǒng)容量的基本物理極限。文中指出,EIT可以建立一個新的分析框架,用于推導通信系統(tǒng)的自由度(DoF)、信道容量和其他重要性能要求。

    2.2 關鍵技術

    2.2.1 硬件結構與調控

    無論是用于新型的無線收發(fā)機,還是用于無線傳輸?shù)闹欣^節(jié)點,RIS 硬件架構都包含三大部分:可重構電磁表面、饋電系統(tǒng)和控制系統(tǒng)??芍貥嬰姶疟砻媸窍到y(tǒng)中對空間波進行調控的主體,其結構為周期或準周期排布的表面單元組成的陣列??刂葡到y(tǒng)通過對可重構電磁表面非線性器件配置低頻控制信號,可改變局部單元的電磁特性,以實現(xiàn)對來自饋電系統(tǒng)的高頻信號進行動態(tài)調控。

    (1) 可重構電磁表面結構設計

    可重構電磁表面設計是RIS技術的初衷和核心,需要根據(jù)實際的應用需求來確定單元設計目標,然后對單元主體、偏置線路等進行優(yōu)化設計。首先,需要在電磁仿真軟件中建立合適的主體模型,設置周期邊界條件、Floquet端口激勵、非線性元件的等效RLC 模型等;隨后,選擇合適的單元幾何結構進行設計優(yōu)化,使得在所需頻段內滿足預先設定的設計要求,如1 bit反射單元要求反射幅度接近0 dB,反射相位差為180°等;最后,還需要考慮用于連接控制系統(tǒng)的偏置線等結構,并驗證其對單元性能的影響。1-bit 數(shù)字相控單元及其反射相位示意如圖2所示。

    圖2 1 bit數(shù)字相控單元及其反射相位[25]

    (2) 控制系統(tǒng)設計

    控制系統(tǒng)的控制方式主要包括機械控制、模擬信號控制、數(shù)字信號控制3類。機械控制由于其響應速度較慢,目前已較少采用;在模擬信號控制中,控制模塊產生連續(xù)分布的電平,控制變容二極管等具有連續(xù)變化參數(shù)的器件產生不同的響應;在數(shù)字信號控制中,控制模塊產生不同的電平,控制PIN二極管(P-I-N結構的二極管)等開關器件產生不同的響應。其中,數(shù)字信號控制根據(jù)可控狀態(tài)數(shù)目,可分為1 bit、2 bit或更多bit狀態(tài)的控制,不過更多控制位數(shù)會導致表面結構復雜度急劇增加,設計和實現(xiàn)更為困難。

    控制系統(tǒng)軟件設計的核心是控制碼表設計,即根據(jù)電磁波束方向設計可重構電磁表面單元相位分布。目前控制碼表的提取有兩種方式:一種是離線查表模式,預先計算出各個方向碼表并存儲,使用時根據(jù)上位機的指令按地址提取對應的碼表并完成賦值;另一種則是在線計算模式,將碼表計算程序植入處理單元,由處理單元完成碼表的計算。

    2.2.2 基帶算法

    (1) 信道建模在傳輸信號模型中,信道響應矩陣是極為重要的部分。作為一種將環(huán)境轉變?yōu)橹悄芸芍貥嬰姶趴臻g的潛在技術,RIS為其輔助傳輸?shù)南到y(tǒng)建立準確而高效的無線信道模型是保證無線通信系統(tǒng)及相關技術評估合理性的基礎。當前主流的信道建模方法包括基于幾何的統(tǒng)計性建模和基于射線追蹤的確定性建模方法兩類。統(tǒng)計性建模方法通過專用測量設備采集某一真實場景下的信道數(shù)據(jù),并通過大、小尺度參數(shù)對信道數(shù)據(jù)中隱藏的特性進行統(tǒng)計描述。2021 年,崔鐵軍院士團隊對RIS 輔助無線通信的自由空間路徑損耗進行建模。

    基于幾何光學與一致性繞射理論,射線追蹤方法對發(fā)射機-接收機、發(fā)射機-RIS、RIS-接收機鏈路之間的多徑射線(傳播路徑)進行精確計算,從而確定多徑射線的離開角、到達角、時延、功率等信道參數(shù)。

