
Ushbu tadqiqot qayta sozlanadigan aqlli sirt (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) yordamidagi gibrid radiochastota/erkin fazo optikasi (RF/FSO) aloqa tizimlaridan qishloq tarmoqlarini o‘rnatishda foydalanish uchun ishlab chiqilgan MATLAB asosidagi RIS Deployment Planning Tool yazılımını tanımlamaktadır. Araç; kullanıcının Zimbabve uchun tanımlanan beş hudud sınıfından birini, üç mavsumiy atmosferik rejimden birini va 1–100 o‘rtasida RIS element sayısını seçmesine izin verir. Ardından RF-only, RIS bulunmayan gibrid RF/FSO va RIS yordamidagi gibrid RF/FSO sistemleri uchun outage probability, ergodik kapasite va o‘rtacha bit hata oranını (BER) hesaplar; belirlenen outage va BER hedeflerine ulaşmak uchun gereken minimum SNR'yi, RIS'in sağladığı SNR kazancını, bu kazançla azaltılabilecek iletim gücünü va quyosh enerjisi bütçesinde oluşabilecek fazlalığı raporlar.
Highveld hudud sinfi uchun keltirilgan misolda BER = 10−3 hedefinin N=50 RIS elemanıyla taxminiy 11 dB'de karşılandığı, RIS bulunmayan karşılaştırma sistemlerinin esa taxminiy 18 dB gerektirdiği bildirilmiştir. Bu taxminiy 7 dB SNR farkı kaynakta iletim gücünün taxminiy beşte birine düşürülmesiyle ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık Eastern Highlands uchun m=0,5, kuru sezon va N=20 koşulunda BER hedefi uchun gereken değer 35,0 dB sifatida raporlanmış va manba bunu joriy saha quvvat bütçesi açısından uygulanamaz senaryo sifatida değerlendirmiştir. Bulgular gerçek bir Zimbabve saha o‘rnatish deneyinden emas, analitik kanal modellerinden va bunların eşlik eden çalışmada gerçekleştirilen Monte Carlo doğrulamasından türetilmektedir; shuningdek hudud va atmosfera parametreleri henüz ülke çapında bevosita ölçüm kampanyasıyla kalibre edilmiş emas.
Tadqiqotning asosiy muammosi nima?
RIS yordamidagi gibrid RF/FSO sistemlerin teorik performansı kapalı-form denklemler va sayısal integraller üzerinden hesaplanabilse de, bir qishloq ağ planlayıcısının gerçek ihtiyacı çoğu zaman yanada somuttur: belirli bir arazide kaç RIS elemanı kullanılmalı, hedef BER yoki outage uchun nima kadar SNR zarur, joriy enerji bütçesi yeterli mi va RIS kurulumu bilan nima kadar iletim gücü azaltılabilir?
Kaynak tadqiqot bu teorik-pratik boşluğu hedeflemektedir. Yazarlar yanada avval geliştirdikleri source–RIS–relay–destination yapısına ait analitik modeli, kullanıcıdan kanal teorisi yoki maxsus funksiya hesabı beklemeyen grafik arayüzlü MATLAB aracına dönüştürmektedir.
RIS yordamidagi RF/FSO arxitekturasi nimani anglatadi?
Modelde aloqa zinciri manba, RIS, decode-and-forward röle va hedef o‘rtasida kurulmaktadır. Yeniden yapılandırılabilir akıllı yüzey, elektromanyetik dalganın faz va yayılım özelliklerini kontrollü yansıtıcı elemanlarla değiştiren pasif yoki düşük güçlü bir yüzey sifatida ele alınmaktadır.
İkinci aloqa bölümünde RF va FSO bağlantılarının birlikte kullanıldığı gibrid yapı mavjud. Kaynak, hedef tarafta seçim birleştirmesi (selection combining) kullanan bu mimariyi RF-only va RIS bulunmayan gibrid sistemlerle karşılaştırmaktadır.
