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题名反向散射通信技术与物联网
被引量:17
- 1
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作者
王公仆
熊轲
刘铭
高飞飞
钟章队
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机构
北京交通大学计算机与信息技术学院
清华大学自动化系
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出处
《物联网学报》
2017年第1期67-75,共9页
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基金
国家高技术研究发展计划("863"计划)基金资助项目(No.2015AA016103)~~
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文摘
反向散射技术在物流领域得到广泛应用,不停车收费系统(ETC,electronictollcollection)是该技术的成功商用案例。近些年来,随着物联网的兴起和大规模的商用,学术界和工业界提出多种新型的反向散射通信技术。简要回顾了物联网和反向散射技术的历史,总结了新兴的反向散射通信技术,预测了其在物联网中的潜在应用,并分析了其面临的关键问题,包括无线能量采集、接收方信号检测、多址接入、容量界和安全等。
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关键词
反向散射通信技术
物联网
传感器
检测
无线能量采集
非正交多址接入
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Keywords
backscatter communication technology
Internet of Things
sensors
detection
wireless energy harvesting
non-orthogonal multiple access
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分类号
TN929.5
[电子电信—通信与信息系统]
TP391.44
[电子电信—信息与通信工程]
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题名基于反向散射通信的车辆精准定位技术
被引量:7
- 2
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作者
韩凯峰
刘铁志
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机构
中国信息通信研究院政策与经济研究所战略研究部
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出处
《电信科学》
2020年第7期107-117,共11页
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文摘
高精度车辆定位是自动驾驶、车联网中的关键技术环节,其中一个研究热点和难点是如何在高密度城市、隧道、地下车库等无法获取GPS或蜂窝网基站定位信号的区域实现低成本、高可靠的车辆精准定位。对此,创新性地提出了一种基于反向散射通信的车辆精准定位技术(即"BackCom车辆定位技术"),其仅须在车辆顶端安装一个包含2根天线的定位阅读器以及在道路边部署至少一个定位标签,便可实现高精度车辆定位。经仿真验证,BackCom车辆定位技术可以取得极高的定位精度。同时,BackCom车辆定位技术极易扩展,通过增加其定位阅读器中的天线数量,可进一步提升其定位精度。BackCom车辆定位技术具备低成本、低功耗、高精度、高可靠、部署方便等优点,适用于各种行车环境,具备极高的理论研究价值和商用价值。
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关键词
车辆定位技术
反向散射通信
车联网及自动驾驶
物联网技术
信号波形设计及处理
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Keywords
vehicular positioning technology
backscatter communication
vehicular-to-everything and autonomous driving
internet-of-things technology
waveform design and signal processing
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分类号
TN929
[电子电信—通信与信息系统]
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题名智能反射表面辅助的反向散射通信系统研究综述
被引量:1
- 3
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作者
王晔
朱铭凯
李龙泽
刘娅璇
童恩
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机构
中国移动通信集团江苏有限公司
南京邮电大学通信与信息工程学院
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出处
《无线电通信技术》
2023年第3期447-454,共8页
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基金
江苏省重点研发计划 (BE2020084-2)。
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文摘
智能反射表面技术因其具有智能重构无线通信环境的卓越能力,在6G中具有广泛的应用。反向散射通信技术作为低功率通信的典型技术,可应用于超低功率通信和低成本物联网设备。概述了智能反射表面技术和反向散射通信技术,并对其研究意义进行了分析;从性能分析、信道估计、波束赋形、资源调度等多方面总结分析了反向散射通信技术和智能反射表面技术的研究现状及发展趋势。在此基础上,对智能反射表面辅助的反向散射通信系统进行了探讨,并对未来发展方向进行了展望。
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关键词
物联网
反向散射通信技术
智能反射表面技术
信道估计
波束赋形
资源调度
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Keywords
Internet of Things
backscatter communication technology
reconfigurable intelligent surface technology
channel estimation
beamforming
resource allocation
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分类号
TP391.44
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TN929.5
[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名远距离无源铁路监测信息采集系统
被引量:3
- 4
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作者
刘立海
王巍
石先明
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机构
中铁第四勘察设计院集团有限公司
华中科技大学武汉光电国家研究中心
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出处
《铁道工程学报》
EI
北大核心
2021年第12期68-73,共6页
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基金
国家重点研发计划(2016YFB1200100)。
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文摘
研究目的:大量铁路区间轨旁监测信息的传输通常采用有源方式,但其供电及传输系统建设成本高、维护难度大。基于此,本文研究采用背向散射(backscatter)通信技术和无人机,设计远距离无源铁路监测信息采集系统,以降低铁路区间轨旁监测信息传输系统的建设成本和维护难度。研究结论:(1)提出了完全无源的背向散射节点架构,设计了能反射LoRa信号的低功耗调制方式,系统分析了背向散射节点的能量收集效率和工作功耗;(2)利用无人机机动性高的特点,在无人机上搭载信号源和接收端的信息采集模块,实现沿着铁路自主巡航采集传感器信息;(3)室外部署和铁路环境测试表明,可以实现90 m以上的通信距离;(4)本文所研究的远距离无源铁路监测信息采集系统可应用于铁路区间监测信息的收集。
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关键词
无线通信技术
无源通信信息传输
背向散射通信技术
能量收集
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Keywords
wireless communication technology
passive information transmission
backscatter communication technology
energy harvesting
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分类号
U285.2
[交通运输工程—交通信息工程及控制]
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