Zeitschriftenartikel zum Thema „MMWAVE PROPAGATION“
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Al-Saman, Ahmed, Michael Cheffena, Olakunle Elijah, Yousef A. Al-Gumaei, Sharul Kamal Abdul Rahim und Tawfik Al-Hadhrami. „Survey of Millimeter-Wave Propagation Measurements and Models in Indoor Environments“. Electronics 10, Nr. 14 (11.07.2021): 1653. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10141653.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Baobao, Pan Tang, Jianhua Zhang, Yue Yin, Guangyi Liu und Liang Xia. „Propagation Characteristics Comparisons between mmWave and Visible Light Bands in the Conference Scenario“. Photonics 9, Nr. 4 (01.04.2022): 228. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9040228.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Corbo, Fidel, Leyre Azpilicueta, Mikel Celaya-Echarri, Peio López-Iturri, Imanol Picallo, Francisco Falcone und Ana Alejos. „Millimeter Wave Spatial Channel Characterization for Vehicular Communications“. Proceedings 42, Nr. 1 (14.11.2019): 64. http://dx.doi.org/10.3390/ecsa-6-06562.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Corbo, Fidel Alejandro, Leyre Azpilicueta, Mikel Celaya-Echarri, Peio Lopez-Iturri, Ana V. Alejos und Francisco Falcone. „Deterministic Propagation Approach for Millimeter-Wave Outdoor Smart Parking Solution Deployment“. Engineering Proceedings 2, Nr. 1 (14.11.2020): 81. http://dx.doi.org/10.3390/ecsa-7-08231.
Der volle Inhalt der QuelleGulfam, Sardar, Syed Nawaz, Konstantinos Baltzis, Abrar Ahmed und Noor Khan. „Characterization of Fading Statistics of mmWave (28 GHz and 38 GHz) Outdoor and Indoor Radio Propagation Channels“. Technologies 7, Nr. 1 (09.01.2019): 9. http://dx.doi.org/10.3390/technologies7010009.
Der volle Inhalt der QuelleRahayu, Ismalia, und Ahmad Firdausi. „5G Channel Model for Frequencies 28 GHz, 73 GHz and 4 GHz with Influence of Temperature in Bandung“. Jurnal Teknologi Elektro 13, Nr. 2 (31.05.2022): 94. http://dx.doi.org/10.22441/jte.2022.v13i2.006.
Der volle Inhalt der QuelleDos Anjos, Andre Antonio, Tiago Reis Rufino Marins, Carlos Rafael Nogueira Da Silva, Vicent Miquel Rodrigo Penarrocha, Lorenzo Rubio, Juan Reig, Rausley Adriano Amaral De Souza und Michel Daoud Yacoub. „Higher Order Statistics in a mmWave Propagation Environment“. IEEE Access 7 (2019): 103876–92. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2930931.
Der volle Inhalt der QuelleYao, H., X. Wang, H. Qi und X. Liang. „TIGHTLY COUPLED INDOOR POSITIONING USING UWB/MMWAVE RADAR/IMU“. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVI-3/W1-2022 (05.05.2022): 323–29. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlvi-3-w1-2022-323-2022.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Ting, Maozhong Song, Xiaorong Zhu und Xu Liu. „Channel Estimation for Broadband Millimeter Wave MIMO Systems Based on High-Order PARALIND Model“. Wireless Communications and Mobile Computing 2021 (23.11.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6408442.
Der volle Inhalt der QuelleIdan, Hayder R., Basim K. AL-Shammari und Hasan F. Khazal. „mmWave Compound Link Budget Model of Dust and Humidity Effect“. Wasit Journal of Engineering Sciences 11, Nr. 1 (01.04.2023): 45–60. http://dx.doi.org/10.31185/ejuow.vol11.iss1.323.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Corbo, Fidel Alejandro, Leyre Azpilicueta, Mikel Celaya-Echarri, Peio Lopez-Iturri, Imanol Picallo, Francisco Falcone und Ana Vazquez Alejos. „Deterministic 3D Ray-Launching Millimeter Wave Channel Characterization for Vehicular Communications in Urban Environments“. Sensors 20, Nr. 18 (16.09.2020): 5284. http://dx.doi.org/10.3390/s20185284.
Der volle Inhalt der QuelleAzpilicueta, Leyre, Peio Lopez-Iturri, Jaime Zuñiga-Mejia, Mikel Celaya-Echarri, Fidel Alejandro Rodríguez-Corbo, Cesar Vargas-Rosales, Erik Aguirre, David G. Michelson und Francisco Falcone. „Fifth-Generation (5G) mmWave Spatial Channel Characterization for Urban Environments’ System Analysis“. Sensors 20, Nr. 18 (18.09.2020): 5360. http://dx.doi.org/10.3390/s20185360.