Yazılımın amacı RIS'in her koşulda üstün olduğunu varsaymak emas. Tam tersine, hudud kaynaklı RF fading yoki atmosfera kaynaklı FSO turbulence yeterince ağır olduğunda kullanıcının seçtiği hedeflerin fiziksel va enerji bütçesi açısından uygulanamaz hâle gelebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.
MATLAB vositasining e’tiborga molik jihati nima?
RIS Deployment Planning Tool tek bir RIS_Planning_Tool.m dosyası sifatida geliştirilmiştir. Arayüz kod tarafından programatik biçimde oluşturulduğu uchun uygulamanın çalışması MATLAB App Designer yoki ek toolbox gerektirmemektedir.
Kaynağa ko‘ra minimum gereksinim base MATLAB R2018b yoki yanada yeni sürümdür. Windows, macOS va Linux desteklenmektedir.
MATLAB komut satırında:
RIS_Planning_Tool
komutu çalıştırıldığında GUI açılır va boş ekran göstermek yerine varsayılan Highveld / moderate-turbulence koşuluyla ilk hesaplamayı otomatik gerçekleştirir.
Hisoblashlar qaysi MATLAB funksiyalari bilan bajariladi?
Çalışmanın önemli yazılım tercihlerinden biri Communications Toolbox kabi ek paketlere bağımlılığı ortadan kaldırmaktır. Analitik motor base MATLAB fonksiyonları üzerine kurulmuştur.
| Hesaplama | Kaynakta belirtilen MATLAB yaklaşımı |
|---|---|
| Nakagami-m RF SNR CDF | gammainc |
| Gamma–Gamma FSO dağılımı | besselk tabanlı yoğunluğun integral bilan sayısal integrasyonu |
| RIS yordamidagi ilk hop CLT CDF | erfc |
| Gaussian Q funksiyasi | Ek toolbox yerine erfc özdeşliği |
| Ergodik kapasite | Adaptive quadrature |
| Ortalama BER | Adaptive quadrature |
Bu yapı yazılımı ek MATLAB toolbox lisanslarından bağımsız hâle getirirken, kullanılan fiziksel va olasılıksal model varsayımlarını ortadan kaldırmaz. Hesaplama kodunun kolay çalışması, kanal modelinin gerçek sahayı otomatik sifatida doğru temsil ettiği anlamına gelmez.
GUI qaysi bo‘limlardan iborat?
Kaynağın Şekil 1'inde va PDF'nin 3. sayfasındaki gerçek MATLAB GUI ekranında uygulama beş ana görsel alana ayrılmıştır. Sol panel barcha girişleri içerir. Orta üst alanda outage probability, ergodic capacity va BER uchun üç sekmeli grafik mavjud. Her grafikte RF-only, hybrid-without-RIS va RIS-assisted sistemler bir xil eksen ustida taqqoslanadi.
Orta alt panel kullanıcıya matematiksel ara natijalar yerine sadeleştirilmiş bir link-budget özeti verir. Sağ üstte altı natija kutusu, sağ altta esa Zimbabwe terrain/season reference guide mavjud. Böylece kullanıcının seçtiği Nakagami-m yoki Gamma–Gamma parametresinin qaysi saha/fasl sınıfını temsil ettiği arayüzden ayrılmadan görülebilir.
