350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №3 за 2013 г.
Статья в номере:
Экспериментальное исследование распространения сверхширокополосных хаотических сигналов в помещениях
Авторы:
Ю.В. Андреев - к.ф.-м.н., ст. науч. сотрудник, Отдел статистической радиофизики и функциональной электроники, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. E-mail: yuwa@cplire.ru А.С. Дмитриев - д.ф.-м.н., профессор, зав. Отделом статистической радиофизики и функциональной электроники, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. E-mail: chaos@cplire.ru В.А. Лазарев - аспирант, МФТИ, инженер, Отдел статистической радиофизики и функциональной электроники, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. E-mail: chaos@cplire.ru А.И. Рыжов - аспирант, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, инженер, Отдел статистической радиофизики и функциональной электроники, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. E-mail: chaos@cplire.ru
Аннотация:
В ходе экспериментальных исследований распространения сверхширокополосных (СШП) хаотических радиоимпульсов в многолучевой среде наблюдается практическое отсутствие интерференции, меньшее (чем для узкополосных сигналов) затухание СШП-хаотических сигналов в стенах зданий, а также ранее теоретически исследованное явление многолучевого усиления при сложении отраженных лучей СШП-хаотического сигнала. Выявлены условия, при которых наблюдаются эти явления. Проведен сравнительный анализ СШП-сигналов на предмет возможности данных эффектов.
Страницы: 55-66
Список источников
  1. Revision of part 15 of the Commission-s Rules Regarding Ultra-Wideband Transmission Systems, First Report and Order. ET Docket 98-153, FCC 02-48; April 22, 2002. Washington: Federal Communications Commission (FCC), 2002 // hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/ attachmatch/FCC-02-48A1.pdf.
  2. 802.15.4a-2007. IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between systems - Local and metropolitan area networks - specific requirement Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs).N.Y.: IEEE, 2007 // ieeexplore.ieee.org/servlet/opac-punumber=4299494.
  3. O rezultatakh rabot po konversii radiochastotnogo spektra po voprosu ispolzovanija polosy radiochastot 2,85-10,6 GGc sverkhshirokopolosnymi besprovodnymi ustrojjstvami. Reshenie GKRCH № 09-05-02 ot 15 dekabrja 2009 g.
  4. Siwiak K., McKeown D. Ultra-Wideband Radio Technology. Wiley. 2004.
  5. Win M.Z., Scholtz R.A. Impulse radio: How it works // IEEE Commun. Lett. 1998. V. 2. № 2. P. 36-38.
  6. Fontana R.J., Aitan A., Edwrad R. et al. Recent Advances in Ultra Wideband Communications Systems // Proc. IEEE Conf. Ultra Wideband Systems and Technology. Baltimore. MD. USA. 2002.
  7. Welborn M. TG4a Proposal for Low Rate DS-UWB (DS-UWB-LR). N.Y.: IEEE, 2005 // grouper.ieee.org/groups /802/15/ pub/2005/15-05-0021-00-004a-low-rate-ds-uwb-tg4a.ppt.
  8. Dmitriev A.S., Kjarginskijj B.E., Maksimov N.A. i dr. Perspektivy sozdanija prjamokhaoticheskikh sistem svjazi v radio i SVCH-diapazonakh // Radiotekhnika. 2000. № 3. S. 9-20.
  9. Dmitriev A.S., Panas A.I., Starkov S.O. i dr. Prjamokhaoticheskie skhemy peredachi informacii v sverkhvysokochastotnom diapazone // REH. 2001. T. 46. № 2. S. 224-233.
  10. Dmitriev A.S., Kyarginsky B.Ye., Panas A.I. et al. Experiments on ultra wideband direct chaotic information transmission in microwave band // Int. J. Bifurcation and Chaos. 2003. V. 13. № 6. R. 1495-1507.
  11. Kelly J. Time Domain-s Proposal for UWB Multi-band Alternate PHY Layer for 802.15.3a. N.Y.: IEEE. 2003 // grouper.ieee.org/groups/802/15/pub/2003/Mar03 /03143r2P802-15_TG3a-TimeDomain-CFP-Presentation.ppt.
  12. Batra A., et al. Multi-band OFDM Physical Layer Proposal. IEEE 802.15.3a Working Group submission. N.Y.: IEEE, 2003 // www.ieee802.org/15/pub/ 2003/ Jul03/ 03268r2P802-15_TG3a-Multi-band-CFP-Document.pdf.
  13. Lampe J. Introduction to Chirp Spread Spectrum (CSS) Technology. N.Y.: IEEE, 2004 // grouper.ieee.org/groups/ 802/15/pub/2004/15-04-0353-00-004a-chirp-spread-spectrum- technology.ppt.
  14. Andreev JU.V., Dmitriev A.S., Kuzmin L.V., Mokhseni T.I. Sverkhshirokopolosnye signaly dlja besprovodnojj svjazi // Radiotekhnika. 2008. № 8. S. 83-90.
  15. Dmitriev A.S., Efremova E.V., Klecov A.V., Kuzmin L.V., Laktjushkin A.M., JUrkin V.JU. Sverkhshirokopolosnaja besprovodnaja svjaz i sensornye seti // Radiotekhnika i ehlektronika. 2008. T. 53. № 10. S. 1278-1289.
