Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 54 για την αναζήτηση '"ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СПЕКТР"', χρόνος αναζήτησης: 0,65δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 22-29-00528). https://rscf.ru/project/22-29-00528/

    Πηγή: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; Том 18, № 1 (2024); 91-108 ; Вестник СибГУТИ; Том 18, № 1 (2024); 91-108 ; 1998-6920

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/841/750; Duong Trung Q. et al. Ultra-Dense Networks for 5G and Beyond: Modelling, Analysis, and Applications. 1st ed. Wiley, 2019. ISBN: 1-119-47372-1.; Gross F. B. Smart antennas for wireless communications with MATLAB. McGraw Hills, 2005. 288 p.; Григорьев В. А., Щесняк С. С., Гулюшин В. Л., Распаев Ю. А., Лагутенко О. И., Щесняк А. С. Адаптивные антенные решетки: учебное пособие в 2-х частях. Часть 1. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016. 179 с.; Григорьев В. А., Щесняк С. С., Гулюшин В. Л., Распаев Ю. А., Хворов И. А., Щесняк А. С. Адаптивные антенные решетки: учебное пособие в 2-х частях. Часть 2. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016. 118 с.; Фокин Г. А. Моделирование сверхплотных сетей радиодоступа 5G с диаграммообразованием // T-Comm-Телекоммуникации и Транспорт. 2021. Т. 15, № 5. С. 4–21.; Фокин Г. А. Модели диаграммообразования в сверхплотных сетях радиодоступа 5G. Часть 1. Оценка помех // Первая миля. 2021. № 3 (95). С. 66–73.; Фокин Г. А. Модели диаграммообразования в сверхплотных сетях радиодоступа 5G. Часть 2. Оценка разноса устройств // Первая миля. 2021. № 4 (96). С. 66–73.; Фокин Г. А. Процедуры выравнивания лучей устройств 5G NR // Электросвязь. 2022. № 2. С. 26–31.; Фокин Г. А. Модели управления лучом в сетях 5G NR. Часть 1. Выравнивание лучей при установлении соединения // Первая миля. 2022. № 1 (101). С. 42–49.; Фокин Г. А. Модели управления лучом в сетях 5G NR. Часть 2. Выравнивание лучей при ведении радиосвязи // Первая миля. 2022. № 3 (103). С. 62–69.; Молчанов Д. А. Разработка подходов, методов исследования и моделей обеспечения показателей качества обслуживания в беспроводных сетях пятого поколения: специальность 05.12.13 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Молчанов Дмитрий Александрович; Российский университет дружбы народов. Санкт-Петербург, 2020. 315 с.; Многолучевое распространение и параметризация его характеристик: рекомендация МСЭ-R P.1407-6: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1407-8-202109-I!!PDF-R.pdf (дата обращения: 12.07.2023).; Van Trees H. L. Optimum Array Processing: Part IV of Detection, Estimation, and Modulation Theory. Wiley 2002. ISBN 978-0-47109390-9.; Chen Zh., Gokeda G., Yu Y. Introduction to Direction-of-Arrival Estimation. Artech, 2010. ISBN: 9781596930896.; 3GPP TR 38.901 V16.1.0 Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz. Release 16. Dec. 2019.; Ратынский М. В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решётках. М.: Радио и связь, 2003. 200 с.; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/841

  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This research is supported by the Russian Science Foundation Grant No. 22-29-00528, https://rscf.ru/project/22-29-00528/, Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 22-29-00528), https://rscf.ru/project/22-29-00528/

    Πηγή: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 4 (2022); 10-26 ; Вестник СибГУТИ; № 4 (2022); 10-26 ; 1998-6920

