Table of Contents

คํา แนะ นํา: ระดับ ของ การ ปรับ ตั้ง และ การ ปรับ ตั้ง ใน MIMO ขนาด ใหญ่

หลาย ๆ ชนิด ที่นําเข้ามา เทคโนโลยี MIMO (MIMO) ได้พัฒนาจากอาร์เรย์ขนาดจิ๋ว รองรับระบบส่งสัญญาณขนาดเล็กที่รองรับการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบมากมาย

ปรับเทียบข้อมูลใน MIMO ขนาดใหญ่: เหตุใดมันมีความสําคัญ

ปรับเทียบข้อมูลแบบย่อในบริบท MIMO ขนาดใหญ่ อ้างอิงการเรียงตัวของทั้งการจับเวลาและระยะการส่งคลื่นข้ามสายผ่านสายไฟฟ้าทั้งหมด ถ้าไม่มีการจัดตําแหน่งนี้ การปรับแบบแบบคานจะถูกปรับให้พอดี ทําให้ได้ลําดับการลดการเข้ารับ, เพิ่มการรบกวนระหว่างระบบย่อย, และลดค่าความบิดเบือนลง ระบบแบบเวลา (TDDDD) ซึ่งควบคุมการบังคับของ MIMM ขนาดใหญ่ สมมติฐานด้านความจุสีได้ แต่การปรับโครงสร้างแบบช่องนั้น จะถือเฉพาะเมื่อฮาร์ดแวร์ทั้ง 2 ข้างถูกปรับให้สอดคล้องกันและปรับให้ตรงกันอย่างถูกต้อง

การ ปรับ ปรุง ความ จํา

การขีดเส้นสายในอาร์เรย์ขนาดใหญ่ ทําให้เกิดการบิดเบือนของสัญญาณ ซึ่งในการปรับความถี่ของคลื่นความถี่แบบไม่ตายตัว ระบบ OCDM จะนําไปสู่การรบกวนระหว่างระบบ (ICI) และสัญญาณรบกวนระหว่างระบบ (ISI) ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นกับระบบอาร์เรย์ เนื่องจากเครือข่ายการกระจายข้อมูลของนาฬิกาจะต้องส่งสัญญาณที่เสถียร, ความถี่ต่ํา ไปยังทุกหัว พาธที่กระจายตัวแบบช้าและแห้งยาวในสถาปัตยกรรม MIMM การสื่อสารแบบหลายตําแหน่ง การสื่อสารนั้นมักมีอุปสรรคมากกว่า (EPE-PEP) ระยะเวลาที่คงที่ 15 และมีความเข้มงวดในการปรับความแม่นยําของระบบ การสื่อสารแบบ เชื่อมต่อแบบจํากัด (EPRPU) แต่ระบบนี้มีความเข้มงวด แต่มีการลดความยืดหยุ่นของระบบ เชื่อมต่อและลดความยืดหยุ่นของระบบ เชื่อมต่อของเครือข่าย เชื่อมต่อแบบ เชื่อมต่อแบบ ARTLFSFFS (EPPPPPPMPMPMPMPMPFFFFFFFFFFATEPATEM (K) ไม่ถูกต้อง แต่เป็นการเพิ่ม.cordectedectedectectectection:ctionectectmentalectectectectments (ESTectectectectingselect

