Terahertz (THz) communications are envisioned as a promising technology for sixth-generation (6G) and beyond systems, owing to its unprecedented multi-gigahertz (GHz) bandwidth. In this paper, channel measurement campaigns in indoor scenarios at 201-209~GHz are reported. Four different communication scenarios including 90 transmitter-receiver pairs are measured in two channel measurement campaigns of a meeting room and an office room, respectively. The two measurement campaigns contains four scenarios, namely, a meeting room, cubicle area, hallway and non-line-of-sight (NLoS) case. The propagation of multi-path components (MPCs) in the four scenarios is characterized by the power-delay-angular profiles. Based on them, the temporal and spatial consistency for varying receiver locations in the complex hallway and NLoS scenarios are verified. To characterize, the large-scale best-direction and omni-directional path losses in indoor scenarios are separately analyzed and modeled by the close-in (CI) model. Furthermore, the small-scale channel parameters, e.g., the number of clusters, delay spread, angular spread, and cluster time-of-arrival are analyzed and modeled by proper distributions. As a general framework, a ray-tracing-statistical hybrid model is proposed for wireless propagation at 201-209~GHz, although, admittedly, the measurement results and analysis reveal that the channel characteristics in various indoor scenarios exhibit noticeable differences that need tailored parameter settings.


翻译:Terahertz (THZ) 通信被认为是对第六代(6G)和第六代(6G)及以外系统而言的一种有希望的技术,原因是其前所未有的多基格赫茨(GHz)带宽;本文报告了201-209~GHz的室内情景中频道测量运动;在会议室和一间办公室的两个频道测量活动中分别测量了四种不同的通信情景,包括90个发射接收器对等;两次测量运动包含四种情景,即会议室、隔间、走廊和非线性视(NLOS)情况;四种情景中多路路段(MPC)的多路段参数的传播以电脱变性角剖面剖面剖面剖面剖面图为特征。根据这些情景,对复杂走廊和NLOS情景中不同接收站地点的时间和空间一致性进行了核实。为了特征,室内情景中大型最佳方向和全向方向路径损失由近级(CI)模型分别分析和模拟。此外,小规模频道参数,例如,在正常的测量、不同时间级的测量和跨度框架中,拟议的集群分布是正常的分布,而按正常的分布的分布,而按正常的流流流的排列的分布,而按正常的分布的分布的分布式结构分析,按正常的排列的矩阵的分布的分布的模型和结构的分布式的分布式的分布式的分布式的分布式结构分析。

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