Zeitschriftenartikel zum Thema „Low Power Wide Area“
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Raza, Usman, Parag Kulkarni und Mahesh Sooriyabandara. „Low Power Wide Area Networks: An Overview“. IEEE Communications Surveys & Tutorials 19, Nr. 2 (2017): 855–73. http://dx.doi.org/10.1109/comst.2017.2652320.
Der volle Inhalt der QuelleThubert, Pascal, Alexander Pelov und Suresh Krishnan. „Low-Power Wide-Area Networks at the IETF“. IEEE Communications Standards Magazine 1, Nr. 1 (März 2017): 76–79. http://dx.doi.org/10.1109/mcomstd.2017.1600002st.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Zhijin, Frank Y. Li, Geoffrey Ye Li, Julie A. McCann und Qiang Ni. „Low-Power Wide-Area Networks for Sustainable IoT“. IEEE Wireless Communications 26, Nr. 3 (Juni 2019): 140–45. http://dx.doi.org/10.1109/mwc.2018.1800264.
Der volle Inhalt der QuelleSaifullah, Abusayeed, Mahbubur Rahman, Dali Ismail, Chenyang Lu, Jie Liu und Ranveer Chandra. „Low-Power Wide-Area Network Over White Spaces“. IEEE/ACM Transactions on Networking 26, Nr. 4 (August 2018): 1893–906. http://dx.doi.org/10.1109/tnet.2018.2856197.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Fei, Jianwei Niu, Landu Jiang, Xue Liu und Mohammed Atiquzzaman. „Survey of the low power wide area network technologies“. Journal of Network and Computer Applications 149 (Januar 2020): 102459. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnca.2019.102459.
Der volle Inhalt der QuelleGeorgiou, Orestis, und Usman Raza. „Low Power Wide Area Network Analysis: Can LoRa Scale?“ IEEE Wireless Communications Letters 6, Nr. 2 (April 2017): 162–65. http://dx.doi.org/10.1109/lwc.2016.2647247.
Der volle Inhalt der QuelleArsalan Jawed, Syed, Waqar Ahmed Qureshi, Atia Shafique, Junaid Ali Qureshi, Abdul Hameed und Moaaz Ahmed. „Low-power area-efficient wide-range robust CMOS temperature sensors“. Microelectronics Journal 44, Nr. 2 (Februar 2013): 119–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2012.10.002.
Der volle Inhalt der QuelleMoons, Bart, Abdulkadir Karaagac, Eli De Poorter und Jeroen Hoebeke. „Efficient Vertical Handover in Heterogeneous Low-Power Wide-Area Networks“. IEEE Internet of Things Journal 7, Nr. 3 (März 2020): 1960–73. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2019.2961950.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Xiaofan, Heng Zhang, Edgardo Alberto Barsallo Yi, Nithin Raghunathan, Charilaos Mousoulis, Somali Chaterji, Dimitrios Peroulis, Ali Shakouri und Saurabh Bagchi. „Hybrid Low-Power Wide-Area Mesh Network for IoT Applications“. IEEE Internet of Things Journal 8, Nr. 2 (15.01.2021): 901–15. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2020.3009228.
Der volle Inhalt der QuelleKang, James, und Sasan Adibi. „Bushfire Disaster Monitoring System Using Low Power Wide Area Networks (LPWAN)“. Technologies 5, Nr. 4 (08.10.2017): 65. http://dx.doi.org/10.3390/technologies5040065.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Byoungwook, und Kwang-il Hwang. „Cooperative Downlink Listening for Low-Power Long-Range Wide-Area Network“. Sustainability 9, Nr. 4 (17.04.2017): 627. http://dx.doi.org/10.3390/su9040627.
Der volle Inhalt der QuelleJanssen, Thomas, Maarten Weyn und Rafael Berkvens. „Localization in Low Power Wide Area Networks Using Wi-Fi Fingerprints“. Applied Sciences 7, Nr. 9 (12.09.2017): 936. http://dx.doi.org/10.3390/app7090936.
