<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2013-05-19T05:37:24Z</responseDate><request identifier="oai:www.tdx.cat:10803/6949" metadataPrefix="marc_ccuc" verb="GetRecord">http://www.tdx.cat/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:www.tdx.cat:10803/6949</identifier><datestamp>2011-05-20T07:18:35Z</datestamp><setSpec>hdl_10803_229</setSpec></header><metadata><record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"><leader>     nam a       5a 4500</leader><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">free probability.</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">random matrix theory</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">outage probability</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">spectral efficiency</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">decode and forward</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">amplify and forward</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">relaying</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="653"><subfield code="a">linear dispersion space-time block coding</subfield></datafield><datafield ind2="0" ind1="1" tag="245"><subfield code="a">Randomized space-time block coding for the multiple-relay channel</subfield><subfield code="h">[Recurs electrònic]</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="260"><subfield code="a">[Barcelona] :</subfield><subfield code="b">Universitat Politècnica de Catalunya,</subfield><subfield code="c">DL 2010</subfield></datafield><datafield ind2="0" ind1="4" tag="856"><subfield code="z">Accés lliure</subfield><subfield code="u">http://www.tdx.cat/handle/10803/6949</subfield></datafield><controlfield tag="007">cr |||||||||||</controlfield><controlfield tag="008">AAMMDDs2010    sp ||||fsm||||0|| 0 eng|c</controlfield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="020"><subfield code="a">9788469370575</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1="1" tag="100"><subfield code="a">Gregoratti, David</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="502"><subfield code="a">Tesi doctoral - Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2010</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1="2" tag="710"><subfield code="a">Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions</subfield></datafield><datafield ind2="4" ind1=" " tag="655"><subfield code="a">Tesis i dissertacions electròniques</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1="1" tag="700"><subfield code="a">Mestre Pons, Xavier,</subfield><subfield code="e">dir.</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1="0" tag="730"><subfield code="a">TDX</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="017"><subfield code="a">DL B.43303-2010</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="520"><subfield code="a">En la última década, la cooperación entre usuarios ha generado un gran interés por la posibilidad de mejorar la velocidad de transmisión en las redes de comunicaciones inalámbricas. El objetivo es formar un array con las antenas de todos los dispositivos y, de esta forma, aplicar técnicas de procesado espacio-temporal. El esquema de cooperación más sencillo es el canal con relays: todos los terminales que escuchen una comunicación entre dos puntos pueden ayudar a la fuente retransmitiendo lo que hayan recibido.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En un sistema realista, los relays no disponen de información sobre el canal en trasmisión. En este escenario, los códigos espacio-temporales (STC, del inglés space-time coding) son la alternativa más eficiente para aprovechar la diversidad introducida por los relays. Sin embargo, los STC clásicos están diseñados para un número limitado y fijo de antenas transmisoras y no se adaptan bien a sistemas cooperativos donde el número de relays puede ser elevado y, sobretodo, puede variar en el tiempo, según los usuarios entren o salgan de la red. El problema principal es la necesidad de usar un código nuevo cada vez que cambie la configuración de la red, generando un importante tráfico de señalización.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esta tesis analiza un código espacio-temporal a bloques de dispersión lineal (LD-STBC, del inglés linear-dispersion space-time block coding), aleatorio y distribuido: a cada relay se le asigna una matriz aleatoria que aplica una transformación lineal al vector que contiene los símbolos de la fuente. Cada matriz se genera de forma independiente y sin ninguna relación con el número de usuarios involucrados. De esta manera, el número de nodos puede variar sin necesidad de modificar los códigos existentes.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La forma más intuitiva de construir matrices de dispersión lineal independientes es que sus elementos sean variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.). Por esta razón, se estudia primero la eficiencia espectral obtenida por este tipo de LD-STBC. Es importante remarcar que la eficiencia espectral es una cantidad aleatoria, ya que es una función de los códigos aleatorios anteriormente descritos. Sin embargo, cuando las dimensiones de las matrices crecen infinitamente pero manteniendo constante la tasa del código (relación entre número de símbolos de la fuente sobre el número de símbolos de los relays), la eficiencia espectral converge rápidamente hacia una cantidad determinista. Este resultado se demuestra usando la teoría de las matrices aleatorias. Por esta razón, el sistema se analiza aproximando la eficiencia espectral con su limite. Por ejemplo, la comparación con el canal directo entre fuente y destino permite definir unas condiciones suficientes en donde el sistema con relays es superior a la comunicación punto a punto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Posteriormente se debe analizar la probabilidad de outage, es decir la probabilidad de que, debido a la baja calidad del canal, la eficiencia espectral sea menor que la velocidad de transmisión solicitada por el sistema. Como ya se ha mencionado anteriormente, los relays se introducen para aumentar la diversidad del canal y, con ella, el número de caminos independientes entre la fuente y el receptor, reduciendo la probabilidad de outage. Para los LD-STBC i.i.d. las prestaciones en términos de outage dependen del tipo de relay (amplify and forward o decode and forward) y son función de la tasa del código, que debe ser cuidadosamente elegida para maximizar el orden de diversidad sin desperdiciar demasiados recursos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Finalmente, en el último capítulo de la tesis se considera otro tipo de LD-STBC, distinto del i.i.d. analizado hasta ahora. En este caso, las matrices de dispersión lineal siguen siendo independientes la una de la otra pero se añade la restricción de que cada una tenga columnas (o filas, según la tasa del código) ortogonales. Así, se consigue que el código siga siendo flexible con respecto a las variaciones en el número de usuarios, pero su estructura permite reducir la interferencia generada por cada relay, como se puede notar comparando su eficiencia espectral con la eficiencia espectral obtenida por el código i.i.d. Cabe destacar que el análisis asintótico de estos códigos (llamados isométricos) se basa en herramientas matemáticas más sofisticadas que las anteriores y, por lo tanto, es necesario un estudio más profundo para poder entender cómo se comporta en términos de outage.</subfield></datafield><datafield ind2=" " ind1=" " tag="998"><subfield code="a">p</subfield></datafield></record></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>