通感算一体化网络前沿报告(2022年).pdf
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1、通感算一体化网络通感算一体化网络 (2021年)年)目目 录录 缩略语.1 一、通感算一体化网络场景和需求.3 1.1 6G 网络愿景与发展趋势.3 1.2 通感算一体化网络.5 1.3 通感算一体化网络典型应用场景.8 1.3.1 局部空间应用场景.9 1.3.2 开放空间应用场景.11 1.4 通感算一体化网络的性能评价指标体系.14 二、通感一体化技术.20 2.1 通感一体化物理层设计.20 2.1.1 通感一体化频谱适配特性.20 2.1.2 通感一体化关联信道模型.22 2.1.3 通感一体化波形设计.23 2.1.4 通感一体化帧结构设计.26 2.1.5 通感一体化波束赋形技术
2、.27 2.1.6 通感一体化抗干扰信号处理技术.28 2.2 通感一体化多址接入技术.29 2.2.1 典型通信节点的多址接入技术.30 2.2.2 通感联动的多址接入技术.31 2.3 通感一体化的无线资源管控技术.32 2.3.1 通感一体化的资源分配.33 2.3.2 通感一体化的干扰管控.34 2.3.3 通感一体化的资源调度.35 2.4 通感一体化空口关键技术实验系统.36 三、通感算赋能的网络化感知.40 3.1 通感融合的移动网络.40 3.2 多点组网协同感知.42 3.2.1 宏基站和微基站间的协同感知.43 3.2.2 面向大连接的物联网感知.44 3.2.3 空天地一
3、体化感知.46 3.3 定制化感知.47 3.3.1 定制化感知与计算能力结合.48 3.3.2 定制化感知与通信能力结合.48 四、通感算赋能的算力网络技术.50 4.1 算力网络架构.51 4.2 算力网络关键支撑.52 4.2.1 算力度量.53 4.2.2 算力感知.53 4.2.3 算力路由.54 4.2.4 交易与算力编排.54 五、通感算网络的智能化演进.55 5.1 独立感知,智能优化.56 5.2 分布感知,智能管理.58 5.3 协同感知,智慧互动.60 5.4 万物智能,螺旋发展的超智能主体.62 结束语.64 参考文献.65 图表目录图表目录 图 1-1 6G 网络愿景
4、示意图.3 图 1-2 通感算一体化网络架构图.7 图 1-3 通感算一体化典型应用场景.8 图 1-4 通感算一体化网络典型应用场景需求分析.15 表 1-1 通感算一体化网络评价指标体系.16 图 2-1 不同频段感知用例.22 图 2-2 通感一体化关联信道模型.23 图 2-3 通信系统中的 OFDM 波形.24 图 2-4 雷达系统中的 FMCW 波形.25 图 2-5 通感一体化智能波束赋形示意图.28 图 2-6 基于机器学习的新型通感一体化信号处理方法.29 图 2-7 时分、频分、正交频分与码分多址结构示意图.30 图 2-8 智能车联场景中的干扰示意图.35 图 2-9 通
5、感一体化系统实物图.37 图 2-10 通感一体化系统逻辑架构图.37 图 2-11 通感一体化系统的帧结构示意图.38 图 2-12 通感一体化系统的实验结果.38 图 3-1 通感融合的移动网络.41 图 3-2 宏基站和微基站协同感知.43 图 3-3 面向大连接的物联网感知.45 图 3-4 空天地一体化协同感知.47 图 3-5 定制化感知场景示意图.48 图 4-1 通感算赋能的算力网络架构图.51 图 5-1 6G 系统中 AI 能力分布示意图.56 图 5-2 基于云边协同的通感智能化网络示意图.57 图 5-3 通感智能网络多目标优化示意图.58 图 5-4 车联场景通感智能
6、化全景图.59 图 5-5 基于云边端协同的智能通感网络示意图.60 图 5-6 通信-感知-计算-智能融合一体化的超智能主体.62 1 缩略语缩略语 4G 4th Generation Mobile Communication System 第四代移动通信系统 5G 5th Generation Mobile Communication System 第五代移动通信系统 6G 6th Generation Mobile Communication System 第六代移动通信系统 AI Artificial Intelligence 人工智能 ASIC Application Specifi
