Model transmisji pakietowej danych tekstowych z wykorzystaniem SDR w środowisku GNU Radio Companion
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 16 Nr 1 (2026)
-
Wydajna klasyfikacja białych krwinek w oparciu o CNN: badanie porównawcze wydajności modeli
Achraf Benba, Sara Sandabad5-9
-
Zautomatyzowana diagnostyka raka skóry z wykorzystaniem głębokiego uczenia: systematyczny przegląd najnowocześniejszych architektur, technik i oceny wydajności
Subaidabeevi Shafeena, Ramayyan Sumathy Vinod Kumar, Sikamony Sumathi Kumar, David Shahi10-20
-
Zwiększanie bezpieczeństwa kierowców dzięki rozpoznawaniu emocji na podstawie sygnałów EKG z wykorzystaniem sieci BiLSTM
Raga Madhuri Chandra, Satya Sumanth Vanapalli, Giri Venkata Sai Tej Neelaiahgari21-28
-
Automatyczny system do obliczania tabeli kalibracyjnej cylindrycznych zbiorników poziomych
Denis Proskurenko, Mykhailo Bezuglyi29-34
-
Kontrola stabilności emulsji woda-diesel za pomocą pomiarów zmętnienia
Oleksandr Zabolotnyi, Andrii Khodieiev, Nicolay Koshevoy, Roman Trishch35-41
-
Poprawa trybu rozruchu silnika indukcyjnego w warunkach spadku napięcia
Oleksandr Vovk, Serhii Halko, Andrii Sabo, Oleksandr Miroshnyk, Taras Shchur42-47
-
Modelowanie trybów dynamicznych w silniku prądu stałego do pojazdów elektrycznych
Viktor Lyshuk, Anatolii Tkachuk, Sergiy Moroz, Mykola Yevsiuk, Mykola Khvyshchun, Stanislav Prystupa, Valentyn Zablotskyi48-55
-
Budowa i analiza scenariuszy awarii w sieciach elektroenergetycznych z wykorzystaniem ontologii, modelu przepływu mocy oraz grafu wiedzy
Oleksandr Khomenko, Vyacheslav Senchenko, Oleksandr Koval, Iryna Husyeva56-61
-
Kinetyka suszenia materiałów ziarnistych w instalacjach z przerywanym zasilaniem elektrycznym wykorzystujących promieniowanie mikrofalowe i podczerwone
Roman Kalinichenko, Valentyna Bandura, Borys Kotov, Yurii Pantsyr, Ihor Garasymchuk, Serhii Stepanenko62-66
-
Metoda automatycznego dostrajania regulatora temperatury obudowy smartfonu
Danylo Zinchenko, Yurii Mariiash67-71
-
Wykorzystanie FPGA do modelowania i generowania procesów chaotycznych
Oleksandr Osadchuk, Iaroslav Osadchuk, Valentyn Skoshchuk72-77
-
ymulacja i projektowanie elektroniczne pięciowymiarowej chaotycznej sztucznej sieci neuronowej
Michael Kopp, Inna Samuilik78-83
-
Inteligentny łańcuch przetwarzania DL-SCH/PDSCH w sieci 5G z adaptacyjnym mechanizmem HARQ
Juliy Boiko, Ilya Pyatin84-93
-
Analiza modeli generatywnych w teledetekcji: przegląd kompleksowy
Gottapu Santosh Kumar, Gurugubelli Jagadeesh, Swarajya Madhuri Rayavarapu94-98
-
Dekodowanie z wykorzystaniem szumu zbiorowego z metodą inwersji bitów w kodach z niską gęstością i kontrolą parzystości
Mykola Shtompel, Oleksandr Shefer99-103
-
Wymiana wiedzy w niezależnych głębokich sieciach Q
Viacheslav Bochok, Nataliia Fedorova104-108
-
Wykrywanie ludzi na obrazach z dronów z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia
Sobhana Mummaneni, Naga Deepika Ginjupalli, Pragathi Dodda, Novaline Jacob, Sanjay Raj Emmanuel Katari109-115
-
Analiza porównawcza algorytmów DeepSORT, ByteTrack i StrongSORT w zakresie śledzenia wielu obiektów w systemach monitoringu wizyjnego opartych na bezzałogowych statkach powietrznych
Andrii Safonyk, Viktor Podvyshennyi, Oleksandr Naumchuk116-120
-
Wysoce wydajne metody przetwarzania złożonych danych wizualnych w systemach wsparcia decyzyjnego
Oleksandr Poplavskyi, Sergii Pavlov, Oksana Bezsmernta, Iryna Gerasymova, Bakhyt Yeraliyeva121-125
-
Metoda antyaliasingu dla krzywych rzędu drugiego na rastrach heksagonalnych
Oleksandr Melnyk, Tetiana Prysiazhniuk126-129
-
Metoda oceny ryzyka naruszenia bezpieczeństwa użytkownika na podstawie indywidualnego profilu bezpieczeństwa
Svitlana Lehominova, Mykhailo Zaporozhchenko, Tetiana Kapeliushna, Yuriy Shchavinsky, Tetiana Muzhanova130-137
-
Metoda kodowania pozycyjnego w diferencyjnej przestrzeni falowej
Volodymyr Barannik, Anatolii Berchanov, Valeriy Barannik, Dmytro Uzlov, Mykola Dihtiar, Mykhailo Osovytskyi, Andrii Sushko, Yurii Babenko138-146
-
