+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование распространения радиоволн и разработка модели затухания для помещений сложной формы

Исследование распространения радиоволн и разработка модели затухания для помещений сложной формы
  • Автор:

    Аунг Мьинт Эй

  • Шифр специальности:

    05.12.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2008

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    145 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Особенности распространения радиоволн в беспроводных сетях передачи данных 
1.1.1. Основные виды радиоволн и условия распространения


СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава. 1. Особенности распространения радиоволн вне и внутри помещений и существующие модели

1.1. Особенности распространения радиоволн в беспроводных сетях передачи данных

1.1.1. Основные виды радиоволн и условия распространения

1.1.2. Влияние направленности антенн

1.1.3. Фон распространения радиоволн

1.1.4. Распространение радиосигнала в реальных условиях

1.1.5. Затухание радиосигналов при распространении

1.2. Модели распространения радиоволн вне помещений

1.2.1. Модель распространения радиосигнала в свободном пространстве


1.2.2. Двухлучевая модель распространения радиосигнала
1.2.3. Стандартные модели распространения на открытом пространстве
1.2.4. Модель Окамура
1.2.5. Модель Хата
1.2.6. Модель COST231-Хата
1.2.7. Заказные модели
1.2.8. Модель Ксир-Бертони
1.2.9. Модель Ли «от зоны к зоне»
1.2.10. Модель Ли «от точки к точке»
1.2.11. Модель Уолфиша-Икегами
1.3. Модели распространения радиоволн внутри помещений
1.3.1. Статистические модели распространения
1.3.2. Эмпирические однолучевые модели
1.3.2.1. COST 231 (версия для помещений)
1.3.2.2. Одноэтажные модели
1.3.2.3. Многоэтажные модели
1.3.3. Эмпирические многолучевые модели
1.3.4. Модели на основе геометрической оптики
1.3.4.1. Модели на основе трассировки лучей

1.3.4.2. Генетический алгоритм и нейронные сети
1.3.4.3. Конусная трассировка лучей
1.4. Выводы и постановка задачи
Глава 2. Постановка экспериментов и определение параметров моделей
2.1. Планирование и постановка эксперимента
2.1.1. Оборудование и измеряемые параметры
2.1.2. Исследование напряженности поля
2.1.3. Исследование потерь мощности при низко расположенных антеннах
2.1.4. Эксперименты на одном этаже
2.1.5. Эксперименты на разных этажах
2.2. Экспериментальные результаты и параметры
2.3. Результаты сравнения моделей
2.3.1. Эксперимент в коридоре в пределах прямой видимости
2.3.2. Эксперимент в коридоре в пределах прямой видимости для разного материала стен
2.3.3. Эксперимент в коридоре в пределах прямой видимости с -наличием препятствий
2.4. Выводы
Глава. 3. Построение уточненной модели на основе экспериментальных данных
3.1. Проверка корректности использования геометрического подхода
3.2. Разработка геометрической модели распространения радиоволн в непрямом коридоре
3.3. Частные случаи и ограничения модели
3.4. Описание приборов и установки
3.5. Результаты экспериментов на разных частотах
3.6. Выводы
Глава. 4. Определение параметров моделей и использование разработанных инструментальных средств для планирования сетей внутри помещений
4.1. Задача планирования размещения точек доступа (базовых станций) при проектировании беспроводной сети
4.2. Экспериментальное исследование распространения в помещениях с оборудованием
4.3. Планирование и проведение экспериментов в многоэтажных помещениях
4.4. Выводы
Заключение
Список литературы
Приложения
Список обозначений и сокращений

Рис. 1.18. К определению параметров препятствия ДИф(г) = 0ДБ,у>1
Lm„(y) = 20 lg(0,5 + 0,62v),0 < v < 1 ;
1диф(у) = 20 lg[0,5 exp(0,95v)],-l < v < 0 ;
ЬДИФ (v) = 20 lg(0,4 - 0,1184 - (0,lv + 0,38)2 )-24 < v < -1 ;
i_(v) = 201gf-v<-24.
На касательной трассе Их - 0, ЬДИФ(у) = 6 дБ.
(1.23)
Т ~ &

Ху' '

Рис. 1.19. Пример трассы без дифракционных потерь
Двойная дифракция. Это случай, когда на трассе имеется несколько холмов. Здесь может возникнуть двойная или даже более сложная дифракция. Для расчета значения потерь используются модели Буллингтона, Эпштейна и Питерсона и др. [21]. На рис. 1.20 показаны построения по модели Пиквинарда [21-25]. Для чего строят треугольники АСВ и СИВ. Находят высоты холмов Си О: Вэффс и ИэффВ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.120, запросов: 967