11 research outputs found

    The Capacity and Interference Statistics of High Car Traffic W-CDMA Street Cross-Shaped Micro-Cells (Uplink Analysis),

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    Since interference is related to the capacity and performance of W-CDMA system, it is necessary to investigate the interference characteristics (the mean value and the variance). Thus, the uplink capacity and the interference statistics of the sectors of the cross-shaped W-CDMA microcell have been analyzed using geometry with 17 microcells. A single slope propagation model with a lognormal shadowing factor has been used in the analysis. The cells have been assumed to exist in city streets with high car traffic. The capacity and the interference statistics of the sectors have been studied for different sector ranges, and different side-lobe level. The results show that the capacity increases with the increment of the sector range and with the reduction of the side-lobe level of the antennas used

    Measurement and Modelling of the Propagation Channel between Low Height Terminals

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    The evaluation of communication systems with low-height terminals requires path loss models that are applicable to low-height links. For the terminology low-height, the range 0.5 (mobile-) to 3m (fixed-node) above ground is considered. Herein, empirical non-time-dispersive propagation models for relaying systems with low-height terminals are proposed. The models consist of line-of-sight and non-line-of-sight branches. Single- and two-slope modelling approaches were examined. The models take into account the effect of frequency, transmitter and receiver height, and environment. They are complemented by shadowing and fast-fading distribution and correlation statistics. The performance of the models in producing accurate estimations is evaluated by comparison with sets of independent data

    Performance study of fixed and moving relays for vehicular users with multi-cell handover under co-channel interference

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    In this paper, we investigate the power outage probability (OP) of a vehicular user equipment (VUE) device served by half-duplex decode-and-forward relay nodes (RNs) under co-channel interference. Both moving RNs (MRNs) and fixed RNs (FRNs) are studied, and compared with the baseline, base station (BS) to VUE direct transmission. In order to understand the benefit for vehicular users served by an RN, we consider practical channel models for different involved links as well as the impact of handover (HO) between the BS and the RNs. For an accurate comparison, we present a comprehensive framework to optimize the HO parameters, as well as we numerically optimize the FRN position which minimizes the average power OP at the VUE. FRN shows its advantage to serve its nearby VUEs. However, when vehicular penetration loss is moderate to high, MRN assisted transmission greatly outperforms transmission assisted by an FRN as well as direct transmission. Hence, the use of MRNs is very promising for improving the quality-of-service (QoS) of VUEs in future mobile communication systems

    Sensitivity of cellular wireless network performance to system & propagation parameters at carrier frequencies greater than 2 GHz

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    In this paper, mathematical analysis supported by computer simulation is used to investigate the impact of both system and propagation loss parameters on the performance of cellular wireless network operating at microwave carrier frequencies greater than 2 GHz, where multiple tier of co-channel interfering cells are considered to be active. The two-slope path loss model and the uplink information capacity of the cellular network is used for the performance analysis. Results show that for carrier frequencies greater than 2 GHz and smaller cell radius multiple tier of co-channel interfering cells become active as compared to carrier frequencies lesser than 2 GHz. The multiple tier of co-channel interfering cells, leads to a decrease in the information capacity of the cellular wireless network. The results also show that the system performance is sensitive to most of the propagation model parameters such as the basic and extra path loss exponent

    Propagation studies at 5.8 GHZ within vegetated environment for point-to-multipoint applications

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    This thesis presents an empirical study for fixed wireless links based on IEEE802.16 standard in vegetated residential environment. Simulation and field measurements were conducted for suburban microcell channel by utilising 5.8 GHz of Unlicensed National Information Infrastructure (UNII). A set of comprehensive measurement that covered 13 point-to-multipoint links surrounding Universiti Teknologi Malaysia were selected to investigate the impact of vegetation on propagating radio waves. The aim of this study is to develop a path loss model that incorporates vegetation effect. Received Signal Strength (RSS), Signal-to-Noise Ratio (SNR) and factors influencing performance of the signal strength are highlighted here. Performance of RSS during daytime and night is also evaluated. The accuracy of proposed prediction model is analysed which quantifies that path loss is proportional to the distance of tree to the receiver, size, density and number of trees within the vicinity of transmitting and receiving antennas. Observation found that terrain and external effect, such as wind will significantly affect the signal performance too. Depending on the dynamic characteristics of trees presence between the communication links, the measurement results show that the path loss is increased from 5.69 dB to 33.67 dB. The results obtained are compared to Free Space Loss model, Weissberger model, and ITU-R model. Those established models are used to validate the applicability result obtained by means of Root Mean Square Error (RMSE). In view of this research work, a good agreement of the proposed excess loss model achieves the smallest RMSE for links obstructed by a single tree, row of trees, row of trees and road as well as row of trees, road and building

    Impact of Sectorization/Vehicular Traffic on Minimum Cell Size for Information Capacity Increase in Cellular Systems

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    Kokeellinen taajuusmuunnin DVB-T -lähettimeen