| field | value |
|---|---|
| title | RIS o‘rnatish rejalashtirish iş akışı |
| subtitle | Arazi tipi, mavsumiy kanal parametreleri, RIS boyutu, performans hedefleri, analitik natijalar va saha uygulanabilirliği değerlendirmesini birleştiren o‘rnatish rejalashtirish zinciri |
- 1. Zimbabwe terrain sınıfı tanlanadi va buna karşılık Nakagami-m parametresi atanır
- 2. Kuru, orta yoki yağışlı atmosfera koşulu tanlanadi va Gamma–Gamma α bilan β parametreleri aniqlanadi
- 3. N = 1–100 aralığında yansıtıcı element soni seçilerek RIS yordamidagi kanal modeli yeniden hisoblanadi
- 4. SNR ekseni, outage, BER, TX power va solar output değerleri girilerek o‘rnatish kısıtları aniqlanadi
- 5. COMPUTE RESULTS çalıştırılır va outage, ergodik kapasite bilan BER natijalarni hisoblanadi
- 6. RF-only, non-RIS hybrid va RIS-assisted hybrid aloqa mimarileri birlikte taqqoslanadi
- 7. Gerekli SNR, SNR saving, solar surplus va önerilen N raporlanarak saha uygulanabilirliği değerlendirilir
- 8. EXPORT REPORT bilan zaman damgalı düz metin link-budget raporu tuziladi
fidelity: source-faithful
source: Süreç, manba tadqiqotning MATLAB GUI mimarisi va yazılım iş akışına dayanır.
Zimbabve hudud sinflari RF kanalini qanday o‘zgartiradi?
Arazi seçimi RF bağlantıları uchun Nakagami-m fading parametresini otomatik belirlemektedir. Kaynakta beş hazır sınıf vardır.
| Arazi sınıfı | Nakagami-m |
|---|---|
| Highveld plateau | 1,5 |
| Lowveld | 1,0 |
| Eastern Highlands | 0,5 |
| Open savanna | 2,0 |
| Line-of-sight | 3,0 |
Bu sınıflar o‘rtasida Eastern Highlands uchun kullanılan m=0,5 değeri en ağır fading örneğini temsil ederken line-of-sight sınıfındaki m=3,0 yanada elverişli RF yayılımını temsil etmektedir.
Ancak tadqiqot bu değerlerin Zimbabve'nin her noktasında bevosita gerçekleştirilen yeni saha ölçümlerinden çıkarıldığını söylememektedir. Yazarlar hudud/fasl eşlemelerinin benzer çevrelerde yayımlanmış çalışmalardan kalibre edildiğini va ülke içi ölçüm kampanyasının gelecekte yapılması gerektiğini açıkça belirtmektedir.
Fasllar FSO kanaliga qanday o‘tkaziladi?
FSO bağlantısındaki atmosferik türbülans Gamma–Gamma dağılımının α va β parametreleriyle temsil amalga oshiriladi.
| Atmosfer/fasl | α | β | Kaynakta verilen eşleme |
|---|---|---|---|
| Weak turbulence | 11,6 | 10,1 | Kuru sezon, Mayıs–Eylül |
| Moderate turbulence | 4,0 | 1,9 | Highveld yıllık ortalaması |
| Strong turbulence | 4,2 | 1,4 | Yağışlı sezon, Ekim–Nisan |
Bu eşleme sayesinde kullanıcı α va β parametrelerini bevosita girmek zorunda kalmadan fiziksel sifatida yanada anlaşılır fasl seçenekleri üzerinden analiz gerçekleştirebilir.
Standart kiritishlar qaysilar?
| Parametre | Varsayılan değer |
|---|---|
| Arazi | Highveld, m=1,5 |
| Atmosfer | Moderate, α=4,0; β=1,9 |
| RIS elemanı | N=50 |
| Minimum SNR | −10 dB |
| Maksimum SNR | 30 dB |
| SNR threshold γth | 1, yani 0 dB |
| Target outage | 1×10−3 |
| Target BER | 1×10−3, BPSK |
| Maksimum TX power | 20 dBm |
| Solar output | 50 W |
Dastur foydalanuvchiga qanday natijalarni beradi?
| Sonuç kutusu | Anlamı |
|---|---|
| SNR for outage target | Belirlenen outage olasılığına ulaşan minimum o‘rtacha SNR |
| SNR for BER target | BPSK BER hedefini karşılayan minimum o‘rtacha SNR |
| Capacity at mid-SNR | Seçilen SNR aralığının orta noktasındaki ergodik kapasite |
| SNR saving (BER) | Non-RIS hybrid bilan RIS-assisted sistemin BER hedefindeki zarur SNR farkı |
| Solar surplus | Azalan iletim gücü gereksinimiyle serbest kaldığı tahmin edilen quyosh gücü |
| Recommended N | Seçilen koşullar uchun RIS dizi büyüklüğü yönlendirmesi |
Highveld misolining asosiy natijasi nima?
