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Characterization of Time-Variant Wireless Channels in Railway Communication Scenarios (4.684Mb)
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Título
Characterization of Time-Variant Wireless Channels in Railway Communication Scenarios
Autor-a
Zelenbaba, StefanORCID
Mozo, ErislandyORCID
Wirth, Fabian
Hladik, Reinhard
Alonso Gómez, ArrateORCID
Bernadó, LauraORCID
Schiefer, Martin
Zemen, Thomas
Grupo de investigación
Teoría de la Señal y Comunicaciones
Otras instituciones
https://ror.org/04knbh022
Versión
Version publicada
Tipo de documento
Contribución a congreso
Fin de la fecha de embargo
2139-01-01
Idioma
Inglés
Derechos
© 2019 IEEE
Acceso
Acceso abierto
URI
https://hdl.handle.net/20.500.11984/14516
Versión de la editorial
https://doi.org/10.1109/5GWF.2019.8911706
Publicado en
2nd IEEE 5G World Forum  2019 2nd (5GWF), Dresden, Alemania
Editorial
IEEE
Palabras clave
Directive antennas
Delays
Doppler effect
Frequency measurement ... [+]
Directive antennas
Delays
Doppler effect
Frequency measurement
Wireless communication
Safety
Bandwidth
railway
5G
wireless
URLLC
train-to-infrastructure [-]
Materia (Tesauro UNESCO)
Tecnología de la comunicación
Telecomunicación
Resumen
We present results from a train-to-infrastructure (T2I) and train-to-train (T2T) measurement campaign where we perform single-input-single-output channel sounding with a 150 MHz bandwidth, allowing us ... [+]
We present results from a train-to-infrastructure (T2I) and train-to-train (T2T) measurement campaign where we perform single-input-single-output channel sounding with a 150 MHz bandwidth, allowing us to resolve multi-path components with high precision. We analyze the measurements done for both T2I and T2T communication links, with trains going at speeds of maximum 20 km/h~~ 5.56 m/s. Using low velocities allows us to run two trains behind each other on the same rail track with very short distances (0 < d < 200 m). The analyzed data combined with GPS and video recordings serves for describing the geometry of the environment and developing a physical geometry-based stochastic channel model that enables virtual channel emulation for scenarios with trains moving at high velocities (0 < v < 300 km/h~~ 83.33 m/s), but short distances. Characterizing the channel through empirically obtained data in such scenarios is still impossible in practice due to safety issues. Nevertheless, it presents a key step towards ultra-reliable low-latency link research for 5G use cases in the high-speed railway domain. We show that neighboring traffic and surrounding infrastructure has a big impact on the delay spread and that at extremely close distances, path loss variation depends on used antenna polarization. [-]
Programa
H2020
Número
737422
URI de la ayuda
https://doi.org/10.3030/737422
Proyecto
Electronic Component Systems for European Leadership (ECSEL)
Colecciones
  • Congresos - Ingeniería [561]

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