跳到主要内容
10.1145/3349624.3356764acm会议文章/章节视图摘要出版物页面移动通信会议记录会议集合
研究论文

毫秒数:走向大型开放源毫米波和太赫兹实验台

出版:2019年10月7日 出版历史
  • 获取引文提醒
  • 摘要

    只有通过广泛的实验活动来验证毫米波(mmWave)和太赫兹(THz)频率的大量理论发现,才能实现广泛使用第五代(5G)及更高无线系统的承诺。然而,由于缺乏开放硬件、开放源码软件和广大研究界可以使用的负担得起的试验台,这一领域的实验研究工作往往受到阻碍,研究界现在被迫进行基于模拟的研究,或者,如果可能的话,进行小规模的特别实验。在讨论了mmWave和THz试验台现有的研究挑战后,我们在本文中提出了MillimeTera,这是一个新一代破坏性实验平台的愿景,将从根本上改变mmWave与THz研究的现状。接下来,我们将讨论我们的初步硬件和软件工作,并最终提供未来几年我们主要设计和开发目标的路线图。

    工具书类

    [1]
    O.Abari、H.Hassanieh、M.Rodreguiz和D.Katabi,2016年。海报:具有相控阵的毫米波软件定义无线电平台。程序中。ACM MobiCom的。纽约市,纽约,419-420。
    [2]
    I.F.Akyildiz、J.M.Jornet和C.Han。2014.太赫兹波段:无线通信的下一个前沿。《物理通信》,第12卷(2014年9月),16-32。
    [3]
    F.Boccardi、R.W.Heath Jr、A.Lozano、T.L.Marzetta和P.Popovski。2014.5G五大颠覆性技术方向。IEEE通信。Mag.,第52卷,第2卷(2014年2月),第74-80页。
    [4]
    思科。2017.思科视觉网络指数:全球移动数据流量预测更新。白皮书(2017年3月)。
    [5]
    COSMOS公司。2019.PAWR COSMOS平台。http://cosmos-lab.org
    [6]
    乔丹尼(M.Giordani)、波兰人(M.Polese)、罗伊(A.Roy)、卡斯托(D.Castor)和佐兹(M.Zorzi)。2019.毫米波频率下3GPP NR波束管理教程。IEEE通信。测量教程。,第21卷,第1期(2019年第一季度),173-196。
    [7]
    国家文书。2019.NI毫米波收发器系统硬件介绍。白皮书,http://www.ni.com/product-documentation/53095/en/。
    [8]
    F.Khan和Z.Pi。2011年,毫米波移动宽带系统简介。IEEE通信。Mag.,第49卷,第6卷(2011年6月),101-107。
    [9]
    犹他大学。2019.粉末平台。http://powderwireless.net
    [10]
    T.S.Rappaport、S.Sun、R.Mayzus、H.Zhao、Y.Azar、K.Wang、G.N.Wong、J.K.Schulz、M.Samimi和F.Gutierrez。2013.适用于5G蜂窝的毫米波移动通信:它将工作!IEEE接入,第1卷(2013),335-349。
    [11]
    T.S.Rappaport、Y.Xing、O.Kanhere、S.Ju、A.Madanayake、S.Mandal、A.Alkhateeb和G.C.Trichopoulos。2019.100GHz以上的无线通信和应用:6G及以后的机遇和挑战。IEEE接入,第7卷(2019年),78729-78757。
    [12]
    S.Rey、J.M.Eckhardt、B.Peng、K.Guan和T.Kurner。2017年,THz通信中应用的信道探测技术:第一个基于相关的信道探测器,用于300 GHz超宽带动态信道测量。程序中。第九届IEEE国际会议关于超现代电信和控制系统(ICUMT)。449--453.
    [13]
    S.K.Saha、S.Aggarwal、D.Koutsonikolas和J.Widmer。2018年a。AMuSe:双频段802.11ad/ac无线局域网的敏捷多路径TCP调度程序。程序中。ACM MobiCom的。印度新德里,705-707。
    [14]
    S.K.Saha、H.Assasa、A.Loch、N.M.Prakash、R.Shyamsunder、S.Aggarwal、D.Steinmetzer、D.Koutsonikolas、J.Widmer和M.Hollick。2018年b月。快速且令人愤怒:基于消费级硬件的60 GHz无线局域网的性能和缺陷。程序中。IEEE国际传感、通信和网络会议(SECON)。
    [15]
    S.K.Saha、Y.Ghasempour、M.K.Haider、T.Siddiqui、P.De Melo、N.Somanchi、L.Zakrajsek、A.Singh、R.Shyamsunder、O.Torres等人。2019.X60:宽带60 GHz无线局域网相控阵可编程测试台。计算机通信,第133卷(2019年1月),77-88。
    [16]
    H.Shokri-Ghadikolaei、C.Fischione、G.Fodor、P.Popovski和M.Zorzi。2015.毫米波蜂窝网络:MAC层视角。IEEE传输。社区。,第63卷,第10卷(2015年10月),第3437-3458页。
    [17]
    A.Simsek、S.Kim和M.J.W.Rodwell。2018年,采用45 nm SOI CMOS的140 GHz MIMO收发器。程序中。IEEE BiCMOS和复合半导体集成电路与技术交响乐团。(BCICTS)。231--234.
    [18]
    D.Steinmetzer、D.Wegemer、M.Schulz、J.Widmer和M.Hollick。2017.非现成IEEE 802.11ad设备中的压缩毫米波扇区选择。程序中。ACM CoNEXT的。大韩民国仁川,414-425。
    [19]
    S.Sur、I.Pefkianakis、X.Zhang和K.-H.Kim。2017.WiFi支持的60 GHz无线网络。程序中。ACM MobiCom的。雪鸟,犹他州,美国,28-41。
    [20]
    S.Sur、I.Pefkianakis、X.Zhang和K.-H.Kim。2018年,迈向可扩展和无所不在的毫米波无线网络。程序中。ACM MobiCom的。印度新德里,257-271。
    [21]
    美国-点火。2019.先进无线研究平台。http://advancedwiress.org
    [22]
    M.Xiao、S.Mumtaz、Y.Huang、L.Dai、Y.Li、M.Matthaiou、G.K.Karagiannidis、E.Bjornson、K.Yang、C.I和A.Ghosh。2017.未来移动网络的毫米波通信。IEEE J.选择。地区公社。,第35卷,第9卷(2017年9月),1909-1935年。
    [23]
    J.Zhang、X.Zhang,P.Kulkarni和P.Ramanathan。2016年,OpenMili:60 GHz软件无线电平台,配备可配置相控阵天线。程序中。ACM MobiCom的。纽约市,纽约,162-175。
    [24]
    M.Zhang、M.Polese、M.Mezzavilla、J.朱、S.Rangan、S.Panwar和a.M.Zorzi。2019.TCP是否适用于mmWave 5G蜂窝网络?IEEE通信。Mag.,第57卷,第1期(2019年1月),65-71。