Highveld, m=1,5 va moderate-atmosphere koşulunda, BER hedefi 10−3 sifatida tutulduğunda N=50 RIS yordamidagi sistem taxminiy 11 dB o‘rtacha SNR'de hedefe ulaşmaktadır. Kaynaktaki non-RIS karşılaştırmaları taxminiy 18 dB gerektirmektedir.
Aradaki fark taxminiy 7 dB'dir. Kaynak bunu taxminiy beş kat yanada düşük iletim gücü, başka bir ifadeyle başlangıç gücünün taxminiy beşte biriyle ilişkilendirmektedir.
Daha dikkat çekici natija, element sayısının sürekli artırılmasının bir xil oranda yutuq sağlamamasıdır. Makaleye ko‘ra N=20 va N=50 eğrileri birbirine çok yaklaşırken N=5 faqat birkaç dB kaybetmektedir. Yazarlar bunun ikinci hop'un darboğaz hâline gelmesinden kaynaklandığını va Highveld uchun taxminiy N=10–20 aralığının ekonomik açıdan yanada anlamlı hâle geldiğini belirtmektedir.
Bununla birlikte manba bir xil zamanda RIS kanalı uchun kullanılan CLT yaklaşımının validatsiya kriterini N≥20 sifatida vermektedir. Dolayısıyla ayniqsa N=5 kabi küçük dizilerin sayısal natijalarni N≥20 bilan bir xil validatsiya sınırı ichida değerlendirilmemelidir.
Eastern Highlands misoli nima uchun muhim?
Bu örnek yazılımın faqat “RIS nima kadar kazandırıyor?” sorusuna emas, “bu o‘rnatish amalga oshiriladigan mi?” sorusuna da cevap vermeyi hedeflediğini göstermektedir.
Kaynağın Şekil 1'inde kullanılan konfigürasyon:
| Parametre | Eastern Highlands örneği |
|---|---|
| Arazi | Eastern Highlands |
| Nakagami-m | 0,5 |
| Sezon | Kuru sezon |
| Gamma–Gamma | α=11,6; β=10,1 |
| RIS elemanı | N=20 |
| Outage hedefi uchun SNR | 11,7 dB |
| BER hedefi uchun SNR | 35,0 dB |
| Mid-SNR kapasitesi | 1,89 bit/s/Hz |
| SNR saving | 0 dB sifatida gösteriliyor |
| Solar surplus | 0 W sifatida gösteriliyor |
Yazarlar 35,0 dB BER gereksinimini 20 dBm saha quvvat bütçesinin tashqarisida sifatida yorumlamakta va yazılımın tasarımı uygulanamaz sifatida işaretlediğini belirtmektedir.
Burada birimsel yorum açısından dikkatli olmak gerekir: SNR dB bilan verilirken saha verici gücü dBm cinsindendir. Yazılımın link-budget motoru bunları sistem varsayımları içerisinde ilişkilendirse de bu kısa yazılım makalesi SNR'den mutlak transmit-power değerine geçişin barcha ara link-budget terimlerini ayrıntılı denklem sifatida sunmamaktadır. Bu nedenle 35 dB bilan 20 dBm değerleri bağımsız fiziksel büyüklüklermiş kabi bevosita çıkarılmamalıdır; manba bunları yazılımın o‘rnatish uygunluğu mantığı bağlamında ilişkilendirmektedir.