Der volle Inhalt der QuelleAntonescu, Bogdan, Miead Tehrani Moayyed und Stefano Basagni. „Clustering Algorithms and Validation Indices for a Wide mmWave Spectrum“. Information 10, Nr. 9 (19.09.2019): 287. http://dx.doi.org/10.3390/info10090287.
Der volle Inhalt der QuelleKei Sakaguchi, Takumi Yoneda, Masashi Iwabuchi und Tomoki Murakami. „mmWave massive analog relay MIMO“. ITU Journal on Future and Evolving Technologies 2, Nr. 6 (24.09.2021): 43–55. http://dx.doi.org/10.52953/wzof2275.
Der volle Inhalt der QuelleAttiah, Mothana L., Azmi Awang Md Isa, Zahriladha Zakaria, Nor Fadzilah Abdullah, Mahamod Ismail und Rosdiadee Nordin. „Adaptive Multi-state Millimeter Wave Cell Selection Scheme for 5G communication“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, Nr. 5 (01.10.2018): 2967. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i5.pp2967-2978.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Yiqun, Hui Li, Yuan Tian, Yi Li und Wenhua Wang. „SDR-Based 28 GHz mmWave Channel Modeling of Railway Marshaling Yard“. Sensors 23, Nr. 19 (27.09.2023): 8108. http://dx.doi.org/10.3390/s23198108.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Xi, Liyuan Zhong, Dong Zhou und Dacheng Yang. „Co-Channel Coexistence Analysis between 5G IoT System and Fixed-Satellite Service at 40 GHz“. Wireless Communications and Mobile Computing 2019 (07.10.2019): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9790219.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yifa, Wei Fan, Huaqiang Gao und Fengchun Zhang. „Experimental Validation and Applications of mm-Wave 8 × 8 Antenna-in-Package (AiP) Array Platform“. Electronics 11, Nr. 23 (06.12.2022): 4055. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11234055.
Der volle Inhalt der QuelleRubio, Lorenzo, Vicent M. Rodrigo Peñarrocha, Marta Cabedo-Fabres, Bernardo Bernardo-Clemente, Juan Reig, Herman Fernández, Jesús R. Pérez, Rafael P. Torres, Luis Valle und Óscar Fernández. „Millimeter-Wave Channel Measurements and Path Loss Characterization in a Typical Indoor Office Environment“. Electronics 12, Nr. 4 (07.02.2023): 844. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12040844.
Der volle Inhalt der QuelleBegishev, Vyacheslav, Dmitri Moltchanov, Anna Gaidamaka und Konstantin Samouylov. „Closed-Form UAV LoS Blockage Probability in Mixed Ground- and Rooftop-Mounted Urban mmWave NR Deployments“. Sensors 22, Nr. 3 (27.01.2022): 977. http://dx.doi.org/10.3390/s22030977.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Zhimeng, Jianyao Zhao und Chao Li. „Outdoor-to-Indoor Channel Measurement and Coverage Analysis for 5G Typical Spectrums“. International Journal of Antennas and Propagation 2019 (16.09.2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3981678.
Der volle Inhalt der QuelleMd Jizat, Noorlindawaty, Zubaida Yusoff, Azah Syafiah Mohd Marzuki, Norsiha Zainudin und Yoshihide Yamada. „Insertion Loss and Phase Compensation Using a Circular Slot Via-Hole in a Compact 5G Millimeter Wave (mmWave) Butler Matrix at 28 GHz“. Sensors 22, Nr. 5 (26.02.2022): 1850. http://dx.doi.org/10.3390/s22051850.
Der volle Inhalt der QuelleKhawaja, Wahab, Ozgur Ozdemir und Ismail Guvenc. „Channel Prediction for mmWave Ground-to-Air Propagation Under Blockage“. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 20, Nr. 8 (August 2021): 1364–68. http://dx.doi.org/10.1109/lawp.2021.3078268.
Der volle Inhalt der QuelleQamar, Faizan, Mhd Nour Hindia, Tharek Abd Rahman, Rosilah Hassan, Kaharudin Dimyati und Quang Ngoc Nguyen. „Propagation Characterization and Analysis for 5G mmWave Through Field Experiments“. Computers, Materials & Continua 68, Nr. 2 (2021): 2249–64. http://dx.doi.org/10.32604/cmc.2021.017198.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Danping, Bo Ai, Ke Guan, Juan Moreno Garcia-Loygorri, Li Tian, Zhangdui Zhong und Andrej Hrovat. „Influence of Typical Railway Objects in a mmWave Propagation Channel“. IEEE Transactions on Vehicular Technology 67, Nr. 4 (April 2018): 2880–92. http://dx.doi.org/10.1109/tvt.2017.2782268.
