W referacie zaprezentowano analizę zaników sygnałów dla radiowych sieci BAN pracujących w środowisku promu pasażerskiego na częstotliwości nośnej 2,45 GHz dla komunikacji typu off-body (w łączu pomiędzy węzłem nasobnym, a węzłem zewnętrznym). Wyniki, na podstawie których przeprowadzono analizę, uzyskano w ramach badań pomiarowych dla scenariuszy dynamicznych w korytarzu promu pasażerskiego. Wyznaczono dwie składowe zaników: zaniki wolno- oraz szybkozmienne, które następnie poddano analizie statystycznej poprzez dopasowanie znanych w radiokomunikacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa do rozkładów empirycznych.
Słowa kluczowe: prom pasażerski, radiowe sieci BAN, zaniki szybkozmienne i wolnozmienne
Abstract
In the paper, a fading analysis of radio signals for Body Area Networks off-body communications (in radio link between device placed on a body and external one) at 2.45 GHz in a passenger ferry environment has been presented. The results are based on measurements performed for dynamic scenarios in a straight metallic corridor. Two components, extracted from instantaneous system loss values, have been statistically analysed: small- and large-scales fading, separately for each scenario. Well-known in radiocommunication probability distribution functions have been fitted to the empirical distributions.
Keywords: Body Area Networks, ferry environment, largescale fading, small-scale fading.
1. WSTĘP Obecnie, rozwój radiowych sieci BAN (ang. Body Area Networks), duża liczba zastosowań, swoboda ich aplikacji, a także idąca za tym coraz to większa popularność, wzbudza spore zainteresowanie nie tylko wśród instytucji świadczących usługi medyczne, ale również coraz częściej wśród służb cywilnych i specjalnych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich klientów czy też pracowników [8]. Dzięki sieciom BAN pracującym bezpośrednio przy ciele człowieka lub w jego bliskim otoczeniu i zapewniającym integrację rozmaitych nasobnych lub przenośnych urządzeń ze stałą infrastrukturą telekomunikacyjną, otrzymujemy możliwość ciągłego monitorowania parametrów i funkcji życiowych, co w kręgu zainteresowanych jest pożądanym i kluczowym zastosowaniem. Sieci radiokomunikacyjne typu BAN zaprojektowane na potrzeby służb cywilnych i specjalnych muszą przede wszystkim sprostać wymaganiom stawianym przez trudne i nietypowe środowiska pracy, w których konstrukcja i otaczające elementy mają znaczący wpływ na propagację fal radiowych, a zwłaszcza w przypadku komunikacji typu off-body. Niewątpliwie przykładem takich trudnych i nietypowych pod względem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej środowisk jest pokład statku lub promu pasażerskiego. Nietypowość tego typu środowisk wynika głównie z faktu, iż większość ścian, podłóg i sufitów jest wykonanych zazwyczaj ze stali. Mając to na względzie, aby zapewnić wysoką niezawodność projektowanych łączy radiowych sieci BAN wymagane jest dogłębne poznanie i zrozumienie uwarunkowań propagacyjnych występujących w tego typu środowiskach. Niestety, wśród dostępnej literatury przedmiotu w kontekście sieci BAN istnieje znikoma liczba prac na temat pomiarów i analiz tłumienia systemowego przeprowadzonych w rzeczywistych trudnych i nietypowych środowiskach propagacyjnych. Powyższe stanowiło motywację do podjęcia badań pomiarowych dla radiowych sieci BAN typu off-body (dla łącza radiowego pom [...]


Metoda płatności: Płatności elektroniczne (karta kredytowa, przelew elektroniczny) | |
Dostęp do publikacji (format pdf): 6.00 zł
|
|
Dostęp do Wirtualnej Czytelni - archiwalne e-zeszyty czasopisma (format swf) - 1h: 24.60 zł | |
Dostęp do Wirtualnej Czytelni - archiwalne e-zeszyty czasopisma (format swf) - 4h: 43.05 zł | |
Dostęp do Wirtualnej Czytelni - archiwalne e-zeszyty czasopisma (format swf) - 12h: 73.80 zł | |
Prenumerata
Bibliografia
[1] Ambroziak S.J., L.M. Correia, R.J. Katulski, M.
Mackowiak, C. Oliveira, J. Sadowski, K. Turbic.
2016. "An Off-Body Channel Model for Body Area
Networks in Indoor Environments". IEEE Transactions
on Antennas and Propagation, 64 (9).
[2] Ambroziak S.J., K. Turbic, C. Oliveira, L.M. Correia,
R.J. Katulski. 2016. "Fading Modelling in Dynamic
Off-Body Channels". 10th European Conference on
Antennas and Propagation (EuCAP).
[3] Ambroziak S.J., K. Turbic, L.M. Correia. 2017. "An
Approach to Mean Path Loss Model Estimation for
Off-Body Channels". 11th International Symposium
on Medical Information and Communication Technology
(ISMICT).
[4] Kosz P.T., S. J. Ambroziak, J. Stefański, L. M. Correia,
K. K. Cwalina, K. Turbic. " Empiryczny model
tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci
BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego".
2018. Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości
Telekomunikacyjne. 6/2018.
[5] Kosz P.T., S. J. Ambroziak, L. M. Correia. 2017.
"Radio Channel Measurements in Off-Body Communications
in a Ferry Passenger Cabin". XXXII General
Assembly and Scientific Symposium of the International
Union of Radio Science (URSI GASS 2017).
[6] Mathi A. M., P. N. Rathie. 1997. "Probability and
Statistics". Macmillan, London, U.K.
[7] Papoulis A., S.U. Unnikrishna. 2002. "Probability,
Random Variables, and Stochastic Processes".
McGraw-Hill. New York, NY, USA.
[8] Reichman A., J. Takada. 2012. "Body communications".
Pervasive Mobile & Ambient Wireless Communications,
Springer, London, U.K.