7、c Integrated Circuit 专用集成电路 B5G 5G and Beyond 后 5G 移动通信 BGP Border Gateway Protocol 边界网关协议 BS Base Station 基站 CDMA Code Division Multiple Access 码分多址 CP Cyclic Prefix 循环前缀 CPU Central Processing Unit 中央处理器 CRLB Cramer-Rao Lower Bound 克拉美罗下界 CSMA Carrier Sense Multiple Access 载波侦听多址访问 DS-UWB Direct S
8、equence Ultra Wide Band 直接序列超带宽 DTL Deep Transfer Learning 深度迁移学习 FDMA Frequency Division Multiple Access 频分多址接入 FL Federated Learning 联邦学习 FMCW Frequency Modulated Continuous Wave 调频连续波 FPGA Field-Programmable Gate Array 现场可编程门阵列 GPU Graphics Processing Unit 图形处理器 GRU Gated Recurrent Unit 门控循环单元 IA
9、 Interference Alignment 干扰对齐 IMs Intelligent Machines 智能机器 IP Internet Protocol 互联网协议 ISLR Integration Side Lobe Ratio 积分旁瓣比 KPI Key Performance Indicator 关键性能指标 LSTM Long Short-Term Memory 长短期记忆网络 MECS Mobile Edge Computing Servers 移动边缘计算服务器 MSE Mean Square Error 均方误差 MIMO Multiple Input Multiple O
10、utput 多输入多输出 MIPS Million Instructions Per Second 单字长定点指令平均执行速度 mMIMO massive Multiple Input Multiple Output 大规模多输入多输出 MUI Multi-User Interference 多用户干扰 OAM Operation Administration and Maintenance 操作维护管理 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用 OFDMA Orthogonal Frequency Division Mult
11、iple Access 正交频分多址接入 2 OTFS Orthogonal Time Frequency Space 正交时频空 PAPR Peak-to-Average Power Ratio 峰均功率比 PSLR Peak Side Lobe Ratio 峰值旁瓣比 QoS Quality of Service 服务质量 RNN Recurrent Neural Network 循环神经网络 RSU Road Side Unit 路侧单元 SDMA Space Division Multiple Access 空分多址接入 SDN Software Defined Network 软件定
12、义网络 S-FFR Soft Fractional Frequency Reuse 软分数频率复用 SLAM Simultaneous Localization and Mapping 即时定位与地图构建 SPEB Squared Position Error Bound 平方位置误差界 SRS Sounding Reference Signal 探测参考信号 SSLR Spurious Side Lobe Ratio 虚假旁瓣比 TDMA Time Division Multiple Access 时分多址接入 V2V Vehicle to Vehicle 车对车 WWB Weiss-Wei
13、nstein Bound 维斯温斯坦界 ZZB Ziv-Zakai Bound 齐夫扎基亚界 3 一、一、通感算一体化网络场景和需求通感算一体化网络场景和需求 1.1 1.1 6G 网络愿景与发展趋势网络愿景与发展趋势 图 1-1 6G 网络愿景示意图 第五代移动通信系统(5th Generation Mobile Communication System,5G)的大规模商用正在加速促进经济社会向数字化、网络化、智能化转型,推动网络跨入万物互联新时代1。快速涌现的智慧城市、智慧交通、智慧工业生产等方面的应用需求,使得网络设备能力差异化、网络功能多样化、网络管控智能化的发展趋势持续增强,进一步推
