haku: @supervisor Räisänen, Antti / yhteensä: 219
viite: 6 / 219
Tekijä:Semkin, Vasilii
Työn nimi:Antennas for smart radio systems at micro- and millimeter-wave frequencies
Julkaisutyyppi:Lisensiaatintutkimus
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:62      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Radiotieteen ja -tekniikan laitos
Oppiaine:Radiotekniikka   (S-26)
Valvoja:Räisänen, Antti
Ohjaaja:Saily, Jussi ; Räisänen, Antti
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201507013638
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1641   | Arkisto
Avainsanat:fluidic antennas
reconfigurable antennas
millimeter-wave
radio wave propagation
ray tracing
Tiivistelmä (eng): During the last years the demand for high data rate mobile communications is permanently increasing.
High capacity radio systems with better coverage, high transmission quality and more efficient use of the radio spectrum are required.
The need for the new radio systems drives developments in millimeter-wave frequencies.
Smart radio systems, which can be a good option to improve the system's capacity, comprise several research areas such as antenna design, signal processing algorithms, channel modelling and coding.
In this thesis, micro-and millimeter-wave antenna designs, scattering properties of different surfaces, and radio wave propagation modelling in indoor environments are studied.

The first part of the work deals with antennas and starts with the characterization of a printed inkjet monopole antenna on different metallic platforms.
The information obtained during measurements shows that the realized gain of the antenna can be increased if the antenna is disposed on a metallic platform.
This peculiarity can be used in millimeter-wave identification systems.
In this work the performance of reconfigurable fluidic and conformal antennas are studied.
The size and shape of liquid metal radiating element can be changed in order to modify the directional pattern of the antennas.
Conformal antennas with a beam switching network can be used to improve the system capacity.

In the second part of the thesis radio wave propagation at millimeter-wave frequencies was studied.
In this work empirical characterization of scattering patterns of two built surfaces, i.e. brick and glass wall, was done.
This information can be utilized in geometry-based channel modelling.
In addition, we performed ray tracing simulations with the antenna structures developed in the first part of the thesis, in a conference room scenario to estimate optimum antenna configuration.
To evaluate realistic conditions of radio wave propagation in indoor environments, human shadowing was also considered.
It was shown that the preliminary information about radio wave propagation in the defined scenario can be obtained by performing ray tracing simulations and realistic antenna configurations can be replaced with Gaussian shaped antenna patterns before final antenna design development.
ED:2014-06-18
INSSI tietueen numero: 49288
+ lisää koriin
INSSI