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发表于 2021-7-5 09:23:40 |显示全部楼层
本帖最后由 S673843323 于 2021-7-5 09:26 编辑

随着通信技术的发展,通信网络的能耗和硬件成本问题日益严峻。5G通信虽然有高速率、低时延的优点,但高能耗和高建设成本也限制着它的发展[6]。中国通信标准化协会的数据显示,目前主要运营商的5G基站主设备功耗是4G基站的3倍左右。5G小区带宽是4G的5倍以上,且在室外主要使用复杂度较高的32/64通道Massive MIMO设备,这也使得射频单元能耗较高。如何降低能耗和硬件成本,是大家需要长期关注的问题。
与此同时,无线信息传输的安全问题也日益突出,引起了学术界和工业界的广泛关注。无线广播电台、局域网等采用的广播信道使用一对多的广播通信方式,发射端所发出的电磁波是向四周传播的,信息很容易被拦截或窃听。过去,大家主要使用上层加密技术来保障信息安全,但由于其加密系统的密钥仍然需要通过信道传输,因此依旧存在较大的安全隐患。为了提高信息的保密性,大家将目光转向了处于协议层最底层的物理层,怀纳提出了Wire-tap模型[10]。后来有人提出通过在发送信号时添加人工噪声干扰,利用空间自由度,设计发射波束形成使得信号导向合法用户,降低窃听者的接收,实现安全通信。
近年来,研究显示智能反射面(IRS)在增强物理层安全性、降低硬件成本和系统能耗等方面有很大的潜力,因此基于IRS的研究受到了广泛的关注。IRS是由多个低成本无源反射元件组成的平面阵列,其中每个元件能够独立地在入射电磁波上产生相移并反射入射信号,实现波束成形并抑制一个或多个指定接收器的干扰,以提高通信系统性能。在广播信道中,将IRS放置于发送端和接收端之间,利用反射信号相位的改变,可以穿过环境中的阻碍物实现信息传输,为无线通信系统结构的设计提供更多思路。此外,与传统的反射面通信(如反向散射通信)不同,智能反射面可以通过控制器实时调节各元件相移来反射信号,在理想方向上与接收器的其他路径信号相干相加,增强接收信号功率;在非需要方向上相消相减,抑制其他干扰信号,既可以增强目标用户的接收功率又可以降低非法窃听者的接收功率,从而提高系统传输性能和保密性。因此,目前大家对智能反射面的研究非常重要。

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