据维德默尔称,该项目取得成功主要有三个原因。首先是项目合作伙伴之间的紧密合作——包括IMDEA网络研究所的无线网络小组、马德里卡洛斯三世大学的研究小组以及阿尔卡拉大学的研究小组——以及该项目与其他正在进行的研究的协同效应。其次是用于展示所提出解决方案实际优势的原型。第三,他认为,研究人员专注于提出正确的研究问题,并根据项目从一开始就确立的宏伟愿景,严格设计实验。这项研究成果已发表在顶尖科学期刊上,并在会议上进行了展示。.
Widmer表示,原型设计是该项目面临的最大挑战之一。“原型设计真正考验了我们的团队和技术。我们必须保持极大的耐心和毅力,付出巨大的努力,但最终,我们成功开发并测试了定位系统测试平台、openVLC、基于现场可编程门阵列(FPGA)的D2D移动网络原型以及openLEON等平台的正确运行。”
IMDEA Networks的研究人员在毫米波、可见光通信(VLC)和设备到设备(D2D)通信领域做出了开创性贡献。Widmer解释说:“这些技术为日益频繁的流量需求提供了替代方案,这些需求正在挑战6GHz以下频段的传统解决方案。” 我们还率先开发了用于测量和预测未来移动网络流量需求的技术,以优化网络资源利用率。TIGRE5
-CM项目所涉及的科学研究领域现在将由TAPIR-CM项目继续推进,该项目旨在基于人工智能和机器学习设计5G网络架构解决方案。
图 1: 实际毫米波无线环境(会议室)中反射模式影响分析。虚线表示视距路径以及一阶和二阶反射的示例。TIGRE5-CM 结果表明,这些二阶反射仍然很强;因此,MAC 层设计应利用它们来提高系统性能。
图2: 数据仅通过毫米波信道经由反射路径传输。请注意,角能量分布图不包含视线传播路径中的任何波瓣。
其他参考资料:
项目网站:http://www.tigre5-cm.es/。IMDEA
Networks 研究项目:TIGRE5-CM。WNG
-IMDEA Networks Group: http://wireless.networks.imdea.org。
参考文献:
Claudio Fiandrino、Hany Assasa、Paolo Casari、Joerg Widmer(2019 年 1 月)
《毫米波网络在密集部署和动态环境中的扩展》(已接收发表)[PDF]
IEEE 会刊。IEEE。ISSN 0018-9219。Guillermo
Bielsa、Adrian Loch、Irene Tejado、Thomas Nitsche、Joerg Widmer(2018 年 10 月)
《60 GHz 网络:移动性、波束成形和帧级操作——从理论到实践
》(已接收发表)[PDF]
IEEE 移动计算汇刊。IEEE 通信协会。ISSN 1536-1233。
