Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne systemy komórkowe bazują na technologii LTE, czyli standardu czwartej generacji (4G). Obecnie trwają pracę nad zakończeniem standardu definiującego systemy piątej generacji (5G), które będą implementowane w najbliższych latach. Nowa generacja systemów dotyczy już nie tylko sieci komórkowych ale również innych systemów łączności bezprzewodowej, od Internetu rzeczy, przez sieci Wi-Fi, po łączność satelitarną. Technologie 5G zrewolucjonizują całą łączność bezprzewodową zapewniając jednocześnie kompatybilność wsteczną. Jednymi z kluczowych technologii 5G są efektywne technologie antenowa, tzn. massive-MIMO oraz elektroniczne sterowanie wiązką. Ich zastosowanie w przyszłych stacjach bazowych makro-komórek pozwoli na przestrzenne zdywersyfikowanie zasobów radiowych. Technologie te pozwalają na generowanie bardzo wąskich wiązek radiowych, dzięki czemu zapewniają przestrzenną filtrację składowych sygnału emitowanych przez antenę nadawczą oraz docierających do anteny odbiorczej w środowiskach wielodrogowych. W artykule przedstawiono problematykę minimalizacji zjawiska dyspersji kątowej w sieciach 5G na bazie badań symulacyjnych. W tym celu wykorzystano wieloeliptyczny model propagacyjny.
EN
Modern cellular systems are based on the LTE technology, i.e., fourth generation (4G) standard. Currently, works on the standard defining fifth generation (5G) systems is underway, which will be implemented in the coming years. The new system-generation applies not only to cellular networks but also to other wireless communication systems, from the Internet of Things, through Wi-Fi networks, to satellite communications. 5G technologies will revolutionize all wireless connectivity while providing backward compatibility. One of the key 5G technologies are efficient antenna technologies, i.e., massive-MIMO and beamforming. Their use in future macro-cell base stations will allow spatial multiplexing of radio resources. These technologies allow the generation of radio narrow-beams, thus providing spatial filtration of the signal components emitted by the transmitting antenna and reaching the receiving antenna in multipath environments. The paper presents issues of minimizing the angular dispersion in 5G networks based on simulation studies. For this purpose, a multielliptical propagation model is used.
PL
W referacie przedstawiono wynik prac nad modelem tłumienia sygnału transmitowanego z zewnątrz budynku do wnętrza budynku (ang. building entry loss – BEL). Zaproponowany przez Orange Polska model BEL został wykorzystany w Zaleceniu ITU-R P.2109 do wyznaczania wartości BEL jakie nie będą przekroczone w 50% miejsc. Model powstał na podstawie wyników pomiarów dla budynków tradycyjnych i budynków nowoczesnych o zwiększonym tłumieniu sygnałów.
EN
In this paper the results of the development of the building entry loss (BEL) model. This model was proposed by Orange Polska and accepted as a part of the ITUR Recommendation P.2109 “„Prediction of building entry loss” for the evaluation of the BEL value that is not exceeded in the 50% of locations. This model based on the results of measurements in traditional and thermally efficient buildings.
PL
Na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki światowej wpływa stan zaawansowania technologii TIK. Jednym z rozwiązań podnoszenia jakości świadczonych usług jest dążenie do optymalizacji współczesnych systemów łączności satelitarnej. Z punktu widzenia ich pracy, w celu zapewnienia zadowalającej pracy łącza satelitarnego konieczna jest odpowiednia moc nadajnika. W praktyce moc ta uzależniona jest od wielu czynników, jak chociażby: współrzędne geograficzne miejsca odbioru, ukształtowanie terenu, częstotliwość, lokalizacja anteny (ustawienie anteny), tłumienie sygnału w wolnej przestrzeni, wymagany poziom dostępności łącza. Czynniki te przekładają się na bilans energetyczny łącza satelitarnego, który uzależniony jest ponadto od parametrów technicznych systemu (zwłaszcza: apertury anteny, sprawności anteny oraz całkowitych strat w łączu). W artykule przeanalizowano wpływ całkowitych strat w łączu w zakresie 0,1-0,7 dB na jakość odbioru mikrofalowego sygnału satelitarnego w obszarze Kielc (z uwzględnieniem szumów interferencyjnych), co pozwala przedstawić wpływ tych strat na odbiór sygnału w skrajnie niekorzystnych warunkach.
EN
To ensure satisfactory operation of satellite links in the direction of the satellite-to-earth is essential to get an adequate power of the transmitter. In practice, this power depends on many factors such as: geographical coordinates, terrain, frequency, antenna aperture, antenna efficiency, coupling loss, the signal attenuation in space – in the atmosphere, the required level of availability of bandwidth, etc. Moreover in order to ensure a correct balance, properly conducted link budget requires consideration of extreme weather conditions (precipitation etc.). It is necessary to determine the required transmitter power (or antenna performance) as a function of many factors. The article analyzes the impact of the coupling loss on the receiving satellite signal and presents the results of modeling of these losses in the actual satellite links.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zastosowania numerycznych modeli pokrycia terenu o bardzo dużej rozdzielczości na wyznaczany przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego oraz zasięg od stacji radiofonii cyfrowej DAB+. Dokonano analiz w obszarze miejskim dla wybranych rzeczywistych obiektów nadawczych. Omówiono rozrzut wyników dla różnych scenariuszy w zależności od wybranych parametrów definiujących dokładność modelowania pokrycia terenu.
EN
High resolution digital elevation model impact on the calculated spatial electric field strength distribution and DAB+ stations coverage is presented. The survey within urban area for the real transmitters was conducted. Scenarios of dispersion of the results for map with different accuracy was discussed.
EN
This paper presents analysis of object location accuracy of a mobile device on the basis of the iBeacon technology. The research starts with radio signal strength indicator analysis along the corridor in order to create a path loss model for iBeacon. Two cases are taken into account: line of sight and non-line of sight for model creation. For both cases two tests: Chi-square, Shapiro-Wilk have been performed. It has also been checked if the HCI (Host Controller Interface) is a source with a memory. Acquired data have been filtered with different type of filters, e.g. median, moving average and then compared. Next, the authors evaluated the indoor positioning trilateration algorithms with the use of created model for exemplary hall. The RSSI map (radiomap) was created and the logarithm propagation model was designed. The logarithmic model estimated distance with average error 1.09m for 1 – 9m and 1.75m for 1-20m and after trilateration, the positions with average error 2.45m was achieved. A statistical analysis for acquiring data led to the final conclusion which enhanced knowledge about positioning based on the popular iBeacon technology.
EN
This paper introduces the effects of surface reflections and local environmental as very im-portant particulars for mobile and especially for Maritime Satellite Communications (MSC), because such factors generally tend to impair the performance of satellite communications links, although signal enhance-ments are also occasionally observed. Local environmental effects include shadowing and blockage from ob-jects and vegetation near the Ship Earth Station (SES) and other mobile terminals. The advantages and disad-vantages of those effects are discussed, the areas of surface reflection were examined and the further investigations of local environmental are provided. At this point, surface reflections are generated either in the immediate vicinity of the SES terminals or from distant reflectors, such as mountains and large industrial in-frastructures. Specific issues related to these challenges are concluded and a set of solutions is proposed to maximize the availability of satellite communication capacity to the mobile user applications. The specific ef-fects on propagation in the mobile environments are examined and explained important characteristics of the Interference from Adjacent Satellite Systems, Specific Local Environmental Influence in MSC, different Noise Contribution of Local Ships’ Environment, Blockages Caused by Ship Superstructures and Motion of Ship’s Antenna.
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.