การปรับเทียบข้อมูลขั้นตอน

Cherent Armoring ต้องการการส่งสัญญาณขององค์ประกอบเสาอากาศทั้งหมดที่มีระยะเดียวกัน (หรือระยะที่รู้จักกัน) เสียงจากเครื่องปรับคลื่นความถี่ (LO) เป็นสัญญาณที่ผิดปกติอย่างมาก ในอาร์เรย์ขนาดใหญ่ การกระจายเสียงจากแหล่งย่อยที่ทั่วไปจากแหล่งย่อยเดียวลดระยะระยะลม แต่แนะนําปัญหาความคล่องตัวของสัญญาณ เนื่องจากการแยกสัญญาณพลังงานและการสูญเสียสายเคเบิลด้วยวิธีการทางเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ขึ้นกับแต่ละองค์ประกอบต้องการการติดตามและแก้ไขอย่างซับซ้อน วิธีเช่น การปรับโครงสร้างและระบบเสียงจากผู้ใช้ (EU) จะช่วยให้การเพิ่มข้อมูลและความเร็วในระยะที่แม่นยํา และระบบย่อยของความเร็ว 3 เชื่อมต่อระบบ เชื่อมต่อระบบ เชื่อมต่อระบบข้อมูล เชื่อมต่อระบบ เชื่อมต่อ 3 รุ่น (GPPR) รวมไปถึงระบบย่อย (GPR3 ST: STL) เฟส (0.

การปรับตั้ง: การกระตุ้นการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ

การปรับตั้งจะครอบคลุมความแตกต่างกันในแอมพลิจูดและการตอบสนองของแต่ละเสาอากาศ และส่วนของเสาอากาศที่สัมพันธ์กันที่ด้านหน้าสุด แม้ว่าการปรับเทียบกันจะเรียงลําดับเวลาและระยะบรรทุก, แอมพลิจูดและระยะผิด

การ ปรับ ตั้ง ภาย ใน และ ข้อ จํากัด ของ มัน

การปรับโครงสร้างภายในคู่สมรสเป็นสัญญาณอ้างอิงที่รู้จักกันดี ในสายสายสายแต่ละสายทรานซิฟเวอร์ ผ่านเครือข่ายปรับตั้งที่อุทิศตัว เครือข่ายนี้แนะนําความถี่ที่พึ่งพาได้ และเวลาทํางานไม่ตรงกัน

การปรับตั้งส่วนเกิน (OTA)

การปรับตั้งระบบนิเวศ (OTA Calution) ใช้สัญญาณจากเครื่องส่งอ้างอิงภายนอก -- ประกอบด้วย สถานีปรับอากาศหรือยูอีที่รู้จัก -- การวัดและตอบสนององค์ประกอบที่ถูกต้อง

  • [FLT: 0] ความคลุมเครือของเครื่องรับสัญญาณ: ช่องระหว่างแหล่งอ้างอิงและองค์ประกอบแต่ละส่วน ต้องเป็นที่รู้จักหรือแยกตัวแปรออกได้ การแบ่งประเภทและการกระจายทําให้เรื่องนี้ยาก
  • [FLT: 0] โหลด: การปรับและปรับใช้สัมประสิทธิ์ของธาตุพันในเวลาจริง ต้องการพลังงานประมวลผลที่สําคัญ
  • [FLT: 0] ความถี่การปรับโครงสร้าง: การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (การแบ่งประเภท, การเคลื่อนที่ของลม-ภายใน) กําหนดค่าความผันผวนที่มักจะมีการปรับโครงสร้าง ซึ่งสามารถบริโภคทรัพยากรของอากาศได้

วิธีทั่วไปคือการทําการปรับโครงสร้างแบบ OTA ในพื้นหลังโดยใช้ตารางที่วางไว้ (ETSI) [FTT: 1) และในวรรณกรรมที่มีชื่อเกี่ยวกับ มิวสิกชันที่ทันสมัยบางชุด ซึ่งบันทึกโดย [FLT: 0] สถาบันการโทรคมนาคมมาตรฐาน (ELTI) และในการทดสอบ MIMOBBBBE.