    (2)信道估計

    相對于傳統(tǒng)MIMO 系統(tǒng),RIS 使能的無線系統(tǒng)特性給信道估計帶來新的挑戰(zhàn)。首先,典型RIS 一般采用全被動元素,并不具備復雜的信號處理能力,這使得信道狀態(tài)信息(CSI)的估計存在困難。設計具有部分主動元素的RIS可以自主估計CSI,但需要權衡信道估計與復雜度及成本的需求。其次,RIS超大規(guī)模天線陣子帶來了高維信道估計的復雜度問題。此外,引入RIS后帶來的分段信道特性,也給RIS的信道估計帶來新的問題。

    一方面,可以利用信道的雙時間尺度特性進行分段信道估計,即用戶設備(UE)的低維移動信道估計頻繁,而高維準靜態(tài)的基站(BS)-RIS 信道僅需要信道統(tǒng)計信息,不需要頻繁的信道估計,從而降低了總體導頻開銷。另一方面,可以通過RIS電磁單元優(yōu)化分組來降低估計高維RIS信道和多用戶信道的復雜度。高頻段場景可以利用RIS 信道矩陣低秩特性,構造聯(lián)合稀疏矩陣并設計矩陣填充問題來實現(xiàn)級聯(lián)信道估計,還可以利用多用戶信道在角度域的稀疏性來降低導頻開銷。可將RIS 面板劃分為不同的子塊,每個子塊在不同的時隙采用不同調控系數(shù)矩陣,依次估計出待估計信道。通感一體化技術的發(fā)展使利用感知信息輔助RIS信道估計成為可能。另外,考慮到工程化應用的復雜度,基于碼本的信道估計是一種典型的低復雜度信道估計方法,但RIS信道分段特性和近場特性會給傳統(tǒng)碼本方案帶來挑戰(zhàn)。

    (3) 波束賦形

    RIS引入的級聯(lián)信道和超大規(guī)模天線陣子的特點使得系統(tǒng)的波束賦形設計變得更加復雜。RIS借鑒Massive MIMO混合波束賦形的模型架構。從系統(tǒng)模型的角度看,RIS可以視為一個外部模擬波束預編碼單元,對相應的相移矩陣進行設計。也就是說,RIS對來自發(fā)射機的信號采用模擬波束賦形進行電磁波反射調控。

    相對于傳統(tǒng)波束賦,RIS的波束賦形有一些新的特征:

    ●超大規(guī)模RIS 電磁單元個數(shù),使得設計波束賦形的電磁調控參數(shù)有較高的復雜度。信道降維與電磁單元分組是平衡波束賦形性能和復雜度的有效方法。

    ●RIS 傳播信道具有分段特性,需要聯(lián)合優(yōu)化設計基站的有源波束和RIS的無源波束。

    ●超大天線孔徑帶來傳播信道的近場特性。

    現(xiàn)有的波束訓練設計依賴于基于遠場信道模型設計的遠場碼本。然而,由于RIS超大天線孔徑特點,用戶更可能處于RIS 的近場區(qū)域。文獻[35]設計與近場信道模型相匹配的近場碼本,并提出了有效的近場波束訓練方案。

    2.2.3 組網設計

    從通信環(huán)境復雜度和RIS 部署及調控復雜度的角度考慮,我們可以把部署場景分為小范圍可控的受限區(qū)域和大范圍復雜環(huán)境兩大類。這兩類場景對RIS網絡部署原則和需求有著較大差異。小范圍可控的受限區(qū)域有機會部署足夠密度的RIS,并實現(xiàn)精確電磁環(huán)境智能調控。對于大范圍復雜環(huán)境,RIS主要對已有或新引入的主要傳播路徑/主散射體進行調控,半動態(tài)或靜態(tài)地調控無線信道的大尺度特性,所需的RIS形態(tài)簡單易部署,且成本較低。

