Publication: Novel system designs for future mmWAVE communication networks
Program
Electrical and Electronics Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Editor & Affiliation
Compiler & Affiliation
Translator
Other Contributor
Author
Advisor
YĆK Thesis ID
941800
Date on the IR
Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Yeni nesil mmwave haberleÅme aÄları iƧin yeni sistem tasarımları
Abstract
The advent of next-generation communication systems, has spurred a demand for innovative approaches to overcome the limitations of traditional wireless technologies. This thesis investigates novel system designs for future millimeter-wave (mmWave) communication networks, focusing on improving bit error rate (BER), achievable rate, energy efficiency, and communication coverage. With mmWave technology promising enhanced bandwidth and data throughput, the challenges posed by severe path loss and signal attenuation in these high-frequency bands necessitate the use of advanced techniques, such as large antenna arrays, index modulation (IM), and reconfigurable intelligent surfaces (RISs). The first part of this thesis introduces cluster index modulation (CIM), a novel IM scheme tailored for more realistic mmWave environments compared to existing IM schemes. CIM leverages the spatial separation of clusters and indexes distinct propagation paths to improve BER performance. This concept is extended with a hybrid beamforming architecture and further explored within an RIS-aided framework, demonstrating the potential of CIM to enhance spectral and energy efficiency in complex mmWave environments. To address the high cost and power demands associated with large antenna arrays, this thesis proposes the Plug-In RIS, a fully passive and low-complexity solution tailored for blockage mitigation in mmWave networks. This standalone RIS operates without the need for decoupling end-to-end channel, providing a cost-effective alternative for coverage enhancement in dead zones. Additionally, a comprehensive design framework for both BS-side and UE-side RIS deployments is presented, offering insights into optimal placement strategies for different application scenarios and highlighting practical design considerations in RIS control and configuration. The latter part of the thesis focuses on beyond-diagonal RISs (BD-RISs), an advanced RIS structure integrated with the base station to enable efficient passive beamforming. A BD-RIS provides high beamforming gains comparable to those of active antenna arrays but with significantly lower energy consumption, making it a valuable solution for 6G applications requiring enhanced coverage and energy efficiency. Although primarily focused on communication performance, BD-RIS is also shown to support applications in single-anchor localization, where high beamforming gain is crucial for accurate positioning. In summary, this thesis contributes to the development of novel system designs for mmWave networks by presenting innovative modulation schemes, energy-efficient RIS designs, and advanced beamforming techniques. The findings provide a foundation for future research in scalable, cost-effective solutions that meet the stringent requirements of next-generation wireless networks.
