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Enregistrement W2982144962 · doi:10.1109/lawp.2019.2949236

Engineering the Eigenspace Structure of Massive MIMO Links Through Frequency-Selective Surfaces

2019· article· en· W2982144962 sur OpenAlexaff
Debdeep Sarkar, Said Mikki, Yahia M. M. Antar

Notice bibliographique

RevueIEEE Antennas and Wireless Propagation Letters · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Antenna and Metasurface Technologies
Établissements canadiensRoyal Military College of Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMIMOPoynting vectorComputer scienceElectronic engineeringWavefrontWirelessFinite-difference time-domain methodMulti-user MIMOGridBase station3G MIMOChannel (broadcasting)Aperture (computer memory)Telecommunications linkTelecommunicationsPhysicsEngineeringMathematicsOpticsAcousticsGeometry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We propose an efficient finite-difference time-domain (FDTD) computational paradigm to estimate the channel matrix of generic massive multiple-input-multiple-output (MIMO) systems. Working with a practical scenario with 196 base station (BS) elements and 6 equispaced user-equipment devices, we compute the dominant eigenspace for the uplink channel. The full-wave results are compared to conventional ray-tracing methods, with emphasis laid upon observing and understanding the electromagnetic (EM) impact of interelement mutual coupling and spherical wavefront illumination on the wireless MIMO channel properties. In particular, we investigate EM manipulation of massive MIMO channel structures by utilizing, especially, engineered wire-grid frequency-selective surfaces placed in the vicinity of the BS massive MIMO array. Using the in-house FDTD code, we demonstrate the capability of such passive structures to redistribute the illumination Poynting vector magnitude over the BS array aperture, as well as modifying the dominant eigenspace at certain design frequencies. This letter demonstrates the advantage of the synergy between rigorous EM analysis and stochastic communication theories and techniques, with expected applications in emerging wireless technologies (5G and beyond).

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,199
Écart entre enseignants0,192 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations33
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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