JOINT UPLINK ARCHITECTURE OF MASSIVE MIMO AND OFDM RADAR SYSTEMS

О.Н. Чирков, А.В. Башкиров, Ю.М. Пшеницина
{"title":"JOINT UPLINK ARCHITECTURE OF MASSIVE MIMO AND OFDM RADAR SYSTEMS","authors":"О.Н. Чирков, А.В. Башкиров, Ю.М. Пшеницина","doi":"10.36622/1729-6501.2024.20.2.015","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"предлагается совместная архитектура восходящей линии связи массивных систем MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный вход и множественный выход) и OFDM-радара (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing — ортогональное мультиплексирование с частотным разделением каналов) с использованием одних и тех же аппаратных средств и частотно-временных ресурсов. Рассматриваются восходящая линия связи и радиолокационное зондирование ближнего радиуса действия, когда на базовую станцию (БС) поступают данные от пользовательского оборудования и одновременно радиолокационные сигналы от целей. Сигнал, принимаемый каждой антенной БС, состоит из радиолокационных сигналов и данных канала связи, которые необходимо отдельно обрабатывать для обнаружения и передачи данных. Обнаружение сигнала достигается за счет использования разнесения каналов между пользовательским оборудованием и целями, как в массовых системах связи MIMO. Сигнал от пользователя обнаруживается и демодулируется, затем вычитается из принятых сигналов для получения радиолокационных данных. Для радара используется радиолокационная обработка на основе символов, поскольку она обеспечивает существенный выигрыш в обработке, а эффективность его обнаружения не зависит от формы передаваемого радиолокационного сигнала. Таким образом, получается двухфункциональная массивная система радиолокационной связи OFDM по восходящей линии связи MIMO. Кроме того, рассматривается анализ собственные помех, которые возникают между одновременно работающими передающей и радарной антеннами (т.е. в полнодуплексном режиме). Исследование показывает, что возможно разработать архитектуру передатчика, которая может удовлетворительно взаимодействовать с несколькими абонентами одновременно с использованием частотно-временных ресурсов при радарном зондировании окружающей среды передачи данных без существенного увеличения стоимости или сложности системы\n the article proposes a joint uplink architecture of massive MIMO and OFDM radar systems using the same hardware and time-frequency resources. An uplink and short-range radar sensing are considered, when data from user equipment is received at the BS base station, and at the same time radar signals from targets. The signal received by each BS antenna consists of radar signals and communication channel data, which must be processed separately for detection and data transmission. Signal detection is achieved by using channel separation between user equipment and targets, as in mass MIMO communication systems. The signal from the user is detected and demodulated, then subtracted from the received signals to obtain radar data. Symbol-based radar processing is used for the radar, since it provides a significant gain in processing, and the effectiveness of its detection does not depend on the shape of the transmitted radar signal. Thus, a two-functional massive OFDM radar communication system is obtained over the MIMO uplink. In addition, the analysis of intrinsic interference that occurs between simultaneously operating transmitting and radar antennas (i.e. in full-duplex mode) is considered. The study shows that it is possible to develop a transmitter architecture that can satisfactorily interact with several subscribers simultaneously using time-frequency resources for radar sensing of the data transmission environment without significantly increasing the cost or complexity of the system","PeriodicalId":515253,"journal":{"name":"ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА","volume":"136 3‐4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36622/1729-6501.2024.20.2.015","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