Verianla Live: Kaynaktaki iki o‘rnatish örneği
| Gösterge | Highveld örneği | Eastern Highlands örneği |
|---|---|---|
| RF fading parametresi | m=1,5 | m=0,5 |
| RIS elemanı | N=50 BER örneği | N=20 |
| BER hedefi | 10⁻³ | 10⁻³ |
| RIS-assisted BER hedef SNR | Yaklaşık 11 dB | 35,0 dB |
| Non-RIS karşılaştırma | Yaklaşık 18 dB | Kaynak bu örnekte ayrı değer vermiyor |
| RIS SNR kazancı | Yaklaşık 7 dB | GUI'de 0 dB |
| Kurulum yorumu | RIS kazancı va doygunluk davranışı | Kaynağa ko‘ra joriy bütçede uygulanamaz |
Verianla Live: Highveld va Eastern Highlands değerleri manba tadqiqotning iki illustrative example bölümünden alınmıştır. “Yaklaşık” sifatida raporlanan değerler taxminiy sifatida korunmuştur.
Solar surplus nimani anglatadi?
RIS bir xil BER hedefini yanada düşük iletim gücüyle karşılayabiliyorsa, quyosh enerjisiyle çalışan uzak bir telekom sahasında quvvat bütçesinin bir bölümü aloqa vericisinden başka yüklere ayrılabilir. Yazılım bu potansiyel farkı solar surplus sifatida raporlamaktadır.
Kaynak bu fazla gücün topluluk ölçeğinde aydınlatma yoki su pompalama kabi amaçlara yönlendirilebileceğini örneklemektedir. Bu, gerçek bir saha enerji deneyinde ölçülen tasarruf emas; analitik link-budget sonuçlarından türetilen rejalashtirish göstergesidir.
Buni Turkiya nuqtayi nazaridan qanday o‘qish kerak?
Yazılım mimarisi faqat Zimbabve'ye özgü emas; biroq hazır hudud va fasl parametreleri Zimbabve uchun tanımlanmıştır. Kaynak başka bir Sahra-altı ülkeye uyarlamanın iki parametr eşleme tablosunun yerel değerlere ko‘ra değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini belirtmektedir.
Türkiye uchun de bir xil mantık geçerlidir fakat joriy Highveld, Lowveld yoki Eastern Highlands sınıfları bevosita kullanılmamalıdır. RF tarafında Türkiye'deki hedef qishloq bölgenin gerçek Nakagami-m yoki eşdeğer fading karakteristiklerinin, FSO tarafında esa yerel sis, aerosol, nem va türbülans koşullarını temsil eden Gamma–Gamma parametrelerinin shuningdek belirlenmesi gerekir. Bu tadqiqot Türkiye uchun ölçülmüş kanal parametreleri sağlamamaktadır.
Tadqiqot nimani aytadi va nimani aytmaydi
| Kaynağın desteklediği | Kaynağın desteklemediği |
|---|---|
| MATLAB tabanlı vosita üç aloqa konfigürasyonunun outage, kapasite va BER'ini karşılaştırabilir. | RIS'in barcha gerçek qishloq ağlarda bir xil 7–8 dB kazancı sağlayacağı gösterilmemiştir. |
| Highveld örneğinde taxminiy 7 dB BER-hedef SNR avantajı raporlanmıştır. | Bu değer gerçek Zimbabwe saha ölçümüyle bu yazılım makalesinde doğrulanmamıştır. |
| Arazi va fasl seçimi kanal dağılım parametrelerine bağlanmaktadır. | Hazır parametrelerin Zimbabve'deki barcha bölgeleri eksiksiz temsil ettiği kanıtlanmamıştır. |
| Analitik sonuçların eşlik eden çalışmadaki Monte Carlo simülasyonlarıyla belirli aralıkta uyumu raporlanmıştır. | %4 ifadesi barcha SNR, N va gerçek kanal koşulları uchun evrensel hata sınırı emas. |
| RIS element sayısında performans doygunluğu görülebileceği gösterilmektedir. | Daha fazla RIS elemanının her koşulda ekonomik sifatida gereksiz ekanligi sonucuna varılamaz. |
