hig.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard-cite-them-right
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • sv-SE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • de-DE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Feasibility of Large Antenna Arrays towards Low Latency Ultra Reliable Communication
Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik. School of Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sweden.ORCID-id: 0000-0001-8387-3779
Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.ORCID-id: 0000-0001-5429-7223
School of Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sweden.ORCID-id: 0000-0002-3599-5584
2017 (Engelska)Ingår i: 2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ICIT), 2017, s. 1289-1294, artikel-id 7915549Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

Industrial automation and safety applications demand low latency and ultra reliable communication. Currently deployed wireless communication technologies are mostly developed for non-critical applications and hence, they are not suitable for these kind of applications. On the other hand, cable based communication is widely popular in industries, even though it has limitations towards cost of installment and is susceptible towards mechanical wear and tear. This paper reviews the feasibility of large antenna arrays at the receiver to achieve low latency and ultra reliable communication for up-link scenarios. The suitability of both coherent and non-coherent multiple input multiple output (MIMO) receivers are investigated. Non-coherent MIMO receiver is found to be a promising option as signal to noise power ratio (SNR) is fairly reasonable in achieving the desired reliability. The effect of antenna correlation at the transmitter and at receiver on reliability are also looked into. Its influence on the system performance is very nominal. Moreover, in certain scenarios, antenna correlation at the transmitter gives a significant improvement in system performance. Furthermore, having a single antenna at the sensors is found not to be a limiting factor in achieving the desired performance goal.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2017. s. 1289-1294, artikel-id 7915549
Nyckelord [en]
5G, ultra reliable communication, MIMO diversity, coherent receiver, non-coherent receiver
Nationell ämneskategori
Signalbehandling
Forskningsämne
Intelligent industri
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hig:diva-24123DOI: 10.1109/ICIT.2017.7915549ISI: 000404252400213Scopus ID: 2-s2.0-85019610344OAI: oai:DiVA.org:hig-24123DiVA, id: diva2:1107608
Konferens
IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), March 22-25 2017, Toronto, Canada
Tillgänglig från: 2017-06-09 Skapad: 2017-06-09 Senast uppdaterad: 2023-02-17Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Unraveling the potential of Wireless Sensors in the age of Industry 4.0
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Unraveling the potential of Wireless Sensors in the age of Industry 4.0
2021 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Human civilization is now staring at the fourth industrial revolution, where wireless technologies will play a pivotal role in its success. Wireless sensors’ role is also becoming more significant in the present day to facilitate industrial automation and manufacturing processes and address health, safety, and environmental concerns. However, wireless communication is primarily unreliable due to noise, interference, and channel fading. Several factors, like hardware quality of the sensors, imperfect calibration, harsh environment, and deployment locations, can also affect the sensors’ observation, which throws further challenges for information reliability and latency. These challenges must be addressed urgently for the success of Industry 4.0.

The scope of this Ph.D. research works is broadly divided into two research problems. The first research problem, this dissertation investigates, is how to retrieve and process the local detection of wireless sensors in critical industrial applications. Diversity techniques are known to improve the reliability of wireless communication. Therefore, various spatial diversity techniques using an antenna array with a large number of elements at the receiver are investigated first to find out the suitability of wireless communication for critical industrial applications. Moreover, in order to improve sensors’ detection performance, distributed detection methods are popularly used. This Ph.D.thesis proposes techniques and algorithms to transmit and fuse local decisions from non-identical wireless sensors, e.g., sensors with different detection capabilities. The fusion center utilizes the spatial diversity or spatial multiplexing based scheme to retrieve the sensors’ local decisions.

In order to design a reliable wireless communication system, it is highly desirable to understand the channel characteristics of the wireless medium. The second research problem this dissertation address is to characterize the radio propagation channel in one of the millimeter wave frequency bands. Millimeter wave wireless technologies bring several benefits, which can further revolutionize the industrial manufacturing and automation processes. In this.D. research work, the radio channel measurements were carried out at the24 GHz ISM band in various industrial environments within Gävle, Sweden, with the help of highly competent in-house assembled affordable testbeds. Several radio propagation aspects, like, the large scale fading, small scale fading, multipath propagation, and Doppler effect, are studied.

Abstract [sv]

Mänskligheten ser nu med tillförsikt fram emot den fjärde industriella revolutionen, där trådlös teknik kommer att spela en central roll i dess framgång. Trådlösa sensorer blir också allt viktigare för att underlätta industriell automatisering och tillverkningsprocesser men även hälsa, säkerhet och miljö. Tillförlitligheten hos trådlös kommunikation påverkas dock av brus, störningar och kanalfädning. Ytterligare faktorer, som sensorns hårdvarumässiga kvalitet, ofullständig kalibrering, tuff omgivande miljö och begränsade placeringsmöjligheter, kan också påverka sensorernas observation, vilket ger ytterligare utmaningar för latens och tillförlitlighet i informationsflödet. Dessa utmaningar måste hanteras snarast för att Industry 4.0 ska lyckas.

Innehållet i denna doktorsavhandling är generellt sett uppdelat i två forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan som denna avhandling undersöker, är hur man kan hämta och bearbeta information från fristående lokala sensorer i kritiska industriella applikationer. Diversitetstekniker är kända för att förbättra tillförlitligheten hos trådlös kommunikation. Därför undersöks inledningsvis olika spatiella divsersitetstekniker med ett stort antal antennelement vid mottagaren för att ta reda på lämpligheten för trådlös kommunikation för kritiska industriella applikationer. För att förbättra sensorernas detekteringsprestanda används dessutom distribuerade detekteringsmetoder. Denna doktorsavhandling föreslår metoder och algoritmer för att överföra och kombinera lokala beslut från icke-identiska trådlösa sensorer, t.ex. sensorer med olika detekteringsfunktioner. Sensorernas lokala beslut samlas ihop med hjälp av spatiell diversitet eller multiplexering till ett centralt detektionsbeslutet

För att utforma ett pålitligt trådlöst kommunikationssystem är det nödvändigt att förstå kanalegenskaperna för den trådlösa miljön. Den andra forskningsfrågan, som denna avhandling behandlar, är att karakterisera radioutbredningskanaler i ett av frekvensbanden för millimetervågor. Trådlös kommunikation med millimetervågor ger flera fördelar, vilket kan revolutionera industriella tillverknings- och automatiseringsprocesser ytterligare. I denna doktorsavhandling utfördes radiokanalmätningarna vid 24 GHz i ISM-bandet vid olika industriella miljöer i Gävle, Sverige, med hjälp av prisvärda, internt designade, testbäddar baserade på högprestandainstrument. Flera radioutbredningsaspekter har studerats, så som flervägsutbredning, dopplereffekt samt storskalig och småskalig fädning.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2021
Nationell ämneskategori
Signalbehandling Telekommunikation Kommunikationssystem
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-35230 (URN)978-91-7873-775-8 (ISBN)
Disputation
2021-02-26, 12:108 (Lilla Jadwigasalen), Högskolan i Gävle, Gävle, 13:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2021-02-15 Skapad: 2021-02-08 Senast uppdaterad: 2023-02-17Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Panigrahi, Smruti RanjanBjörsell, NiclasBengtsson, Mats

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Panigrahi, Smruti RanjanBjörsell, NiclasBengtsson, Mats
Av organisationen
Elektronik
Signalbehandling

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 362 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard-cite-them-right
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • sv-SE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • de-DE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf