Der Nahfeldkanalgewinn wird unter Berücksichtigung sowohl der strahlenden als auch der reaktiven Komponenten des elektromagnetischen Feldes analysiert. Es werden neuartige Ausdrücke für die Kanalgewinne von räumlich diskreten (SPD) und kontinuierlichen Apertur-Arrays (CAP) abgeleitet, die genauer sind als die herkömmlichen Ergebnisse, die den reaktiven Bereich vernachlässigen. Durch asymptotische Analysen wird der Einfluss des reaktiven Bereichs diskutiert. Es wird bewiesen, dass für sowohl SPD- als auch CAP-Arrays der Einfluss des reaktiven Bereichs auf den Nahfeldkanalgewinn vernachlässigbar ist, selbst wenn sich die Arrayapertur der Unendlichkeit nähert.
Die Studie untersucht den Einfluss von Abtastung, Rauschen und elektromagnetischer Störung auf die Schätzung von Spektralmomentparametern in modengekoppelten Nachhallfeldern. Es werden analytische Modelle entwickelt, um die Verzerrungen und Unsicherheiten bei der Schätzung dieser Parameter zu quantifizieren und zu kompensieren.
Ein einzelnes, einheitliches neuronales Netzwerkmodell kann Streuungssimulationen mit tausenden Freiheitsgraden für beliebige Wellenlängen, Beleuchtungswellenfronten und formfreie Materialien innerhalb breiter konfigurierbarer Grenzen adressieren. Das Modell ermöglicht zudem eine effizient berechenbare Obergrenze für den Vorhersagefehler, was Genauigkeitsgarantien bei der Inferenz für alle Vorhersagen erlaubt.
Holografische MIMO-Systeme (H-MIMO) mit massiven Antennenfeldern bieten neue Möglichkeiten für 6G-Mobilfunknetze, erfordern aber eine genaue Modellierung der Nahfeldausbreitung. Diese Arbeit gibt einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Lösungsansätze für effiziente elektromagnetische Nahfeldkanalmodelle für H-MIMO.