Yeni nesil iletiÅim sistemlerinin ortaya ƧıkıÅı, geleneksel kablosuz teknolojilerin sınırlamalarının üstesinden gelmek iƧin yenilikƧi yaklaÅımlara olan talebi artırmıÅtır. Bu tez, bit hata oranını (BER), ulaÅılabilir hızı, enerji verimliliÄini ve iletiÅim kapsamını iyileÅtirmeye odaklanarak gelecekteki milimetre dalga (mmWave) iletiÅim aÄları iƧin yeni sistem tasarımlarını araÅtırmaktadır. GeliÅmiÅ bant geniÅliÄi ve veri ƧıkıÅı vaat eden mmWave teknolojisiyle birlikte, bu yüksek frekanslı bantlarda ciddi yol kaybı ve sinyal zayıflamasının yarattıÄı zorluklar, büyük anten dizileri, indeks modülasyonu (IM) ve yeniden yapılandırılabilir akıllı yüzeyler (RIS'ler) gibi geliÅmiÅ tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tezin ilk bƶlümünde, mevcut IM Åemalarına kıyasla daha gerƧekƧi mmWave ortamları iƧin uyarlanmıŠyeni bir IM Åeması olan küme indeks modülasyonu (CIM) tanıtılmaktadır. CIM, kümelerin uzamsal ayrımından yararlanır ve BER performansını iyileÅtirmek iƧin farklı yayılma yollarını indeksler. Bu konsept, hibrit bir hüzmeleme mimarisi ile geniÅletilmiÅ ve RIS destekli bir ƧerƧevede daha fazla araÅtırılmıŠve CIM'in karmaÅık mmWave ortamlarında spektral ve enerji verimliliÄini artırma potansiyelini gƶstermiÅtir. Büyük anten dizileriyle iliÅkili yüksek maliyet ve güç taleplerini karÅılamak iƧin bu tez, mmWave aÄlarında blokaj azaltma iƧin ƶzel olarak tasarlanmıŠtamamen pasif ve düÅük karmaÅıklıkta bir Ƨƶzüm olan Plug-In RIS'i ƶnermektedir. Bu baÄımsız RIS, uƧtan uca kanal ayrıÅtırmaya ihtiyaƧ duymadan ƧalıÅmakta ve ƶlü bƶlgelerde kapsama alanının iyileÅtirilmesi iƧin uygun maliyetli bir alternatif sunmaktadır. Ek olarak, hem BS tarafı hem de UE tarafı RIS daÄıtımları iƧin kapsamlı bir tasarım ƧerƧevesi sunulmakta, farklı uygulama senaryoları iƧin en uygun yerleÅtirme stratejilerine iliÅkin iƧgƶrüler sunulmakta ve RIS kontrolü ve yapılandırmasında pratik tasarım hususları vurgulanmaktadır. Tezin ikinci bƶlümü, verimli pasif hüzmeleme saÄlamak iƧin baz istasyonu ile entegre edilmiÅ geliÅmiÅ bir RIS yapısı olan diyagonal ƶtesi RIS'lere (BD-RIS'ler) odaklanmaktadır. Bir BD-RIS, aktif anten dizileriyle karÅılaÅtırılabilir yüksek hüzmeleme kazanƧları saÄlar, ancak ƶnemli ƶlçüde daha düÅük enerji tüketimi ile, geliÅmiÅ kapsama alanı ve enerji verimliliÄi gerektiren 6G uygulamaları iƧin deÄerli bir Ƨƶzüm haline getirir. Ćncelikli olarak iletiÅim performansına odaklanmıŠolsa da, BD-RIS'in yüksek hüzmeleme kazancının doÄru konumlandırma iƧin Ƨok ƶnemli olduÄu tek Ƨıpalı yerelleÅtirme uygulamalarını da desteklediÄi gƶsterilmiÅtir. Ćzet olarak, bu tez yenilikƧi modülasyon Åemaları, enerji tasarruflu RIS tasarımları ve geliÅmiÅ hüzmeleme teknikleri sunarak mmWave aÄları iƧin yeni sistem tasarımlarının geliÅtirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bulgular, yeni nesil kablosuz aÄların katı gereksinimlerini karÅılayan ƶlƧeklenebilir, uygun maliyetli Ƨƶzümler konusunda gelecekteki araÅtırmalar iƧin bir temel oluÅturmaktadır.
