In dieser Arbeit wird ein neuartiges Antennenkonzept namens bewegliche Antenne (MA) vorgeschlagen, um die Leistung von Drahtloskommunikationssystemen zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antennen mit fester Position (FPA), die zufälligen Schwankungen des Drahtloskanals unterliegen, können die MAs mit der Fähigkeit zur flexiblen Bewegung an Positionen mit günstigeren Kanalbedingungen eingesetzt werden, um höhere räumliche Diversitätsgewinne zu erzielen.
Um den allgemeinen Mehrwegekanal in einem gegebenen Gebiet oder Feld, in dem die MAs eingesetzt werden, zu charakterisieren, wird ein Feldantwortmodell entwickelt, indem Amplitude, Phase und Winkel des Eintreffens/Verlassens (AoA/AoD) der einzelnen Kanalpfade unter Fernfeldbedingungen berücksichtigt werden.
Basierend auf diesem Modell analysieren wir dann den maximalen Kanalgewinn, der von einer einzelnen Empfangs-MA im Vergleich zu ihrem FPA-Gegenstück in deterministischen und stochastischen Kanälen erreicht werden kann. Im deterministischen Kanalfall zeigen wir das periodische Verhalten des Mehrwegekanalgewinns in einem gegebenen räumlichen Feld, das für die Analyse des maximalen Kanalgewinns der MA genutzt werden kann. Im Fall stochastischer Kanäle wird der Erwartungswert einer oberen Schranke für den maximalen Kanalgewinn der MA in einem unendlich großen Empfangsgebiet für verschiedene Anzahlen von Kanalpfaden hergeleitet. Außerdem wird die approximative kumulative Verteilungsfunktion (CDF) für den maximalen Kanalgewinn in geschlossener Form erhalten, die zur Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit des MA-Systems nützlich ist. Darüber hinaus zeigen unsere Ergebnisse, dass höhere Leistungsgewinne der MA gegenüber der FPA erreicht werden können, wenn die Anzahl der Kanalpfade zunimmt, da die kleinräumigen Schwundeffekte im Ortsbereich ausgeprägter sind.
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