Projektdaten
Hochauflösende Parameterschätzung für die Millimeter-Wellenausbreitung in dynamischen Szenarien
Fakultät/Einrichtung
Elektrotechnik und Informationstechnik
Drittmittelgeber
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Bewilligungssumme, Auftragssumme
301.700,00 €
Abstract:
Zukünftige Mobilfunksysteme der 5. Generation werden Frequenzen im Millimeterwellenbereich mit Bandbreiten von mehreren GHz nutzen.
Dabei werden aus Gründen des Link-Budgets sehr große (,,massive") Antennenarrays benötigt. Diese besitzen zwangsläufig eine hohe
Richtwirkung, wobei die Strahlungsdiagramme adaptiv nachgeführt werden müssen. Für die Vorhersage und Evaluierung der Performanz
derartiger Systeme gibt es bisher keine Kanalmodelle. Das liegt vor allem daran, dass es bisher keine geeigneten Kanalmessungen gibt, die
in dynamischen Szenarien die Ausbreitungsrichtungen der elektromagnetischen Wellen auf der Sender- und Empfängerseite, ihre Laufzeit,
Dopplerverschiebung und Polarisationsorientierung mit der notwendigen Auflösung bestimmen und entlang einer Bewegungstrajektorie der
Mobilstation verfolgen können. Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung eines hochauflöse·nden Parameterschätzers nach dem MaximumLikelihood-
Prinzip, der im Zusammenhang mit einem in seiner Architektur darauf abgestimmten Antennenarray diese Aufgabe löst. Im
Datenmodell des Parameterschätzers muss dabei berücksichtigt werden, dass Richtungen, Laufzeit und Doppler nicht mehr in einer
faktorisierbaren Form vorliegen. Damit wird die übliche Schmalbandannahme überwunden und es wird eine konsequente Beschreibung des
Arrays im Zeitbereich notwendig, die mit neuen Entwurfsparadigmen für die Antennenelemente und ihrer Anordnung bzgl. Durchmesser und
Antennenabstand einhergeht. Um den besonderen Herausforderungen hochgradig zeitvarianter Szenarien zu genügen, soll bei der
Schätzung eine Pfadverfolgung durch Bayessche Filter vorgenommen werden. Dazu wird auf Methoden der Mehrzielverfolgung im Radar
zurückgegriffen, die für die hier vorliegende Schätzaufgabe angepasst werden. Im Ergebnis werden Vorteile erwartet, wie ein verringerter
Rechenaufwand, eine höhere Genauigkeit bzw. Auflösung und die Klärung von Mehrdeutigkeiten, die sich u.a. durch das spezielle
Arraydesign ergeben können .