W pracy przedstawiono analizę tłumienia ścieżki wyznaczoną w dokładnym modelu śledzenia wiązki dla pasma 28 GHz w scenariuszu Urban Micro. W tym celu przedstawiono sposób modelowania propagacji radiowej oraz opisano parametry środowiska radiowego. Badania symulacyjne przeprowadzono na przykładzie centrum miasta Poznania w środowisku Altair WinProp. Porównano wartości mocy odbieranej dla różnych wariantów modeli deterministycznych dla LOS i NLOS. Wyniki symulacji odniesiono do wyników pomiarowych.
EN
In this work signal path loss is analysed in precise ray tracing method for 28 GHz and Urban Micro scenario. To this aim, wireless propagation modelling is described and parameters of considered environment are given. Simulations are conducted in Altair WinProp software for area of city of Poznań. In the results, received power is investigated in LOS and NLOS cases. Simulation results are then compared with measurements.
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań dokładności estymacji położenia terminala użytkownika korzystającego z interfejsu radiowego 5G-NR. W środowisku miejskim dokonano rejestracji rzeczywistych sygnałów sieci 5G, a następnie przeprowadzono badania numeryczne. Celem było zweryfikowanie różnic dokładności estymacji położenia w trzech różnych środowiskach: wewnątrz- i zewnątrzbudynkowym oraz tzw. deep-indoor.
EN
In this paper, an experimental analysis of the localization accuracy in a 5G-NR network operating in various urban environments is presented. Measurements of 5G-NR downlink signals were performed in several urban-type environments to investigate the user terminal localization process. The main goal of the research is to analyze the differences in the estimated positions accuracy in three different environments, i.e., out- door, light-indoor and deep-indoor.
Referat poświęcono zagadnieniu zakłócania sygnałów pilotowych w interfejsie radiowym 5G NR . Przedstawiono charakterystykę sygnału referencyjnego DMRS oraz uwarunkowania możliwości jego selektywnego zakłócenia. Opisano schemat transmisji w kanale fizycznym PUSCH, zaimplementowany w oprogramowaniu Sionna. Zaprezentowano model symulacyjny oraz założenia badań wpływu zanieczyszczenia pilotów na jakość transmisji. Przedstawiono wyniki badań w zależności od mocy źródła zakłócenia oraz od jego lokalizacji względem stacji bazowej.
EN
The paper concerns the issue of contaminating pilot signals in the 5G NR radio interface. The characteristics of the DMRS reference signal and the conditions for the possibility of its selective jamming are presented. The transmission scheme in the PUSCH physical channel, implemented in the Sionna software, is described. A simulation model and assumptions for testing the influence of pilot contamination on transmission quality are described. The results of tests depending on the power of the interference source and its location in relation to the base station are presented.
Low-density parity check (LDPC) is a channel coding technique widely utilized in the 5G New Radio standard, it is of utmost importance in facilitating proficient and secure communication in noisy environments by effectively minimizing errors during data transmission. It is primarily used in the 5G New Radio (NR) standard for encoding user information on the physical downlink shared channel (PDSCH). The necessity to satisfy the increasing expectations for throughput, latency, and dependability led to the decision to deploy LDPC codes for user data, especially in the enhanced mobile broadband (eMBB) and ultra-reliable and low-latency communications (URLLC) scenarios of 5G networks. The present system proposes the use of NR-LDPC codes to transmit data across a lognormal multipath fading channel model in the presence of AWGN. Wireless communication channels often use a lognormal multipath fading channel model, where the received signal experiences both multipath fading and lognormal shadowing. The research investigates the effectiveness of NR-LDPC coding in improving QAM-OFDM system performance by analyzing two rate-compatible base graphs and comparing their effectiveness with an uncoded system. This analysis is crucial for optimizing communication network design, especially in scenarios where the integrity of data is of utmost importance. We introduce a new method to improve the 5G NR LDPC code capability under lognormal fading conditions. This approach develops a layered min-sum (LMS) algorithm to provide enhanced error-correcting capabilities. The developed and implemented decoding algorithm represents a significant advancement over traditional detection methods. The outcomes of the simulation provide evidence of the effectiveness of the proposed NR-LDPC coding techniques in terms of their error correction and identification capabilities. In addition, the developed LMS decoding algorithm was shown to significantly decrease the BER of the system.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.