Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/10007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZaivyi, Roman-
dc.contributor.authorPavlysh, Volodymyr-
dc.contributor.authorЗайвий, Роман-
dc.contributor.authorПавлиш, Володимир-
dc.date.accessioned2026-09-23T12:49:19Z-
dc.date.available2026-09-23T12:49:19Z-
dc.date.issued2026-
dc.identifier.issn2306-4412 (print)-
dc.identifier.issn2708-6070 (online)-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/10007-
dc.description.abstractThe 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.uk_UA
dc.description.abstractМета 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.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВісник Черкаського державного технологічного університетуuk_UA
dc.subjectradio communicationuk_UA
dc.subjectaltitudeuk_UA
dc.subjectdirect visibilityuk_UA
dc.subjectexponential correctionuk_UA
dc.subjecturban environmentuk_UA
dc.subjectanalytical modeluk_UA
dc.subjectрадіозв’язокuk_UA
dc.subjectвисота польотуuk_UA
dc.subjectпряма видимістьuk_UA
dc.subjectекспоненційна поправкаuk_UA
dc.subjectміське середовищеuk_UA
dc.subjectаналітична модельuk_UA
dc.titleImproving the radio signal intensity loss model between the drone and the base stationuk_UA
dc.title.alternativeВдосконалення моделі втрати інтенсивності радіосигналу між дроном та базовою станцієюuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.volume31uk_UA
dc.citation.issue1uk_UA
dc.citation.spage60uk_UA
dc.citation.epage72uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.62660/bcstu/1.2026.60-
Appears in Collections:том 31, №1/2026

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf689.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf149.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf283.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.