Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio channel model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The goal of this paper is to evaluate quality of the downlink transmission in the LTE system The main parameter of signal transmission correctness is BER value. Transmission reliability depends on many factors – the most significant are type of propagation channel and level of noise or interference from other systems. These factors were taken into consideration for performed simulation experiments in order to determine the transmission reliability indicators like BER and SNIR for selected parameters of radio channel and LTE frame configuration.
PL
Artykuł przedstawia symulacyjną ocenę jakości transmisji łącza “w dół” (downlink) w systemie LTE. Jako parametry jakościowe przyjęte zostały współczynnik BER określający stopę błędów transmisji oraz parametr SNIR (Signal to Noise plus Interference Ratio). Na jakość transmisji ma wpływ bardzo wiele parametrów spośród których w artykule uwzględnione zostały typ kanału propagacyjnego oraz poziom szumu i interferencji od innych systemów.
PL
Scharakteryzowano parametry służące do opisu kanału radiowego. Zaprezentowano rodzinę modeli dla standardu IEEE 802.15.6, które można stosować dla różnego typu sieci WBAN i dla różnych pasm częstotliwości przewidzianych do wykorzystania przez te sieci. Ponadto opisano wąskopasmowy model GUT-IST, powstały w wyniku współpracy Politechniki Gdańskiej z University of Lisbon i przeznaczony dla sieci typu off-body.
EN
Parameters used for radio channel characterization have been presented. Radio channel models from IEEE 802.15.6 standard for different types of WBANs and different frequencies have been described. Additionally, a narrowband propagation model GUT-IST for off-body networks developed by Gdańsk University of Technology and University of Lisbon has been presented.
PL
W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych metod lokalizacji przestrzennej 3D w przypadku zaniku lub braku sygnału z GNSS. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały ogólne zasady pracy systemów GNSS. Następnie przedstawiona została metoda nawigacji zliczeniowej DR (ang. Dead Reckoning). Dane nawigacyjne z poszczególnych przyrządów zostały przetworzone za pomocą filtru Kalmana (ang. Kalman Filter) oraz tradycyjnego filtru komplementarnego, gdzie odbiornik GNSS pełnił rolę źródła danych korekcyjnych. W kolejnym punkcie opisana została korelacja dystynktywnych wartości pola magnetycznego w poszczególnych punktach w przestrzeni geograficznej z numerycznym zobrazowaniem terenu. Głównym elementem pracy jest propozycja integracji metody U-TDOA (ang. Uplink Time Difference of Arrival) z modelami predykcji zasięgów stosowanymi w systemach komórkowych oraz z numerycznym zobrazowaniem terenu. Pomimo świadomości istnienia ograniczeń związanych z zastosowaniem metody, jak choćby częściowe wydzielenie zasobów sieci na czas realizacji procesu lokalizacji, wykorzystanie jej może znacznie zawęzić obszar lokalizacji źródła sygnału w przestrzeni 3D. Jest to szczególnie istotne np. w przypadku wielopiętrowych budynków i w sposób znaczący skraca czas odnalezienia poszkodowanego. Podsumowanie pracy stanowi wniosek wskazujący na potrzebę integracji różnych rozwiązań w budowie hybrydowego systemu nawigacyjnego. Działanie takie umożliwi znaczący wzrost prawdopodobieństwa estymacji właściwej lokalizacji w przypadku zaniku lub braku sygnału z GNSS.
EN
This article reviews current methods of 3D spatial location in the event of loss or absence of GNSS signal. The first part presents main information of the existing GNSS systems. Next, the DR (Dead Reckoning) navigation method is described. Navigation data from individual instruments are processed using the Kalman Filter and traditional complementary filter as well, where GNSS receiver serves as the source of correction data. Further, we describe correlation between distinctive values of the magnetic field at different points located in the geographic space and map. The main part of the work proposes integration of the U-TDOA (Uplink Time Difference of Arrival) method with the ranges prediction models, used in cellular systems. The current method analysis indicates that the location accuracy depends on many factors and its particular and proper representation in the applied models. Despite awareness of the limitations associated with using models such as partial separation of network resources for the duration of the localization process, its use can significantly narrow down the location of the signal source in 3D space. This is significantly important in the case of high buildings environment, and substantially reduces victim time find. Summarizing, we propose integration of different solutions in the construction of a hybrid navigation system. Such action increases the estimation of the correct location in the event of loss or absence of GNSS signal.
PL
Przedstawiono analizę wyników pomiarowych zebranych w środowisku zurbanizowanym na lokalizacjach stacji bazowych sieci 3G. Pomiary przeprowadzono dla częstotliwości 2,2 GHz. Przeanalizowano opóźnienia oraz poziome i pionowe rozproszenia kątowe odbieranego sygnału. Uwzględniono wyniki teoretyczne otrzymane dla wyselekcjonowanych modeli kanałów. Zakres modeli teoretycznych branych pod uwagę ograniczono do dwóch grup: modeli TDL (Tapped-Delay-Line) oraz modeli wielodrogowych MIMO (Multiple Input Multiple Output): SCM (Spatial Channel Model), ITU, Wnner. Przeanalizowano rezultaty w zakresie potencjalnych zastosowań dla rozwiązań anten adaptacyjnych Wyniki dla teoretycznych modeli oraz wyniki pomiarów w pasmach 1,8 GHz - 5,3 GHz i kampanii testowej dla pasma 2,2 GHz poddano analizie pod względem podstawowych parametrów kanału dla anten adaptacyjnych. Przedmiotem finalnych analiz jest dobór optymalnych szerokości wiązek oraz optymalnego zakresu kątów pochylenia wiązek w sektoryzacji pionowej.
EN
I this paper have been presented analysis of measurements results done for 3G NodeB's collected in urban environment. Tests have been performed for central frequency 2.2 GHz. Following parameters of received signals have been analyzed: delay spread, angle spread, elevation spread. Theoretical results achieved for selected channel models has been presented and taken into account. Range of theoretical models has been limited to 2 groups: TDL (tapped-delay-line) and MIMO (multiple input multiple output) multipath models: SCM (spatial channel model), ITU, Winner. Results have been analyzed for potential use for adaptive antenna solutions. Theoretical models results and measurement results for bands 1.8-5.3 GHz as well as test campaign for 2 2 GHz have been analyzed to key parameters for radio channels for adaptive antennas. Final conclusions are presenting optimal size of HPBW (half power beam width) and optimal range of dowtilts in vertical sectorisation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.