предлагается совместная архитектура восходящей линии связи массивных систем MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный вход и множественный выход) и OFDM-радара (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing — ортогональное мультиплексирование с частотным разделением каналов) с использованием одних и тех же аппаратных средств и частотно-временных ресурсов. Рассматриваются восходящая линия связи и радиолокационное зондирование ближнего радиуса действия, когда на базовую станцию (БС) поступают данные от пользовательского оборудования и одновременно радиолокационные сигналы от целей. Сигнал, принимаемый каждой антенной БС, состоит из радиолокационных сигналов и данных канала связи, которые необходимо отдельно обрабатывать для обнаружения и передачи данных. Обнаружение сигнала достигается за счет использования разнесения каналов между пользовательским оборудованием и целями, как в массовых системах связи MIMO. Сигнал от пользователя обнаруживается и демодулируется, затем вычитается из принятых сигналов для получения радиолокационных данных. Для радара используется радиолокационная обработка на основе символов, поскольку она обеспечивает существенный выигрыш в обработке, а эффективность его обнаружения не зависит от формы передаваемого радиолокационного сигнала. Таким образом, получается двухфункциональная массивная система радиолокационной связи OFDM по восходящей линии связи MIMO. Кроме того, рассматривается анализ собственные помех, которые возникают между одновременно работающими передающей и радарной антеннами (т.е. в полнодуплексном режиме). Исследование показывает, что возможно разработать архитектуру передатчика, которая может удовлетворительно взаимодействовать с несколькими абонентами одновременно с использованием частотно-временных ресурсов при радарном зондировании окружающей среды передачи данных без существенного увеличения стоимости или сложности системы the article proposes a joint uplink architecture of massive MIMO and OFDM radar systems using the same hardware and time-frequency resources. An uplink and short-range radar sensing are considered, when data from user equipment is received at the BS base station, and at the same time radar signals from targets. The signal received by each BS antenna consists of radar signals and communication channel data, which must be processed separately for detection and data transmission. Signal detection is achieved by using channel separation between user equipment and targets, as in mass MIMO communication systems. The signal from the user is detected and demodulated, then subtracted from the received signals to obtain radar data. Symbol-based radar processing is used for the radar, since it provides a significant gain in processing, and the effectiveness of its detection does not depend on the shape of the transmitted radar signal. Thus, a two-functional massive OFDM radar communication system is obtained over the MIMO uplink. In addition, the analysis of intrinsic interference that occurs between simultaneously operating transmitting and radar antennas (i.e. in full-duplex mode) is considered. The study shows that it is possible to develop a transmitter architecture that can satisfactorily interact with several subscribers simultaneously using time-frequency resources for radar sensing of the data transmission environment without significantly increasing the cost or complexity of the system
大规模 MIMO 和 OFDM 雷达系统的联合上行链路结构
本文提出了一种使用相同硬件和频时资源的大规模多输入多输出(MIMO)和正交频分复用(OFDM)雷达系统上行链路联合架构。我们考虑了上行和短程雷达传感,其中基站(BS)接收来自用户设备的数据,同时接收来自目标的雷达信号。每个 BS 天线接收到的信号由雷达信号和链路数据组成,必须分别进行检测和数据传输处理。信号检测是通过在用户设备和目标之间使用信道分集来实现的,就像在大规模多输入多输出通信系统中一样。用户发出的信号经过检测和解调,然后与接收到的信号相减,生成雷达数据。对于雷达,使用基于符号的雷达处理,因为它能提供显著的处理增益,而且其探测性能与发射雷达信号的形状无关。因此,在 MIMO 上行链路上获得了双功能阵列 OFDM 雷达通信系统。此外,还考虑了同时工作的发射天线和雷达天线之间(即在全双工模式下)发生的内在干扰分析。研究表明,可以设计一种发射机架构,在雷达感知传输环境的情况下,利用时频资源同时与多个用户进行满意的通信,而不会显著增加系统的成本或复杂性。 文章提出了一种使用相同硬件和时频资源的大规模 MIMO 和 OFDM 雷达系统的联合上行链路架构。考虑了上行链路和短程雷达传感,即在 BS 基站接收来自用户设备的数据时,同时接收来自目标的雷达信号。每个 BS 基站天线接收到的信号由雷达信号和通信信道数据组成,必须分别进行检测和数据传输处理。信号检测是通过用户设备和目标之间的信道分离来实现的,就像在大规模多输入多输出通信系统中一样。用户发出的信号经过检测和解调,然后从接收到的信号中减去,得到雷达数据。雷达采用基于符号的雷达处理方法,因为它能显著提高处理效率,而且其检测效果并不取决于发射雷达信号的形状。因此,在 MIMO 上行链路上获得了双功能大规模 OFDM 雷达通信系统。此外,还考虑了对同时工作的发射天线和雷达天线之间(即在全双工模式下)发生的内在干扰的分析。研究表明,有可能开发出一种发射机结构,在不显著增加系统成本或复杂性的情况下,利用雷达感测数据传输环境的时频资源,同时与多个用户进行令人满意的交互。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信