Platforma internetowa z usługą Checkbox: aspekty rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości i współpracy z organami podatkowymi
Yuliia Povstiana, Lyudmila Samchuk, Ivan Kachula147-154
-
Analiza porównawcza webowych szkieletów programistycznych języka PHP: Codeigniter, Cakephp oraz Yii
Karol Rak, Mariusz Dzieńkowski155-161
-
Prognozowanie cen plonów z wykorzystaniem Temporal Fusion Transformer dla okręgu Krishna w stanie Andhra Pradesh
Dedeepya Manikonda, Ashutosh Satapathy, Keerthi Padamata, Jaswanthi Machcha, J. Chandrakanta Badajena162-170
-
Model transmisji pakietowej danych tekstowych z wykorzystaniem SDR w środowisku GNU Radio Companion
Nurbol Kaliaskarov, Kyrmyzy Taissariyeva, Nurlykhan Raulyev, Akezhan Sabibolda171-176
-
Modelowanie systemu produkcyjnego typu pull-flow z dynamicznym sterowaniem zapasami buforowymi
Saad Elbaraka, Salah-eddine Mokhlis, Adil Barra, Hicham Fouraiji, Mohamed Rhouzali, Najat Messaoudi177-182
Archiwum
-
Tom 16 Nr 2
2026-06-30 27
-
Tom 16 Nr 1
2026-03-30 27
-
Tom 15 Nr 4
2025-12-20 27
-
Tom 15 Nr 3
2025-09-30 24
-
Tom 15 Nr 2
2025-06-27 24
-
Tom 15 Nr 1
2025-03-31 26
-
Tom 14 Nr 4
2024-12-21 25
-
Tom 14 Nr 3
2024-09-30 24
-
Tom 14 Nr 2
2024-06-30 24
-
Tom 14 Nr 1
2024-03-31 23
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono projekt, implementację i testowanie cyfrowego systemu transmisji, zdolnego do przesyłania danych tekstowych w formie pakietów z wykorzystaniem modulacji QPSK. Zestaw wykorzystuje sprzęt radiowy definiowany programowo (SDR) w połączeniu z oprogramowaniem GNU Radio Companion. System działa poprzez inicjację transmisji ze skonfigurowanego źródła, bezprzewodowe przesyłanie danych oraz odzyskiwanie sygnału po stronie odbiornika w celu jego dekodowania i analizy. Przetestowano dwie konfiguracje: jedną z użyciem sekwencji pseudolosowych bitów oraz drugą z rzeczywistym plikiem wejściowym, uwzględniającą kodowanie źródła i kanału. Zachowanie sygnału analizowano na różnych etapach łańcucha przetwarzania, w tym modulacji, filtracji, transmisji przez kanał, synchronizacji, korekcji sygnału oraz kompensacji fazy. Do oceny wydajności systemu i jakości sygnału zastosowano narzędzia analityczne takie jak diagramy konstelacyjne, wykresy IQ oraz analiza widmowa. Model skutecznie wykazał możliwość niezawodnej transmisji i rekonstrukcji danych, co czyni go użyteczną platformą zarówno w celach edukacyjnych, jak i do dalszych badań w dziedzinie komunikacji cyfrowej.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
[1] Akyildiz, I. F. & Xudong Wang. (2005). A survey on wireless mesh networks. IEEE Communications Magazine, 43(9), S23–S30. https://doi.org/10.1109/MCOM.2005.1509968
[2] Arjoune, Y., & Kaabouch, N. (2018). Wideband Spectrum Sensing: A Bayesian Compressive Sensing Approach. Sensors, 18(6), 1839. https://doi.org/10.3390/s18061839
[3] Camuñas-Mesa, L. A., & De La Rosa, J. M. (2023). Combining Software-Defined Radio Learning Modules and Neural Networks for Teaching Communication Systems Courses. Information, 14(11), 599. https://doi.org/10.3390/info14110599
[4] Faulkner, E., Yun, Z., Zhou, S., Shi, Z. J., Han, S., & Giannakis, G. B. (2021). An Advanced GNU Radio Receiver of IEEE 802.15.4 OQPSK Physical Layer. IEEE Internet of Things Journal, 8(11), 9206–9218. https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3057472
[5] Fokin, G. (2019). Principles and Technologies of Digital Communication Based on Software Defined Radio: A Review of Modern Trends in the Field of Creating a Curricculum. Proceedings of Telecommunication Universities, 5(1), 78–94. https://doi.org/10.31854/1813-324X-2019-5-1-78-94
[6] Gandhiraj, R., & Soman, K. P. (2014). Modern analog and digital communication systems development using GNU Radio with USRP. Telecommunication Systems, 56(3), 367–381. https://doi.org/10.1007/s11235-013-9850-7
[7] Kurskoy, Y., Hnatenko, O., Sherstyuk, D., Zarytskyi, V., Chernovolyk, G., Nussupbekova, G., Pogrebniak, L., Kisała, P., Klimek, J., & Muslimov, K. (2024). Precision control model for chaotic laser generation in optical communication and laser measurement systems. In R. S. Romaniuk, A. Smolarz, & W. Wójcik (Eds), Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2024 (p. 10). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.3054872