    無線網絡引入RIS 也會帶來新的網絡共存方面的挑戰(zhàn)。文獻[36]分析了RIS 網絡的共存問題,并提出了可能的解決思路。在實際網絡中,入射在RIS面板上的無線信號既包括RIS 優(yōu)化調控的“目標信號”,也包括其他“非目標信號”。RIS 將會對這兩類信號同時調控。通過調控電磁波的幅度、相位、極化方式等,RIS 可以增強“目標信號”,同時也對“非目標信號”進行非預期的異常調控。在非受控情況下,RIS對來自其他網絡的“非目標信號”進行非預期的異常調控,這將導致嚴重的網絡共存問題。文獻提出了帶有帶通濾波層的多層RIS 結構和RIS 分塊機制兩種解決方案。另外,此網絡共存問題也表明,規(guī)模部署的RIS 需要受控于網絡,以約束其對無線環(huán)境中“非目標信號”隨意的非預期異常調控行為,避免導致的嚴重網絡性能惡化。

    2.3 原型驗證

    (1)內場測試

    2018—2021 年,美國普林斯頓大學、麻省理工學院和加州大學圣地亞哥分校分別搭建了2.4 GHz 頻段LAIA、RFocus和ScatterMIMO智能超表面原型系統(tǒng);歐洲研究機構也成立了智能超表面研發(fā)領域的VisorSurf 和ARIADNE項目,通過上百次撒點測試,驗證了智能超表面在室內場景中的波束賦形、覆蓋增強和多流增速的能力。

    中國智能超表面原型系統(tǒng)研發(fā)也與其他國家基本保持同步。東南大學團隊搭建了智能超表面單輸入單輸出二進制頻移鍵控(SISO BFSK)/正交相移鍵控(QPSK)/八進制相移鍵控(8PSK)/16QAM(包含了16 種符號的正交振幅調制)/64QAM和MIMO QAM等系列原型系統(tǒng);清華大學團隊研發(fā)了2.3 GHz/3.5 GHz/5.8 GHz/26 GHz/28 GHz 頻段64/100/256/1 024/2 304/4 096陣元等系列原型系統(tǒng);香港中文大學(深圳)、華中科技大學、西安電子科技大學等諸多團隊均開展了智能超表面原型系統(tǒng)研發(fā)創(chuàng)新,并與各大設備廠商開展系統(tǒng)聯(lián)調和內場典型場景下的測試,持續(xù)驗證智能超表面在覆蓋補盲和多流增速等方面的性能增益。

    (2)外場測試

    NTT DoCoMo在2018年首次開展28 GHz智能超表面外場測試,驗證智能超表面毫米波覆蓋補盲能力;2020 年,首次開展了毫米波頻段透明動態(tài)超表面驗證測試;2021 年,進一步使用超表面透鏡驗證室外到室內的覆蓋增強能力。2022 年,韓國LG 公司針對3.5 GHz 和28 GHz 頻段開展智能超表面外場測試驗證。

    中國三大運營商也都已開啟智能超表面外場測試驗證工作。2021年下半年,中國聯(lián)通、中國移動、中國電信分別針對3.5 GHz、2.6 GHz頻段和毫米波頻段開展智能超表面技術5G外場測試,驗證了智能超表面系統(tǒng)可切實提升5G網絡深度覆蓋和擴容提速的能力。近期,北京郵電大學針對工業(yè)場景開展智能超表面環(huán)境適變理論和信道快速重構方法研究,以保障工廠在復雜電磁環(huán)境下的平穩(wěn)高效運行。

    3 RIS技術典型場景

    近年來,學術界和產業(yè)界依據(jù)RIS技術的特性,分析了其典型的應用場景。本文在前期研究的基礎上,進一步根據(jù)RIS技術的發(fā)展階段以及5G-Advanced和6G網絡的趨勢,分析了RIS在5G-Advanced和6G網絡中的典型場景。

    3.1 5G-A階段典型場景

    在5G-Advanced 階段,在移動通信網絡的典型場景中,RIS將側重支持Sub6GHz和毫米波頻段傳統(tǒng)通信場景的覆蓋或速率增強。

    (1)覆蓋補盲

    傳統(tǒng)的蜂窩部署可能會覆蓋空洞區(qū)域,而RIS可部署在基站與信號盲區(qū)之間,通過有效地反射/透射傳輸信號,以增強信號盲區(qū)用戶的信號質量,保證空洞區(qū)域用戶的覆蓋。