การ ประสาน งาน กัน และ การ ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ สภาพ การณ์

การ ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ รูป แบบ การ ขยาย ตัว ของ อนุภาค ต่าง ๆ เช่น การ ชดเชย หรือ การ ปรับ ตัว ให้ เป็น การ ปรับ ตัว ให้ เป็น การ คํานวณ น้ํา หนัก แบบ กึ่ง กึ่ง สัมพัทธ์ อาจ ทํา ให้ ปัญหา นี้ เลือน ราง ลง ได้ นอก จาก นั้น การ ยอม รับ แบบ กลศาสตร์ ใน การ ลําเลียง และ การ ปรับ ปรุง ระบบ อัตโนมัติ ซึ่ง ทํา ให้ ต้อง ปรับ ปรุง แก้ไข แก้ไข ข้อ ผิด พลาด ที่ ต้อง ทํา ให้ มี การ ปรับ ปรุง แก้ไข แก้ไข

ปัญหา ที่ น่า ฉงน: จาก หลาย ร้อย ถึง หลาย พัน ธาตุ

เมื่อ จํานวน ของ ธาตุ ต่าง ๆ ใน หนวด เพิ่ม ขึ้น งาน ปรับ ตั้ง และ ปรับ ตั้ง ก็ ยิ่ง ยาก ขึ้น อย่าง เห็น ได้ ชัด เนื่อง จาก ปริมาณ ข้อมูล ที่ สูง ลิ่ว และ จําเป็น ต้อง มี ความ แม่นยํา สูง ตลอด อาร์เรย์ ทั้ง ชุด.

สถาปัตยกรรม และ ความ สอดคล้อง กัน ของ ระยะ ทาง

การใช้เอดเดอร์ในอนาคตอาจแยกอาร์เรย์ออกเป็นอาร์เรย์ย่อยที่แยกออกมาหลายแบบ ภูมิศาสตร์ได้ (MRITIM) การปรับเทียบข้อมูลย่อยเหล่านี้ต้องการเวลาและการจัดตําแหน่งเครือข่ายที่เกินขอบเขตที่แก้ปัญหาได้ โดยความไวแสงของการเชื่อมต่อด้านหน้าและคลื่นเสียงจะมีความสําคัญมาก เครือข่าย O-range ได้กําหนดความชัดเจนสําหรับการปรับความสอดคล้องกันของสัญญาณวิทยุแบบกระชับ (RUT) ใน [FT: 0-OFAL[FL] แต่ประสบความแม่นยําของระดับวินาที และระดับความแม่นยําของเครือข่ายที่ทํางานอยู่ยังคงอยู่ในช่วงการค้นหาของเครือข่ายที่ใช้งานอยู่

โครงสร้างของ burnden of calcriation Algoriths

อัลกอริทึมการปรับตั้งมักเกี่ยวข้องกับเมทริกซ์ในการกลับกลุ่ม หรือการประมาณค่าของพาธเสาอากาศทั้งหมด สําหรับลําดับของสายข้อมูล N- lection, ความซับซ้อนของระดับความซับซ้อนอย่าง O(N) หรือที่แย่กว่านั้น หากพิจารณาใช้การทับซ้อนแบบเต็ม ๆ จะต้องใช้อัลกอริทึมแบบหมุนแบบเร็วหรือแบบดอตคอม ที่อยู่บนระบบเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประสาท ได้มีการเสนอความเชี่ยวชาญของโครงสร้างการคํานวณตามอุณหภูมิ, โครงสร้างอุณหภูมิ, และอายุที่มากขึ้น แบบจําลองเหล่านี้สามารถลดการทับถมได้ แต่ต้องใช้ข้อมูลที่กว้างขวาง

การ แก้ ปัญหา และ การ แก้ ปัญหา ที่ กําลัง เพิ่ม ขึ้น

นัก วิจัย และ วิศวกร ได้ พัฒนา เทคนิค หลาย อย่าง เพื่อ จะ หา ที่ อยู่ ได้ อย่าง ที่ ตรง กับ สภาพ จริง และ มี ข้อ ท้าทาย ใน อาร์เรย์ เอ็ม เอ็ม โม ขนาด ใหญ่.

