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Capacity Scaling Laws for Underwater Networks

Título
Capacity Scaling Laws for Underwater Networks
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2008
Autores
Daniel E. Lucani
(Autor)
FEUP
Muriel Médard
(Autor)
FEUP
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Milica Stojanovic
(Autor)
FEUP
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 2125-2129
42nd Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
Pacific Grove, California, USA, 26-29 Oct 2008
Classificação Científica
FOS: Ciências da engenharia e tecnologias > Engenharia electrotécnica, electrónica e informática
CORDIS: Ciências Tecnológicas > Engenharia > Engenharia de comunicações > Engenharia de telecomunicações
Outras Informações
Resumo (PT): The underwater acoustic channel is characterized by a path loss that depends not only on the transmission distance, but also on the signal frequency. Signals transmitted from one user to another over a distance l are subject to a power loss of l-alphaa(f)-l. Although a terrestrial radio channel can be modeled similarly, the underwater acoustic channel has different characteristics. The spreading factor alpha, related to the geometry of propagation, has values in the range 1 les alpha les 2. The absorption coefficient a(f) is a rapidly increasing function of frequency: it is three orders of magnitude greater at 100 kHz than at a few Hz. Existing results for capacity of wireless networks correspond to scenarios for which a(f) = 1, or a constant greater than one, and alpha ges 2. These results cannot be applied to underwater acoustic networks in which the attenuation varies over the system bandwidth. We use a water-filling argument to assess the minimum transmission power and optimum transmission band as functions of the link distance and desired data rate, and study the capacity scaling laws under this model.
Abstract (EN): The underwater acoustic channel is characterized by a path loss that depends not only on the transmission distance, but also on the signal frequency. Signals transmitted from one user to another over a distance l are subject to a power loss of l-alphaa(f)-l. Although a terrestrial radio channel can be modeled similarly, the underwater acoustic channel has different characteristics. The spreading factor alpha, related to the geometry of propagation, has values in the range 1 les alpha les 2. The absorption coefficient a(f) is a rapidly increasing function of frequency: it is three orders of magnitude greater at 100 kHz than at a few Hz. Existing results for capacity of wireless networks correspond to scenarios for which a(f) = 1, or a constant greater than one, and alpha ges 2. These results cannot be applied to underwater acoustic networks in which the attenuation varies over the system bandwidth. We use a water-filling argument to assess the minimum transmission power and optimum transmission band as functions of the link distance and desired data rate, and study the capacity scaling laws under this model.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Contacto: Daniel E. Lucani (dlucani@fe.up.pt)
Documentos
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