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/127/532; Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Технологии беспроводной связи» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-ресурс Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: [сайт]. [2019]. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019tbs.pdf (дата обращения: 29.06.2022); Петров В.П., Якушев И.Ю. Современные технологии в системе MIMO // Вестник Сиб-ГУТИ. 2019. № 2. С. 94-108.; Калачиков А.А., Безгодкин Р.О., Петров И.А., Винников А.А. Исследование модели канала связи MIMO на основе открытого пакета моделирования // Вестник СибГУТИ. 2021. № 4 (56). С. 43-55.; Фокин Г.А. Процедуры выравнивания лучей устройств 5G NR // Электросвязь. 2022. № 2. С 26-31.; Фокин Г.А. Модели управления лучом в сетях 5G NR. Часть 1. Выравнивание лучей при установлении соединения // Первая Миля. 2022. № 1. С. 42-49.; Фокин Г.А. Программный модуль выравнивания лучей устройств с диаграммообразова-нием стандарта 5G NR в режиме начального установления соединения. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021680125, 07.12.2021. Заявка № 2021669194 от 26.11.2021.; Фокин Г.А. Модели управления лучом в сетях 5G NR. Часть 1. Выравнивание лучей при ведении радиосвязи // Первая Миля. 2022. № 3. С. 62-69.; Фокин Г.А. Программный модуль выравнивания лучей устройств с диаграммообразова-нием стандарта 5G NR в режиме ведения радиосвязи. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021680159 , 07.12.2021. Заявка № 2021669201 от 26.11.2021.; Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решётках. М. : Радио и связь, 2003. 200 с.; OnQ Blog. Our 5G vision is closer to reality than ever [Электронный ресурс]. URL: https://www.qualcomm.com/news/onq/2018/02/our-5g-vision-closer-reality-ever (дата обращения: 29.06.2022).; Qualcomm QTM527 mmWave antenna module [Электронный ресурс]. URL:. https://www.qualcomm.com/products/qtm527-mmwave-antenna-module (дата обращения: 29.06.2022).; Qualcomm Snapdragon X65 5G Modem-RF System [Электронный ресурс]. URL:. https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-x65-5g-modem-rf-system (дата обращения: 29.06.2022).; Akdeniz M., Liu Y., Samimi M., Sun S., Rangan S., Rappaport T., and Erkip E. Millimeter wave channel modeling and cellular capacity evaluation // IEEE Journal on Selected Areas in Com-munications. 2014, vol. 32, no. 6, pp. 1164–1179.; Abu-Shaban Z., Zhou X., Abhayapala T., Seco-Granados G. and Wymeersch H. Error Bounds for Uplink and Downlink 3D Localization in 5G Millimeter Wave Systems// IEEE Transactions on Wireless Communications. 2018, vol. 17, no. 8, pp. 4939-4954; 3GPP TR 38.901 V16.1.0 Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz. Re-lease 16. dec. 2019; 3GPP TS 38.101-2 V17.5.0 User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone, march 2022.; Zhang X., Xu L., Xu L. and Xu D., Direction of Departure (DOD) and Direction of Arrival (DOA) Estimation in MIMO Radar with Reduced-Dimension MUSIC // IEEE Communications Letters. 2010, vol. 14, no. 12, pp. 1161-1163; 3GPP TS 22.261 V17.3.0. Service requirements for the 5G system, Stage 1. 2020.; Теоретические и физические основы радиолокации и специального мониторинга: учеб-ник / Фомин А.Н., Тяпкин В.Н., Дммитриев Д.Д.; под ред. Ищук И.Н. - Краснояр.:СФУ, 2016. 292 с.; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/127

  5. 5
    Academic Journal

    Συνεισφορές: ELAKPI

    Πηγή: Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kììvsʹkij Polìtehnìčnij Ìnstitut: Serìâ Radìotehnìka, Radìoaparatobuduvannâ, Iss 72 (2018)
    Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia; Том 0, № 72 (2018); 78-85
    Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування; 72; 78-85
    Вестник НТУУ" КПИ ". Серия радиотехника Радиоаппаратостроение; Том 0, № 72 (2018); 78-85

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    Συγγραφείς: K. A. Gleb, К. А. Глеб

    Συνεισφορές: Initiative work. Grant of The Government of the Russian Federation 08-08., Инициативная работа. Грант Правительства Российской Федерации 08-08.