    引用人

    查看全部
    • (2023)Terahertz会见AI:最新进展传感器10.3390/s2311503423:11(5034)在线发布日期:2023年5月24日
    • (2023)具有真正移动性的紧凑实时毫米波实验框架第29届移动计算和网络国际年会会议记录10.1145/3570361.3614087(1-3)在线发布日期:2023年10月2日
    • (2023)具有可编程方向性的毫米波软件无线电测试台IEEE INFOCOM 2023-IEEE计算机通信研讨会(INFOCOM WKSHPS)10.1109/信息通讯第57453.2023.10226092页(1-8)在线发布日期:2023年5月20日
    • 显示更多引用者

    建议

    评论

    信息和贡献者

    问询处

    发布于

    封面图片ACM会议
    mmNets’19:第三届ACM毫米波网络和传感系统研讨会会议记录
    2019年10月
    62页
    国际标准图书编号:9781450369329
    内政部:10.1145/3349624
    如果复制品不是为了盈利或商业利益而制作或分发的,并且复制品的第一页载有本通知和完整引文,则允许免费制作本作品的全部或部分数字或硬拷贝以供个人或课堂使用。必须尊重作者以外的其他人对本作品组成部分的版权。允许用信用证进行摘要。要以其他方式复制或重新发布,在服务器上发布或重新发布到列表,需要事先获得特定许可和/或付费。从请求权限[电子邮件保护].

    赞助商

    出版商

    计算机协会

    美国纽约州纽约市

    出版历史

    出版:2019年10月7日

    权限

    请求对此文章的权限。

    检查更新

    作者标记

    1. 5克
    2. 实验
    3. 大规模的
    4. 毫米波
    5. 太赫兹
    6. 试验台

    限定符

    • 研究文章

    会议

    MobiCom’19
    赞助商:
    MobiCom’19:第25届移动计算和网络国际年会
    2019年10月25日
    墨西哥洛斯卡布斯

    贡献者

    其他指标

    文献计量学和引文

    文献计量学

    文章指标

    • 下载次数(过去12个月)49
    • 下载次数(最近6周)5

    其他指标

    引文

    引用人

    查看全部
    • (2023)Terahertz会见AI:最新进展传感器10.3390/s2311503423:11(5034)在线发布日期:2023年5月24日
    • (2023)具有真正移动性的紧凑实时毫米波实验框架第29届移动计算和网络国际年会会议记录10.1145/3570361.3614087(1-3)在线发布日期:2023年10月2日
    • (2023)具有可编程方向性的毫米波软件无线电测试台IEEE INFOCOM 2023-IEEE计算机通信研讨会会议(INFOCOM WKSHPS)10.1109/INFOCOMWKSHPS57453.2023.10226092(1-8)在线发布日期:2023年5月20日
    • (2023)毫米波NextG网络的波束轮廓和波束形成建模2023年第32届国际计算机通信与网络会议(ICCCN)10.1109/ICCCN58024.2023.10230100(1-10)在线发布日期:2023年7月
    • (2023)STAMINA:软件定义毫米波初始接入的实现和评估ICC 2023-IEEE国际通信会议10.1109/ICC45041.2023.1023.10278868(346-352)在线发布日期:2023年5月28日
    • (2022)WISCANet:Beyond 5G和6G无线系统原型快速开发平台信号10.3390/信号3040041:4(682-707)在线发布日期:2022年10月9日
    • (2022)基于毫米波器件的定位和无器件传感技术及其应用综述IEEE通信调查与教程10.1109/COMST.2022.3177305号24:3(1708-1749)在线发布日期:2022年7月1日
    • (2021)用于亚6GHz和毫米波MIMO系统的实时实验平台第19届移动系统、应用和服务国际年会会议记录10.1145/3458864.3466868(427-439)在线发布日期:2021年6月24日
    • (2021)毫米波射线追踪的准确性与复杂性:全叠加透视IEEE无线通信汇刊10.1109/TWC2021.308834920:12(7826-7841)在线发布日期:2021年12月
    • (2021)太赫兹通信信号处理技术综述IEEE会议记录10.1109/JPROC.2021.3100811109:10(1628-1665)在线发布日期:2021年10月
    • 显示更多引用者

    视图选项

    获取访问权限

    登录选项

    完全访问权限

    查看选项

    PDF格式

    以PDF文件查看或下载。

    PDF格式

    电子阅读器

    使用联机查看电子阅读器.

    电子阅读器

    媒体

    数字

    其他

    桌子

    分享

    分享

    共享此出版物链接

    在社交媒体上分享