Table of Contents
Những căn bản của sự bất tuân và nhu cầu để có thể hòa hợp lại
Tại lõi của nó, tính năng tương thích không chắc chắn tăng cường điện áp giữa nguồn và tải xuống bằng cách giảm thiểu hệ số phản xạ Γ. Trong cơ chế radio- f/F, một kỹ thuật không tương thích với nhau gây ra điện áp phản chiếu, tăng tỷ lệ đứng (VSWR), và giảm cường tín hiệu tín hiệu. Theo truyền thống, mạng cố định được xây dựng với bộ phận thu nhỏ và trong bộ dẫn đầu tối ưu hóa cho tần số riêng lẻ hay một dải nhỏ. Tương phản ứng với tần số sóng xung lực, phải hoạt động qua nhiều tần số sóng, ăng quang do sự hạn định kiến và hiệu ứng môi trường thay đổi. Không thể duy trì trên mạng VWST.
Các RIMN dùng các yếu tố cá ngừ hay chuyển đổi để thay đổi sự chuyển đổi của mạng trong thời gian thực. Thử thách thiết kế nằm trong phạm vi điều chỉnh cân bằng, giảm độ phân giải, tuyến tính, xử lý và điều khiển tốc độ. Như [FLT: 0] đang tìm kiếm từ ngành công nghiệp và academia chương trình trình trình trình trình trình này, có thiết kế tốt có thể cải tiến hiệu quả đến 20–40% trong điều kiện biến số, làm cho chúng một phần mềm được xác định qua radio (DR-S) và cơ sở hạ tầng kế tiếp.
Công nghệ lõi cho thành phần cấu hình lại được
Comment
Các diode của Varator cung cấp điện áp điều chỉnh liên tục. Các máy điều chỉnh thời nay silicon và Ga Asrators đạt tỷ lệ quá mức 8:1 với các yếu tố Q trên 50 ở tần số Gzahertz. lực kéo chính của chúng là tính tuyến tính hạn chế ở mức độ cao, có thể gây ra sự méo mó trong đường truyền. Các nhà thiết kế thường sử dụng các cấu hình mạch dẫn mạch ngược để giảm thế hệ gây hại.
Name
Vi mô phỏng (MEMS) thiết bị tiêu thụ điện gần-dit-ideal (có thể sử dụng một cách máy móc: mất đi số lượng rất thấp trong việc chèn một. 0, 2 dB), bị cô lập cao (>40 dB), và tiêu thụ điện năng không đáng kể trong trạng thái ổn định. Việc tăng trưởng cá ngừ có thể đạt được tỷ lệ tổng hợp lên đến 10: 1 với Q, 200. Tuy nhiên, họ phải chịu đựng từ chậm hơn thời gian chuyển đổi (micros đến giây giây) và những mối quan tâm đáng tin cậy dưới quyền lực liên tục. Những tiến bộ gần đây trong [FL: 0] [F: 0] tiến trình xác định giao thức [FMMMMMMMMMMMMMS] đã cải thiện.
Name
Các diode giao dịch nhanh cung cấp bộ chuyển đổi (nano-seconds) và xử lý năng lượng tuyệt vời, làm cho chúng thích hợp với mạng tương ứng với ngân hàng chuyển đổi. Việc chèn của chúng mất đi (0.5–1. 0 dB) và tiêu dùng điện DC là việc trao đổi đồ dùng. GaAs và máy tạo biểu đồ silicon (SOI) cho phép chuyển đổi nhanh hơn, đặc biệt là trong công nghệ CMS.
Các tụ điện tử điều chỉnh được (BST và CMOS)
Baarium pulntium Titanate (BST) tụ điện tử phụ kiện một vật liệu erro điện năng liên tục có điện áp ứng dụng. Chúng cung cấp độ bão hoà Q (50–100) và mật độ đông lượng cao, phù hợp với thiết kế gọn gàng. CMMS về số (DC) tích hợp các tế bào tụ điện đa năng chuyển đổi, cho phép các bước cộng phân chia cân nặng. Với 8–12 bit độ phân giải quyết, DC ngày càng phổ biến trong mặt trước của việc xâm nhập ăng-ten.