  16. Andreev JU.V., Dmitriev A.S., Klecov A.V.Usilenie khaoticheskikh radioimpulsov v mnogoluchevojj srede rasprostranenija // Radiotekhnika i ehlektronika. 2007. T. 52.
    № 7. S. 838-846.
  17. Andreev JU.V., Dmitriev A.S., Klecov A.V., Koroteev M.V., Laktjushkin A.M. EHffekt mnogoluchevogo usilenija v sverkhshirokopolosnojj besprovodnojj sisteme svjazi // Trudy 1-jj Mezhdunar. konf. «Sverkhshirokopolosnye signaly i sverkhkorotkie impulsy v radiolokacii, svjazi i akustike». 27-29 sentjabrja 2005. Suzdal. Rossija. S. 147-150.
  18. Proakis J. Digital Communications. 4th ed. McGraw-Hill. 2000.
  19. Rappaport T.S. Wireless Communications - Principles & Practice // IEEE Press. 1996.
  20. Pushkarev O. Proverka dalnosti svjazi ZigBee-modulejj Maxstream v uslovijakh gorodskojj kvartiry // Novosti ehlektroniki (KOMPEHL). 2006. № 5.
  21. SHuster G. Determinirovannyjj khaos. M.: Mir. 1988.
  22. Rytov S.M. Vvedenie v statisticheskuju radiofiziku. CH.1. Sluchajjnye processy. M.: Nauka. 1966.
  23. Neopublikovannye dannye, ljubezno predostavleny CHubinskim N.P.
  24. Ryzhov A.I., Lazarev V.A., Mokhseni T.I., Nikerov D.V., Andreev JU.V., Dmitriev A.S., CHubinskijj N.P. Oslablenie sverkhshirokopolosnykh khaoticheskikh signalov diapazona 3-5 GGc pri prokhozhdenii cherez steny zdanijj // ZHurnal radioehlektroniki. 2012. № 5. jre.cplire.ru/jre/may12.
  25. Dobkin D.M. RF Engineering for Wireless Networks Hardware, Antennas, and Propagation. Elsevier. 2005.
  26. Geier J. Beating Signal Loss in WLANs. 2002 // www.wi-fiplanet.com/ tutorials/article.php/ 1431101/Beating-Signal-Loss-in-WLANs.htm.
  27. 2.4 GHz Signal Attenuation Chart // www.technolab-inc.com/html/Tech/signl_atten.htm.
  28. Hein G., Teuber A. et al. GNSS Indoors. Fighring the fading. 2008 // www.insidegnss.com.
  29. SHandala M.G. i dr. KHarakteristika zashhitnykh svojjstv stroitelnykh materialov i izdelijj iz nikh pri dejjstvii mikrovoln. 1996 // grachev.distudy.ru/Uch_kurs/ sredstva/ Templ_1/templ_1_6.htm.
  30. CHukhnov K. Osobennosti proektirovanija radiokanalnykh obektovykh sistem signalizacii // Tekhnologii zashhity, 2010. № 1. S. 44-46.
  31. Fedjunin P.A., Dmitriev D.A. i dr. Mikrovolnovaja termovlagometrija. M.: Mashinostroenie-1. 2004.
  32. Leshhanskijj JU.I., Uljanychev N.V., Lebedeva G.N., Popo-va N.JA., Metelkina E.D. EHlektricheskie parametry kirpicha, cementa i drevesiny v diapazone metrovykh-santimetrovykh radiovoln // Izv. vuzov. Ser. Radiofizika. Gorkijj. 1982.
  33. Andreev JU.V., Dmitriev A.S., Klecov A.V. Mnogoluchevoe usilenie v sistemakh SSHP svjazi na khaoticheskikh signalakh // Materialy 20-jj Mezhdunar. konf. «SVCH-tekhnika i telekom­munikacionnye tekhnologii» (KryMiKo-2010), 13-17 sentjabrja 2010. Sevastopol. Krym. Ukraina. T. 1. S. 51-52.
  34. Andreev JU.V., Dmitriev A.S., Klecov A.V. Mnogoluchevoe usilenie v SSHP prjamokhaoticheskikh sistemakh svjazi //Trudy III Vseross. konf. «Radiolokacija i radiosvjaz». Moskva, Rossija. 26-30 okt. 2009. S. 494-498.
  35. Molisch A.F. IEEE 802.15.4a Channel Modeling Subcom-mittee Report Final. 2005 // http://grouper.ieee.org/groups/ 802/15/pub/04/15-04-0662-02-004a-channel-model-final-report-r1.pdf.
  36. Dmitriev A.S., Efremova E.V., Klecov A.V., Kuz-
    min L.V., Laktjushkin A.M., JUrkin V.JU
    . Sverkhshirokopolosnaja besprovodnaja svjaz i sensornye seti // Radiotekhnika i ehlektronika. 2008. T. 53. № 10. S. 1278-1289.
  37. Tekhnicheskaja dokumentacija na IS AD8317ACPZ // www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8317.pdf.
  38. IEEE Standard for Local and metropolitan area networks. Part 15.6. Wireless Body Area Networks. 2012.