Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorВасильківський, М. В.uk
dc.contributor.authorГородецька, О. С.uk
dc.contributor.authorСтальченко, О. В.uk
dc.contributor.authorКлимчук, Б. С.uk
dc.contributor.authorVasylkivskyi, M. V.en
dc.contributor.authorHorodetska, O. S.en
dc.contributor.authorStalchenko, O. V.en
dc.contributor.authorKlymchuk, B. S.en
dc.date.accessioned2023-03-28T10:47:29Z
dc.date.available2023-03-28T10:47:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationПідвищення ефективності інтелектуальних мереж MIMO на основі 6G [Текст] / М. В. Васильківський, О. С. Городецька, О. В. Стальченко, Б. С. Климчук // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2023. – № 1. – С. 92-101.uk
dc.identifier.issn1999-9941
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36569
dc.description.abstractВизначено способи підвищення ефективності мереж радіодоступу 6G за рахунок нових принципів проектування та критеріїв оптимізації структури MIMO. Досліджена гнучка та універсальна мережа із можливістю розширення не тільки за рахунок досягнень в існуючих технологіях, а й за рахунок численних нових технологій, таких як ELAA, RIS, штучний інтелект, сканування, нових матеріалів, а також нових конструкцій та структур антен. Розглянуті технології нададуть універсальний набір інструментів збільшення пропускної здатності мережі. Досліджено досягнення в галузі радіочастотних компонентів, обробки сигналів та антеного зв'язку, які вплинуть на різні аспекти систем MIMO, включаючи модулятори, форми сигналів та конструкції приймачів. Розглянуті функціональні параметри трансиверів на основі електронних, фотонних та комбінованих технологій. Досліджено використання інтелектуальних радіоканалів, які значно покращують якість зв'язку, продуктивність системи, покриття стільника та якість зв'язку на межі стільника в бездротових мережах, що було доведено численними результатами моделювання у різних сценаріях. Визначено перспективний напрямок досліджень для надмасивних MIMO 6G, який є актуальним при використанні граток з надвеликою апертурою (ELAA). Визначено мету ELAA, яка полягає в тому, щоб всі користувачі використовували взаємно ортогональні канали з пропускною здатністю для кожного користувача, аналогічною каналу з адитивним гаусовим білим шумом. Досліджено інтелектуальний масивний MIMO в мережі 6G на основі ШІ, що забезпечує полегшення навчання та підвищує його ефективність. Розглянуто технологію OAM для високошвидкісної передачі на основі мультиплексування доступу з розділенням мод. Досліджено практичне застосування технології OAM при транзитній передачі між базовими станціями, передачі від пристрою до пристрою (D2D) та зв'язку між штучними супутниками, де відносно легко отримати необхідне вирівнювання осі. Здійснено аналіз розвитку технології MIMO враховуючи характеристики ТГц-каналу, зокрема виконано дослідження реконфігурованих інтелектуальних поверхонь, які характеризуються простотою апаратної архітектури, низькою апаратною складністю, низьким енергоспоживанням і високою ефективністю використання спектру. Визначено особливості створення антенних граток з надвеликою апертурою при застосуванні нових схем мультиплексування, використовуючи інформацію про просторову глибину для поділу потоків або обладнання за допомогою попереднього кодування. Здійснено підвищення ефективності MIMO з використанням штучного інтелекту, який здатний мінімізувати BER та підвищити спектральну ефективність масивного MIMO міліметрового діапазону та суттєво зменшуючи обчислювальну складність. Виконано дослідження альтернативних технологій MIMO.uk
dc.description.abstractMethods of increasing the efficiency of 6G radio access networks due to new design principles and optimization criteria of the MIMO structure have been determined. A flexible and versatile network with the possibility of expansion not only due to advances in exist-ing technologies, but also due to numerous new technologies, such as ELAA, RIS, artificial intelligence, scanning, new materials, as well as new designs and structures of antennas, has been studied. The considered technologies will provide a universal set of tools for increasing network bandwidth. Advances in RF components, signal processing, and antenna communications that will affect various aspects of MIMO systems, including modulators, waveforms, and receiver designs, are explored. Functional parameters of transceivers based on electronic, photonic and combined technologies are considered. The use of intelligent radio channels, which significantly improve the quality of