Teorie rádiové komunikace

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

... text je určen jak zájemcům z řad studentů magisterského, doktorského a bakalářského studia elektrotechnických oborů vysokých škol, tak i zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří si potřebují osvěžit či doplnit znalosti z dané oblasti. Text je členěn do celkem 18 kapitol. Pomyslně může být rozdělen do dvou částí - úvodní spíše teoreticky zaměřené (Teorie informace, Komunikační signály, Mezi symbolové interference, Příjem komunikačních signálů), následované více aplikačně zaměřenými kapitolami (Číslicové modulace, Rozprostřené spektrum a CDMA, Systémy s více nosnými a OFDM, Kombinace OFDM/CDMA/UWB, Komunikační kanály, Vyrovnavače kanálů, Protichybové kódování, UWB komunikace, MIMO systémy, Softwarové, kognitivní a kooperativní rádio, Adaptivní metody v rádiových komunikacích, Analýza spektra rádiových signálů, Změna vzorkovacího kmitočtu, Zvyšování přenosové rychlosti rádiových komunikačních systémů) ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Roman Maršálek

Strana 135 z 144

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
11ad (WLAN), ECMA 387 (WPAN), Wireless (Wire- less Video Area Network WVAN, pro přenos multimédií vysoké kvalitě) nebo WiGig.135 Obrázek 18. Situaci tomto pásmu jednotlivých regionech popisuje obrázek 18. 18.15. Maximální přenosová rychlost spoje byla tomto případě 11,1 Gbit/s vzdálenost 1km. Vzhledem dostupné šířce pásma vysoké přenosové rychlosti možné použití pásma milimetrových vln pro aplikace, jakými jsou přenos nekomprimovaného videa vyso- . Poznamenejme, mimo pásma GHz, kterém probíhá intenzívní standardizace pro systémy WLAN/WPAN, jsou současnosti mikrovlnná pásma pou- žívána pro venkovní spoje typu bod-bod (například licencovaných pásmech GHz, 18 GHz nebo nelicencovaném pásmu GHz).2: Přenosová rychlost dosahovaná dostupnými perspektivními komunikač- ními technologiemi pásmech milimetrových (mm) submilimetrových (sub-mm) vln v závislosti používaném rádiovém kmitočtu FSO komunikace pásmu milimetrových vln. Příklady přenosových rychlostí současnosti nejběžnějších mobilních komunikačních systémů bezdrátových sítí (Bluetooth, HSDPA, WiFi, LTE, UWB) závislosti na použitém pracovním kmitočtu jsou ilustrativně znázorněny obrázku 18.2, spolu údaji o možnostech předpokládaných pásmech milimetrových submilimetrových vln.3c (WPAN), IEEE 802. Naopak jako příklad vysokorychlostního spoje uveďme experimen- tální přenos živého vysílání nekomprimovaném HDTV formátu během Olympijských her Pekingu roce 2008 využitím prototypu systému pracujícího pásmu 120 GHz [72].1 Kmitočtová pásma oblasti milimetrových vln Jak již bylo výše naznačeno, atraktivita pásem jak milimetrových, tak submilimetrových vln spočívá zejména dostupné šířce pásma řádu jednotek GHz.3 [69, 70, 72]. mnohonásobně více než případě pásem 2,4 GHz nebo GHz, dnes běžně používaných systémy bez- drátových lokálních sítí. Vzhledem harmonizované situaci mezi většinou významných světových regionů je, zejména pro použití uvnitř budov, velmi atraktivní pásmo GHz (přesněji GHz). Vzhledem použitým modulacím ma- lým počtem stavů (BPSK, QPSK) přenosové rychlosti pohybují obvykle rozsahu 100 Mbit/s 1,3 Gbit/s. Jako příklady připravovaných standardů pro pásmo GHz možno uvést IEEE 802