Zeitschriftenartikel zum Thema „Wi-Fi HaLow“
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Kane, Luke, Vicky Liu, Matthew McKague und Geoffrey Walker. „An Experimental Field Comparison of Wi-Fi HaLow and LoRa for the Smart Grid“. Sensors 23, Nr. 17 (25.08.2023): 7409. http://dx.doi.org/10.3390/s23177409.
Der volle Inhalt der QuelleBankov, Dmitry, Evgeny Khorov, Andrey Lyakhov, Ekaterina Stepanova, Le Tian und Jeroen Famaey. „What Is the Fastest Way to Connect Stations to a Wi-Fi HaLow Network?“ Sensors 18, Nr. 9 (21.08.2018): 2744. http://dx.doi.org/10.3390/s18092744.
Der volle Inhalt der QuelleMaudet, Sébastien, Guillaume Andrieux, Romain Chevillon und Jean-François Diouris. „Practical evaluation of Wi-Fi HaLow performance“. Internet of Things 24 (Dezember 2023): 100957. http://dx.doi.org/10.1016/j.iot.2023.100957.
Der volle Inhalt der QuelleFaydhe, Fatima, Majida Saud Ibrahim und Kamal Y. Kamal. „HaLow Wi-Fi performance in multiusers and channels environment with MATLAB Simulink“. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 15, Nr. 1 (26.05.2023): 01–11. http://dx.doi.org/10.17762/ijcnis.v15i1.5487.
Der volle Inhalt der QuelleŠafer, Robert, und Željen Trpovski. „ARTS test okruženje za M2B Wi-Fi HaLow™“. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 34, Nr. 03 (25.02.2019): 490–93. http://dx.doi.org/10.24867/02be08safer.
Der volle Inhalt der QuellePejić, Vladislav. „FUNKCIONALNO TESTIRANJE WIFI HALOW™ MAC SOFTVER STEKA KORISTEĆI VIRTUAL SYSTEM PLATFORM“. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 34, Nr. 01 (20.12.2018): 93–96. http://dx.doi.org/10.24867/01be27pejic.
Der volle Inhalt der QuelleBankov, Dmitry, Evgeny Khorov, Andrey Lyakhov und Jeroen Famaey. „Resource Allocation for Machine-Type Communication of Energy-Harvesting Devices in Wi-Fi HaLow Networks“. Sensors 20, Nr. 9 (25.04.2020): 2449. http://dx.doi.org/10.3390/s20092449.
Der volle Inhalt der QuelleAleksandrovs-Moisejs, Daniils, Aleksandrs Ipatovs, Elans Grabs und Dmitrijs Rjazanovs. „Evaluation of a Long-Distance IEEE 802.11ah Wireless Technology in Linux Using Docker Containers“. Elektronika ir Elektrotechnika 28, Nr. 3 (28.06.2022): 71–77. http://dx.doi.org/10.5755/j02.eie.31146.
Der volle Inhalt der QuelleBankov, Dmitry, Evgeny Khorov, Katarzyna Kosek-Szott und Marcin Trebunia. „Super Fast Link Set-Up in Wi-Fi HaLow Networks“. IEEE Communications Letters 24, Nr. 10 (Oktober 2020): 2305–8. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2020.3001179.
Der volle Inhalt der QuelleKhorov, E. M., A. I. Lyakhov, I. A. Nasedkin und R. R. Yusupov. „Emergency Alert Delivery in a Heterogeneous Wi-Fi HaLow Network“. Journal of Communications Technology and Electronics 64, Nr. 12 (Dezember 2019): 1517–22. http://dx.doi.org/10.1134/s1064226919120106.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Muhammad Faizan, Guojun Wang, Md Zakirul Alam Bhuiyan und Kun Yang. „Toward Wi-Fi Halow Signal Coverage Modeling in Collapsed Structures“. IEEE Internet of Things Journal 7, Nr. 3 (März 2020): 2181–96. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2019.2959123.
Der volle Inhalt der QuelleKhorov, Evgeny, Andrey Lyakhov, Ivan Nasedkin, Ruslan Yusupov, Jeroen Famaey und Ian F. Akyildiz. „Fast and Reliable Alert Delivery in Mission-Critical Wi-Fi HaLow Sensor Networks“. IEEE Access 8 (2020): 14302–13. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.2966147.
Der volle Inhalt der QuelleMarwan, Abdul Aziz, Doan Perdana und Danu Dwi Sanjoyo. „Performance Analysis of RAW Impact on IEEE 802.11ah Standard affected by Doppler Effect“. International Journal of Computers Communications & Control 14, Nr. 2 (14.04.2019): 212–19. http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2019.2.3315.