| Yazılım uygulanamaz görünen link-budget seçeneklerini işaretleyebilir. | Bir kurulumun gerçek hayatta ruhsat, bakım, optik hizalama va saha güvenilirliğini doğrulamaz. |
Tadqiqot Usuli va Natijalari
Tahlil qilingan uchta aloqa konfiguratsiyasi
| Konfigürasyon | Rolü |
|---|---|
| RF-only | Yalnız RF tabanlı karşılaştırma sistemi |
| Hybrid without RIS | RIS bulunmayan RF/FSO gibrid karşılaştırma sistemi |
| RIS-assisted hybrid | RIS yordamidagi RF/FSO önerilen sistem |
Asosiy samaradorlik mezonlari
| Ölçüt | Ne ölçüyor? |
|---|---|
| Outage probability | SNR'nin belirlenen eşik ostida kalma ehtimoli |
| Ergodic capacity | Değişken kanal koşullarındaki o‘rtacha spektral kapasite |
| Average BER | BPSK uchun o‘rtacha bit hata oranı |
| Required SNR | Kullanıcı hedefini ilk karşılayan o‘rtacha SNR |
| SNR saving | RIS bilan RIS'siz gibrid sistem arasındaki zarur SNR farkı |
Monte Carlo validatsiyasi qaysi doirada?
Kaynak, yazılımın hesapladığı ifadelerin eşlik eden analitik çalışmada Monte Carlo simülasyonuyla doğrulandığını bildirmektedir.
| Doğrulama unsuru | Kaynakta verilen kapsam |
|---|---|
| Kanal gerçekleşimi | SNR noktası başına 105 |
| Seçilmiş noktalar | 106 kanal gerçekleşimi |
| Random seed | Yeniden üretilebilirlik uchun sabit |
| Nakagami-m CDF hata sınırı | %0,31'in ostida |
| Gamma–Gamma örnek istatistikleri | Teorinin %0,5'i ichida |
| RIS CLT validatsiya alanı | N ≥ 20 |
| Composite outage uyumu | −10 bilan +12 dB o‘rtasida simülasyonun %4'ü ichida |
Buradaki en kritik bilimsel sınır, %4 değerinin faqat kaynakta belirtilen validatsiya alanı uchun geçerli olmasıdır. Kullanıcı arayüzünün −10 bilan +30 dB o‘rtasida grafik çizmesi, barcha bu aralığın bir xil Monte Carlo hata sınırıyla doğrulandığı anlamına gelmez.
RIS elementlari sonida nima uchun to‘yinish yuz beradi?
Kaynağa ko‘ra RIS element soni büyüdükçe ilk hop güçlenmektedir; biroq belirli bir noktadan so‘ng sonraki bağlantı bölümü sistemin temel darboğazı hâline gelir. Bu nedenle RIS element sayısındaki artışın marjinal faydası düşmektedir.
Highveld örneğinde N=20 va N=50 sonuçlarının birbirine yaklaşması bu mekanizmanın yazılım arayüzünde görünür örneğidir. Kaynağın genel anlatımında performans doygunluğunun taxminiy 10–20 RIS elemanından so‘ng ortaya çıkabildiği qayd etiladi.
Nima uchun Eastern Highlands ancha murakkab?
Eastern Highlands uchun kullanılan m=0,5 Nakagami parametresi ağır fading durumunu temsil etmektedir. Kuru sezon FSO tarafında zayıf türbülansla en elverişli atmosfera rejimini sunsa bile RF kanalındaki ciddi fading cezası BER hedefine gereken SNR'yi çok yükseltebilmektedir.
Kaynak bu örneği, sadece hava koşulunun iyi olmasının toplam gibrid linki kurtarmaya yetmediğini göstermek uchun kullanmaktadır. Önerilen çözüm seçenekleri o‘rtasida yanada büyük RIS dizisine geçmek, yanada elverişli yayılım sağlayan yükseltilmiş konum aramak yoki servis performans hedefini değiştirmek mavjud.