Der volle Inhalt der QuelleLieske, Hendrik, Gerd Kilian, Marco Breiling, Sebastian Rauh, Joerg Robert und Albert Heuberger. „Decoding Performance in Low-Power Wide Area Networks With Packet Collisions“. IEEE Transactions on Wireless Communications 15, Nr. 12 (Dezember 2016): 8195–208. http://dx.doi.org/10.1109/twc.2016.2613079.
Der volle Inhalt der QuelleMahfoudi, Mohamed N., Gayatri Sivadoss, Othmane B. Korachi, Thierry Turletti und Walid Dabbous. „Joint range extension and localization for low-power wide-area network“. Internet Technology Letters 2, Nr. 5 (24.07.2019): e120. http://dx.doi.org/10.1002/itl2.120.
Der volle Inhalt der QuelleAihara, Naoki, Koichi Adachi, Osamu Takyu, Mai Ohta und Takeo Fujii. „Generalized Interference Detection Scheme in Heterogeneous Low Power Wide Area Networks“. IEEE Sensors Letters 4, Nr. 6 (Juni 2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/lsens.2020.2992723.
Der volle Inhalt der QuelleBembe, Mncedisi, Adnan Abu-Mahfouz, Moshe Masonta und Tembisa Ngqondi. „A survey on low-power wide area networks for IoT applications“. Telecommunication Systems 71, Nr. 2 (26.03.2019): 249–74. http://dx.doi.org/10.1007/s11235-019-00557-9.
Der volle Inhalt der QuelleMasoudi, Meysam, Amin Azari und Cicek Cavdar. „Low Power Wide Area IoT Networks: Reliability Analysis in Coexisting Scenarios“. IEEE Wireless Communications Letters 10, Nr. 7 (Juli 2021): 1405–9. http://dx.doi.org/10.1109/lwc.2021.3068815.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Zhongyang, Baoming Bai und Min Zhu. „An Efficient Frame Optimization Scheme for Low Power Wide Area Networks“. IEEE Communications Letters 25, Nr. 5 (Mai 2021): 1615–19. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2021.3057168.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hao, Hong Sui, Jia Li und Jian Yao. „Research of the application of the Low Power Wide Area Network in power grid“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 322 (März 2018): 072021. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/322/7/072021.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yi-Kang, und Seung-Yeon Kim. „Success Probability Characterization of Long-Range in Low-Power Wide Area Networks“. Sensors 20, Nr. 23 (30.11.2020): 6861. http://dx.doi.org/10.3390/s20236861.
Der volle Inhalt der QuellePetroni, Andrea, Francesca Cuomo, Leonisio Schepis, Mauro Biagi, Marco Listanti und Gaetano Scarano. „Adaptive Data Synchronization Algorithm for IoT-Oriented Low-Power Wide-Area Networks“. Sensors 18, Nr. 11 (20.11.2018): 4053. http://dx.doi.org/10.3390/s18114053.
Der volle Inhalt der QuelleSheshalevich, Vladislav. „LPWAN – Low-power Wide-area Network. Communication for the Internet of Things“. Bezopasnost informacionnyh tehnology 2017, Nr. 3 (August 2017): 7–17. http://dx.doi.org/10.26583/bit.2017.3.01.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Joonwoo. „Channel Adaptive Bandwidth Allocation Method for Low Power Wide Area Communication Systems“. Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences 42, Nr. 10 (31.10.2017): 1863–70. http://dx.doi.org/10.7840/kics.2017.42.10.1863.
