[发明专利]分布式无线电系统在审

专利信息
申请号: 201980040903.3 申请日: 2019-06-15
公开(公告)号: CN112425127A 公开(公告)日: 2021-02-26
发明(设计)人: 史蒂夫·沙特里 申请(专利权)人: 珍吉斯科姆控股有限责任公司
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26;H04B7/0456
代理公司: 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270 代理人: 张玮;王琳
地址: 美国哥*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 分布式 无线电 系统
【说明书】:

提供了用于合成无线通信信号的系统、方法和装置。生成基本扩展矩阵,其中,该基本扩展矩阵的每一行的值之和产生基本信号向量。更新该基本扩展矩阵的至少一列中的值以生成更新的扩展矩阵。将该更新的扩展矩阵的每一行的值相加以产生更新的信号向量。该更新的信号向量通过无线信道传输。

相关申请的交叉引用

本申请要求在2018年6月17日提交的美国专利申请序列号为62/686,083的优先权。

技术领域

本申请的各方面大体涉及通信网络,更具体地,涉及计算有效的信号合成和信号分析。

背景技术

无线通信系统(例如,无线网络)提供各种电信服务,例如电话、视频、数据、消息收发和广播。无线通信系统可以使用能够通过共享可用系统资源(例如,时间、频率、功率)来支持与多个用户进行通信的多址技术。这种多址技术的示例包括码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)和离散傅里叶变换扩展正交频分复用(DFT-s-OFDM)。应当理解的是,SC-FDM和DFT-s-OFDM是本质上类似的技术(称为载波干涉法(Carrier Interferometry,CI))的两个名称。但是,DFT-s-OFDM是3GPP规范中使用的术语。

这些多址技术已被多种电信和无线网络标准所采用。例如,正在开发的第五代(5G)(也称为新无线电(NR))无线接入考虑了三个广泛的用例族:增强型移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB),大规模机器类通信(Massive Machine-TypeCommunications,mMTC)和低延迟高可靠通信(Ultra-Reliable Low-LatencyCommunications,URLLC)。超5G是指对下一代无线通信(例如5G-Advanced,5G-Extreme,6G)的愿景,它们将实现高带宽、低延迟、大容量和大规模连接的突破。

发明内容

以下是一个或多个方面的简化概述,以便提供对这些方面的基本理解。该概述不是对所有预期方面的广泛概述,其既不旨在标识所有方面的关键或重要要素,也不旨在描绘任何或所有方面的范围。其唯一目的是以简化的形式呈现一个或多个方面的一些概念,作为随后更详细描述的序言。

为实现5G和超5G,正在开发新的网络技术,首先是大规模多输入多输出(Multiple-Input Multiple Output,MIMO)、协作MIMO、毫米波通信、非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)和经由邻近服务(Proximity Services,ProSe)的设备到设备(D2D)。5G可能演变为包括移动中继和机载中继。许多基础设施功能可以被推送到网络边缘,以减少延迟、扩展覆盖范围、增强通用性并利用大量用户设备的计算资源。例如软件定义的网络和雾计算(Fog Computing)之类的新范例正在出现。例如深度学习神经网络之类的人工智能(AI)可以开发用于许多网络功能,并且可以得到大量的云雾资源,从而催生新的行业。协作式AI可以被开发用于态势感知(situational awareness)、安全、威胁减轻、导航、金融服务、环境监控。

网络设备通常执行线性代数计算。矩阵乘积是线性代数计算应用中的核心运算。对于基本算法,它们的计算复杂度为O(n3)(对于n×n矩阵)。对于渐近最快的算法,复杂度为O(n2.373)。这种非线性复杂性意味着矩阵乘积通常是许多算法的关键部分。使网络设备中的处理器能够更有效地计算矩阵乘积的技术可用于本公开中提及的网络、应用程序和用例族中的一个或多个,因为降低延迟,提高功率效率,提高计算效率,和/或其组合是期望的。

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