Dastur hisobot tizimi
EXPORT REPORT düğmesi şu biçimde zaman damgalı dosya oluşturur:
RIS_Planning_Report_YYYYMMDD_HHMMSS.txt
Raporda avval ekran üzerindeki link-budget özeti, ardından seçilen SNR aralığındaki her SNR noktası uchun outage probability, ergodic capacity va BER sayısal tablosu mavjud.
Kaynak bu çıktı biçimini satın alma dosyaları va tasarım incelemeleri kabi pratik mühendislik süreçlerine uygun bir belge sifatida tanımlamaktadır.
Asosiy model taxminlari va cheklovlar
| Varsayım / cheklov | Bilimsel etkisi |
|---|---|
| Perfect channel state information | Gerçek CSI tahmin hataları RIS kazancını azaltabilir. |
| Ideal decode-and-forward relay | Gerçek röle donanım kusurları modellenmemektedir. |
| Phase quantisation yok | Gerçek RIS'in sınırlı faz çözünürlüğü hesaba katılmamaktadır. |
| Mutual coupling yok | RIS elemanlarının elektromanyetik karşılıklı etkileri modellenmemektedir. |
| FSO pointing error yok | Gerçek optik hizalama hataları performans hesabında bulunmamaktadır. |
| Yerel ölçüm kampanyası henüz yok | Arazi/fasl eşlemeleri benzer çevrelerden yayımlanmış verilere dayanmaktadır. |
Bu varsayımlar nedeniyle manba yazılım sonuçlarını best-case link budgets sifatida tanımlamaktadır. Özellikle kusurlu kanal kestiriminin teorik 7–8 dB kazancın önemli bir bölümünü geri alabileceği belirtilmiştir.
Kelajakdagi ishlanmalar
Kaynakta gelecekte imperfect-CSI uchun bir güvenlik marjı, yüksek bölgelerde çoklu-RIS modu, gerçek ölçülmüş kanal parametrelerini içe aktarma, MATLAB App paketleme va MATLAB lisansı gerektirmeden çalışabilecek derlenmiş standalone uygulama planları qayd etiladi.
Bunlar joriy v1.0.0 sürümünün doğrulanmış özellikleri emas; yazarların gelecek geliştirme hedefleridir.
Manba va Usul Haqida Izoh
Tam özgün tadqiqot adı: A MATLAB-Based Deployment Planning Tool for RIS-Assisted Hybrid RF/FSO Communication Systems in Rural Zimbabwe
Yazarlar va özgün sıralama: Tinotenda Mzembi; Munyaradzi Charles Rushambwa.
Sorumlu yazar: Tinotenda Mzembi.
Eş birinci/eş katkı: Yüklenen çalışmada eş birinci yoki eş katkı beyanı bulunmamaktadır.
Kurum: Department of Electronic Engineering, School of Engineering and Technology, Harare Institute of Technology, Harare, Zimbabwe.
Kaynak türü: MATLAB tabanlı bilimsel yazılım, aloqa sistemi modelleme va o‘rnatish rejalashtirish çalışması.
Yayın durumu: Bu tadqiqot hakem değerlendirmesinden geçmemiş bir preprinttir; natijalarni bu cheklov dikkate alınarak okunmalıdır.
Platform: SSRN.
Yıl: 2026.
SSRN abstract numarası: 7166813.
DOI: 10.2139/ssrn.7166813.
Dergi: Yüklenen sürüm uchun doğrulanmış hakemli dergi yayını bulunmamaktadır.
Resmî preprint bağlantısı: https://ssrn.com/abstract=7166813
Yazılım adı: RIS Deployment Planning Tool.
Yazılım sürümü: v1.0.0.
Ana dosya: RIS_Planning_Tool.m.
Programlama dili/ortamı: MATLAB.
Minimum gereksinim: Base MATLAB R2018b yoki yanada yeni sürüm.
