【IMT】2024年5G-Advanced通感融合空口技术方案研究报告--2020_5G_推进组_88页_13mb
报告摘要
5G-Advanced通感融合技术研究报告总结
通信感知融合是ITU确认的未来通信技术重要演进方向,为智慧低空、智慧交通、智慧生活和智慧网络等场景提供基础能力。通信感知空口技术研究是通感技术产业应用的前提。
主要内容
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通感场景与需求
- 智慧交通:高精地图构建、道路监管需多基站协同感知。
- 智慧低空:无人机监管及避障需基站侧感知。
- 智慧生活:人体行为识别等需终端侧参与感知。
- 智慧网络:基站间波束管理需降低干扰。
推荐六种基本感知模式,对应不同场景。
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通感架构与协议栈
- 架构:紧耦合/松耦合架构,SF(感知功能实体)负责感知流程管理。
- 交互流程:感知能力上报、测量配置与上报涉及NF间信令交互,支持共享/非共享资源方式。
- 帧结构:FDD/TDD感知帧设计,时延为提升感知精度需时域扩展CP。
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关键物理层技术
- 波形设计:OFDM(通信兼容)、LFM(低峰均比)、OTFS(高测距精度)。
- 资源复用:时分/频分空分复用,需解决多目标感知冲突。
- 压缩感知:亚奈奎斯特采样降低资源开销,但需组合FFT与优化算法。
- 多天线技术:虚拟阵列与波束赋形结合,提升测角精度。
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非理想因素与解决方案
- 时频同步:CSI商方法处理随机相位,参考径校准定时偏移。
- 通道不一致性:硬件校准降低多通道间差异。
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非理想因素与解决方案
- 时频同步:CSI商方法处理随机相位,参考径校准定时偏移。
- 通道不一致性:硬件校准降低多通道间差异。
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通感部署方案
- 单频/多频协同:低频满足基础需求,高频增强感知精度。
- 载波聚合:解决分米级距离精度需求,但需跨载波同步算法。
参考文献
- IMT-2020推进组报告:通感场景需求、网络架构、仿真评估。
- 3GPP标准:TS 22.837,通感可行性研究。
- 学术论文:涉及波形设计、多天线、压缩感知等。
未来方向
- 研究感知移动性管理、多设备跨频协作、非理想因素智能化处理。
- 推动标准化及产业链落地。
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