Der volle Inhalt der QuelleBedda Zekri, Abdelbasset, und Riadh Ajgou. „Towards 5G: A study of the impact of antenna polarization on statistical channel modeling“. Sustainable Engineering and Innovation 4, Nr. 1 (30.06.2022): 97–103. http://dx.doi.org/10.37868/sei.v4i1.id168.
Der volle Inhalt der QuelleDomingo, Mari Carmen. „Power Allocation and Energy Cooperation for UAV-Enabled MmWave Networks: A Multi-Agent Deep Reinforcement Learning Approach“. Sensors 22, Nr. 1 (30.12.2021): 270. http://dx.doi.org/10.3390/s22010270.
Der volle Inhalt der QuelleAbdulwahid, Maan M., und Noraldeen B. Mohammed Wasel. „Optimum AP Estimation Location for the communication of different mmWave bands“. Informatica : Journal of Applied Machines Electrical Electronics Computer Science and Communication Systems 01, Nr. 01 (01.12.2020): 44–53. http://dx.doi.org/10.47812/ijamecs2010107.
Der volle Inhalt der QuelleSarker, Md Abdul Latif, Woosung Son und Dong Seog Han. „RIS-Assisted Hybrid Beamforming and Connected User Vehicle Localization for Millimeter Wave MIMO Systems“. Sensors 23, Nr. 7 (03.04.2023): 3713. http://dx.doi.org/10.3390/s23073713.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Ming-Hao, Xi Liao, Jihua Zhou, Yang Wang, Yu Shao, Shasha Liao und Jie Zhang. „Diffuse Scattering Directive Model Parameterization Method for Construction Materials at mmWave Frequencies“. International Journal of Antennas and Propagation 2020 (22.12.2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1583854.
Der volle Inhalt der QuelleProsvirov, Vladislav, Amjad Ali, Abdukodir Khakimov und Yevgeni Koucheryavy. „Spatio-Temporal Coherence of mmWave/THz Channel Characteristics and Their Forecasting Using Video Frame Prediction Techniques“. Mathematics 11, Nr. 17 (23.08.2023): 3634. http://dx.doi.org/10.3390/math11173634.
Der volle Inhalt der QuelleCelaya-Echarri, Mikel, Leyre Azpilicueta, Fidel Alejandro Rodríguez-Corbo, Peio Lopez-Iturri, Victoria Ramos, Mohammad Alibakhshikenari, Raed M. Shubair und Francisco Falcone. „Towards Environmental RF-EMF Assessment of mmWave High-Node Density Complex Heterogeneous Environments“. Sensors 21, Nr. 24 (16.12.2021): 8419. http://dx.doi.org/10.3390/s21248419.
Der volle Inhalt der QuelleDe Beelde, Brecht, Mike Vantorre, German Castellanos, Mario Pickavet und Wout Joseph. „MmWave Physical Layer Network Modeling and Planning for Fixed Wireless Access Applications“. Sensors 23, Nr. 4 (17.02.2023): 2280. http://dx.doi.org/10.3390/s23042280.
Der volle Inhalt der QuelleKamboh, Usman Rauf, Muhammad Rehman Shahid, Hamza Aldabbas, Ammar Rafiq, Bader Alouffi, Muhammad Asif Habib und Ubaid Ullah. „Radio Network Forensic with mmWave Using the Dominant Path Algorithm“. Security and Communication Networks 2022 (12.01.2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9692892.
Der volle Inhalt der QuelleComisso, Massimiliano, Giulia Buttazzoni, Stefano Pastore, Francesca Vatta und Fulvio Babich. „3D Poisson-Based Neighborhood Capacity Analysis for Millimeter Wave Communications“. Sensors 22, Nr. 6 (08.03.2022): 2098. http://dx.doi.org/10.3390/s22062098.
Der volle Inhalt der QuelleJaksic, Dejan, Risto Bojovic, Petar Spalevic, Dusan Stefanovic und Slavisa Trajkovic. „Performance Analysis of 5G Transmission over Fading Channels with Random IG Distributed LOS Components“. International Journal of Antennas and Propagation 2017 (2017): 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2017/4287586.
Der volle Inhalt der QuelleAldossari, Saud Alhajaj. „Predicting Path Loss of an Indoor Environment Using Artificial Intelligence in the 28-GHz Band“. Electronics 12, Nr. 3 (18.01.2023): 497. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12030497.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Xiaolu, Hang Li, Jian Andrew Zhang, Xiaojing Huang und Zhiqun Cheng. „Enhanced Angle-of-Arrival and Polarization Parameter Estimation Using Localized Hybrid Dual-Polarized Arrays“. Sensors 22, Nr. 14 (12.07.2022): 5207. http://dx.doi.org/10.3390/s22145207.
