Integrated sensing and communication (ISAC) represents a paradigm shift, where previously competing wireless transmissions are jointly designed to operate in harmony via the shared use of the hardware platform for improving the spectral, energy, and hardware efficiencies. However, due to adversarial factors such as fading and blockages, ISAC without fusion may suffer from high sensing uncertainties. This paper presents a multi-point ISAC (MPISAC) system that fuses the outputs from multiple ISAC devices for achieving higher sensing performance by exploiting multi-radar data redundancy. Furthermore, we propose to effectively explore the performance trade-off between sensing and communication via a functionality selection module that adaptively determines the working state (i.e., sensing or communication) of an ISAC device. The crux of our approach is to adopt a fusion model that predicts the fusion accuracy via hypothesis testing and optimal voting analysis. Simulation results demonstrate the superiority of MPISAC over various benchmark schemes and show that the proposed approach can effectively span the trade-off region in ISAC systems.


翻译:综合遥感和通信(ISAC)是一种范式转变,在这种转变中,以前相互竞争的无线传输被联合设计为通过共同使用硬件平台来提高光谱、能源和硬件效率而和谐地运作,然而,由于消退和阻塞等敌对因素,没有聚合的ISAC可能受到高遥感不确定性的影响。本文介绍了多点ISAC(MPISAC)系统,该系统通过利用多雷达数据冗余,将多种ISAC设备的产出结合起来,实现更高遥感性能。此外,我们提议通过功能选择模块有效探索遥感和通信之间的性能权衡,该功能选择模块可适应性地决定ISAC设备的工作状态(即感测或通信)。我们的方法的要点是通过假设测试和最佳投票分析,采用预测聚变精度的聚变模型。模拟结果表明,MPISAC的输出优于各种基准计划,并表明拟议的方法能够有效地跨越ISAC系统的贸易区域。

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