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Sensors 主编推荐文章精选——聚焦“通信技术” 前沿研究 | MDPI 编辑荐读

MDPI MDPI工程科学 2024-01-14

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本期为您精选了Sensors 期刊五篇主编推荐文章,主题涵盖天线系统、5G和可见光通信等主题,希望能为相关领域学者提供新的思路和参考。


01

Ultra-Wideband Diversity MIMO Antenna System for Future Mobile Handsets

用于未来移动手机的超宽带MIMO分集天线系统

Naser Ojaroudi Parchin et al.

https://www.mdpi.com/697706

用于智能手机的新型超宽带多输入/多输出天线系统:(a) 侧视图;(b) 俯视图和 (c) 仰视图。

文章亮点:

(1) 本文提出了一种可用于未来智能手机的新型超宽带 (UWB) 多输入/多输出 (MIMO) 天线系统。

(2) 该系统包括四对相同的具有极化分集功能的紧凑型微带线馈电缝隙天线,它们可对称地放置于智能手机主板的边角。

(3) 对双极化UWB天线和上述四对天线的性能进行模拟分析,结果表明UWB-MIMO智能手机天线系统具有良好的隔离度、双极化功能和全辐射覆盖性。

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原文出自Sensors 期刊:

Ojaroudi Parchin, N.; Jahanbakhsh Basherlou, H.; I. A. Al-Yasir, Y.; M. Abdulkhaleq, A.; A. Abd-Alhameed, R. Ultra-Wideband Diversity MIMO Antenna System for Future Mobile Handsets. Sensors 202020, 2371.


02

Dual Circularly Polarized Planar Four-Port MIMO Antenna with Wide Axial-Ratio Bandwidth

一种宽轴比带宽的双圆极化平面四端口MIMO天线

Sachin Kumar et al.

https://www.mdpi.com/844534

圆极化 (CP) 单极天线的示意图:(a) 俯视图;(b) 侧视图。

文章亮点:

(1) 本文提出了一种具有极化分集的宽带平面四端口紧凑型MIMO天线。

(2) 该天线由四个G形单极元件组成,其中垂直线G形辐射元件可用于平衡垂直和水平电场分量。

(3) 本文利用矢量电流分布分析了所提出的MIMO分集天线的双圆极化特性,结果显示该天线具有极宽的阻抗带宽和良好的双圆极化特性,表明其在C波段无线通信中的应用潜力。

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原文出自Sensors 期刊:

Kumar, S.; Lee, G.H.; Kim, D.H.; Choi, H.C.; Kim, K.W. Dual Circularly Polarized Planar Four-Port MIMO Antenna with Wide Axial-Ratio Bandwidth. Sensors 202020, 5610.


03

A Modular Experimentation Methodology for 5G Deployments: The 5GENESIS Approach

5GENESIS:5G部署的模块化实验方法

Almudena Díaz Zayas et al.

https://www.mdpi.com/896710

5GENESIS的参考架构和实验流程。

文章亮点:

(1) 本文介绍了一种在5GENESIS项目背景下用于网络组件测试和端对端 (E2E) 关键能力指标 (KPI) 验证的实验方法。

(2) 随后详细介绍了测试案例、场景和网络切片,分析表明,由于该方法的模块化和开源特性,其可用于任何5G测试平台。

(3) 最后,通过在马拉加大学5G非独立组网中执行和分析不同实验,演示了如何使用该方法,并进行了初步的5G性能评估和KPI分析。

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原文出自Sensors 期刊:

Díaz Zayas, A.; Caso, G.; Alay, Ö.; Merino, P.; Brunstrom, A.; Tsolkas, D.; Koumaras, H. A Modular Experimentation Methodology for 5G Deployments: The 5GENESIS Approach. Sensors 202020, 6652.


04

Design and Intensive Experimental Evaluation of an Enhanced Visible Light Communication System for Automotive Applications

车用增强可见光通信系统的设计与强化实验评估

Sebastian-Andrei Avătămăniței et al.

https://www.mdpi.com/734390

实验装置示意图。

文章亮点:

(1) 本文提出了一种用于车辆安全通信的新型可见光通信 (VLC) 系统,该系统可使用不同调制技术、编码技术和数据速率同时进行通信。

(2) 对上述系统在室内和室外条件下进行实验评估,结果表明所提出的系统可实现高达50米的通信距离和低于10−6的误码率。

(3) 本文进一步在降雪条件下对所提出的VLC系统进行了评估,结果显示,尽管降雪和强阵风可能使误码率增加10000倍,但也表明该系统在V2X通信中具有一定的应用潜力。

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原文出自Sensors 期刊:

Avătămăniței, S.-A.; Căilean, A.-M.; Done, A.; Dimian, M.; Popa, V.; Prelipceanu, M. Design and Intensive Experimental Evaluation of an Enhanced Visible Light Communication System for Automotive Applications. Sensors 2020, 20, 3190.


05

A High-Performance Transmitarray Antenna with Thin Metasurface for 5G Communication Based on PSO (Particle Swarm Optimization)

基于粒子群优化 (PSO) 算法的可用于5G通信的高性能薄超表面发射天线

Chengtian Song et al.

https://www.mdpi.com/793878

优化后的TA天线在28 GHz下的三维辐射图。

文章亮点:

(1) 本文提出了一种具有高增益和低旁瓣电平 (SLL) 的紧凑型天线阵列馈电的5G超表面 (MS) 发射阵列 (TA)。

(2) 所提出的MS具有蚀刻在介质基板两侧的两个相同金属层,可以在28 GHz下工作以增加传输相位范围。

(3) 使用粒子群优化算法 (PSO) 通过优化TA上的相位分布以降低SLL,发现优化后的TA比未优化的TA在28 GHz处具有较高增益和更低的旁瓣电平,表明其在5G通信和雷达系统中的巨大应用潜力。

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原文出自Sensors 期刊:

Song, C.; Pan, L.; Jiao, Y.; Jia, J. A High-Performance Transmitarray Antenna with Thin Metasurface for 5G Communication Based on PSO (Particle Swarm Optimization). Sensors 202020, 4460.


    Sensors 期刊介绍


期刊涵盖所有传感器科学和技术研究领域,例如物理传感器、智能传感器、传感网络、生物传感器、化学传感器、雷达、可穿戴电子设备和先进的传感材料及其他们在物联网、工业、农业、环境、遥感、导航、通信、车辆、成像、生物医药等领域的应用。目前期刊已被Science Citation Index Expanded (SCIE)、PubMed、EI、Scopus等数据库收录。

2021 Impact Factor

3.847

2021 CiteScore

6.4

Time to First Decision

16.2 Days

Time to Publication

40 Days


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