Der volle Inhalt der QuelleWolf, Marius, Kai Werum, Wolfgang Eberhardt, Thomas Günther und André Zimmermann. „Injection Compression Molding of LDS-MID for Millimeter Wave Applications“. Journal of Manufacturing and Materials Processing 7, Nr. 5 (13.10.2023): 184. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp7050184.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Tian, Davood Shojaei, Paul Fitzpatrick, Taka Sakurai und Jamie Evans. „Urban 5G MmWave Networks: Line-of-Sight Probabilities and Optimal Site Locations“. Journal of Telecommunications and the Digital Economy 11, Nr. 1 (31.03.2023): 107–30. http://dx.doi.org/10.18080/jtde.v11n1.640.
Der volle Inhalt der QuelleKabalci, Yasin, und Muhammad Ali. „Improved Hybrid Precoder Design for Secure mmWave MIMO Communications“. Elektronika ir Elektrotechnika 26, Nr. 4 (07.08.2020): 72–77. http://dx.doi.org/10.5755/j01.eie.26.4.25857.
Der volle Inhalt der QuelleMajed, Mohammed Bahjat, Tharek Abd Rahman, Omar Abdul Aziz, Mohammad Nour Hindia und Effariza Hanafi. „Channel Characterization and Path Loss Modeling in Indoor Environment at 4.5, 28, and 38 GHz for 5G Cellular Networks“. International Journal of Antennas and Propagation 2018 (20.09.2018): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9142367.
Der volle Inhalt der QuelleMehdi Haghshenas, Francesco Linsalata, Luca Barbieri, Mattia Brambilla, Monica Nicoli und Maurizio Magarini. „Analysis of spatial scheduling in downlink vehicular communications: Sub-6 GHz vs mmWave“. ITU Journal on Future and Evolving Technologies 3, Nr. 2 (30.09.2022): 523–34. http://dx.doi.org/10.52953/gewx7355.
Der volle Inhalt der QuelleIwabuchi, Masashi, Yoghitha Ramamoorthi und Kei Sakaguchi. „User-Driven Relay Beamforming for mmWave Massive Analog-Relay MIMO“. Sensors 23, Nr. 2 (16.01.2023): 1034. http://dx.doi.org/10.3390/s23021034.
Der volle Inhalt der QuelleRafiq, Ahsan, Reem Alkanhel, Mohammed Saleh Ali Muthanna, Evgeny Mokrov, Ahmed Aziz und Ammar Muthanna. „Intelligent Resource Allocation Using an Artificial Ecosystem Optimizer with Deep Learning on UAV Networks“. Drones 7, Nr. 10 (03.10.2023): 619. http://dx.doi.org/10.3390/drones7100619.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Fei, Yuhao Guo, Zenghui Gu, Yanlong Yin, Yixin Wu und Teyan Chen. „Optical Beamforming Networks for Millimeter-Wave Wireless Communications“. Applied Sciences 13, Nr. 14 (19.07.2023): 8346. http://dx.doi.org/10.3390/app13148346.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ruonan, Yuliang Zhou, Xiaofeng Lu, Chang Cao und Qi Guo. „Antenna Deembedding for mmWave Propagation Modeling and Field Measurement Validation at 73 GHz“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65, Nr. 10 (Oktober 2017): 3648–59. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2017.2743702.
Der volle Inhalt der QuelleAldalbahi, Adel, Farzad Shahabi und Mohammed Jasim. „Instantaneous Beam Prediction Scheme against Link Blockage in mmWave Communications“. Applied Sciences 11, Nr. 12 (17.06.2021): 5601. http://dx.doi.org/10.3390/app11125601.
Der volle Inhalt der QuelleBegishev, Vyacheslav, Edward Sopin, Dmitri Moltchanov, Andrey Samuylov, Yuliya Gaidamaka und Konstantin Samouylov. „Performance evaluation of bandwidth reservation for mmWave in 5G NR systems“. Information and Control Systems, Nr. 5 (17.10.2019): 51–63. http://dx.doi.org/10.31799/1684-8853-2019-5-51-63.
Der volle Inhalt der QuelleShafik, Wasswa, S. Motjaba Matinkhah, Solagbade Saheed Afolabi und Mamman Nur Sanda. „A 3-dimensional fast machine learning algorithm for mobile unmanned aerial vehicle base stations“. International Journal of Advances in Applied Sciences 10, Nr. 1 (01.03.2021): 28. http://dx.doi.org/10.11591/ijaas.v10.i1.pp28-38.
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