es.wedoany.com Noticia: El proveedor de soluciones de comunicación en ondas milimétricas TMYTEK, en colaboración con el Laboratorio de Sistemas Inalámbricos de la Universidad de Hanyang, está desarrollando conjuntamente una solución para aplicaciones de detección y comunicación integradas para 6G. Esta plataforma de prueba integra radios definidos por software con las antenas de matriz en fase de ondas milimétricas BBox One y BBox Lite de TMYTEK. Al utilizar múltiples patrones de símbolos y pilotos, es capaz de estimar parámetros multitrayecto, incluidos el ángulo de salida, el ángulo de llegada, el tiempo de llegada y el desplazamiento Doppler. Además de ISAC, este modelo también se puede aplicar a la alineación y gestión de haces. La Universidad de Hanyang también ha desarrollado algoritmos para mitigar el ruido de desplazamiento Doppler causado por entornos sin línea de visión en el contexto de ISAC.
La detección y comunicación integradas son una tecnología habilitadora clave para los sistemas B5G/6G, con ventajas en eficiencia de hardware y reutilización del espectro. Aunque ISAC ha demostrado ser factible en teoría, todavía existe una gran brecha en demostrar su practicidad, confiabilidad y robustez. El Laboratorio de Sistemas Inalámbricos, basándose en el sistema transceptor de ondas milimétricas de National Instruments y la antena BBox de TMYTEK, ha desarrollado un prototipo ISAC en tiempo real con detección biestática y sincronización aérea. Esta plataforma puede configurar diferentes patrones de símbolos y pilotos para lograr la estimación de parámetros multitrayecto del ángulo de salida, ángulo de llegada, tiempo de llegada y desplazamiento Doppler.

En el primer caso de uso, el prototipo se configura para realizar un barrido de haz tanto en el transmisor como en el receptor, generando así mapas de distribución del ángulo de salida, ángulo de llegada y tiempo de llegada. Una aplicación clara de este marco ISAC es rastrear objetivos pasivos que no pertenecen a la red. Además de proporcionar detección como servicio, la salida de detección también se puede utilizar para la alineación y gestión de haces. En el segundo caso de uso, la plataforma se configura para realizar un barrido de haz 3D en el transmisor, mostrando un mapa de distribución del ángulo de transmisión que incluye información de acimut y elevación. Combinado con la medición del tiempo de llegada, esto podría permitir el posicionamiento y la obtención de imágenes en 3D. Además, se genera y muestra en tiempo real un mapa de distribución Doppler.
Un desafío central de ISAC es la supresión de clutter, es decir, eliminar las reflexiones no deseadas de objetos estáticos, lo cual es crucial para la detección confiable de objetivos. Investigaciones anteriores asumían que el clutter estático tiene un desplazamiento Doppler cero, pero en escenarios ISAC móviles, cuando el transceptor está en movimiento y el clutter muestra un desplazamiento Doppler no despreciable, esta suposición no se cumple. Para abordar este problema, el equipo de investigación ha desarrollado un algoritmo de procesamiento adaptativo espacio-temporal para sistemas ISAC. Este método utiliza celdas de rango adyacentes para suprimir el clutter, permitiendo la detección de objetivos incluso cuando el transceptor se mueve, lo que lo hace adecuado para aplicaciones como SLAM y V2X en entornos dinámicos.











