Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/10007| Назва: | Improving the radio signal intensity loss model between the drone and the base station |
| Інші назви: | Вдосконалення моделі втрати інтенсивності радіосигналу між дроном та базовою станцією |
| Автори: | Zaivyi, Roman Pavlysh, Volodymyr Зайвий, Роман Павлиш, Володимир |
| Ключові слова: | radio communication;altitude;direct visibility;exponential correction;urban environment;analytical model;радіозв’язок;висота польоту;пряма видимість;експоненційна поправка;міське середовище;аналітична модель |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Вісник Черкаського державного технологічного університету |
| Короткий огляд (реферат): | The purpose of the study was to develop a radio signal propagation model that considers the drone’s
flight altitude and the specifics of the ground-to-air channel to improve the accuracy of signal loss estimation.
The study used comparative analysis of classical models, calculation of signal losses at different altitudes
and distances, estimation of the effect of line-of-sight and birefringence propagation, and development and
verification of an improved exponential model depending on the height of the drone. It was determined that
these models do not account for the substantial influence of the drone’s flight altitude and the increased
probability of a line of sight between the drone and the base station, which leads to an overestimation of the
predicted signal loss by tens of decibels. Based on the analysis, an improved analytical model was proposed,
in which signal losses are defined as the sum of losses in free space and the height-dependent additional
term. This additional term is described by an exponential function that decreases with increasing drone
altitude and reflects a gradual transition from indirect visibility conditions to line-of-sight conditions. In
addition, the model introduced distance correction, taking into account the actual geometry of the ground-toair channel. Calculations performed for the frequencies of 868 MHz and 1,800 MHz showed that the improved
model is in good agreement with experimental observations and provides results close to the free space
model at significant altitudes. Comparison with the Hata models confirmed that the new model reduces the
forecast error in urban conditions to tens of decibels. Considering the flight altitude and gradually moving
from indirect to direct visibility greatly increases the accuracy of predicting signal loss for unmanned aerial
vehicles. The practical importance of the study lies in the fact that the proposed model enables a more
accurate prediction of radio signal losses in the ground-to-air channel, which is the basis for designing
reliable communication systems with unmanned aerial vehicles. Мета дослідження полягала у розробці моделі поширення радіосигналу, що враховує висоту польоту дрона та специфіку каналу «земля-повітря» для підвищення точності оцінки втрат сигналу. У дослідженні було використано порівняльний аналіз класичних моделей, розрахунок втрат сигналу на різних висотах і відстанях, оцінку ефекту прямої видимості та двопроменевого поширення, а також розробку та перевірку вдосконаленої експоненційної моделі залежно від висоти дрона. Встановлено, що ці моделі не враховують значного впливу висоти польоту дрона та збільшеної ймовірності наявності прямої видимості між дроном і базовою станцією, що призводить до завищення прогнозованих втрат сигналу на десятки децибел. На основі проведеного аналізу було запропоновано вдосконалену аналітичну модель, у якій втрати сигналу визначаються як сума втрат у вільному просторі та висотно-залежного додаткового члена. Цей додатковий член описано експоненційною функцією, що зменшується зі зростанням висоти польоту дрона та відображає поступовий перехід від умов непрямої видимості до умов прямої видимості. Крім того, у модель введено корекцію відстані з урахуванням реальної геометрії каналу «земля-повітря». Проведені розрахунки для частот 868 МГц і 1 800 МГц показали, що вдосконалена модель добре узгоджується з експериментальними спостереженнями й забезпечує результати, наближені до моделі вільного простору на значних висотах. Порівняння з моделями Хата підтвердило, що нова модель зменшує похибку прогнозу у міських умовах до десятків децибел. Врахування висоти польоту та поступовий перехід від непрямої до прямої видимості суттєво підвищують точність прогнозування втрат сигналу для безпілотних літальних апаратів. Практичне значення дослідження полягає у тому, що запропонована модель дозволяє точніше прогнозувати втрати радіосигналу в каналі «земля-повітря», що є основою для проєктування надійних систем зв’язку з безпілотними літальними апаратами. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/10007 |
| ISSN: | 2306-4412 (print) 2708-6070 (online) |
| DOI: | https://doi.org/10.62660/bcstu/1.2026.60 |
| Том: | 31 |
| Випуск: | 1 |
| Початкова сторінка: | 60 |
| Кінцева сторінка: | 72 |
| Розташовується у зібраннях: | том 31, №1/2026 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 689.19 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| зміст.pdf | 149.89 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| титул.pdf | 283.8 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.


