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Enregistrement W2001973963 · doi:10.1155/2013/985401

Dual-Polarized Synthetic Antenna Array for GNSS Handheld Applications

2013· article· en· W2001973963 sur OpenAlexaff
V. Dehghanian, Ali Broumandan, Mohammadreza Zaheri, John Nielsen

Notice bibliographique

RevueISRN Communications and Networking · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAntenna Design and Analysis
Établissements canadiensMount Royal UniversityUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGNSS applicationsMultipath propagationHandsetComputer scienceDiversity gainFadingAntenna diversitySatellite systemElectronic engineeringAntenna (radio)TelecommunicationsGlobal Positioning SystemEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Small portable Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers have revolutionized personal navigation through providing real-time location information for mobile users. Nonetheless, signal fading due to multipath remains a formidable limitation and compromises the performance of GNSS receivers. Antenna diversity techniques, including spatial and polarization diversity, can be used to mitigate multipath fading; however, the relatively large size of the spatially distributed antenna system required is incompatible with the small physical size constraints of a GNSS handheld receiver. User mobility inevitably results in motion of the handset that can be exploited to achieve diversity gain through forming a spatially distributed synthetic array. Traditionally, such motion has been construed as detrimental as it decorrelates the received signal undermining the coherent integration processing gain generally necessary for acquiring weak faded GNSS signals. In this paper the processing gain enhancement resulting from a dual-polarized synthetic array antenna, compatible with size constraints of a small handset that takes advantage of any user imposed motion, is explored. Theoretical analysis and experimental verifications attest the effectiveness of the proposed dual-polarized synthetic array technique by demonstrating an improvement in the processing gain of the GNSS signal acquisition operation.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,236
Écart entre enseignants0,213 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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