    (2)多流增速

    對于業(yè)務密集的熱點區(qū)域,可以通過RIS增加額外的無線通信路徑與信道子空間,從而提高信號傳輸?shù)膹陀迷鲆妗S绕湓谝暰鄠鬏攬鼍爸?,引入基于RIS的可控信道,收發(fā)天線陣列間信道的空間相關特性將會得到很大改善,可用于數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖涌臻g數(shù)目將會增加,這極大地提升了系統(tǒng)的傳輸性能。

    對于小區(qū)邊緣區(qū)域,有用信號電平較弱且缺乏多徑環(huán)境,終端側的多天線能力無法充分發(fā)揮作用。在收發(fā)端之間增加RIS 設備,使小區(qū)邊緣用戶按需利用終端多天線能力,極大提升傳輸性能。

    3.2 6G階段典型場景

    (1)RIS支持高頻通信

    高頻毫米波和太赫茲是5G-Advanced 和6G 潛在工作頻段。高頻信號最明顯的特征就是路徑損耗較大,小區(qū)半徑較小,受障礙物遮擋、雨雪天氣、環(huán)境吸收等影響大。依據(jù)3GPP 38.901(第3代合作伙伴計劃中的協(xié)議),在同等條件下,28 GHz毫米波信號的路徑傳輸損耗比3.5 GHz信號的路徑損耗增大約18 dB;在穿透損耗方面,對于低頻毫米波信號而言,混凝土和紅外反射玻璃材質的障礙物幾乎無法穿透,如表1所示,樹葉、人體、車體等障礙物對低頻毫米波信號的穿透損耗均在10 dB以上,這導致覆蓋范圍內的大部分區(qū)域通信質量從良好變得非常差。因此,高頻通信必將面臨覆蓋半徑小、盲區(qū)多、部署運維成本高的嚴峻形勢。

    表1 高頻信號穿透損耗3GPP的理論值及實測值

    在基站和終端用戶之間部署智能超表面設備,能夠在視距通信不可達或信號質量較差的盲區(qū)或小區(qū)邊緣,按需動態(tài)建立非視距鏈路,從而提升網絡深度覆蓋質量,減少覆蓋盲區(qū)。未來,隨著超材料天線的應用推廣,智能超表面設備形態(tài)將更加豐富多樣,例如建筑物外墻裝飾層。低成本、低功耗、易部署的智能超表面設備將成為基站提供有效的補充和延伸。

    (2) RIS使能軌道角動量(OAM)

    OAM 技術有望突破傳統(tǒng)通信中的香農極限,緩解現(xiàn)今頻譜資源緊張、頻段擁塞的問題,因此成為6G 潛在的關鍵技術之一。OAM 渦旋電磁場的生成方式有很多種,其中一種典型的便是基于智能超表面的渦旋電磁場的生成方法。通過反射型和投射型智能超表面,既可以產生雙極化雙頻段多模態(tài)OAM渦旋電磁波,也可以實現(xiàn)OAM渦旋電磁波的線極化和圓極化靈活轉換。

    (3)RIS使能通信感知一體化

    未來移動通信系統(tǒng)正朝著更加智能化和軟件化的方向發(fā)展,有望通過融合環(huán)境感知技術、用戶定位功能和智能無線環(huán)境新范式,進一步拓展其網絡能力和應用場景。在智能超表面輔助的無線通信系統(tǒng)中,利用智能超表面的空時調制能力,不僅可以在非視距環(huán)境中建立虛擬視距鏈路,通過優(yōu)化智能超表面的反射系數(shù)矩陣提高通信鏈路質量,按需動態(tài)提供波束賦形增益,而且可以在同等條件下使系統(tǒng)具備較大天線孔徑的優(yōu)勢和較高的定位精度,實現(xiàn)高精度感知定位能力。

