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一种基于ARO算法的RIS反射单元优化方法 

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申请/专利权人:重庆邮电大学

摘要:本发明公开了一种基于人工兔ArtificialRabbitsOptimization,ARO算法的可重构智能表面ReconfigurableIntelligentSurface,RIS反射单元优化方法。首先,在目标区域内部署一个RIS元件、一个无线接入点AccessPoint,AP和标定若干个位置已知的参考点ReferencePoint,RP;其次,利用RIS辅助构建虚拟链路,由此采集每一个RP的接收信号强度ReceivedSignalStrength,RSS数据,然后对采集的RSS数据进行克拉美罗界Cramér‑RaoLowerBound,CRLB分析;再次,在CRLB分析的基础上,构建目标函数,利用ARO优化算法求解目标函数,找到目标函数值最小的一组RIS反射单元;最后,通过该组反射单元得到的离线与在线RSS数据,利用K近邻K‑NearestNeighbor,KNN算法实现位置估计。本发明专利利用CRLB分析,提出了一种基于ARO算法的RIS反射单元优化方法,其在去除冗余RIS反射单元的同时,提高了定位精度,并降低了存储空间和计算开销。

主权项:1.一种基于ARO算法的RIS反射单元优化方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一、在目标区域内,部署一个具有M个反射单元的RIS元件、一个无线接入点AccessPoint,AP和标定I个参考点ReferencePoint,RP,同时标定k个测试点TestPoint,TP;步骤二、利用RIS辅助构建虚拟链路,由此采集每一个RP通过虚拟链路接收到的每一个RIS反射单元的接收信号强度ReceivedSignalStrength,RSS数据。在第i个RP收集到的第m个RIS反射单元的原始RSS时间样本被表示为ψm,jτ=ψt+10γloghmΓm+ε,τ=1,...,Q.其中,Q表示在每个RP处收集的RSS测量值的次数,ψt表示锚节点的信号传输功率,γ是路径损耗指数,ε是一个零均值高斯噪声,其方差为σ2,hmΓm表示第m条虚拟视距链路的信道增益,表示为 其中,λ是载波波长,Gt表示锚节点对第m个RIS元素的功率增益,Gr表示未知节点对第m个RIS元素的功率增益,d1表示锚节点到RIS的距离,d2表示RIS到未知节点。Γm为反射因子,定义为反射信号与入射信号的比值,则RIS中第m个元素的反射因子可以表示为 其中,αk∈[0,1]表示第m个元素的幅度,ζk表示第m个元素的相移;步骤三、对采集的RSS数据进行CRLB分析;步骤四、在CRLB分析的基础上,构建目标函数;步骤五、利用ARO优化算法求解目标函数,找到目标函数值最小的一组RIS反射单元;步骤六、保留该组RIS反射单元采集到的RSS数据,去除多余的RIS反射单元的RSS值,从而构成新的指纹数据库;步骤七、在线阶段,根据该组RIS反射单元,测量每个测试点处采集到的该组反射单元的RSS样本值y;步骤八、利用K近邻K-NearestNeighbor,KNN算法实现位置估计。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 重庆邮电大学 一种基于ARO算法的RIS反射单元优化方法

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