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发表于 2022-8-16 08:49:22 |只看该作者 |倒序浏览
无线电中,STx(次级用户发射机)到SRx(次级用户接收机)的传输与从 PTx 到 PRx 的传输 共享频谱。频谱共享模式下传输总是相互干扰,限制频谱使用效率。
另一方面,传统的发射机设计使用功耗高的有源元件,包括振荡器、上变频器和功率放大器, 涉及高功耗,缩短电池寿命,限制了未来无线网络中新兴业务的发展。
近年来,后向散射无线电技术已被应用于设计不需要有源器件的无线发射机,从而降低发射机的功耗。无源无线电技术的一个例子是环境后向散射通信(AmBC)[9],其中STx使用后向散射调制[10]将其信息嵌入环境射频信号。环境射频信号可以是电视信号、WiFi信号、蜂窝信号等。特别是,通过周期性地改变STx处的负载阻抗,来自STx的反射信号包含不同的反射系数,这些反射系数代表了STx的传输符号。这样,SRx就可以通过检测反射系数来解码STx传输的消息。
本文研究了一种新技术,称为共生放射(SR),以利用CR和AmBC的优点,并有效地解决这两种技术的缺点。与CR类似,SR由主系统和次系统两个频谱共享系统组成。然而,SR在CR中实现的是互利的频谱共享,而不是干扰的频谱共享。与AmBC相比,SR通过联合解码实现了高可靠的后向散射通信。因此,SR也被称为认知后向散射通信,它实现了无线网络的频谱和能源效率的提高。
系统模型:

在a中,STx通过改变反射系数从PTx接收到的射频信号将信息传输给SRx,因此次级系统以高频谱和功率效率共享主系统的频谱、能量和基础设施。
更重要的是,SR中的两个系统在发送端和接收端以协作的方式运行。通过这样做,SRx利用联合解码来解码主要和次要信息,从而避免干扰问题,实现高可靠的后向散射通信。作为回报,辅助系统向主系统提供多径分集,在两个频谱共享系统之间产生互利。
后来,有关SR的研究发表在[28]-[31]等期刊上。SR最近也被认为是第六代(6G)无线网络的潜在解决方案,特别是作为一种能源和频谱效率高的大规模接入技术[32]-[35]

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