การปรับเทียบข้อมูลท้องถิ่น

แทนที่จะกระจาย LO หนึ่งครั้ง แต่ละองค์ประกอบย่อย หรือแม้กระทั่งแต่ละองค์ประกอบสามารถมี pL ของตัวมันเอง (วงเวียนแบบปิด) ตรงกับระบบติดตามแบบ GPS หรือเครื่องส่องทางไกล IEE 1588 เชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่ํา-Face-Noise ความถี่ ส่งผลให้ตัวเร่งความเร็วหลายคลื่น รองรับความเหลื่อมล้ําของคลื่นความถี่ในระยะระยะระยะที่คลื่นความถี่ ความถี่แบบพิกเซลใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบอื่น ๆ คือวิธีการการศึกษาแบบใหญ่ในรุ่นย่อยของ GHS และ AMWE

การปรับตั้ง และไม่สมดุลกับข้อมูลการป้อนข้อมูลแบบ UL/DL

ในระบบของ TDD การปรับสัญญาณของสัญญาณทางช่อง (หรือการตรวจจับทางช่องกลับ) จะทําการปรับเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ได้ วิธีการที่รู้จักดีนั้น เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณปรับตั้งจากแต่ละองค์ประกอบ และวัดสัญญาณที่ได้รับจากองค์ประกอบอ้างอิง (FT1) โดยการใช้สัมประสิทธิ์ของอุปกรณ์ในระบบการหมุนแบบกลับหัว, การปรับตั้งนี้ถูกสร้างเป็นต้นแบบ MIM และมาตรฐานจํานวนมาก (FTT) [0]. UST211 (ช่องเสียงและเสียง) [FTL1] ใช้สัญญาณที่ส่งผ่านระบบเสียง และระบบสื่อสารที่อุทิศตัวมา

การเรียนเครื่องสําหรับการปรับตั้งเวลาจริง

โมเดลการเรียนรู้แบบลึกสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสภาวะแวดล้อม (ระดับความชื้น ระดับพลังงาน) และระดับการปรับสมดุล (Scultition) ได้มีการจําลองและปรับโครงสร้างข้อผิดพลาดได้โดยเพิ่มข้อมูล และชดเชยการลอยตัวโดยไม่ขัดต่อการทํางานปกติ เครือข่ายอัตโนมัติและระบบย่อยของระบบย่อยของระบบย่อยนี้ได้รับการสํารวจเพื่อปรับโครงสร้างความบกพร่องในการปรับลําดับจากการวัดอย่างจํากัด ในขณะที่การจําลองเหล่านี้ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนตัวเกินและขยายระบบฮาร์ดแวร์ทั่วไป

การ ปรับ ปรุง อุปกรณ์

ส่วนประกอบการจําลองที่ดีกว่า -- คริสตัลคุณภาพสูง, เครื่องเร่งอุณหภูมิที่ปรับอุณหภูมิได้ และตัวแปลงระยะแบบดิจิตอลที่สามารถแปลงได้ -- สร้างความเร่งให้มีขนาดของการประสานและปรับค่าผิดได้ โครงสร้างของ ไมโครซอฟต์ที่คํานวณได้ IC ที่ถูกปรับด้วย เครือข่ายที่รวมเข้ากับระบบปรับอุณหภูมิแบบลิเทียมนั้น มีอยู่ทั่วไปสําหรับอาร์เรย์ที่มีองค์ประกอบ 64 ตัว การผนวกและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระดับชิปที่อาจลดความจําเป็นสําหรับการปรับอากาศภายในรุ่นในอนาคต

สรุป: ทาง เดิน ต่อ ไป สําหรับ รถ อาร์เรย์ ขนาด ใหญ่ ของ MIMO

ปรับเทียบข้อมูลและปรับตั้งข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่มีความสําคัญมากที่สุด และมีความซับซ้อนในทางเทคนิค การใช้อุปกรณ์ MIMO ขนาดใหญ่ในเครือข่ายพาณิชย์ ปัญหาที่อยู่ระหว่างการออกแบบฮาร์ดแวร์แบบอนาล็อก การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล และระบบคอมพิวเตอร์