NSF拨款支持无线的未来

莱斯大学的研究人员获得了美国国家科学基金会(NSF)的三项资助,这是使无线系统更智能、更有弹性的更大努力的一部分。

通过麦克·威廉姆斯 2022年9月19日
莱斯大学的工程师们使用2D网格状的CompTenna阵列进行模拟,以显示该系统对辐射模式的大程度控制。可编程计算天线的设计将加快和有效地结合传感和通信。提供:Sabharwal研究集团

无线的见解

  • 莱斯大学的Ashu Sabharwal获得了美国国家科学基金会的三项资助,以推进下一代无线通信技术的发展。这些拨款的目标包括使网络更快、更有弹性。
  • 无线互联网对社会和经济至关重要。随着技术的进步,6G网络成为研究人员未来发展目标的前沿。

美国国家科学基金会向电气和计算机工程师提供了三笔合作基金阿苏人力随着他在莱斯大学的实验室发明改善下一代无线通信的工具和技术,他承诺在接下来的几个月里非常高产。

萨巴瓦尔将与加州大学圣地亚哥分校(UCSD)、加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)、南加州大学(USC)和科罗拉多大学丹佛分校(CU Denver)的同事一起,在自然或“人为”灾害发生时,寻求无线遥感平台、更好的电力效率和先进的弹性。

“无线互联网是现代社会的支柱,也是主要经济活动的驱动力,”欧内斯特·戴尔·布彻工程学教授、麻省理工学院电气和计算机工程系主任萨巴瓦尔说乔治布朗工程学院

他说:“这三个NSF项目将帮助我们解决下一代网络最大的开放问题:如何在支持新应用的同时使网络更快、更有弹性。”

第一笔拨款为120万元支持一个与UCSB合作的名为4D100的项目。研究人员计划开发下一代网络的能力,在100千兆赫兹以上的无线电频率带宽上使用大规模无线网络进行“4d成像”。当适应城市规模时,兴趣的四个维度——距离、多普勒、方位角和仰角——有潜力为尚未见过的无线互联网应用提供支持。

Rice模拟网格

莱斯大学的工程师们使用2D网格状的CompTenna阵列进行模拟,以显示该系统对辐射模式的大程度控制。可编程计算天线的设计将加快和有效地结合传感和通信。提供:Sabharwal研究集团

“我们的目标是赋予无线网络超越传输比特的能力,”萨巴瓦尔说。“我们计划使用相同的电磁频谱来成像物理世界,从而提供新的信息。这些可用于民用应用,如发现被困在建筑物中的人,测量交通状况等。”

110万美元的拨款该公司与加州大学圣地亚哥分校和丹佛大学合作,旨在开发一种可编程计算天线CompTenna,以加速和有效地结合传感和通信。Taiyun气他是莱斯大学电气与计算机工程助理教授,将领导该项目。

CompTenna将致力于解决硬件能源效率的挑战,这是使用更高频段面临的最困难的问题之一,特别是4D100中使用的100多千兆赫频段。Sabharwal说:“有了CompTenna,我们相信我们可以在移动设备上实现高效传感和通信,从而实现多功能无线网络的愿景。”

第三笔拨款为100万美元该公司将与加州大学圣地亚哥分校和南加州大学合作,为无线网络开发一个名为LARA的协议栈,又名“主动弹性和感知分层”。

根据该团队的提案,LARA的目标是成为未来6G网络的基石,“创造网络对自身及其环境进行推理的能力”。他们说,这将使网络处于持续的中断准备状态,并部署补救措施,以最大限度地减少网络中断。

“LARA得到了美国国家科学基金会和公司之间独特的公私合作伙伴关系的支持,因此由此产生的技术有强烈的企业利益,”萨巴瓦尔说。“全球都在推动6G的发展,我们的目标是在这个十年结束之前成为其中的一部分。”

-由CFE媒体和技术副主编摩根·格林编辑,mgreen@cfemedia.com


作者简介:迈克·威廉姆斯(Mike Williams)是莱斯大学公共事务办公室的高级媒体关系专家。