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2025 article

Robust Power Control for Dual-Polarized Holographic MIMO Enabled ISAC Systems

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This paper explores the potential of dual-polarized (DP) technology with holographic multiple-input multi-output (HMIMO) surfaces. The primary goal is to mitigate the mutual interference between communication and sensing signals in integrated sensing and communication (ISAC) systems. By leveraging distinct polarization resources, DP enables the simultaneous transmission of both signal types within the same frequency and spatial domain. However, excessive transmission power will lead to increased polarization leakage. To address it, a robust power control scheme is proposed based on the DP ISAC channel model. In both perfect and imperfect channel state information (CSI) scenarios, our primary focus is minimizing power consumption while suppressing cross-polarization interference and ensuring optimal communication and sensing performance. Due to the massive number of antennas in HMIMO and the presence of multiple users and sensing targets, the problem becomes high-dimensional and highly non-convex, making it extremely challenging to solve. To address this challenge, a novel differential evolution-successive convex approximation (DE-SCA) algorithm is proposed. Through the deliberate integration of mutation and crossover mechanisms, our approach effectively navigates the high-dimensional precoding matrix space. Moreover, we devise a tailored convexification strategy to systematically reformulate the non-convex constraints, transforming the objective into a solvable convex optimization subproblem. Numerical results demonstrate that the synergy of global exploration and local refinement enhances both solution efficiency and convergence speed, particularly in large-scale HMIMO systems. The proposed algorithm achieves better communication and sensing performance with less power consumption. Additionally, it attains higher polarization diversity gain compared to conventional MIMO systems.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Robust Power Control for Dual-Polarized Holographic MIMO Enabled ISAC Systems
Date Crossref
01/04/2026
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanjing University of Posts and Telecommunications Key Laboratory of Broad-band Wireless Communication and Sensor Network Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beihang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electronic and Information Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Key Laboratory of Broad-band Wireless Communication and Sensor Network Technology — Nanjing University of Posts and Telecommunications, Beihang University et School of Electronic and Information Engineering.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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