重み付き合計電力(WSP)を最小化することで、優先度と品質要求の異なる複数のノードの電力予算を効果的に管理できる。
6Gの物理層研究のために、オープンソースソフトウェアを活用した新しいテストインフラストラクチャを設計・実装する。
可動アンテナを用いることで、無線給電通信ネットワークの合計スループットを大幅に向上できる。連続および離散の位置決めデザインを提案し、それぞれの性能を評価した。
HRISを活用して、チャネル推定と符号検出を同時に行う半盲目受信機を提案する。
可動アンテナ技術を活用することで、アンテナ位置の最適化を通じて、近距離通信の性能を大幅に向上させることができる。
物理的に整合性のあるRISを実現するための実用的なフレームワークを提案する。従来の位相勾配アプローチの非効率性を克服するために、Sionna ray tracingとグラジエントベースの学習手法を用いて、RIS再放射モードの振幅を最適化する。得られた振幅に対応する表面インピーダンスを決定し、対応するユニットセルを設計し、CST Microwave Studioを用いた数値シミュレーションで性能を検証する。さらに、並行平板導波管技術を用いてRISを試作し、実験測定を行い、理論予測と一致することを確認する。
本論文では、任意の数のトランシーバチェーンを持つFDD MIMO システムにおける外部(空気誘起)受動相互変調(PIM)をモデル化する物理的アプローチを提示する。提案アプローチにより、PIM補償アルゴリズムを大規模MIMO システムで検証することができ、実ハードウェアを使った実験の必要性が排除される。
RISを電磁的に整合性のある境界条件として定式化し、性能と実装複雑性のトレードオフを考慮した最適化問題を提案し、効率的なアルゴリズムを開発した。
6次元可動アンテナシステムにおいて、ユーザーと各アンテナ位置・角度の組み合わせの間のチャネルは方向性スパース性を持つことを初めて明らかにし、この性質を活用した分散チャネル推定アルゴリズムを提案する。
RISを活用することで、6G移動通信システムの容量と網羅範囲を大幅に改善できる可能性が示された。