Yeni nesil iletiÅim sistemlerinin ortaya ƧıkıÅı, geleneksel kablosuz teknolojilerin sınırlamalarının üstesinden gelmek iƧin yenilikƧi yaklaÅımlara olan talebi artırmıÅtır. Bu tez, bit hata oranını (BER), ulaÅılabilir hızı, enerji verimliliÄini ve iletiÅim kapsamını iyileÅtirmeye odaklanarak gelecekteki milimetre dalga (mmWave) iletiÅim aÄları iƧin yeni sistem tasarımlarını araÅtırmaktadır. GeliÅmiÅ bant geniÅliÄi ve veri ƧıkıÅı vaat eden mmWave teknolojisiyle birlikte, bu yüksek frekanslı bantlarda ciddi yol kaybı ve sinyal zayıflamasının yarattıÄı zorluklar, büyük anten dizileri, indeks modülasyonu (IM) ve yeniden yapılandırılabilir akıllı yüzeyler (RIS'ler) gibi geliÅmiÅ tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tezin ilk bƶlümünde, mevcut IM Åemalarına kıyasla daha gerƧekƧi mmWave ortamları iƧin uyarlanmıŠyeni bir IM Åeması olan küme indeks modülasyonu (CIM) tanıtılmaktadır. CIM, kümelerin uzamsal ayrımından yararlanır ve BER performansını iyileÅtirmek iƧin farklı yayılma yollarını indeksler. Bu konsept, hibrit bir hüzmeleme mimarisi ile geniÅletilmiÅ ve RIS destekli bir ƧerƧevede daha fazla araÅtırılmıŠve CIM'in karmaÅık mmWave ortamlarında spektral ve enerji verimliliÄini artırma potansiyelini gƶstermiÅtir. Büyük anten dizileriyle iliÅkili yüksek maliyet ve güç taleplerini karÅılamak iƧin bu tez, mmWave aÄlarında blokaj azaltma iƧin ƶzel olarak tasarlanmıŠtamamen pasif ve düÅük karmaÅıklıkta bir Ƨƶzüm olan Plug-In RIS'i ƶnermektedir. Bu baÄımsız RIS, uƧtan uca kanal ayrıÅtırmaya ihtiyaƧ duymadan ƧalıÅmakta ve ƶlü bƶlgelerde kapsama alanının iyileÅtirilmesi iƧin uygun maliyetli bir alternatif sunmaktadır. Ek olarak, hem BS tarafı hem de UE tarafı RIS daÄıtımları iƧin kapsamlı bir tasarım ƧerƧevesi sunulmakta, farklı uygulama senaryoları iƧin en uygun yerleÅtirme stratejilerine iliÅkin iƧgƶrüler sunulmakta ve RIS kontrolü ve yapılandırmasında pratik tasarım hususları vurgulanmaktadır. Tezin ikinci bƶlümü, verimli pasif hüzmeleme saÄlamak iƧin baz istasyonu ile entegre edilmiÅ geliÅmiÅ bir RIS yapısı olan diyagonal ƶtesi RIS'lere (BD-RIS'ler) odaklanmaktadır. Bir BD-RIS, aktif anten dizileriyle karÅılaÅtırılabilir yüksek hüzmeleme kazanƧları saÄlar, ancak ƶnemli ƶlçüde daha düÅük enerji tüketimi ile, geliÅmiÅ kapsama alanı ve enerji verimliliÄi gerektiren 6G uygulamaları iƧin deÄerli bir Ƨƶzüm haline getirir. Ćncelikli olarak iletiÅim performansına odaklanmıŠolsa da, BD-RIS'in yüksek hüzmeleme kazancının doÄru konumlandırma iƧin Ƨok ƶnemli olduÄu tek Ƨıpalı yerelleÅtirme uygulamalarını da desteklediÄi gƶsterilmiÅtir. Ćzet olarak, bu tez yenilikƧi modülasyon Åemaları, enerji tasarruflu RIS tasarımları ve geliÅmiÅ hüzmeleme teknikleri sunarak mmWave aÄları iƧin yeni sistem tasarımlarının geliÅtirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bulgular, yeni nesil kablosuz aÄların katı gereksinimlerini karÅılayan ƶlƧeklenebilir, uygun maliyetli Ƨƶzümler konusunda gelecekteki araÅtırmalar iƧin bir temel oluÅturmaktadır.
Source
Publisher
KoƧ University
Subject
Wireless sensor networks, Sensor networks, Wireless communication systems, Microcontrollers, programming, Wireless communication systems
Citation
Has Part
Source
Book Series Title
Edition
DOI
item.page.datauri
Link
Rights
restrictedAccess
Copyrights Note
© All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only!
