La comunicación por ondas milimétricas (mmWave) es una tecnología clave de los sistemas de comunicación móvil de nueva radio (NR) 5G. La formación de haces eficiente mediante un gran conjunto de antenas es importante para hacer frente a las importantes pérdidas de trayectoria que se producen en el espectro de ondas milimétricas. El actual esquema de formación de haces totalmente digital requiere una cadena de radiofrecuencia (RF) independiente para cada antena, lo que supone un coste de hardware y un consumo de energía excesivos. En estas circunstancias, la formación de haces híbrida, que se aproxima a las prestaciones de la formación de haces totalmente digital al tiempo que reduce la complejidad, es una solución prometedora para la transmisión multiusuario en ondas milimétricas. Ampliando las estrategias de beamforming híbrido existentes, este trabajo propone una arquitectura novedosa que reduce eficazmente el coste y la complejidad del hardware para grandes conjuntos de antenas. El esquema propuesto incluye múltiples subarreglos en forma de array planar uniforme (UPA) que pueden solaparse en el espacio bidimensional. La estructura de antena correspondiente se denomina estructura de subarreglo parcialmente conectado superpuesto en dos dimensiones (2D-OPC). Evaluamos el rendimiento del esquema propuesto para sugerir compensaciones de rendimiento-complejidad en el diseño de matrices de antenas versátiles para una formación de haz eficiente en el canal mmWave.
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