Ek toolbox: Gerekmemektedir.
İşletim sistemi: Windows, macOS yoki Linux.
Lisans: MIT License.
Sürüm kontrolü: Git.
Kaynak kod deposu: https://github.com/tmzembi/RIS-Planning-Tool
Temel validatsiya: Yazılımın kullandığı analitik ifadeler eşlik eden çalışmada SNR noktası başına 105, seçilmiş noktalarda 106 Monte Carlo kanal gerçekleşimi foydalanib karşılaştırılmıştır. Composite end-to-end outage ifadesi uchun kaynakta −10 bilan +12 dB o‘rtasida %4 ichida uyum bildirilmektedir.
CLT validatsiya sınırı: RIS cascaded-channel central-limit-theorem yaklaşımının kaynakta belirtilen skewness kriteri N≥20 uchun geçerlidir. Kullanıcı arayüzünün N=1–100 o‘rtasida değer kabul etmesi, N<20 bölgesinin bir xil validatsiya statüsünde ekanligi anlamına gelmez.
Model varsayımları: Perfect CSI, ideal decode-and-forward relaying, ideal RIS faz davranışı, mutual coupling'in ihmal edilmesi va FSO pointing error bulunmaması.
Saha doğrulaması: Bu yazılım çalışması yeni Zimbabve saha kanal ölçümleri sunmamaktadır. Arazi va fasl eşlemelerinin benzer yayımlanmış çevrelerden kalibre edildiği va ülke içi ölçüm kampanyasının gelecekte yapılmasının planlandığı qayd etiladi.
İlişkili manba: Tinotenda Mzembi'nin 2026 tarihli “Design, Modelling, and Performance Optimisation of a RIS-Assisted Hybrid RF/FSO Communication System for Reliable Rural Connectivity in Zimbabwe” başlıklı M.Tech tezi analitik çerçevenin ana kaynaklarından biri sifatida gösterilmektedir.
Companion manuscript: Kaynak shuningdek Tinotenda Mzembi va Munyaradzi Charles Rushambwa tarafından hazırlanan “Performance analysis of RIS-assisted hybrid RF/FSO communication systems over Nakagami-m and Gamma–Gamma channels with decode-and-forward relaying” başlıklı 2026 companion manuscript'ı referans göstermektedir.
Acknowledgements: Çalışmanın Harare Institute of Technology Telecommunications and Wireless Systems Master of Technology programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Çıkar çatışması: Yazarlar çalışmayı etkileyebilecek bilinen finansal çıkar yoki kişisel ilişki bulunmadığını beyan etmektedir.
Üretken yapay zekâ beyanı: Yazarlar makalenin hazırlanması sırasında taslak va biçimlendirme desteği uchun Claude (Anthropic) kullandıklarını, sonrasında metni gözden geçirip düzenlediklerini va yayımlanan içerikten tamamen sorumlu olduklarını belirtmektedir.
CRediT/yazar katkıları: Yüklenen çalışmada ayrı bir CRediT authorship contribution statement bulunmamaktadır.
Bilimsel yorum sınırı: Yazılım gerçek saha telekom altyapısının uçtan uca doğrulamasını sunmamaktadır. Raporlanan SNR, BER, outage, solar-surplus va array-size natijalarni kullanılan analitik kanal modelleri va parametr kabulleri ostida elde amalga oshirilmoqda.
Bilimsel içerik sınırı: Bu Verianla makalesindeki usul, yazılım mimarisi, kanal parametreleri, örnek senaryolar, validatsiya sınırları va sayısal natijalar yüklenen çalışmaya dayanmaktadır. Dış validatsiya faqat bibliyografik kimlik, DOI, preprint durumu va yazılım deposunun erişilebilirliğini kontrol etmek amacıyla kullanılmış; kaynakta bulunmayan yeni performans sonucu eklenmemiştir.

Izoh qoldiring
E-pochta manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy maydonlar * bilan belgilangan