Wie man die Zielerkennung, -klassifizierung und -verfolgung von ISAC validiert

ISAC-Kanalemulations-Toolset
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Emulation kontrollierter und wiederholbarer ISAC-Bedingungen

Für die Prüfung von integrierten Sensor- und Kommunikationssystemen (ISAC) zur Zielerkennung, -klassifizierung und -verfolgung werden Kanalmodelle benötigt, die sowohl Kommunikationswege als auch Sensorechos von gewünschten Objekten und die Rückstreuung aus der Umgebung abbilden. Das Szenario beinhaltet dynamische Ausbreitung, sodass sich bewegende Ziele zeitlich verändernde Verzögerungen, Signalrichtungen, Doppler-Effekte, Pfadverluste, Mehrwegeausbreitung sowie Sichtlinien- und Nicht-Sichtlinienübergänge erzeugen. Sensor- und Kommunikationssignale werden kohärent über die ausgewählten 3GPP-Frequenzbänder und Bandbreiten verarbeitet.

Simulieren Sie das Szenario mittels Echtzeit-Funkkanalemulation zwischen Sende-Empfangs-Punkt (SEP) und Sensor- sowie Kommunikationsendpunkten. Erzeugen Sie Ziel-Echos und Rückstreuung und variieren Sie anschließend Entfernung, Mobilität, Blockierung, Interferenzen und weitere Kanalbedingungen, während Sie die Sensorreaktion überwachen. Bewerten Sie Zielerkennung, -klassifizierung und -verfolgung unter Berücksichtigung von Laufzeitverzögerung, Doppler-Effekt, Mehrwegeausbreitung, Signalrichtung und Umgebungsreflexionen im modellierten Szenario.

Kanalemulationslösung für ISAC-Zielerkennung, Klassifizierung und Verfolgung – Test und Validierung

Die Validierung von ISAC-Algorithmen und -Systemen zur Zielerkennung, -klassifizierung und -verfolgung erfordert Kommunikations- und Sensorkanäle, die Ziel-Echos, Rückstreuung und dynamische Ausbreitungseffekte wie Verzögerung, Doppler-Effekt, Mehrwegeausbreitung, Dämpfung, Blockierung und Interferenz modellieren. Die Lösung kombiniert in einem 3GPP-konformen Testframework das Channel Studio GCM Wireless Sensing Modeling Tool mit der Echtzeit-Hochfrequenzkanal- und Zielsimulation PROPSIM, um monostatische oder bistatische Sende-Empfangspunkt- und Benutzergeräte-Szenarien mit realer Hardware zu simulieren. Räumlich konsistente Kanalmodelle bilden bewegte Ziele und wechselnde Sichtlinien- und Nicht-Sichtlinienbedingungen ab. Die Echtzeit-Echo- und Radarquerschnittssimulation ermöglicht es Ingenieuren, die Ziel- und Umgebungsreaktionen zu variieren und gleichzeitig die Zielerkennung, -klassifizierung und -verfolgung unter kontrollierten 3GPP-Frequenzband- und Bandbreitenbedingungen zu evaluieren.

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