haku: @keyword kognitiivinen radio / yhteensä: 17
viite: 2 / 17
Tekijä:Mäkinen, Semu
Työn nimi:Mobile Spectrum Sensing for Cognitive Radio
Spektrin Havainnointi Kognitiivisissa Matkaviestinlaitteissa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:viii + 70 s. + liitt. 11      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Mikro- ja nanotekniikan laitos
Oppiaine:Mikro- ja nanotekniikka   (S3010)
Valvoja:Ryynänen, Jussi
Ohjaaja:Kosunen, Marko
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201502211916
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  2679   | Arkisto
Avainsanat:cognitive radio
spectrum sensing
mobile device
non-ideality
energy efficiency
spatial interpolation
kognitiivinen radio
spektrin havainnointi
matkaviestinlaite
epälineaarisuus
energiatehokkuus
avaruudellinen interpolaatio
Tiivistelmä (fin):Langattomien laitteiden yleistyminen kasvattaa radiospektrin käyttöastetta ylärajaa kohti.
Ratkaisuksi ongelmaan on kehitetty spektrin havainnointiin perustuvat kognitiiviset radiot.
Näistä valtaosa on kuitenkin kuluttajatason matkaviestinlaitteita, joilla on tiukat rajoitteet muun muassa hinnan ja fyysisen rakenteen suhteen.

Tässä työssä perehdytään spektrin havainnoinnin haasteisiin tutkimalla havainnoinnin epäideaalisuuksia spektrisensoriprototyypillä.
Työssä on toteutettu FPGA:lle kaksi energiatehokasta havainnointialgoritmia sekä karkea-herkkä -ohjain, joka pyrkii minimoimaan yksittäisen spektrisensorin energiakulutusta sekä havainnointiaikaa.
Toteutettujen algoritmien toiminta ja suorituskyky verifioidaan laboratorio- sekä kenttämittauksilla.
Lopuksi esitellään avaruudellinen interpolaatiomenetelmä, Kriging, jota sovelletaan epäideaaliseen kenttämittausdataan kattavan radiopeitekartan luomiseksi.
Tiivistelmä (eng):Radio spectrum is becoming a scarce resource as increasing number of wireless devices attempt to access it.
As a solution to this issue, spectrum sensing based cognitive radios have been proposed.
However, significant part of them are mobile, consumer-grade devices that have strict price and form-factor limitations.

This works aims to address the issues related to mobile spectrum sensing by characterizing the non-idealities with a spectrum sensor prototype.
Two efficient sensing algorithms and a coarse-fine controller, which aims to minimize the energy consumption and run time of an individual sensor, are implemented on an FPGA.
Functionality of the implementations is verified by laboratory and field measurements.
Finally, a spatial interpolation method, Kriging, is applied to the non-ideal measurement data to create a uniform radio environment map.
ED:2015-03-08
INSSI tietueen numero: 50647
+ lisää koriin
INSSI