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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.authorLlangarí Arizo, Felipe Andrés-
dc.contributor.authorMejía Quishpe, Enrique Javier-
dc.date.accessioned2016-03-30T20:19:33Z-
dc.date.available2016-03-30T20:19:33Z-
dc.date.issued2016-03-15-
dc.identifier.citationLlangarí Arizo, F. A., & Mejía Quishpe, E. J. (2016). Estudio, pruebas y simulación del estándar IEEE 802.11ac basándose en MU-MIMO (MIMO Multiuser). 218 hojas. Quito : EPN.es_ES
dc.identifier.otherT-IE/4243/CD 6883-
dc.identifier.urihttp://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/15072-
dc.descriptionPor medio de Matlab® se simuló el efecto de una transmisión 802.11ac en donde se establecieron los modelos de canal partiendo de lo propuesto por el TGn Channel Models, se realizaron las modificaciones correspondientes para trabajar con anchos de banda de 80 y 160 MHz, además de simular el efecto MU-MIMO por medio de la suma de canales SU-MIMO originados por cada uno de los usuarios involucrados en la transmisión y finalmente se obtuvieron los valores de velocidades teóricos que establece el estándar. Se utilizó el AP Cisco AIR-CAP3602I-A-K9, el módulo AIR-RM3000AC-A-K9 además de dispositivos finales compatibles con el estándar IEEE 802.11ac para realizar pruebas de medición de velocidades. Las pruebas se ejecutaron en ambientes internos y externos, en diferentes escenarios que se configuraron en el AP, así también se varió la distancia (1, 5 y 10 metros) entre los dispositivos, los valores de velocidades de las pruebas se compararon con los obtenidos en la simulación. En la actualidad el estándar IEEE 802.11ac no ha sido tan difundido en el país, por lo que el presente estudio permitirá tener una visión general del funcionamiento y operación del mismo y así ser un aporte en futuras implementaciones a gran escala.es_ES
dc.description.abstractThe 802.11ac transmission was simulated through Matlab®. Model channels were established from the study of TGn Chanel Model, modifications were made to work with bandwidths of 80 and 160 MHz. Besides the MU-MIMO effect was simulated through the addition of SU-MIMO channels of each transmission involved user. Finally speed and theoretical values were obtained by the established standard. Access Point (AP) Cisco AIR-CAP3602I-A-K9, AIR-RM3000AC-A-K9 module and end devices compatible with IEEE 802.11ac were used to set up the measurement field practices. These practices were done on internal and external environments, in different stages that were configured in the AP and the module, making a variation of distance (1, 5 and 10 meters) among devices. Those speed rates were compared with the obtained ones in the simulation. Currently, the IEEE 802.11ac standard hasn´t been deployed in the country, so this studio will allow an overview of the functioning and operation of it and thus be a contribution to future large-scale deployments.es_ES
dc.description.sponsorshipLlugsi Cañar, Ricardo Xavier, directores_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito, 2016.es_ES
dc.rightsopenAccess-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectTelemáticaes_ES
dc.subjectSimulaciónes_ES
dc.subjectMIMO Multiuser (MU-MIMO)es_ES
dc.titleEstudio, pruebas y simulación del estándar IEEE 802.11ac basándose en MU-MIMO (MIMO Multiuser)es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones:Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET)

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