    4 RIS技術挑戰(zhàn)與趨勢

    RIS 技術的挑戰(zhàn)與趨勢主要涉及理論模型、應用技術、工程化研究等方面。

    對RIS 理論模型的刻畫,雖然已有一些積累(參見2.1節(jié)),但后續(xù)還需在電磁調控物理機理、電磁信息學、信道模型等方面進一步深入探索,以盡快構建完善的理論體系。另外,RIS 是材料科學(主要指超材料)、電磁學、信息與電子學、通信工程等多學科交叉融合的技術,需要多學科協(xié)同推進。

    在應用技術研究方面,已有的研究主要為了解決傳統(tǒng)無線通信中的經典問題,例如信道估計、波束賦形和信息調制等,而在基于RIS 的通感一體化、AI 使能RIS和基于RIS的安全通信等新穎的應用領域研究投入不足,相關的研究成果較少。另外,已有的研究大多基于一些簡單的系統(tǒng)模型,提供的機制一般僅適用于較為理想的場景。因此,后續(xù)研究需要關注RIS的全新應用領域,并考慮更為復雜的模型。

    在工程化研究方面,雖然已有一些RIS 樣機的簡單測試,且在特定場景中展示出了一些性能增益,但距離真正的工程化應用依然有很遠的距離。

    (1) RIS 標準化。3GPP 5G-A Rel-18 立項了Smart-Repeater,這為RIS 在Rel-19 中的標準化立項,以及其基于5G網路的標準化工作打下良好的基礎。與5G-A的標準化不同,在RIS 的6G 標準化工作中,6G 標準預計將是全新的標準協(xié)議。因此,未來RIS標準化工作將不用考慮與傳統(tǒng)系統(tǒng)兼容性,且屆時RIS技術研究也更加成熟。

    (2)RIS 網絡部署。從RIS 工程應用的落地角度來看,可以采用3階段的網絡部署方式:階段1,在5G現(xiàn)網中少量部署非標準化靜態(tài)RIS面板,用于解決覆蓋空洞問題,尤其是高頻覆蓋問題;階段2,基于5G-A 標準化機制部署半動態(tài)可調的RIS,用于優(yōu)化網絡的連續(xù)覆蓋;階段3,未來無線網絡中泛在部署智能靈活的RIS,構建智能可控無線環(huán)境,給未來6G帶來一種全新的通信網絡范式。

    5 結束語

    移動通信網絡是支持百行千業(yè)數(shù)字化轉型升級,推動經濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革的關鍵基礎設施。未來移動通信網絡將面臨頻譜資源緊缺、芯片集成度要求較高、無線信道不可控、設備能耗較大等一系列挑戰(zhàn)。智能超表面具有低成本、低能耗、可編程、易部署等特點,構建智能可控無線環(huán)境將會給未來無線網絡帶來一種全新的范式,并有機會成為基礎原始創(chuàng)新取得突破的領域,同時引領全球產業(yè)鏈的成熟和發(fā)展。

    感謝中國聯(lián)合網絡通信有限公司研究院無線技術研究中心李福昌總監(jiān)、張忠皓博士和中興通訊股份有限公司無線研究院算法部趙亞軍總工對本文的指導和支持。感謝智能超表面技術聯(lián)盟(RISTA)提供了良好的技術研究與合作平臺。

