可重构智能表面技术:研究进展、原型机及挑战

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可重构智能表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)是6 G的潜在关键技术之一,得益于其低成本、轻体量等特性,RIS在6 G网络部署中具备很大的潜力.目前,业界关于RIS的研究主要集中在两个方向:基于RIS的无线收发机以及基于RIS的反射面.针对这两种RIS形态,分别对其研究进展、国内外原型机的测试验证情况以及面临的主要挑战进行了全面的阐述及分析.基于分析可以看出,虽然RIS相关研究取得了一定的积累与成果,但是仍面临许多亟待解决的挑战与痛点问题.
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水声传感器网络UW-CSMA/CA协议依据源节点与目的节点间最大传播延时确定NAV,这将导致发生网络延时冗余问题,从而降低网络吞吐量.基于此协议,提出了一种根据节点实际距离计算NAV的AN-MAC协议.该协议根据节点间的实际传输距离计算出传播延时并存储在控制帧中,将节点间实际传播延时替换最大延时来计算NAV,可以有效减少网络冗余延时.为了提高仿真结果的有效性,在NS-Miracle仿真器中将Bellhop和世界海洋仿真系统WOSS相结合,对2种协议进行仿真和比较.结果表明,AN-MAC协议较UW-CSMA
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定时同步技术是通信系统中的关键技术之一,传统的定时同步算法易受到频偏、噪声和数据相关性的影响,故有进一步提升同步性能的空间.可重构智能反射面(Reconfigurable Intelligent Surfaces,RIS)技术得到了学术界和产业界的广泛关注,可以有效地补盲和提升通信质量.基于智能反射面的调制技术被认为是一种新的调制架构,但是调制星座点分布往往不均匀.针对智能反射面调制星座点不均匀的问题,提出基于星座点聚类和变换模式匹配的定时同步算法,提升同步性能.提出的定时同步算法利用接收端星座点整体旋转
智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)作为面向未来的改变传播环境的技术,在无线通信系统中起着重要的作用,可通过改变无线信道环境,来改变信号的传播特性,从而能够按需提供无线网络的覆盖和容量.相比传统无线通信的被动适应无线信道,转化为未来无线通信的自适应可重构无线信道.在智能超表面现有工作基础上,研究了智能超表面技术的波束设计、部署特征、部署性能等关键技术.针对上述方向,进一步剖析了其未来应用特性,并从覆盖效率等方面进行了定义.最后通过仿真来定量地分析面板部
提出了一款基于石墨烯的太赫兹超表面单元,该单元能够对圆极化入射波起到极化转换的作用.通过调节石墨烯的化学势能,超表面单元的反射特性会发生改变.在此基础上,根据几何相位以及异常反射原理,利用超表面单元的相位调制特性,构建了3组不同相位梯度的超表面,并对不同化学势能条件下的近场特性进行了电磁仿真研究.更进一步,又利用超表面单元构成了1 bit编码超表面.改变石墨烯的化学势能,可以对其散射远场方向图起到调控作用.该款基于石墨烯的太赫兹超表面单元为灵活调控太赫兹波提供了新的思路,未来有望应用到太赫兹频段上可重构智
云计算已成为当前最为重要的计算模式并在不断地演化,而调度在云计算系统中起着关键作用,需要考虑资源需求的多维性、计算资源的多样性以及共享集群的多个用户之间的公平性.在分析云计算资源调度基本框架的基础上,分别从资源调度框架和调度算法两方面对云计算资源调度关键技术进行综述,并从群体智能调度算法和非群体智能调度算法两类方法对其进行详细阐述,最后指出未来智能资源调度器的发展方向.
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可重构智能超表面(Reconfigurable Intelligent Metasurface,RIS)是一种新的人工电磁超材料,具有灵活调控电磁波的频率、幅度、相位、波形、极化和传播方向等特性.RIS构建起物理空间和信息空间的桥梁,具有灵活调控电磁波的能力和低成本、低能耗、低质量的优点,将为B 5 G/6 G无线通信技术开辟崭新道路.RIS在提升无线通信的信号功率覆盖范围、增强通信质量和评估蜂窝网络性能扮演着至关重要的角色.针对RIS在无线通信系统中应用,围绕解决非视距下的通信盲区覆盖,阐述RIS硬件系