از آنجا که صنعت مخابرات شروع به قرار دادن زمینه برای شبکه های نسل ششم (6G) می کند، فن آوری های فاز مداسیون به عنوان یک فعال کننده حیاتی برای اهداف عملکرد شدید مورد انتظار تا 2030 در حال حاضر 5G مرزهای بهره وری طیفی و تاخیر، 6G با هدف دستیابی به نرخ داده های ترابیت در ثانیه، تاخیر، و اقدامات بسیار قابل اعتماد در سراسر برنامه های پیچیده سازی مواد کلیدی، به طور قابل توجهی از این روند تجزیه و تحلیل روند تجزیه و تحلیل اطلاعات فاز، 6G، هدف های مختلف، به طور قابل توجهی از روند تجزیه و تحلیل دقیق.

تکامل از 5G تا 6G مرحله اصلاح

رادیو جدید 5G (NR) از تنظیم فاز در قالب چهار برابر (QLT) تا 256-QAM استفاده می کند و در برخی از طرح های پیشرفته، 1024-QAM، این طرح ها، هر دو فاز را به طور منظم تنظیم می کنند: اجزای تکاملی و چهار برابر حامل برای افزایش بیت در هر نماد، با این حال 6G نیاز به تنظیم بیشتر (Fortr1، فرکانس های سیگنال بالا (به طور معمول) و یا زیرمجموعه های سیگنال را با فرکانس های غیر شیب دار (Q).

روندهای کلیدی در اصلاح فاز برای 6G

چندین جهت تکنولوژیکی به طور فعال برای پاسخگویی به خواسته های منحصر به فرد از دوره 6G مورد بررسی قرار می گیرند، این محدوده از نوآوری های فیزیکی لایه برای ادغام لایه با هوش مصنوعی است.

چالش های بعدی-THz و mm-Wave

در فرکانس های بالای 100 گیگاهرتز، صدای فاز از نوسانگران محلی می تواند اندازه گیری خطای هرتز (EVM) را به طور قابل توجهی کاهش دهد حلقه های سنتی قفل شده (PLLs) برای حفظ پایین تر در این فرکانس های حامل (FLT:0novel فاز جبران صدا [F:1، از جمله پیگیری فاز تصمیم گیری، ردیابی صدا و برآورد غیر قابل اجرا، می تواند به طور مساوی بهبود یابد.

ردیابی و اصلاح مرحله AI-Enhanced phase

مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی و تصحیح خطاهای فاز در زمان واقعی مستقر هستند. شبکه های عصبی می توانند ویژگی های پیچیده و غیر خطی را یاد بگیرند از 6G transceivers از داده ها را بهبود بخشد.به عنوان مثال، یک شبکه عصبی تکراری (RNN) می تواند فاز پیچیده و تنظیم کننده زمان را که توسط یک ماژول فشرده سازی شده است، ردیابی کند.

دانلود بازی The Future Angular Momentum Multixing

حرکت زاویه مدار (OAM) امواج الکترومغناطیسی نشان دهنده ابعاد اساسا جدید برای تنظیم فاز است.به جای تنظیم فاز در دامنه زمانی، OAM از ساختار فاز در سراسر جبهه موج فضایی بهره می برد - هر حالت OAM دارای یک مرحله چرخش متفاوت است: این یک مرحله اضافی از آزادی را فراهم می کند، اجازه می دهد چندین جریان داده مستقل در همان فرکانس انتقال داده شود، با این حال، یک اتصال لمسی ثابت شده است.

طرح های Modulation Hybrid

فراتر از MIAM معمولی، 6G احتمالاً از [FLT] [آزمون] فاز اندازه گیری همراه با ابعاد دیگر مانند قطبی شدن و هماهنگ سازی چندگانه فضایی استفاده می کند، به عنوان مثال، star] شکل گیری پیچیده [FLT3] (به عنوان مثال، 64A، 256-APSK) کاهش نسبت سرعت (FPR) را در حالی که یک سیستم عامل اتصال دهنده قدرت بالا (FPA) را اضافه می کند.

نوآوری های سخت افزاری

بدون سخت افزار پیشرفته، پیشرفته ترین الگوریتم های اصلاح فاز همچنان نظری دارند.دو دامنه سخت افزاری بحرانی برای 6G انقلابی شده اند.

دانلود بازی Ultra-Low phase Impors

نوسانگر قلب هر سیستم اندازه گیری فاز است. 6G[ویرایش] نوسانات فاز زیر -150 dBc /Hz در 1 افست برای حامل های بالای 100 گیگاهرتز. فن آوری های نوظهور شامل (FLT:0 Photonic RF نوسانگر [FLT 1] (بر اساس فرکانس های نوری) و in (idedium) تجمع یکپارچه سازی (ide) برای نوسانگرهای دیجیتال به دست آورد.