    猜你喜歡
    電磁信道表面
    太陽表面平靜嗎
    三維多孔電磁復合支架構建與理化表征
    掌握基礎知識 不懼電磁偏轉
    基于導頻的OFDM信道估計技術
    一種改進的基于DFT-MMSE的信道估計方法
    3.《黑洞表面》(英/美)等
    新青年(2015年2期)2015-05-26 00:08:47
    基于MED信道選擇和虛擬嵌入塊的YASS改進算法
    神回復
    意林(2014年17期)2014-09-23 17:02:14
    一種基于GPU的數(shù)字信道化處理方法
    電磁換向閥應用探討
    河南科技(2014年16期)2014-02-27 14:13:21
    亚洲av二区三区四区| 一区二区三区激情视频| 热99在线观看视频| av视频在线观看入口| 成人性生交大片免费视频hd| 看免费av毛片| ponron亚洲| 国产精品,欧美在线| 日本免费a在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久久久久国产a免费观看| 国产亚洲精品一区二区www| 成人永久免费在线观看视频| 国内精品一区二区在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 最好的美女福利视频网| 日本与韩国留学比较| eeuss影院久久| www.999成人在线观看| 天堂动漫精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 免费观看人在逋| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 亚洲av熟女| 午夜老司机福利剧场| tocl精华| 日韩亚洲欧美综合| 熟女人妻精品中文字幕| 国内精品久久久久久久电影| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲人成网站在线播| 窝窝影院91人妻| 国内精品美女久久久久久| 日韩欧美三级三区| 十八禁人妻一区二区| 国产av一区在线观看免费| 国产黄片美女视频| av欧美777| 69av精品久久久久久| 精品日产1卡2卡| 日韩国内少妇激情av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 9191精品国产免费久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美3d第一页| 国产黄片美女视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成人性生交大片免费视频hd| 日韩欧美精品v在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 给我免费播放毛片高清在线观看| 免费在线观看日本一区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 长腿黑丝高跟| 欧美色视频一区免费| 精品国内亚洲2022精品成人| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产av一区在线观看免费| 国产视频一区二区在线看| 色综合亚洲欧美另类图片| 一区二区三区免费毛片| 欧美大码av| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 麻豆成人午夜福利视频| 免费人成在线观看视频色| 国产一区二区三区视频了| 五月玫瑰六月丁香| 国产成人av教育| 欧美日本视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本 欧美在线| 亚洲第一电影网av| 亚洲成人久久性| 亚洲精品粉嫩美女一区| 黄色片一级片一级黄色片| 色综合婷婷激情| 国产三级在线视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 色av中文字幕| 999久久久精品免费观看国产| 十八禁网站免费在线| 最近在线观看免费完整版| 免费人成在线观看视频色| 成人国产一区最新在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 免费看美女性在线毛片视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 香蕉久久夜色| 婷婷六月久久综合丁香| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人欧美大片| 日韩欧美精品v在线| 欧美zozozo另类| 国产精品永久免费网站| 999久久久精品免费观看国产| 麻豆国产97在线/欧美| 午夜激情欧美在线| 婷婷亚洲欧美| 国产精品久久久人人做人人爽| 黄片大片在线免费观看| 18+在线观看网站| 亚洲自拍偷在线| 岛国在线免费视频观看| 国产成人av激情在线播放| 国产高清视频在线播放一区| 丰满乱子伦码专区| 校园春色视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 成人特级av手机在线观看| 成年免费大片在线观看| 久久香蕉精品热| 天堂动漫精品| 久久草成人影院| av福利片在线观看| 色综合站精品国产| 亚洲一区高清亚洲精品| 午夜两性在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品1区2区在线观看.| 久久中文看片网| 女警被强在线播放| 国产精品亚洲美女久久久| 在线观看一区二区三区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲国产精品sss在线观看| 日本 欧美在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 日韩人妻高清精品专区| 最近最新免费中文字幕在线| 中文字幕av在线有码专区| 国产成人系列免费观看| 在线观看午夜福利视频| 在线播放无遮挡| 啦啦啦免费观看视频1| 中国美女看黄片| 成人欧美大片| 久久亚洲精品不卡| 麻豆国产av国片精品| 18+在线观看网站| 少妇丰满av| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品一区二区三区视频在线 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 午夜影院日韩av| 香蕉丝袜av| 日本在线视频免费播放| 日本五十路高清| 久久亚洲真实| 久久久久久久久中文| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲av五月六月丁香网| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 国产v大片淫在线免费观看| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲无线在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 午夜福利欧美成人| 女警被强在线播放| 亚洲专区国产一区二区| 18禁在线播放成人免费| 国内精品久久久久精免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久精品影院6| 日本黄色片子视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 极品教师在线免费播放| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲美女黄片视频| svipshipincom国产片| 日韩欧美 国产精品| 免费大片18禁| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品在线观看二区| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产午夜精品论理片| 香蕉av资源在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产成+人综合+亚洲专区| 宅男免费午夜| 欧美成人免费av一区二区三区| 身体一侧抽搐| 国产伦人伦偷精品视频| 可以在线观看毛片的网站| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品无人区乱码1区二区| 在线观看66精品国产| 90打野战视频偷拍视频| 高清在线国产一区| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美色视频一区免费| 