TMYTEK e Universidade Hanyang da Coreia do Sul colaboram no desenvolvimento de solução em tempo real para ISAC 6G em ondas milimétricas
De acordo com pt.wedoany.com-A TMYTEK, fornecedora de soluções de comunicação em ondas milimétricas, em parceria com o Laboratório de Sistemas Sem Fio da Universidade Hanyang, está desenvolvendo uma solução para aplicações de sensoriamento e comunicação integrados para 6G. A plataforma de teste integra rádio definido por software com as antenas de matriz em fase de ondas milimétricas BBox One e BBox Lite da TMYTEK. Utilizando múltiplos padrões de símbolos e pilotos, é capaz de estimar parâmetros de múltiplos percursos, incluindo ângulo de saída, ângulo de chegada, tempo de chegada e deslocamento Doppler. Além do ISAC, o modelo pode ser aplicado em alinhamento e gerenciamento de feixe. A Universidade Hanyang também desenvolveu algoritmos para mitigar o ruído de deslocamento Doppler causado por ambientes sem linha de visada no contexto do ISAC.
O sensoriamento e comunicação integrados são uma tecnologia-chave para sistemas B5G/6G, oferecendo vantagens em eficiência de hardware e reutilização de espectro. Embora o ISAC tenha sido teoricamente comprovado como viável, ainda há uma grande lacuna na demonstração de sua praticidade, confiabilidade e robustez. O Laboratório de Sistemas Sem Fio, baseado no sistema de ondas milimétricas da National Instruments e nas antenas BBox da TMYTEK, desenvolveu um protótipo ISAC em tempo real com sensoriamento biestático e sincronização over-the-air. A plataforma pode configurar diferentes padrões de símbolos e pilotos para realizar a estimativa de parâmetros de múltiplos percursos, incluindo ângulo de saída, ângulo de chegada, tempo de chegada e deslocamento Doppler.

No primeiro caso de uso, o protótipo é configurado para realizar varredura de feixe tanto no transmissor quanto no receptor, gerando mapas de distribuição de ângulo de saída, ângulo de chegada e tempo de chegada. Uma aplicação clara desse framework ISAC é rastrear alvos passivos que não pertencem à rede. Além de fornecer sensoriamento como serviço, a saída do sensoriamento pode ser usada para alinhamento e gerenciamento de feixe. No segundo caso de uso, a plataforma é configurada para realizar varredura de feixe 3D no transmissor, exibindo mapas de distribuição do ângulo de transmissão, incluindo informações de azimute e elevação. Combinado com medições de tempo de chegada, isso pode possibilitar localização e imageamento 3D. Além disso, mapas de distribuição Doppler são gerados e exibidos em tempo real.
Um desafio central do ISAC é a supressão de clutter, ou seja, a remoção de reflexões indesejadas de objetos estáticos, essencial para a detecção confiável de alvos. Estudos anteriores assumiam que o clutter estático tem deslocamento Doppler zero, mas em cenários ISAC móveis, quando o transceptor está em movimento e o clutter apresenta deslocamento Doppler não desprezível, essa suposição não se sustenta. Para resolver esse problema, a equipe de pesquisa desenvolveu um algoritmo de processamento adaptativo espaço-temporal para sistemas ISAC. Esse método utiliza células de alcance adjacentes para suprimir o clutter, permitindo a detecção de alvos mesmo quando o transceptor está em movimento, sendo adequado para aplicações como SLAM e V2X em ambientes dinâmicos.

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