Thiết kế kiến trúc và các lựa chọn khoa học
Công việc làm việc bằng công cụ hỗ trợ công việc và T-Nets
Các hệ thống ưu tiên phổ biến cho việc tái cấu hình lại tập tin liên kết Pi-network (ba yếu tố phản ứng: di chuyển-series-Shunt) và T-network (series-Shost-series). Cả hai đều có thể thay đổi phạm vi rộng rãi của các tính năng khi sử dụng thành phần cá ngừ. Các đề nghị tập hợp rộng hơn cho phạm vi điều chỉnh, trong khi T-net work cung cấp khả năng điều khiển tốt hơn các yếu tố chất lượng. Các nhà thiết kế phải chọn dựa trên phạm vi, băng thông thường, và các giá trị sẵn có.
Khớp đã chọn với các việc phân phối
Ở tần số dưới 6 Hz, các thành phần được xếp chồng (bộ tụ điện và bộ phận dẫn) là thực tế. Trên 10 GHz, phân phối các yếu tố như ống dẫn với varractor hoặc các mạch mở/ngơ. Người dùng kết hợp các hộp mực ống với nhau để giảm kích cỡ trong khi vẫn còn khả năng cấu hình.
Name
Một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả sử dụng các ngân hàng của bộ tụ điện cố định và bộ ngắt đã chọn thông qua công tắc. Tính năng điều chỉnh rời rạc này tránh tính không tuyến tính của các bộ điều chỉnh và cho phép xử lý năng lượng cao. Số trạng thái có thể trở nên verinatorly; một tập sáu bộ tụ điện chuyển đổi với hai bộ phận phản ứng chính phủ cung cấp 64 điểm vô hiệu. Thiết kế cẩn thận của mạng chuyển đổi giảm thiểu hiệu suất tối thiểu và giảm hiệu suất mức độ phân giải cao.
Thuật toán điều khiển và thích ứng
Phương pháp độ phân giải và độ uốn nắn
Phương pháp thích ứng cổ điển là đo một chức năng chi phí- như là sức mạnh phản ánh hoặc VSWR-và điều chỉnh các yếu tố cá ngừ theo hướng giảm nó. Thuật toán gốc chuyển tiếp có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các đường cong nhỏ xung quanh trạng thái hiện nay. Tốc độ tăng tốc độ phụ thuộc vào kích thước bước và nhiễu đo đạc. Đối với hệ thống với các yếu tố dao động nhỏ, phương pháp này là mạnh và đòi hỏi nguồn điện toán tối thiểu.
Những cách tiếp cận của máy
Công việc mới đây áp dụng việc học tăng cường (RL) và mạng thần kinh nhân tạo (NNN) cho bộ điều khiển RIMN. Một tác nhân RL học một chính sách mà bản đồ sự vô hiệu hoá để tối ưu hóa trạng thái, ngay cả trong môi trường không phải trạm. ANN có thể mô phỏng sơ đồ không thẳng giữa việc điều khiển điện áp và sự chuyển đổi kết quả, cho phép khả năng điều khiển nguồn dữ liệu một khi được đào tạo. Những kỹ thuật xuất sắc này trong viễn cảnh đa băng và nhiều điểm, nơi mà các thuật toán truyền thống phải vật lộn với lời nguyền của chiều không gian.
Name
Cảm biến sự thiếu thận trọng là rất quan trọng để thích nghi hiệu quả. Các cặp đôi hướng và sáu vận tốc phản xạ cung cấp các ước tính thời gian thực của Γ. Máy dò điện RF tích hợp đo về phía trước và phản ánh điện từ đó mà VSWR có thể bắt nguồn. Tốc độ tăng mong đợi của sự thay đổi nạp - theo định dạng thời gian (thường là trong phần triệu giây tới phần nghìn giây cho các hiệu ứng cơ thể người trong điện thoại di động và trong phần hai nano cho phép kết nối plasma trong khuếch đại.
Mô phỏng và xem xét các lời giải thích
Các công cụ mô phỏng điện tử (EM) như Ansys HFSS, CST Microwave, hoặc Keyight ADS - rất cần thiết để dự đoán hiệu suất của RIMN. Mô phỏng sóng toàn bộ hiệu ứng chụp từ gói thành phần, chuyển đổi, và cộng hưởng từ bảng. Kết hợp với bộ giải mã mạch bao gồm mô hình vacrator hoặc chuyển đổi mạng lưới cung cấp các dự đoán chính xác về phạm vi thẩm định, tổn thương và sự méo mó độ sai lệch.