亚洲最大成人中文| 99在线人妻在线中文字幕| 校园春色视频在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲五月婷婷丁香| 网址你懂的国产日韩在线| 久久精品综合一区二区三区| 国产av一区在线观看免费| 国产精品影院久久| 日本一二三区视频观看| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲av不卡在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 99热精品在线国产| 午夜a级毛片| 国产成人av教育| 网址你懂的国产日韩在线| 在线免费观看的www视频| а√天堂www在线а√下载| 中文字幕av成人在线电影| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲人成伊人成综合网2020| 日韩欧美在线乱码| 一级黄色大片毛片| eeuss影院久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲av不卡在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲av一区综合| 欧美中文日本在线观看视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久久久国内视频| 男女那种视频在线观看| 欧美日韩黄片免| 国产成人福利小说| 很黄的视频免费| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩免费av在线播放| 国产一区二区在线观看日韩 | 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 日本在线视频免费播放| 久久国产精品影院| 久久精品影院6| 老司机福利观看| 在线观看66精品国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美极品一区二区三区四区| 久久香蕉精品热| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美国产日韩亚洲一区| 中文字幕av成人在线电影| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成年免费大片在线观看| 欧美+日韩+精品| 国产成人系列免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产成人a区在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 性欧美人与动物交配| 亚洲色图av天堂| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国产色婷婷99| 在线观看av片永久免费下载| 免费大片18禁| 成人18禁在线播放| 麻豆久久精品国产亚洲av| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美三级亚洲精品| 精品久久久久久久末码| 一个人看的www免费观看视频| 偷拍熟女少妇极品色| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国产真实伦视频高清在线观看 | 亚洲av免费高清在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 免费人成视频x8x8入口观看| 婷婷亚洲欧美| 一个人免费在线观看电影| 国产伦精品一区二区三区四那| 在线免费观看的www视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 丁香六月欧美| 国产黄a三级三级三级人| 欧美大码av| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日韩有码中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 日本黄大片高清| 99riav亚洲国产免费| 91九色精品人成在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 欧美日韩黄片免| 亚洲av免费在线观看| 一本一本综合久久| 午夜视频国产福利| av国产免费在线观看| 欧美日韩乱码在线| 亚洲avbb在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 热99re8久久精品国产| 亚洲无线观看免费| 亚洲片人在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日本一二三区视频观看| 午夜日韩欧美国产| 欧美bdsm另类| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 高清日韩中文字幕在线| x7x7x7水蜜桃| 国内精品一区二区在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 老司机午夜福利在线观看视频| av天堂中文字幕网| 色综合站精品国产| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜福利免费观看在线| 在线播放无遮挡| 久久久久久久午夜电影| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费大片18禁| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 观看美女的网站| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 一本综合久久免费| 国产精品女同一区二区软件 | 两人在一起打扑克的视频| 亚洲专区中文字幕在线| 一级黄片播放器| 午夜福利高清视频| 久9热在线精品视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 免费观看的影片在线观看| 在线观看66精品国产| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美成人a在线观看| 亚洲色图av天堂| 天天躁日日操中文字幕| 麻豆成人av在线观看| 嫩草影院入口| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美色视频一区免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 美女 人体艺术 gogo| 91字幕亚洲| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 国产一区在线观看成人免费| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲片人在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| www.999成人在线观看| 久久久精品大字幕| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 岛国在线免费视频观看| 一级黄色大片毛片| 1024手机看黄色片| 男人舔奶头视频| 国内精品久久久久久久电影| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 成年女人毛片免费观看观看9| 美女免费视频网站| 黄色丝袜av网址大全| 色吧在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲av电影在线进入| 国产亚洲精品一区二区www| 一夜夜www| 亚洲色图av天堂| 久久久久国内视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲人与动物交配视频| av天堂在线播放| 首页视频小说图片口味搜索| av欧美777| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 成人永久免费在线观看视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| av天堂中文字幕网| 麻豆国产av国片精品| 男人舔奶头视频| 性欧美人与动物交配| 少妇丰满av| 国产高清videossex| 亚洲av免费在线观看| 窝窝影院91人妻| 舔av片在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲五月天丁香| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲av美国av| 