Der volle Inhalt der QuelleJales Duarte, Mychael, Adaildo Gomes D'Assunção Júnior, Valdemir Praxedes da Silva Neto und Adaildo Gomes D'Assunção. „A New Ultraminiaturized Low-profile and Stable FSS with 2.5D Structure for 900 MHz ISM Band“. Journal of Communication and Information Systems 38, Nr. 1 (2023): 9–13. http://dx.doi.org/10.14209/jcis.2023.2.
Der volle Inhalt der QuelleKhorov, Evgeny, Alexander Krotov, Andrey Lyakhov, Ruslan Yusupov, Massimo Condoluci, Mischa Dohler und Ian Akyildiz. „Enabling the Internet of Things With Wi-Fi Halow—Performance Evaluation of the Restricted Access Window“. IEEE Access 7 (2019): 127402–15. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2939760.
Der volle Inhalt der QuelleAstour, Sira W., und Majd Badr Saleh. „Enhancing the Performance of 6LoWPAN-Based Wireless Sensor Networks (WSNs) with IEEE 802.11AH (Wi-Fi HaLow)“. Wireless Communications and Mobile Computing 2023 (05.10.2023): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2023/4915781.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Le, Serena Santi, Amina Seferagić, Julong Lan und Jeroen Famaey. „Wi-Fi HaLow for the Internet of Things: An up-to-date survey on IEEE 802.11ah research“. Journal of Network and Computer Applications 182 (Mai 2021): 103036. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103036.
Der volle Inhalt der QuelleTaramit, Hamid, José Jaime Camacho-Escoto, Javier Gomez, Luis Orozco-Barbosa und Abdelkrim Haqiq. „Accurate Analytical Model and Evaluation of Wi-Fi Halow Based IoT Networks under a Rayleigh-Fading Channel with Capture“. Mathematics 10, Nr. 6 (16.03.2022): 952. http://dx.doi.org/10.3390/math10060952.
Der volle Inhalt der QuelleFarhad, Arshad, und Jae-Young Pyun. „Resource Management for Massive Internet of Things in IEEE 802.11ah WLAN: Potentials, Current Solutions, and Open Challenges“. Sensors 22, Nr. 23 (05.12.2022): 9509. http://dx.doi.org/10.3390/s22239509.
Der volle Inhalt der QuelleZazhigina, Elizaveta, Ruslan Yusupov, Evgeny Khorov und Andrey Lyakhov. „Analytical Study of Periodic Restricted Access Window Mechanism for Short Slots“. Electronics 10, Nr. 5 (26.02.2021): 549. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10050549.
Der volle Inhalt der QuelleMaudet, Sébastien, Guillaume Andrieux, Romain Chevillon und Jean-François Diouris. „Evaluation and Analysis of the Wi-Fi HaLow Energy Consumption“. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 1. http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2024.3401862.
Der volle Inhalt der QuellePark, Yeon-Gyu, Eun-Young Chang, Il-Kyoo Lee und Yan-Ming Cheng. „Analysis of Wi-Fi HaLow Device Interference to LTE User Equipment“. Journal of Communications, Januar 2020, 58–64. http://dx.doi.org/10.12720/jcm.15.1.58-64.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Muhammad Faizan, Guojun Wang, Zhigao Zheng und Xiangyong Liu. „Towards Hybrid Wi-Fi HaLow Radar CSI Coverage Estimation in Collapsed Structures“. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2024, 1. http://dx.doi.org/10.1109/tce.2024.3416166.
Der volle Inhalt der QuelleAjinegoro, Riski Muktiarto Nugroho, Doan Perdana und Ridha Muldina Negara. „Performance Analysis of Mobility Impact on IEEE 802.11ah Standard with Traffic Pattern Scheme“. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 10, Nr. 1 (17.04.2022). http://dx.doi.org/10.17762/ijcnis.v10i1.3212.
Der volle Inhalt der QuelleYanru Wang, Kok Keong Chai, Yue Chen und John Schormans. „Energy Efficient Window Control Scheme for IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow) Based Networks“. J. of Electrical Engineering 5, Nr. 5 (28.09.2017). http://dx.doi.org/10.17265/2328-2223/2017.05.003.
Der volle Inhalt der QuelleMarwan, Abdul Aziz, Doan Perdana und Danu Dwi Sanjoyo. „Performance Analysis of User Speed Impact on IEEE 802.11ah Standard affected by Doppler Effect“. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS) 10, Nr. 2 (17.04.2022). http://dx.doi.org/10.17762/ijcnis.v10i2.3334.
Der volle Inhalt der QuellePrabhu, Sangeetha, und Krishna Prasad K. „Wireless Technology Leading Innovator- A Case Study of Qualcomm“. International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education, 21.11.2019, 68–78. http://dx.doi.org/10.47992/ijcsbe.2581.6942.0053.
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