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关于这个研究课题

手稿提交截止日期2023年9月08年

物理层通常被认为是作为通信系统的主要限制,和它的表演完全定义可以达到更高的层次。因此,新的移动系统代必须匹配它渴望物理层技术目标和服务。本研究课题旨在解决物理层挑战和相应的候选技术未来的移动系统,即B5G和6 g系统。B5G / 6 g系统的特性和其物理层(体育),以及所有的小说和先进技术需要设置它,检查和被认为是这个研究课题的框架内。这包括新奇事物和概念,比如可重构智能表面(RIS),大规模应用多个输出(MIMO),非正交的多,能量收获,毫米波波段,设备间通信,机器学习,人工智能,等等,新的波形,调制和编码技术,以及提出解决方案等技术MIMO信号处理,天线设计,人工智能授权跑,波形设计、资源配置,干扰管理等。

超出5 g (B5G)旨在提供先进的功能,比如更低的延迟,更高的可靠性、更广泛的报道,更多的连接,更有效地使用能源和带宽,和更好的情报和安全水平。因此吸引了许多研究努力开发,工程,和部署,引入一种新的范式改变和重新定义这个下一代。事实上,有一个日益增长的移动设备和应用程序,与增加带宽和性能需求,各种实现。从物理层(体育)的角度来看,许多方面需要重新审视以满足B5G目标。这个研究课题是为了反映目前的挑战,最新的发现,和未来的视角和技术在体育方面。

这个研究课题涵盖以下方向,但不限于:

先进的调制技术(基于调制和波形设计)
——信道编码和多样性6克的技术
——信道建模、估计和均衡在6克
——多路访问技术和多用户检测
-智能天线:米姆,巨大的米姆和波束形成
——对无线通信信号处理
——干扰资源分配和管理
——信息理论和信道容量估计6克
——博弈论应用于物理层功能
——机器学习授权物理层的技术功能
——相关标准的活动(例如,IEEE, 3 gpp,等等)。
——在B5G RIS应用和6 g网络。
信道估计和波束形成在RIS启用6 g网络。

所有原创文章、评论文章、以及透视整个全剖面范围是受欢迎的文章。

关键字:6克,B5G物理层,波形,信道编码,资源分配,巨大的天线系统,太赫兹通信


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

物理层通常被认为是作为通信系统的主要限制,和它的表演完全定义可以达到更高的层次。因此,新的移动系统代必须匹配它渴望物理层技术目标和服务。本研究课题旨在解决物理层挑战和相应的候选技术未来的移动系统,即B5G和6 g系统。B5G / 6 g系统的特性和其物理层(体育),以及所有的小说和先进技术需要设置它,检查和被认为是这个研究课题的框架内。这包括新奇事物和概念,比如可重构智能表面(RIS),大规模应用多个输出(MIMO),非正交的多,能量收获,毫米波波段,设备间通信,机器学习,人工智能,等等,新的波形,调制和编码技术,以及提出解决方案等技术MIMO信号处理,天线设计,人工智能授权跑,波形设计、资源配置,干扰管理等。

超出5 g (B5G)旨在提供先进的功能,比如更低的延迟,更高的可靠性、更广泛的报道,更多的连接,更有效地使用能源和带宽,和更好的情报和安全水平。因此吸引了许多研究努力开发,工程,和部署,引入一种新的范式改变和重新定义这个下一代。事实上,有一个日益增长的移动设备和应用程序,与增加带宽和性能需求,各种实现。从物理层(体育)的角度来看,许多方面需要重新审视以满足B5G目标。这个研究课题是为了反映目前的挑战,最新的发现,和未来的视角和技术在体育方面。

这个研究课题涵盖以下方向,但不限于:

先进的调制技术(基于调制和波形设计)
——信道编码和多样性6克的技术
——信道建模、估计和均衡在6克
——多路访问技术和多用户检测
-智能天线:米姆,巨大的米姆和波束形成
——对无线通信信号处理
——干扰资源分配和管理
——信息理论和信道容量估计6克
——博弈论应用于物理层功能
——机器学习授权物理层的技术功能
——相关标准的活动(例如,IEEE, 3 gpp,等等)。
——在B5G RIS应用和6 g网络。
信道估计和波束形成在RIS启用6 g网络。

所有原创文章、评论文章、以及透视整个全剖面范围是受欢迎的文章。

关键字:6克,B5G物理层,波形,信道编码,资源分配,巨大的天线系统,太赫兹通信


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