En el estudio de la radiocomunicación, la radiación se puede analizar en dos planos: el horizontal y el vertical, utilizando integrales dobles de Fresnel. Los métodos Wilkerson y Epstein-Peterson son fundamentales para resolver problemas de interferencia y propagación en presencia de obstáculos redondeados.
* Se presentan más de dos obtaculos, entre Tx y Rx.
* Usa modelo de Epstein-Peterson.
* Difracción en cadena (fenómeno funicular funicular.
* Aparecen los suvanos, equivalente a un TX y Rx, entre cada obstáculo.
MULTIPLES OBSTÁCULOS
Método EMP
* Se resuelve por medio de una integral doble de fresnel.
* El primer obstaculo, actúa como fuente de difracción del segundo obstáculo.
Epstein-Peterson
Método Wilkerson
Metodo EMP
DOS OBTÁCULOS AISLADOS DEL TERRENO
Obstaculo Redondeado
- Atenuación entre dos
puntos siempre fijos.
- Tiempo.
- Espacio.
frecuencia y distancia
INFLUENCIA DE OBSTACULOS DEL TERRENO
* Toda señal emitida no alcanzará su destino.
*Se presenta fenómeno de difracción.
*Para el análisis se plantea la existencia de un obtáculo menor al 60% del 1er radio de fresnel.
Obstáculo redondeado
Arista gruesa
Arista aguda
En las MDT se consideran:
* Los trazados de perfiles entre:
-Escala 1:50000, distancias Tx-RX entre 25 Km y 80 Km.
-Escala 1:250000, distancias Tx-RX entre 25 Km .
* Fenomenos atmosfericos, atraves de nuestra trayectoria de propagación
*Propagacion en la troposfera de caracterídticas refractivas.
* Conidera los obtaculos del camino, determina en que cantidad interceptan energía.
* Trayectoria del haz no es lineal, se considera una radio terreste de 6370 Km.
INFLUENCIA CONJUNTA DEL TERRENO Y
LA ATMOSFERA
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* Modelo teórico.
* Aplicable a distancias inferiores a 20Km.
* Se considera un rayo incidente y uno reflejado.
MODELO DE PROPAGACION EN TIERRA PLANA
- Constante: Espacio
- Variable: Tiempo
ENTORNO MÓVIL
Exteriores
Transmisor y receptor están en
campo abierto o ciudad.
Rurales: frecuencias entre 30 Mhz y 1Ghz.
Urbanos:150,450, 900 MHz, Modelos Okumura-Hata, MDT.
Interiores
Transmisor y receptor están dentro de
un recinto cerrado.
ENTORNO FIJO
espacio libre
MÉTODOS
PERDIDA DE PROPAGACIÓN
* Se controlan a través de valores máximos
de relación de ruido a interferencia.
* Considerar bloqueo de receptor, por potencias recibidas altas.
Conjunto de señales de radiofrecuencias no deseadas que son captadas por los receptores de los sistemas, que afectan su
sensibilidad.
Ejemplo. Sistema DUPLEX.
Problema: Alta potencia y alta sensibilidad
Interferencia de canal adyacente
Presencia de interferencia en otro canal que no es el canal de interés.
Interferencia Conatal
Producida por el propio canal.
Típico en Mod. FM, controlado con efecto captura
Existencia de multiples instancias al rededor de los sistemas que producen...
Se debe considerar en todo diseño, la relación de señal a ruido (sistemas cásicos) y relacion de señal a interferencia (Cómunicaciones móviles).
INTERFERENCIA
Interferencia Electromagnética
Clasificación
Ruido Radioeléctrico
Externo al receptor
Ejm. descarga de Rayo.
Lineas de transmisión.
Ruido térmico
N=KTB
* Tambien llamado ruido Blanco (frecuencias con densidad espectral uniforme)
* Perturbación Natural
* Ruido en un Cuadrapolo
* Ruido en un Dipolo
* Ruido de Friis
Ejemplos
Comunicaciones espaciales de 30 a 150 °K
Comunicaciones terrestres a 290 °K
Ruido de Cuantificación
Origen digital
Ejm. Converión de Datos Análogo a digital
Ruido Impulsivo
Aleatório
Ejm. Encendido de Motores
Importante en sistemas de comunicaciones fijos y móviles
se trata
Relación de Señal a interferencia
Relacion de Señal a Ruido [S/N]
Es toda perturbación que sufre toda señal deseada, asi como toda señal que acompañe la acompañe y perturbe su correcta recepción.
RUIDO
Diagrama de radiación
define su comportamiento
Radiación plano H o horizontal
Radiación Plano E o vertical
ANTENA
Receptora
Transmisora
* SINAD (Sistemas Analógicos)
* BER (Tasa de bits erróneos en sistemas digitales)
* Factores de ganancia y pérdida en radioenlaces.
*Cálculo de las perdidas en espacio libre