中文字幕av在线有码专区| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲国产精品合色在线| 男人的好看免费观看在线视频| 悠悠久久av| x7x7x7水蜜桃| 午夜a级毛片| 久久人妻av系列| 哪里可以看免费的av片| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品影视一区二区三区av| 全区人妻精品视频| 无人区码免费观看不卡| 国产一区在线观看成人免费| 国产色爽女视频免费观看| 国产av不卡久久| 9191精品国产免费久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 久久亚洲精品不卡| 免费在线观看日本一区| 亚洲av一区综合| 婷婷精品国产亚洲av| 嫩草影院入口| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品一区av在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美丝袜亚洲另类 | 一夜夜www| 国产精品99久久久久久久久| 欧美成人一区二区免费高清观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产视频内射| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久久精品大字幕| 国产精品女同一区二区软件 | 老司机深夜福利视频在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99热这里只有精品一区| 国产私拍福利视频在线观看| 成人精品一区二区免费| 欧美成人性av电影在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| bbb黄色大片| 亚洲国产精品sss在线观看| av黄色大香蕉| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 日韩欧美在线二视频| АⅤ资源中文在线天堂| 特级一级黄色大片| 嫁个100分男人电影在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 中出人妻视频一区二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品亚洲美女久久久| 天美传媒精品一区二区| 中文字幕久久专区| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲av成人av| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产久久久一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 嫩草影视91久久| 国产成人aa在线观看| ponron亚洲| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲电影在线观看av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品91蜜桃| 午夜老司机福利剧场| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜福利在线观看吧| 亚洲色图av天堂| 免费看a级黄色片| 国产中年淑女户外野战色| 午夜福利高清视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 一区二区三区高清视频在线| 久久午夜亚洲精品久久| 成年女人看的毛片在线观看| 麻豆国产av国片精品| 国产免费一级a男人的天堂| 在线观看免费午夜福利视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 看免费av毛片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久久久久人人人人人| 精品久久久久久成人av| 国产精品三级大全| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 岛国在线观看网站| 国产真实乱freesex| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产激情欧美一区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲avbb在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 白带黄色成豆腐渣| 美女 人体艺术 gogo| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 少妇的逼水好多| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩精品青青久久久久久| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲av电影在线进入| 女同久久另类99精品国产91| 日本黄色片子视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 免费看光身美女| 男人和女人高潮做爰伦理| 精华霜和精华液先用哪个| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩av在线大香蕉| 日韩免费av在线播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产视频一区二区在线看| 国产97色在线日韩免费| 精品乱码久久久久久99久播| 99国产精品一区二区三区| tocl精华| 久久亚洲精品不卡| 亚洲成av人片在线播放无| 男人的好看免费观看在线视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 亚洲av熟女| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 露出奶头的视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品456在线播放app | 国产私拍福利视频在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 午夜福利视频1000在线观看| av国产免费在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 天天躁日日操中文字幕| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 天堂网av新在线| 亚洲黑人精品在线| 成人国产一区最新在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产精品 国内视频| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲在线自拍视频| 免费搜索国产男女视频| 亚洲真实伦在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 69av精品久久久久久| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲在线自拍视频| 夜夜爽天天搞| 午夜影院日韩av| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品91无色码中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 免费观看精品视频网站| 午夜福利在线观看吧| 国产真实伦视频高清在线观看 | 精品久久久久久久久久免费视频| 久久6这里有精品| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲av成人精品一区久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产av在哪里看| 脱女人内裤的视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 一级a爱片免费观看的视频| 中文字幕高清在线视频| 久久性视频一级片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美乱码精品一区二区三区| av女优亚洲男人天堂|