com-munication, system productivity, cell coverage, and the quality of communication at the cell boundary in wireless networks, was investigat-ed, which was proven by numerous simulation results in various scenarios. A promising direction of research for super-massive MIMO 6G, which is relevant when using lattices with an extra-large aperture (ELAA), has been determined. The goal of ELAA is defined, which is that all users use mutually orthogonal channels with a per-user bandwidth similar to an additive Gaussian white noise channel. Intelligent massive MIMO in the 6G network based on AI has been studied, which facilitates learning and increases its efficiency. The OAM technology for high-speed transmission based on multiplexing access with mode separation is considered. The practical application of OAM technology in transit transmission between base stations, device-to-device (D2D) transmission, and communication between artificial satellites, where it is relatively easy to obtain the necessary axis alignment, has been studied. An analysis of the development of MIMO technology was carried out, taking into account the characteristics of the THz channel, in particular, a study of reconfigurable intelligent surfaces, which are charac-terized by the simplicity of the hardware architecture, low hardware complexity, low energy consumption and high efficiency of spectrum use, was carried out. The peculiarities of creating antenna arrays with an ultra-large aperture when applying new multiplexing schemes, using spatial depth information to separate streams or equipment using pre-coding, are determined. MIMO efficiency has been improved using artificial intelligence, which is capable of minimizing BER and increasing the spectral efficiency of massive MIMO of the millimeter range and significantly reducing computational complexity. A study of alternative MIMO technologies was carried out.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofІнформаційні технології та комп'ютерна інженерія. № 1 : 92-101.uk
dc.relation.urihttps://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/929
dc.subjectмережа радіодоступу 6Guk
dc.subjectштучний інтелектuk
dc.subjectпропускна здатність мережіuk
dc.subjectфункціональний параметр трансиверуuk
dc.subjectбездротова мережаuk
dc.subjectканал з адитивним гаусовим білим шумомuk
dc.subjectінтелектуальний масивний MIMOuk
dc.subjectмультиплексування доступу з розділенням модuk
dc.subject6G radio access networken
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectnetwork bandwidthen
dc.subjecttransceiver functional parameteren
dc.subjectwireless networken
dc.subjectadditive Gaussian white noise channelen
dc.subjectintelligent massive MIMOen
dc.subjectmode division access multiplexingen
dc.titleПідвищення ефективності інтелектуальних мереж MIMO на основі 6Guk
dc.title.alternativeIncreasing the efficiency of MIMO 6G smart networksen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.391
dc.relation.referencesY. Yifei, Z. Yajun, Z. Baiqing, and P. Sergio, “Potential key technologies for 6G mobile communica-tions”, in SCIENCE CHINA Information Sciences, Springer, vol. 63, pp. 1–19. 2020.en
dc.relation.referencesE. Balevi, A. Doshi, and J. G. Andrews, “Massive MIMO channel estimation with an untrained deep neural network”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 3, pp. 2079–2090. 2020.en
dc.relation.referencesH. He, C.-K. Wen, S. Jin, and G. Y. Li, “Model-driven deep learning for MIMO detection”, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 68, pp. 1702–1715. 2020.en
dc.relation.referencesY. Yuan, Y. Zhao, B. Zong, and S. Parolari, “Potential key technologies for 6g mobile communica-tions”, Science China Information Sciences, vol. 63, pp. 1–19. 2020.en
dc.relation.referencesГ. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. А. Челоян, “Спектральний метод оцінювання джитеру в телекомунікаційних системах”, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 109-114. 2010.uk
dc.relation.referencesГ. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. М. Кичак, Методи та засоби підвищення ефектив-ності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах: Монографія. Вінниця: ВНТУ, 2015. 140 с.uk
dc.relation.referencesГ. Г. Бортник, М. В. Васильківський, О. В. Стальченко, “Пристрій аналого-цифрового перетво-рення високочастотних сигналів”, Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 2, с. 82−85. 2013.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-56-1-92-101


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію