Análisis Estadístico Avanzado de Sistemas de Comunicaciones Opticas Atmosféricas.

dc.centroE.T.S.I. Telecomunicaciónes_ES
dc.contributor.advisorGarrido-Balsells, José María
dc.contributor.advisorJurado-Navas, Antonio
dc.contributor.authorLópez González, Francisco Javier
dc.date.accessioned2024-03-18T12:57:25Z
dc.date.available2024-03-18T12:57:25Z
dc.date.created2023-12-21
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2023-12-18
dc.departamentoIngeniería de Comunicaciones
dc.description.abstractLa señal óptica que se propaga por un canal óptico atmosférico se ve afectada por fluctuaciones tanto de intensidad como de fase debidas a variaciones del índice de refrac- ción. Las fluctuaciones de la intensidad óptica recibida se denomina centelleo. En este punto, el principal esfuerzo de investigación se basa especialmente en evitar los efectos nocivos del centelleo que pueden producir una severa degradación del rendimiento del enlace. En este sentido, se han propuesto diferentes modelos matemáticos para describir el modelo de la función de densidad de probabilidad (PDF) de la irradiancia recibida. Hace unos años se propuso una distribución estadística unificadora, el modelo Málaga o M , incluyendo las distribuciones anteriores como casos particulares del modelo M. Todas las prestaciones de la distribución M se obtienen asumiendo que el parámetro de pequeña escala es un número natural, debido a la implicación de utilizar un suma- torio infinito en el caso generalizado. En esta tesis se presenta una reformulación de la distribución Málaga. El comportamiento del canal óptico atmosférico se forma en este caso como una superposición del número finito de subcanales distribuidos K generali- zada, controlados por una distribución discreta binomial negativa dependiente de los parámetros de turbulencia. También se incluye un método novedoso para truncar la suma infinita en una finita basado en un ajuste hiperexponencial, permitiendo el análi- sis del canal AOC con valores reales del parámetro de pequeña escala, proporcionando así una mayor adaptabilidad. En cualquier caso, se obtienen nuevas expresiones com- pletamente precisas para la capacidad ergódica, la probabilidad de interrupción y la tasa de interrupción del sistema como parámetros del sistema, y la BER condicional y la BER media como parámetros del canal. Además, los resultados numéricos muestran una coincidencia perfecta con nuestras expresiones analíticas derivadas.es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10630/30851
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUMA Editoriales_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.accessRightsopen accesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectComunicaciones ópticases_ES
dc.subjectAtmósferaes_ES
dc.subjectIngeniería ópticaes_ES
dc.subject.otherComunicacioneses_ES
dc.subject.otherÓpticases_ES
dc.subject.otherInalambricases_ES
dc.titleAnálisis Estadístico Avanzado de Sistemas de Comunicaciones Opticas Atmosféricas.es_ES
dc.typedoctoral thesises_ES
dspace.entity.typePublication
relation.isAdvisorOfPublication8859b7c0-0048-407c-a983-5c040df2dc98
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