Der volle Inhalt der QuellePhong Truong, Tuyen, Hai Toan Le und Tram Thi Nguyen. „A reconfigurable hardware platform for low-power wide-area wireless sensor networks“. Journal of Physics: Conference Series 1432 (Januar 2020): 012068. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1432/1/012068.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xihai, Yan Zhao, Lin Zhou, Jian Zhao, Wenbin Dong, Mingming Zhang und Xitong Lv. „Transmission Tower Tilt Monitoring System Using Low-Power Wide-Area Network Technology“. IEEE Sensors Journal 21, Nr. 2 (15.01.2021): 1100–1107. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2020.3004817.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Zhe, You Li, Ling Pei und Kyle O'Keefe. „Enhanced Gaussian Process-Based Localization Using a Low Power Wide Area Network“. IEEE Communications Letters 23, Nr. 1 (Januar 2019): 164–67. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2018.2878704.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Xiong, Kan Zheng, Rongtao Xu, Wei Xiang und Periklis Chatzimisios. „Low power wide area machine-to-machine networks: key techniques and prototype“. IEEE Communications Magazine 53, Nr. 9 (September 2015): 64–71. http://dx.doi.org/10.1109/mcom.2015.7263374.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Mahbubur, und Abusayeed Saifullah. „Integrating Low-Power Wide-Area Networks for Enhanced Scalability and Extended Coverage“. IEEE/ACM Transactions on Networking 28, Nr. 1 (Februar 2020): 413–26. http://dx.doi.org/10.1109/tnet.2020.2963886.
Der volle Inhalt der QuelleKawamoto, Yuichi, Ryota Sasazawa, Bomin Mao und Nei Kato. „Multilayer Virtual Cell-Based Resource Allocation in Low-Power Wide-Area Networks“. IEEE Internet of Things Journal 6, Nr. 6 (Dezember 2019): 10665–74. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2019.2940600.
Der volle Inhalt der QuelleRuotsalainen, Henri, Junqing Zhang und Stepan Grebeniuk. „Experimental Investigation on Wireless Key Generation for Low-Power Wide-Area Networks“. IEEE Internet of Things Journal 7, Nr. 3 (März 2020): 1745–55. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2019.2946919.
Der volle Inhalt der QuelleMontejo-Sanchez, Samuel, Cesar A. Azurdia-Meza, Richard Demo Souza, Evelio Martin Garcia Fernandez, Ismael Soto und Arliones Hoeller. „Coded Redundant Message Transmission Schemes for Low-Power Wide Area IoT Applications“. IEEE Wireless Communications Letters 8, Nr. 2 (April 2019): 584–87. http://dx.doi.org/10.1109/lwc.2018.2880959.
Der volle Inhalt der QuelleRay, Papia. „Power system low frequency oscillation mode estimation using wide area measurement systems“. Engineering Science and Technology, an International Journal 20, Nr. 2 (April 2017): 598–615. http://dx.doi.org/10.1016/j.jestch.2016.11.019.
Der volle Inhalt der QuelleMuntoni, Giacomo, Giovanni Andrea Casula, Giorgio Montisci, Tonino Pisanu, Hendrik Rogier und Andrea Michel. „An eighth-mode SIW antenna for Low-Power Wide-Area Network applications“. Journal of Electromagnetic Waves and Applications 35, Nr. 13 (22.04.2021): 1815–29. http://dx.doi.org/10.1080/09205071.2021.1918264.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Jie, und LV Zhao. „Low Voltage Low Power Fully Integrated Chaos Generator“. Journal of Circuits, Systems and Computers 27, Nr. 10 (24.05.2018): 1850155. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126618501554.
Der volle Inhalt der QuelleSheikh, Muhammad Usman, Boxuan Xie, Kalle Ruttik, Hüseyin Yiğitler, Riku Jäntti und Jyri Hämäläinen. „Ultra-Low-Power Wide Range Backscatter Communication Using Cellular Generated Carrier“. Sensors 21, Nr. 8 (10.04.2021): 2663. http://dx.doi.org/10.3390/s21082663.
Der volle Inhalt der QuellePeruzzi, Giacomo, und Alessandro Pozzebon. „A Review of Energy Harvesting Techniques for Low Power Wide Area Networks (LPWANs)“. Energies 13, Nr. 13 (03.07.2020): 3433. http://dx.doi.org/10.3390/en13133433.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hao, Hong Sui, Xing Liao und Junhao Li. „Comparative analysis of the application of different Low Power Wide Area Network technologies in power grid“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 322 (März 2018): 072030. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/322/7/072030.