14、动了万物智联的第六代移动通信系统(6th Generation Mobile Communication System,6G)的到来。图 1-1 展示了以全域覆盖、普惠智能、通感一体化、感官互联等为特征的 6G 网络愿景2,通过人4 机物泛在互联、智慧协作、数字孪生、沉浸式体验等技术为手段,实现物理世界和数字世界的相互作用与深度融合,进而推动构建泛在无线、智能普惠的人类社会总体愿景。以智慧城市、智慧交通、智能家居为代表的 6G 典型应用场景中存在着大量能力高度差异化的智能自动化设备,对极低时延、极高可靠性、超大带宽、海量接入等方面的通信需求越发严苛,智能自动化类型的应用对感知能力也提出了高精度
15、、高分辨率等要求。一方面,数目激增的无线通信、感知设备使得业务需求的无止境增长与无线资源和算力有限的矛盾愈发突出;另一方面,6G 愿景的实现需要借助对环境感知信息的获取、信息交互与共享、智能信息处理、到控制信息(包括对通信网络的控制信息及应用执行设备的控制指令)逐层分发的闭环信息流处理。现有无线网络架构和相关技术已经难以满足后 5G(5G and Beyond,B5G)/6G 时代不断涌现的应用需求,亟待研发资源高效利用、差异化应用智能适配的新型网络架构和使能技术。针对以上挑战,学术界和工业界的研究与技术发展也蕴藏着巨大的潜能。一方面,后 5G 时代,无线通信网络使用的高频段与无线电感知频段逐
16、渐趋近乃至重叠;另一方面,通信系统与感知系统在射频收发机、信道特性、信号处理方面存在相近或相似的特性,这催生了通感一体化网络架构与相关技术的研究与发展3。此外,以深度学习、强化学习、分布式学习等为代表的人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的兴起,在通信网络优化、智能感知及控制应用等各个领域产生了广泛而深刻的影响,大大推动了通信-感知-计算领域深度融合的可能。近期,元宇宙(Metaverse)概念受到全球产业界及学界的广泛关注4。元宇宙是基于数字孪生、沉浸式人机交互、边缘计算、人工智能等新技术在物理世界镜像中提供沉浸式体验的新型虚实相融的5 现象级应用形态5。元宇
17、宙概念的落地应用,将需要通信-感知-计算等多种技术手段作为支撑。基于此,如果 6G 在智能计算技术的赋能下实现通信能力与感知能力的融合共生,将赋予 6G 网络无时无刻、无处不在地智能感知物理世界和镜像映射数字世界的能力:既能充分满足网络节点多维智能感知的交融互通,又能有效支撑以通信能力为基础的广域智能协作6;泛在连接的海量新型智能终端将依赖不断增强的算力进行学习、交流、合作和竞争,以此实现网络的自学习、自运行、自维护2,进而实现 6G 通感算一体化网络的愿景。AI 服务与应用也将借助 6G 通感算一体化网络,送至千家万户,助力千行百业,实现人机物泛在互联、智慧协作、物理世界和数字世界的相互作用
18、与深度融合。1.2 1.2 通感算一体化网络通感算一体化网络 通感算一体化网络是指同时具备物理-数字空间感知、泛在智能通信与计算能力的网络。该网络内的各网元设备通过通感算软硬件资源的协同与共享,实现多维感知、协作通信、智能计算功能的深度融合、互惠增强,进而使网络具备新型闭环信息流智能交互与处理及广域智能协作的能力,为 6G 的智慧城市、智慧交通、智能家居等典型应用场景提供支持。进一步,我们对通感算一体化网络中感知、计算、通信的内涵进行如下解读:感知:如同人体的感官。感知是指物理-数字多维空间的感知,包含:网络外部感知和网络内生感知两大部分。其中,网络外部感知包括对电磁环境(信道状态、频谱质量、
19、电磁干扰等)、外部物理环境(目标运动状态检测与识别、目标成像等)的感知;网络内生感知包括对业务需求(传输速率、通信时延、算力要求等)、网络物理与6 数字空间状态(网元设备运行状态及资源使用情况、AI 训练模型库、数字孪生网络运行状态等)的感知。计算:如同人体的大脑。一般意义上,计算是指零散、孤立的分散在网络各处的具有计算能力的网元。在通感算一体化网络中,计算是指增强感知与通信后可协同分配调用的分布式泛在智算。通信:如同人体的神经。通信是赋予智能网络节点间多维感知信息共享、分布式智能计算等信息交互的载体,也是实现网络广域智能协作的基础。通信、感知、计算,三者深度融合、互惠增强,其逻辑关系可以从如