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    Kiinnostus digitaalisen televisiolähetteen vastaanottamiseen matkaviestimillä on lisääntynyt viime vuosina. Euroopalaista DVB-T -digitaalitelevisiostandardia viimeistellessä perustettiin ad-hoc ryhmä DVB-X tutkimaan, miten standardia voitaisiin muuttaa, jotta liikkuva vastaanotto olisi mahdollista. Samaan aikaan langattomien lähiverkkojen käyttö on lisääntynyt huomattavasti, joten viestintäviranomaiset ovat varanneet uusia taajuuskaistoja mikroaaltotaajuuksilta näiden käyttöön. Koska uuden sukupolven langattomien lähiverkkojen standardi HiperLAN/2 ja digitaalitelevisiostandardi DVB-T käyttävät samankaltaista OFDM-lähetystekniikkaa, yhdistämällä lähiverkkojen kaupalliset RF osat ja DVB-T lähete on mahdollista toteuttaa mikroaaltotaajuuksilla toimiva digitaalitelevisiolähetin. Diplomityössä esitetään ratkaisu, jossa UHF-taajuuksinen digitaalitelevisiolähete nostetaan taajuusmuuntimella 5,8 GHz ISM-kaistalle. Jotta muuntimen kriittisten osien sekä taajuusmuunnoksen ongelmat voitaisiin ratkoa, työssä esitetään lyhyt kertaus DVB-T -tekniikan tärkeimpiin alueisiin. Läpikäymällä viimeaikaisia radioaaltojen etenemismallien mittauskampanjoita alan kirjallisuudesta sekä vastaanottoalueen kartoistus, todetaan linkkibudjettilaskelmalla, että tarvittava lähetysteho on noin 10 W EIRP. Koska vastaanottoalue on kapea, lähetinantenni vahvistaa signaalia 20 dB. Tällöin DVB-T -lähettimen vaatimuksiin kuuluva lineaarinen vahvistin toteutetaan käyttämällä ylimitoitettua 1 W tehovahvistinta 10 dB alle sen maksimitehon. Työssä käsitellään myös muita tapoja linearisoida tehovahvistin, jotta backoff:n käyttö voidaan perustella. Jotta rakennetun taajuusmuuntimen suorituskykyä voitaisiin arvioida, diplomityön loppupuolella esitellään eri mittausmenetelmiä sekä VTT:n Otadigi-lähettimen signaalin voimakkuuden mittauksen tulokset. Mittaustuloksien avulla voidaan myös arvioida, millainen taajuusmuunnin on järkevä toteuttaa

    Despliegue EGSM en zonas específicas

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    El objetivo principal de este proyecto surge de la expansión de la red GSM actual, en la banda extendida, para dotar de cobertura a las poblaciones que actualmente carecen de ella, y que así un mayor número de personas puedan acceder a los beneficios y servicios que las redes móviles ofrecen. Todo lo expresado en este documento, tiene su aplicación práctica real. Del acuerdo entre operadora y ministerio surge un proyecto para dar cobertura a más 700 poblaciones. Este proyecto comienza en el primer trimestre del 2006 y aun no ha finalizado, teniendo como fecha prevista de fin diciembre de 2009. La mayoría de las poblaciones objetivo de este proyecto tiene menos de 500 habitantes, por lo que no son de interés para el operador ya que pasarán muchos años hasta que las estaciones implantadas generen beneficios. Sin embargo, tras la adjudicación de nuevas frecuencias a las operadoras, éstas se comprometen a acometer un plan de extensión de la red de telefonía móvil para mejorar la cobertura y la calidad en los pueblos que tengan más de 50 habitantes, zonas industriales y vías de comunicación que carezcan de cobertura. La principal conclusión que alcanzamos es que tras más de 2 años de despliegue se ha dotado de cobertura a mas de 370 municipios y pedanías dentro de las regiones asignadas al proyecto ( ver capitulo 4 ), quedando aun pendientes de implementación 50 estaciones, que se integrarán dentro del plazo previsto. Si desglosamos el total de la lista por provincias, vemos que las provincias donde existe una mayor carencia de cobertura son Huesca, Teruel y Zaragoza, donde ya se han implantado más de 250 nuevas estaciones. Pero también se ha contado con dificultades en el proceso del despliegue las principales dificultades encontradas son la inviabilidad económica y técnica, además de la negativa por parte de las alcaldías. Del listado facilitado por el ministerio se han anulado más de 250 puntos por inviabilidad técnica, principalmente porque no se dispone de un sitio óptimo para la localización del emplazamiento, la acometida eléctrica es imposible, no existe salida de transmisión por radioenlace ni por línea alquilada. Pero también se engloban aquellos puntos donde se obtiene una carta negativa por parte de la alcaldía, ya que todas estas EBs deben estar en suelo público, es decir en alguna parcela perteneciente al ayuntamiento para evitar que un solo habitante se lucre con la instalación. Por otra parte contamos con la inviabilidad económica, en muchos casos la operadora es contraria a un gran desembolso económico para la instalación de un EB, porque como se ha comentado anteriormente pasarán muchos años hasta obtener beneficios y no siempre la mejor localización para los planificadores de radio y transmisión es la localización más económica. Por ello cuando una localización necesita una acometida eléctrica de gran longitud, el desmonte del terreno o un estudio geotécnico se opta por la elección de otro candidato para evitar estos gastos. Otro punto a destacar en el desarrollo del proyecto es el tiempo transcurrido entre la aprobación del emplazamiento y la finalización del mismo. La duración es muy variable, existen punto que al tratase de sectorizaciones o emplazamientos de gran interés el operador agiliza los tramites y es posible su finalización en 20 días aproximadamente. Sin embargo otros puntos tardan muchos más tiempo en finalizarse llegando a más de 900 días, debido a problemas en la elaboración de la obra civil del emplazamiento. Para el diseño de la red se ha tenido en cuenta la teoría sobre la planificación de una red de telefonía móvil explicada en el capítulo 3, pero teniendo en cuenta todas las normas especificadas por la operadora. Si a lo anterior le sumamos que partimos de una red ya existente, la cual vamos a extender, no tenemos total libertad a la hora de planificar los emplazamientos y debemos ceñirnos a estos dos patrones. Al tratarse de un proyecto real, uno de los aspectos importantes es el presupuesto económico del que se dispone.Ingeniería Técnica en Sistemas de Telecomunicació
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