تحليل أداء الانتشار في نظام الاتصالات التكتيكية العسكرية VHF

محتوى المقالة الرئيسي

Azita Laily Yusof
https://orcid.org/0000-0002-6234-9561
Hafizi Halim
Norsuzila Ya'acob
Nur Haidah Mohd Hanapiah
https://orcid.org/0000-0002-0412-9499

الملخص

يتمثل التحدي الرئيسي لأنظمة الاتصالات التكتيكية العسكرية في إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة حول بيئة التشغيل الخاصة المطلوبة لتحديد الاستخدام المثالي لشكل الموجة. يركز نموذج الانتشار الحالي بشكل أساسي على البث والاتصالات اللاسلكية التجارية باستخدام هوائي جهاز إرسال واستقبال عالي الارتفاع غير مناسب للعديد من أنظمة الاتصالات التكتيكية العسكرية. تقدم هذه الورقة دراسة لنموذج خسارة المسير المتعلق بمظهر الانتشار الراديوي داخل الضواحي في كوالالمبور. تم جمع نمذجة خسارة المسير التجريبية لانتشار الموجات المترية (VHF) من إعدادات الضواحي المختلفة لمدى التردد 30-88 MHz. تأثرت هذه التجربة بشدة بالعوامل البيئية وتأثيرات انتشار الموجات الحالية مثل الانعكاس والحيود والتشتت وتأثير دوبلر. يتم تقييم أداء الانتشار الراديوي من خلال جمع القدرة المستلمة في المحطة الفرعية المخصصة ومقارنتها مع نماذج الانتشار الحالية. كما سيتم ضبط نموذج الانتشار الحالي بالقرب من قيمة القياس عن طريق تحديد الأس الأفضل لخسارة المسير لتنفيذ نموذج مناسب لمنطقة الضواحي. تُظهر التقييمات والتحليلات النظرية لمرحلة القياس الأولية للانتشار الراديوي المساهمة الواسعة للمجال الراديوي من العوائق المحتملة عند ترددات VHF المنخفضة لكل من النطاقات القصيرة والمتوسطة هناك. يشير التفسير إلى نماذج التنبؤ بالانتشار الراديوي القياسية المعقولة عمومًا لمنطقة الضواحي. من تحليل الخطأ العام ، يتضح أن أداء LDPL مع تعديل أس خسارة المسار هو النموذج المناسب لأنه يحتوي على أقل قيمة لمقاييس الخطأ.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
1.
تحليل أداء الانتشار في نظام الاتصالات التكتيكية العسكرية VHF. Baghdad Sci.J [انترنت]. 20 ديسمبر، 2021 [وثق 20 مايو، 2024];18(4(Suppl.):1378. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/6629
القسم
article

كيفية الاقتباس

1.
تحليل أداء الانتشار في نظام الاتصالات التكتيكية العسكرية VHF. Baghdad Sci.J [انترنت]. 20 ديسمبر، 2021 [وثق 20 مايو، 2024];18(4(Suppl.):1378. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/6629

المراجع

M. C. S. Forbes, F. Leavenworth, M. Christopher, S. Forbes, and U. S. Army, “In Order to Win , Learn How to Fight : The US Army in Urban Operations A Monograph by School of Advanced Military Studies.”

N. Faruk, S. I. Popoola, and N. T. Surajudeen-bakinde, “Path Loss Predictions in the VHF and UHF Bands Within Urban Environments : Experimental Investigation of Empirical , Heuristics and Geospatial Models,” IEEE Access, vol. 7, pp. 77293–77307, 2019.

J. Andrusenko, R. L. Miller, J. A. Abrahamson, N. M. Merheb Emanuelli, R. S. Pattay, and R. M. Shuford, “VHF general urban path loss model for short range ground-to-ground communications,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 56, no. 10, pp. 3302–3310, 2008.

P. K. Sharma and R. K. Singh, “A Modified Approach to Calculate the Path Loss in Urban Area,” vol. 4, no. 4, pp. 453–460, 2011.

M. Suchanski, P. Kaniewski, R. Matyszkiel, and P. Gajewski, “Prediction of VHF and UHF wave attenuation in urban environment,” 2012 19th Int. Conf. Microwaves, Radar Wirel. Commun. MIKON 2012, vol. 1, pp. 60–65, 2012.

Y. Zakaria and L. Ivanek, “Propagation Modelling of Path Loss Models for Wireless Communication in Urban and Rural Environments at 1800 GSM Frequency Band Models,” pp. 139–144, 2016.

Y. S. Meng, Y. H. Lee, and B. C. Ng, “Empirical near ground path loss modeling in a forest at VHF and UHF bands,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 57, no. 5, pp. 1461–1468, 2009.

L. Alberto and R. Ramirez, “Analysis of ITU-R VHF / UHF propagation prediction methods performance on irregular terrains covered by forest,” vol. 12, pp. 1450–1455, 2018.

F. A. Almalki and P. Sciences, “Optimisation of a Propagation Model for Last Mile Connectivity with Low Altitude Platforms using Machine Learning,” no. December, 2017.

W. Debus, “RF Path Loss & Transmission Distance Calculations By Director of Engineering,” 2006.

H. Abdullah et al., “An efficient algorithm for larg-scale RFID network planning,” no. September, 2019.

E. Bedeer, J. Pugh, C. Brown, and H. Yanikomeroglu, “Measurement-Based Path Loss and Delay Spread Propagation Models in VHF / UHF Bands for IoT Communications,” pp. 5–9, 2017.

P. J. Vigneron and J. A. Pugh, “PROPAGATION MODELS FOR MOBILE TERRESTRIAL VHF COMMUNICATIONS,” 2008.

J. Andrusenko, “Operations methods,” 2004.

F. T. Dagefu, J. Choi, M. Sheikhsofla, B. M. Sadler, and K. Sarabandi, “Performance assessment of lower VHF band for short-range communication and geolocation applications,” Radio Sci., vol. 50, no. 5, pp. 443–452, 2015.

X. Zhang, S. Member, T. W. Burress, K. B. Albers, and B. William, “Propagation Comparisons at VHF and UHF Frequencies,” pp. 245–248, 2009.

B. Sridhar, M. Zafar, and A. Khan, “RMSE comparison of Path Loss Models for UHF / VHF bands in India,” pp. 330–335, 2014.

W. Channel and P. Characteristics, “Wireless Channel Propagation Characteristics and Modeling Research in Rice Field Sensor Networks,” pp. 1–17, 2018.

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.