20、下三方面进行解读:(1)通信、计算辅助感知增强通信、计算辅助感知增强 通信功能可以有效传递和汇聚感知信息,以支撑多节点协作感知,进而扩展感知的维度和深度。此外,实时共享的分布式算力可对感知数据进行定制化的特征抽取及信息融合处理,借助先进算法模型将原始感知信息转化为可被终端或用户直接理解的意图及语义信息,实现从环境感知到环境认知的能力增强。(2)感知、计算辅助通信增强感知、计算辅助通信增强 感知功能通过获取更丰富的用户信息、环境数据等为通信提供先验信息。智能终端可利用随取随用的分布式算力,进行精准高效的信道估计、测量及快速波束对准,有效增强智能终端的信息处理能力;智能云网可通过多维数据融合处理及
21、大数据分析,重构未知的物理信道状态,设计最优传输方式,提升通信的整体性能。(3)感知增强与通信增强进一步辅助计算增强感知增强与通信增强进一步辅助计算增强 增强后的感知功能可以为分布式算力的最优化快速调度提供先验信息,也可以为 AI 服务与应用提供更丰富的数据来源,以增强训7 练模型的鲁棒性;而增强后的通信功能则进一步提高了算力网络的泛在计算能力,实现 6G 时代各类场景下算力资源的即用即配。图 1-2 通感算一体化网络架构图 具备以上特点和功能的通感算一体化网络架构,如图 1-2 所示,主要由终端、边缘网络、核心云网三部分构成7。通感算一体化终端:主要由集成各类传感单元的大规模智能机器(Int
22、elligent Machines,IMs)组成。IMs 通过共用射频收发器、共享频段实现通信和感知功能的融合,即通感一体化8。通过辅助的环境感知信息获取(如通感一体化设备和传感单元的节点位置信息),IMs可以快速执行拓扑构建和媒介访问控制等操作,进而建立分布式或集中式的自组织网络。除此之外,IMs 可采用分布式智能计算技术(如强化学习等)融合大规模感知信息,通过智能协作和网络化感知,辅助即时通信系统的自主决策。分布式智能计算的加持,将辅助通信网络的资源分配和路由优化,进而提高通感算一体化网络的整体性能。通感算一体化边缘网络:主要由基站(Base Station,BS)和移动边缘计算服务器(M
23、obile Edge Computing Servers,MECS)组成。BS通过通感一体化技术实现 IMs 间的通信及环境感知;MECS 通过 BS与 IMs 进行交互,也可接收基站覆盖范围内的来自不同 IMs 的感知信息,进行局部感知信息的融合和处理,进而通过边缘智能计算技术8 (如强化学习、深度学习等)执行局部决策和局部控制。通感算一体化核心云网:主要由具备最强大的计算与存储能力的集群核心云服务器组成。核心云服务器可以综合各类由 IMs 和边缘网络上传的数据来融合大范围区域的感知信息。更进一步,核心云服务器可以记录并智能分析大范围区域的感知信息以构建全局的云智能计算模型库,进而实现全局感
24、知、决策和任务编排。算力网络:以通感算一体化为核心支撑,将云-边-端多级算力通过网络化的方式进行连接与协同,实现随时随地的实时感知和算力服务的按需实时调度与高效共享,为各类业务灵活匹配最佳算力资源节点。综上所述,6G 通感算一体化网络通过云-边-端多维感知、协作通信、智能计算功能的深度融合、互惠增强,实现新型闭环信息流智能交互与处理,进而支持通感算一体化网络广域智能协作。1.3 1.3 通感算一体化网络典型应用场景通感算一体化网络典型应用场景 基于通感算一体化网络架构,我们按照通感算一体化网络的覆盖范围由小到大划分为局部空间、开放空间两部分典型应用场景,如图1-3 所示。图 1-3 通感算一体
25、化典型应用场景 9 1.3.1 局部空间应用场景局部空间应用场景(1)智能家居)智能家居 现代人生活的大部分时间在室内度过,为了获得更舒适便利的居住体验,智能家居应运而生。在由海量连接设备作为节点编织的通感算一体化网络中,无线信号既可用于设备间通信或人机交互,又可用于感知人员或设备的位置,对整个家居环境进行长时间、全方位的管理,提供家居控制、安防监控、行为监测等服务。不同于传统图像采集设备,利用通信信号进行目标检测,可以在有效保障室内隐私性的同时,实现有效的监控。在驾驶舱、医院、日常居家等诸多室内场景中,通感算一体化设备可以利用毫米波或太赫兹等更高频段提高无线电设备对周围环境目标的感知精度,进
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- 通感算 一体化 网络 前沿 报告 2022
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