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Measurements of Beamswitching Gains and Fade Dynamics for 28 GHz Indoor Static Links in the Presence of Pedestrian Traffic
Indexado
WoS WOS:000460757500007
Scopus SCOPUS_ID:85062637926
DOI 10.1109/LAWP.2019.2893488
Año 2019
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



We measured channel dynamics for fixed wireless indoor channels at 28 GHz. We characterize pedestrian- induced fades in open indoor spaces and the effectiveness of beamswitching to mitigate them. We find that fades of the dominant propagation path may be as deep as 9 dB at the 90th percentile and that alternative signal paths are typically not strong enough to provide significant beamswitching gains.

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Disciplinas de Investigación



WOS
Telecommunications
Engineering, Electrical & Electronic
Scopus
Electrical And Electronic Engineering
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 FEICK-LAUDIEN, RODOLFO Hombre Universidad Técnica Federico Santa María - Chile
2 Castro, Guillermo Hombre Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
3 RODRIGUEZ-GUZMAN, MAURICIO ALEJANDRO Hombre Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
4 Du, Jinfeng - Nokia Bell Labs - Estados Unidos
5 Chizhik, Dmitry Hombre Nokia Bell Labs - Estados Unidos
6 Valenzuela, Reinaldo A. Hombre Nokia Bell Labs - Estados Unidos

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Financiamiento



Fuente
CONICYT
FONDECYT Iniciación
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Consejo Nacional de Innovacion, Ciencia y Tecnologia
Proyecto VRIEA-PUCV

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Agradecimientos



Agradecimiento
This work was supported in part by CONICYT under Grant Proyecto Basal FB0821, in part by Fondecyt Iniciacion under Grant 11171159, and in part by Proyecto VRIEA-PUCV 039.462/2017.
Manuscript received December 13, 2018; accepted January 8, 2019. Date of publication January 16, 2019; date of current version March 1, 2019. This work was supported in part by CONICYT under Grant Proyecto Basal FB0821, in part by Fondecyt Iniciación under Grant 11171159, and in part by Proyecto VRIEA-PUCV 039.462/2017. (Corresponding author: Guillermo Castro.) R. Feick is with the Department of Electronic Engineering, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso 2390123, Chile (e-mail:, rodolfo. feick@usm.cl).

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