Trình phân tích mạng theo mức độ thấp (vNA) đo lường mạng định vị là thiết yếu. Để điều khiển sự thích nghi, một hệ thống cổng có thể lập trình (FPGA) hoặc vi điều khiển (FPGA) hoặc vi điều khiển máy tính có thể thực hiện thuật toán điều khiển và giao diện với máy chuyển đổi mã số sang máy tính điện tử để chuyển đổi thành phần hay chuyển đổi bộ điều khiển.
Những ứng dụng trong hệ thống thông tin hiện đại
5G và mmWave
Các trạm cơ sở và thiết bị nền tảng thứ năm (5G) hoạt động trong phạm vi tần số 1 (FR1: 0.41–7.125 GHz) và FR2 (24.25–52.6 GHD). Thiết bị kết nối nhanh được dùng trong hệ thống mmWave có biến thể thay đổi nhờ việc điều khiển và kết nối nhau. Các phần tử khớp có thể đáp ứng được tại mỗi mô- đun có thể bù đắp cho các biến thể thay đổi này, duy trì hệ thống VSW thấp và tối đa [FT:] tối đa [FT] hiệu quả hoá [FT]
Trình vô tuyến đã phân loại phần mềm
Nền tảng SDR nhắm vào để bao gồm một phạm vi tần số rộng (v. d., 100 mHz–6 GHz) với một đầu trước đơn. Một mạng tương thích sẽ giới hạn SDR thành ban nhạc thu hẹp; RIMNs cho phép chuyển tải điện cận thời gian qua toàn bộ phạm vi. Bộ lọc có thể điều chỉnh kết hợp với kết hợp cấu cấu có thể được đã được hiển thị trong các nền tảng như hệ thống U.R.R.R.R.R.R.F, cho phép tần số tăng tốc độ và giải phóng thích nhanh chóng.
IoT và hệ thống đaB
Mạng của sự vật (IoT) thường cần hỗ trợ nhiều giao thức (Guồng, Wi-Fi, LoRa, NB-Iot) hoạt động trong các ban nhạc tần số khác nhau. Một mạng tương thích đơn có thể thay thế nhiều bộ lọc cố định và mạch điện, giảm vùng bảng và các hóa đơn vật liệu. Với sự tiêu dùng điện bị hạn chế, các thiết bị phụ thuộc thấp hoặc hệ thống định vị MEMS được ưa thích hơn để đòi hỏi sự thiên hướng liên tục.
Những hướng và thách thức trong tương lai
Mặc dù sự tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Việc giảm các phần tử thành phần có thể cá ngừ trong một mạch hoạt động [FLT:] trong một tiến trình chuyển tiếp hay SOI là một mục tiêu công nghiệp chính. [FLT: 0] Việc này giảm các hạn chế về khả năng xử lý Q và điện áp. Quyền quản lý [FLT:] [FLT:] trong một phương pháp truyền tải các đường dẫn duy trì, đặc biệt đối với thiết kế dựa trên biến đổi số; thay đổi cách điều chỉnh cho hiệu quả tốt hơn. [TWT] [TWT]:] Yêu cầu thêm nhiều mạng lưới, hoặc các thiết bị chuyển đổi không có khả năng chuyển đổi, hoặc các thiết bị chuyển đổi nhiều hệ thống khác nhau, như cách thức chuyển đổi sang « Không thể truy cập nhật » và cũng cần thiết bị chuyển đổi nhiều chiều hướng khác.
Khi hệ thống liên lạc tiến hóa về nhận thức và cấu trúc có thể tái cấu trúc, mạng lưới tương thích sẽ trở thành một hệ thống điều khiển hoàn toàn thích nghi. sự kết hợp của các thuật toán điều khiển tiên tiến, các thành phần cá ngừ nhỏ, và cảm biến thời gian thực sẽ cho phép sự linh hoạt, hiệu quả năng lượng chưa từng thấy, và chất lượng tín hiệu. Các nguyên tắc thiết kế được nêu ra ở đây cung cấp một nền tảng để tạo ra RIMN những thiết bị cần thiết để đáp ứng những yêu cầu của mạng lưới không dây không dây tiếp theo.