流体天线满足率分配多接入:面向 6G 网络的新型路径
信号处理
2026-04-15 v1
摘要
未来的第六代(6G)网络需要实现高谱灵敏度(SE)、大规模连接和严格的可靠性,同时在接收端信道状态信息不完美的情况下仍能正常工作。率分配多接入(RSMA)通过灵活管理公共消息流和私有消息流来处理干扰,而流体天线系统(FAS)通过在紧凑的孔径内动态重新配置天线位置来实现低成本的空间多径。本文首先从流体天线部署、目标和天线配置的角度对 FAS 支持的多接入系统进行分类,并与基准方案进行比较,从而展示了 FAS-RSMA 体系结构的内在效率。此外,我们揭示了 FAS 与 RSMA 之间的相互增强机制:FAS 加强了最弱的有效链路并改进 RSMA 中的波束赋形设计,而 RSMA 则将 FAS 引起的空间多径转化为在多样信道条件下的鲁棒干扰管理。我们进一步识别了代表性 6G 场景,并指出在联合波束赋形-天线位置设计、信道估计和硬件设计方面面临的主要研究挑战。此外,案例研究量化了 FAS-RSMA 相对于采用固定位置天线(FPA)系统的 RSMA 和 NOMA 基准的收益,验证了 FAS-RSMA 是 6G 系统中面向受限干扰接入的强有力候选方案。
引用
@article{arxiv.2604.12621,
title = {Fluid Antennas Meet Rate-Splitting Multiple Access: A New Path Forward for 6G Networks},
author = {Jinyuan Liu and Yong Liang Guan and Hong Niu and Qian Zhang and Mérouane Debbah and Hyundong Shin and Bruno Clerckx},
journal= {arXiv preprint arXiv:2604.12621},
year = {2026}
}