Der volle Inhalt der QuelleCHANG, ROBERT C., LUNG-CHIH KUO und HOU-MING CHEN. „A LOW-VOLTAGE LOW-POWER CMOS PHASE-LOCKED LOOP“. Journal of Circuits, Systems and Computers 14, Nr. 05 (Oktober 2005): 997–1006. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126605002738.
Der volle Inhalt der QuelleFernández-Garcia, Raul, und Ignacio Gil. „An Alternative Wearable Tracking System Based on a Low-Power Wide-Area Network“. Sensors 17, Nr. 3 (14.03.2017): 592. http://dx.doi.org/10.3390/s17030592.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Rongtao, Xiong Xiong, Kan Zheng und Xianbin Wang. „Design and prototyping of low-power wide area networks for critical infrastructure monitoring“. IET Communications 11, Nr. 6 (20.04.2017): 823–30. http://dx.doi.org/10.1049/iet-com.2016.0853.
Der volle Inhalt der QuelleIkpehai, Augustine, Bamidele Adebisi, Khaled M. Rabie, Kelvin Anoh, Ruth E. Ande, Mohammad Hammoudeh, Haris Gacanin und Uche M. Mbanaso. „Low-Power Wide Area Network Technologies for Internet-of-Things: A Comparative Review“. IEEE Internet of Things Journal 6, Nr. 2 (April 2019): 2225–40. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2018.2883728.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Min, Yiming Miao, Xin Jian, Xiaofei Wang und Iztok Humar. „Cognitive-LPWAN: Towards Intelligent Wireless Services in Hybrid Low Power Wide Area Networks“. IEEE Transactions on Green Communications and Networking 3, Nr. 2 (Juni 2019): 409–17. http://dx.doi.org/10.1109/tgcn.2018.2873783.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Hai, Zhihong Chen und Lusheng Wang. „Offloading for Edge Computing in Low Power Wide Area Networks With Energy Harvesting“. IEEE Access 7 (2019): 78919–29. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2922399.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Shengmin, und Inwhee Joe. „Collision prediction for a low power wide area network using deep learning methods“. Journal of Communications and Networks 22, Nr. 3 (Juni 2020): 205–14. http://dx.doi.org/10.1109/jcn.2020.000017.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Tung T., Ha H. Nguyen, Robert Barton und Patrick Grossetete. „Efficient Design of Chirp Spread Spectrum Modulation for Low-Power Wide-Area Networks“. IEEE Internet of Things Journal 6, Nr. 6 (Dezember 2019): 9503–15. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2019.2929496.
Der volle Inhalt der QuelleLemic, Filip, Arash Behboodi, Jeroen Famaey und Rudolf Mathar. „Location-Based Discovery and Vertical Handover in Heterogeneous Low-Power Wide-Area Networks“. IEEE Internet of Things Journal 6, Nr. 6 (Dezember 2019): 10150–65. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2019.2935804.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Hongxu, Kim Fung Tsang, Yucheng Liu, Yang Wei, Hao Wang, Chung Kit Wu und Wai Hin Wan. „Index of Low-Power Wide Area Networks: A Ranking Solution toward Best Practice“. IEEE Communications Magazine 59, Nr. 4 (April 2021): 139–44. http://dx.doi.org/10.1109/mcom.001.2000873.
Der volle Inhalt der QuelleTran, Xuan Nam, Van-Phuc Hoang und Ba Cao Nguyen. „Combining RF energy harvesting and cooperative communications for low-power wide-area systems“. AEU - International Journal of Electronics and Communications 139 (September 2021): 153909. http://dx.doi.org/10.1016/j.aeue.2021.153909.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yang, Qian Huang und Dong Chen. „Identification the Low-Frequency Oscillation Stakeout of Power System by Wide-Area Measurement System“. Applied Mechanics and Materials 128-129 (Oktober 2011): 594–601. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.128-129.594.
Der volle Inhalt der QuelleZanaj, Eljona, Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Alireza Mohammadpour, Özgü Alay und Maria-Gabriella Di Benedetto. „Energy Efficiency in Short and Wide-Area IoT Technologies—A Survey“. Technologies 9, Nr. 1 (19.03.2021): 22. http://dx.doi.org/10.3390/technologies9010022.
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