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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:詹大山
研究生(外文):Chan. Ta Shan
論文名稱:LMDS通道在雨衰影響下的分析
論文名稱(外文):Study of LMDS Channel Utilization by Rain Attenuation
指導教授:蔡木金
指導教授(外文):Tsay Mu-King
學位類別:碩士
校院名稱:國立中央大學
系所名稱:電機工程研究所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2002
畢業學年度:90
語文別:中文
論文頁數:78
中文關鍵詞:地面多點分配系統雨衰
外文關鍵詞:LMDSRain Attenuation
相關次數:
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隨著無線通訊的日益普及,以及各類型網路加值服務龐大的資料量與即時傳輸已使得低頻率的無線通訊頻段過於擁擠而不敷使用,而Ka(26~40GHz)波段高頻寬特性正符合現今無線通訊的需要;地面多點分配系統(Local Multipoint Distribution System, LMDS)亦為使用Ka波段的通訊系統。
由於降雨衰減是造成使用此波段的LMDS性能低落的主因,故本論文乃考慮在典型的細胞規劃下,使用美商New Bridge LMDS系統規格,並且由實驗所得的雨衰資料而修改的Crane雨衰預測模型,來預估此系統在台灣地區其通道受降雨衰減影響下的特性。另外再藉由動態調變架構(Dynamic Modulation Scheme)應用在此系統中以求得最大的頻寬效益


There are more and more communication systems that operate at 28~40 GHz because of high data rate and broadband service, such as LMDS (Local Multipoint Distribution System). However, attenuation due to rainfall severely degrades the radio wave propagation at frequencies about 28GHz.
The thesis, based on a typical LMDS architecture and LMDS specification of New Bridge System, uses modified Crane model by our measurements to predict the channel characteristic in terms of cumulative distribution function and further studies the channel utilization while the system by making use of the Dynamic Modulation Scheme technique to achieve the best bandwidth efficienc


目錄i
圖次iii
表次vi
第一章 序論 1
1.1 研究背景及動機 1
1.2 內容簡介 3
第二章 雨衰預測模型 4
2.1 前言 4
2.2 國際通用雨衰預測模型 5
2.2.1 Crane雨衰預測模型 5
2.2.2 ITU-R 530-8 雨衰預測模型7
2.3 實驗所得雨衰預測模型 9
2.3.1 實驗目的 9
2.3.2 實驗設備 9
2.3.3 資料儲存及控制軟體 17
2.3.4 實驗地點 19
2.3.5 實驗分析 20
2.4 台灣地區降雨預測 22
第三章 LMDS簡介 27
3.1 簡介 27
3.2 細胞規劃 29
3.3 動態調變架構(Dynamic Modulation Scheme)32
第四章 LMDS降雨通道使用效能34
4.1 鏈路參數 34
4.2 降雨通道中的頻寬效益 39
4.3 誤碼率(Bit Error Rate)的衰減46
第五章 結論及未來展望 59
5.1 結論 59
5.2 未來展望 61
參考文獻 62


[1]Chang-Hoon Lee, Boo-Young Chung, and Su-Hee Lee, “Dynamic Modulation Scheme In Consideration of Cell Interference for LMDS,” ICCT’98, Oct 22-24, 1998.[2]Gi-Sun Kim, “Modem technology for digital LMDS service,” Korea Electrics Technology Trans., vol. 25, Apr. 1998.[3]Bussey, H. E.,” Microwave Attenuation Statistics Estimated from Rainfall and Water Vapor Statistics,” Proc. IRE, pp.781-785, 1950.[4]ITU-R Recommendation 530-8, “ Propagation Data and Prediction Methods Required for the Design of Terrestrial Line-of-Sight Systems”, P series (2000).[5]R. K. Crane, Electromagnetic Wave Propagation Through Rain, Wiley, New York, 1996.[6]R.E. Ziemer, and W.H. Tranter, Principles of Communications: Systems, Modulation, and Noise, Wiley, New York, 2002.[7]Kaivan Karimi, and Henry Helmken, “ A Study of Satellite Channel Utilization in the Presence of Rain Attenuation in Florida,” Creative Technology Transfer - A Global Affair., Proceedings of the 1994 IEEE ,1994.[8]M. Filip, and E. Vilar, “Optimum Utilization of the Channel Capacity of a Satellite Link in Presence of Amplitude Scintillations and Rain Attenuation,” IEEE Trans. On Comm., Vol.38, pp.1958-1965, November 1990.[9]Simon Haykin, Communication Systems 3/e, Wiley, New York, 1994.[10]謝光龍, ”Ka波段地面鏈路降雨效應與植被遮蔽效應之研究,” 國立中央大學太空科學研究所, 碩士論文, 2002.[11]Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, New Jersey, 1988.[12]簡裕潔, “LMDS系統受降雨衰減影響下之研究,” 國立中央大學電機工程研究所, 碩士論文, 2001.[13]http://www.fcc.gov

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