[8] Lodro, M., Gradoni, G., Smartt, C., Thomas, D., & Greedy, S. (2022). Compact MIMO System Performances in Metallic Enclosures. Electronics, 11(24), 4188. https://doi.org/10.3390/electronics11244188
[9] Mozef, E., Rasyid, R. S., Sulaeman, E., Mulyana, T. R., Al Farik, F., & Junjunan, T. Q. (2025). Phase-Sensitive Radar Using ADALM-Pluto SDR and Cantenna for Sub-Millimeter Displacement Measurement. Jurnal Elektronika Dan Telekomunikasi, 25(2), 126. https://doi.org/10.55981/jet.757
[10] Narayana, N., & Sure, P. (2023). Performance of a Software Defined Radio based Non-Coherent OFDM Wireless Link. International Journal of Electronics and Telecommunications, 537–544. https://doi.org/10.24425/ijet.2023.146504
[11] Nomura, K., & Sato, F. (2014). A Performance Study of ZigBee Network under Wi-Fi Interference. 2014 17th International Conference on Network-Based Information Systems, 201–207. https://doi.org/10.1109/NBiS.2014.86
[12] Romaniuc, A.-G., Vasile, V.-C., & Borda, M.-E. (2022). Experimental Determination of the Area Coverage of a TETRA Base Station in a Dense Urban Area. 2022 International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), 1–4. https://doi.org/10.1109/ISETC56213.2022.10009957
[13] Sabibolda, A., Tsyporenko, V., Smailov, N., Tsyporenko, V., & Abdykadyrov, A. (2024). Estimation of the Time Efficiency of a Radio Direction Finder Operating on the Basis of a Searchless Spectral Method of Dispersion-Correlation Radio Direction Finding. In A. Tuleshov, A. Jomartov, & M. Ceccarelli (Eds), Advances in Asian Mechanism and Machine Science (Vol. 167, pp. 62–70). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-67569-0_8
[14] Seidaliyeva, U., Ilipbayeva, L., Taissariyeva, K., Smailov, N., & Matson, E. T. (2023). Advances and Challenges in Drone Detection and Classification Techniques: A State-of-the-Art Review. Sensors, 24(1), 125. https://doi.org/10.3390/s24010125
[15] Shchepak, A., Parkhomenko, V., & Parkhomenko, V. (2021). Developing solution for using artificial intelligence to obtain more accurate results of the basic parameters of radio signal propagation. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 11(1), 36–39. https://doi.org/10.35784/iapgos.2577
[16] Șorecău, M., Șorecău, E., Sârbu, A., & Bechet, P. (2023). Real-Time Statistical Measurement of Wideband Signals Based on Software Defined Radio Technology. Electronics, 12(13), 2920. https://doi.org/10.3390/electronics12132920
[17] Stef, M. P., & Polgar, Z. A. (2024). Software Platform for the Comprehensive Testing of Transmission Protocols Developed in GNU Radio. Information, 15(1), 62. https://doi.org/10.3390/info15010062
[18] Taissariyeva, K., & Seidaliyeva, U. (2017). Design of circuits of multilevel inverter on IGBT transistors with pulse-amplitude control (R. S. Romaniuk & M. Linczuk, Eds; p. 104455L). https://doi.org/10.1117/12.2280466
[19] Tymchenko, L., Kokriatska, N., Pavlov, S., Tverdomed, V., Lisovenko, I., Khomyuk, I., Koval, N., Ormanbekova, A., Grądz, Ż. M., & Issakozhayeva, I. (2024). Modified parallel-hierarchical transformation algorithm for processing of optical imaging. In R. S. Romaniuk, A. Smolarz, & W. Wójcik (Eds), Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2024 (p. 18). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.3054898
[20] Tymchik, G. S., Stelmakh, N. V., Vasyura, A. S., Wójcik, W., & Muslimov, K. (2018). Automated generation of the design solution of the assembly in instrument engineering. In R. S. Romaniuk & M. Linczuk (Eds), Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 (p. 128). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2501560
[21] Zhou, S., Du, W., Li, C., Liu, S., & Li, R. (2025). Research Progress on Modulation Format Recognition Technology for Visible Light Communication. Photonics, 12(5), 512. https://doi.org/10.3390/photonics12050512
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 293
Downloads: 298