High-Resolutions و Phase Shifters

مبدل های دیجیتال به-analog (DACs) باید سیگنال های تنظیم سفارش بالا را با وضوح کافی برای حفظ دقت فاز تبدیل کنند. 6G ایستگاه های پایه ممکن است نیاز به رزولوشن 16 بیتی در ترکیب چند قطبی درجه ای - در همین حال، analog فاز ترانسفورماتور سوئیچ [F:1] برای آنتن های فاز نیاز به نیمه هادی بهتر از نسخه 1-V1 و نسخه های نسخه های کوچک (FCONI) دارند.

ادغام با Reconfigurable Smart Surfaces

سطوح هوشمند Reconfigurable (RIS) پانل های غیرفعال یا نیمه منفعل هستند که می توانند به طور پویا پاسخ فاز سیگنال های ضعیف را تغییر دهند.در یک زمینه 6G، تنظیم مجدد در RIS [FLT1] به طور موثر سطح را به یک بازتاب قابل برنامه ریزی تبدیل می کند که می تواند پرتوها، انرژی متمرکز و حتی داده های تنظیم شده را ایجاد کند.

استفاده از پرونده ها و برنامه های کاربردی

قابلیت های گسترش یافته ی فاز، به طور مستقیم از بلند پروازانه ترین موارد استفاده شده توسط بدن های استاندارد سازی مانند 3GPP و ITU-R پشتیبانی می کند.

Hic MIMO

Hic MIMO آرایه هایی را با هزاران آنتن گسترش یافته در یک دیافراگم مداوم، تنظیم فاز در چنین آرایه ها باید اطمینان حاصل کند که پرتوهای یکپارچه و خنثی سازی مداخله (FLT:0) کنترل فاز تقریبا میدان نزدیک گسترش یافته است بسیار مهم می شود زیرا فرض موج بالا در فاصله های کوتاه می تواند محاسبه شود.

دقت و محلی سازی

شبکه های 6G توابع رادار و سنجش را ادغام می کنند، اغلب با استفاده از همان اصلاحات موجی. فاز، وضوح بالا اندازه سنج محدوده-Doppler است.به عنوان مثال، یک موج مداوم فاز سازگار (PMCW) با استفاده از 256-QAM می تواند به دقت سطح سانتی متر در هر دو محدوده و سرعت دست یابد. همان ساختار فاز OFDM می تواند هر دو داده ها و انتقال اطلاعات شناخته شده را خدمت کند (در مجموع نیاز به دسترسی کامل دارد).

چالش ها و مناطق تحقیقاتی باز

در حالی که پتانسیل بسیار زیاد است، چندین مانع باید قبل از این روند اصلاح فاز عملی شود.

پیچیدگی و مصرف انرژی

ردیابی فاز فوق العاده پیش بینی، استنتاج AI و پردازش OAM (همه نیاز به قدرت محاسباتی قابل توجه دارند. ایستگاه پایه 6G ممکن است نیاز به پردازش هزاران جریان موازی با کالیبراسیون فاز زمان واقعی داشته باشد. شتاب دهنده های سخت افزاری کارآمد انرژی (به عنوان مثال، ASIC اختصاص داده شده یا محاسبات درون حافظه) برای حفظ بودجه های قابل قبول قدرت، علاوه بر این، فاز و تغییر خود به اتصال مستقیم دارند:

مفاهیم امنیتی ادغام AI

تنظیم فاز مبتنی بر AI سطوح حمله جدید را معرفی می کند.بی طرف ها ممکن است داده های آموزشی را دستکاری کنند یا نمونه های مجاور را برای ایجاد اختلال در مرحله تزریق کنند، که منجر به انکار سرویس یا حذف معکوس می شود.[۷] وابستگی به مدل های یادگیری ماشین باعث می شود سیستم کمتر شفاف و سخت تر تأیید شود.تحقیقات در مورد rororot و توضیح دادن لایه فیزیکی [۳]

نتیجه گیری

فن آوری های فاز از یک جزء فیزیکی بالغ به یک فعال چند وجهی برای شبکه های 6G در حال تحول هستند. Ultra-precise فاز Control، اصلاح AI-enhanced، OAM Multixing و طرح های مد نظر ترکیبی وعده دستاوردهای عظیم در کارایی طیف و قابلیت اطمینان انعطاف پذیر است.این نوآوری ها توسط پیشرفت در سخت افزار - نوسانات کم فاز، سرعت بالا و همکاری های استاندارد سازی جاده ای، به عنوان سطوح انعطاف پذیر تر از استاندارد سازی 6G، به عنوان نیاز دارند.