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[en] 3-D RAY TRACING TECHNIQUES FOR INDOOR AND OUTDOOR FIELD CALCULATIONS / [es] TÉCNICAS DE TRAZADO DE RAYOS EN TRES DIMENSIONES PARA CÁLCULO DE CAMPOS EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES / [pt] TÉCNICAS DE TRAÇADO DE RAIOS EM TRÊS DIMENSÕES PARA CÁLCULO DE CAMPOS EM AMBIENTES INTERIORES E EXTERIORESMARCIO EDUARDO DA COSTA RODRIGUES 01 August 2000 (has links)
[pt] O problema do cálculo de cobertura em sistemas celulares operando em regiões urbanizadas
tem sido bastante estudado por diversos autores, existindo um conjunto de métodos de
previsão amplamente testados e implementados em ferramentas computacionais. Atualmente,
com a aplicação da tecnologia celular a sistemas de transmissão de dados de faixa larga, o
foco dos estudos nesta área deslocou-se para o cálculo de cobertura em micro e picocélulas.
Este trabalho apresenta uma revisão dos principais métodos empíricos para a previsão da
propagação em sistemas micro e picocelulares. A seguir é realizado o estudo de uma técnica
mais precisa para estes cálculos, empregando traçado de raios e o rastreamento do campo
eletromagnético ao longo dos mesmos segundo a Teoria Uniforme da Difração (UTD).
É desenvolvido todo um conjunto de algoritmos para a aplicação do traçado de raios,
considerados os problemas de reflexão, refração (transmissão) e difração num cenário
tridimensional (problema vetorial). A difração é tratada a partir da generalização das
formulações assintóticas disponíveis para tratar o espalhamento por obstáculos perfeitamente
condutores.
Parte destes algoritmos, referentes aos problemas de reflexão múltipla, foi implementada em
linguagem C++
e alguns exemplos de aplicação são apresentados neste trabalho. / [en] The problem of the electromagnetic coverage in cellular
systems designed to operate in urban regions has being
massively studied by many authors, existing a set of
prediction models largely tested and implemented in
computational tools. Nowadays, with the application of the
cellular technology in broadband data transmission systems,
the focus of the research in this area has moved to the
coverage computation in micro and picocells.
This work presents a review of the main empirical methods
for the propagation prediction in micro and picocellular
systems. Following it, a study is made of a more precise
technique for these computations, employing ray tracing and
the tracking of the electromagnetic field in each point of
the ray trajectory by using the Uniform Theory of
Diffraction (UTD).
It is developed a pack of algorithms for the application of
the ray tracing techniques, to the problems of reflection,
refraction (transmission through slabs) and diffraction in
a tridimensional scene (vectorial problem). Diffraction is
dealed with by extending available asymptotic formulations
for scattering by perfectly conducting obstacles.
A portion of these algorithms, refering to the problem of
multiple reflections, has been implemented in a C++
computer code and applied herein to selected case studies. / [es] El problema del cálculo de cobertura en sistemas celulares que operan en regiones urbanizadas ha sido bastante
estudiado por diversos autores. Como resultado, existe un conjunto de métodos de previsión ampliamente
probados e implementados computacionalmente. Actualmente, con la aplicación de la tecnología celular a
sistemas de transmisión de datos de larga faja, el foco de los estudios en esta área ha pasado a ser el cálculo de
cobertura en micro e picocélulas. Este trabajo presenta una revisión de los principales métodos empíricos para la
previsión de propagación en sistemas micro e picocelulares. A seguir se estudia una técnica más precisa para
estos cálculos, que utiliza trazado de rayos y rastreamiento del campo eletromagnético según la Teoría Uniforme
de la Difracción (UTD). Se desarrolla un conjunto de algoritmos para la aplicación del trazado de rayos,
considerando los problemas de reflexión, refracción (transmisión) y difracción en un escenario tridimensional
(problema vectorial). La difracción es tratada a partir de la generalización de las formulaciones asintóticas
disponibles para tratar la dispersión por obstáculos perfectamente conductores. Una parte de estos algoritmos,
referidos a los problemas de reflexión múltiple, fueron implementada en lenguaje C++ y algunos ejemplos de
aplicación se apresentan en este trabajo.
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