    Πηγή: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 23, № 4 (2020); 57-65 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 23, № 4 (2020); 57-65 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/454/476; Longuet-Higgins M. S., Cartwright D. E., Smith N. D. Observations of the Directional Spectrum of Sea Waves using the Motions of a Floating Buoy // Proc. Conf. Ocean Wave Spectra, Easton, USA, May 1–4, 1961. New York: Prentice-Hall, 1963. P. 111–132, doi:10.1016/0011-7471(65)91457-9; Observation of the Power Spectrum of Ocean Waves Using a Cloverleaf Buoy / H. Mitsuyasu, F. Tasai, T. Suhara, S. Mizuno, M. Ohkusu, T. Honda, K. Rikiishi // J. of Physical Oceanography. 1979. Vol. 10, iss. 2. P. 286–296. doi:10.1175/1520-0485(1980)0102.0.co;2; Свешников А. А. Определение вероятностных характеристик трехмерного волнения моря // Изв. АН СССР. Отд. техн. наук. Механика и машиностроение. 1959. № 3. C. 32–41.; Earle M. D., Steele K. E., Wangc D. W. C. Use of Advanced Directional Wave Spectra Analysis Methods // Ocean Engineering. 1998. Vol. 26, iss. 12. P. 1421–1434. doi:10.1016/S0029-8018(99)00010-4.; Hashimoto N., Kobune K. Estimation of Directional Spectra from the Maximum Entropy Principle // Proc. 5th Int. Offshore Mech. and Arct. Eng. Symp. Tokyo, Japan. British Maritime Technology: London, 13–18 Apr., 1986. Vol. 1. P. 80–85.; Krogstad H. E. Maximum Likelhood Estimation of Ocean Wave Spectra from General Arrays of Wave Gauges // Modeling, identification and control. 1988. Vol. 9, № 2. P. 81–97. doi:10.4173/mic.1988.2.3.; Benoit M., Frigaard P., Schäffer A. Analysing Multidirectional Wave Spectra: Alternative Classification of Available Methods // Proc. 27th IAHR Congress, Seminar on Multidirectional Waves and their Interaction with Structures, San Francisco, USA, 1015 Aug. 1997. Ottawa: Canadian Government Publishing, 1997. P. 131–158.; Plant W. J., Donelan M. A. Directional Surface Wave Spectra from Point Measurements of Height and Slope // J. Atmos. Oceanic Technol. 2020. Vol. 37, № 1. P. 67–83. doi:10.1175/JTECH-D-19-0128.1; Gorman R. M. Estimation of Directional Spectra from Wave Buoys for Model Validation // Procedia IUTAM. 2018. Vol. 26. P. 81–91. doi:10.1016/j.piutam.2018.03.008.; Kim T., Lin L., Wang H. Comparisons of Directional Wave Analysis Methods // Waves’93. Ocean Wave Measurement and Analysis: Proc. of the 2nd Intern. Symp., New Orleans, USA, 25-28 July, 1993. New York: American Society of Civil Engineers, 1993. P. 554–568.; Глеб К. А., Грязин Д. Г. Применение стохастического метода управления при исследовании алгоритма расчета характеристик волнения // Всерос. научн. конф. по проблемам управления в технических системах, Санкт-Петербург, 30 окт. – 01 нояб., 2019 г. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2019. Т. 1. С. 268–270.; Pierson W. J., Moskowitz L. A Proposed Spectral Form for Fully Developed Wind Seas based on the Similarity Theory of S. A. Kitaigorodskii // J. of Geophysical Research. 1964. Vol. 69, iss. 24. P. 5181–5190. doi:10.1029/JZ069i024p05181; Давидан И. Н., Лопатухин Л. И., Рожков В. А. Ветровое волнение в мировом океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 255 c.; Волномерный буй "Шторм" с инерциальным микромеханическим измерительным модулем. Результаты разработки и испытаний / Д. Г. Грязин, Л. П. Старосельцев, О. О. Белова, К. А. Глеб // Океанология. 2017. Т. 57, № 4. С. 667–674. doi:10.7868/s0030157417040165; Dimitra I. M., Constantine D. M., Michalis K. C. A Simple Method for Obtaining Wave Directional Spreading // J. of Applied Water Engineering and Research. 2017. Vol. 5, iss. 2. P. 129–141. doi:10.1080/23249676.2016.1172270; https://re.eltech.ru/jour/article/view/454

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20