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ANDRES RICARDO ACOSTA – 1018424977
DIANA KATERINNE MARTINEZ
DIEGO ARMANDO MORALES
PRESENTADO A:
ING. CATALINA IBETH CORDOBA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
Bogotá D.C., Octubre de 2017
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Documento con resultados de la discusión y el enlace al blog. Este producto se
debe enviar a través del entorno de “evaluación y seguimiento”.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA
Entre los residentes del municipio de Soacha la queja más común de la comunidad es la
Salud ya que por percepción general está en crisis en el municipio. Este municipio
limítrofe de la capital de Bogotá, cuenta con 184 Km2 y con más de medio millón de
habitantes, por ese motivo requiere de un servicio de salud acorde con su nivel de
población, a manera general y entre las quejas más frecuentes se encuentran las
siguientes: el primer problema radica en la falta de infraestructura adecuada para la
atención de usuarios, el segundo problema es la dificultad por parte de los usuarios para
acceder a los servicios, el tercer problema es la falta de especialistas para tratar
enfermedades y el cuarto problemas el difícil acceso a la red hospitalaria.
 Contexto
Soacha es el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en
Colombia. Su área es de 184 km² y su población es de 533 718 (2017). Su área urbana
está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área
metropolitana. Debido al aumento demográfico desmesurado en la actualidad esta zona
cuenta con una gran demanda de servicios de salud, es especial en su zona rural que
debido a problemas de distancia con el casco urbano se le dificulta el desplazamiento
hasta centros médicos localizados en la urbe. El difícil desplazamiento entre las zonas
rurales y las urbanas no permite que la totalidad de habitantes de dichas zonas tengan
cobertura del sistema de salud.
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 Necesidad
Se necesita de un sistema que tenga la cobertura suficiente, que garantice el acceso a
sistemas de salud a la totalidad de personas que habitan el casco rural de esta
población.
 Restricciones
La principal restricción el presente contexto y a esta necesidad es la falta de recursos y
de interés de las administraciones en subsanar las necesidades primarias de la totalidad
de sus habitantes.
Delimitación del Problema
Las condiciones necesarias para lograr suplir la necesidad de este problema se basa
en la apropiación de diferentes contenidos que permitirán tener claridad del tipo de
tecnología puede ser susceptible a aplicarse y por otra parte los modelo teóricos y
científico – matemático que pueden soportarla. Por ejemplo, considerando la velocidad
de propagación, la frecuencia de radiación, y la longitud de onda a la cual se puede
transmitir; la razón de impedancia, que variables de permeabilidad van a afectar el
comportamiento de la transmisión y que densidad de potencia se debe llegar a irradiar
para dar solución al problema.
Las variables nombradas en el numeral anterior son de suma importancia a la hora
de dar solución al problema pues estas son unas de las pocas que darán claridad al
momento de realizar la implementación de algún tipo de antena y tecnología para la
transmisión.
Al tener claridad sobre la parte teórica que subyace a la solución del problema se
debe apropiar por otra parte la forma de incidencia de las ondas planas y esféricas; pues
el análisis del problema partiría de un radiador isotrópico cuya fuente se modela
idealmente como una esfera y en la que su superficie las ondas tienen una misma fase.
Se debe dar claridad a la parte de polarización y microondas.
Para terminar se debe tener el modelo o forma en que se va a propagar las ondas
superficiales desde el punto de transmisión hasta la recepción pues se debe determinar
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qué sistema puede suplir de mejor manera la situación planteada si la radiación de línea
recta, la emisión de ondas superficiales o terrenales o por ondas ionos feéricas.
En el siguiente esquema se plantea de otra forma el problema:
Parte teórica
Velocidad de
propagación
Frecuencia
Longitud de Onda
Ondas, campos eléctricos
y magnéticos
Impedancia
Ondas
planas y
esféricas
Forma de
propagación
-radiación de línea recta
-la emisión de ondas
superficiales
-ondas ionos feéricas.
Esquema 1. Explicación fundamentación teórica.
1.3 APLICACIÓN
Hoy en día las comunicaciones son uno de los elementos más importantes en el
mundo pues están crecen más y más, para eso para solucionar diferentes problemas se
necesita lo máximo en tecnología, para el presente caso los enlaces punto a punto cada
día aumentan en la parte Urbana y Rural, pues a través de ellos se enlazan sucursales,
video-vigilancia y otros servicios, propios del presente problema.
 Propuesta inicial de solución
Se propone realizar centros de atención médica que estén conectados a una red central
hospitalaria por medio de la implementación de sistemas de telemedicina.
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Un radioenlace es cualquier conexión entre dispositivos de telecomunicaciones
(computadores, celulares, accesos, etc) realizada por medio de ondas
electromagnéticas, cuyos casos de distancias extensas entre dos puntos a unir se
denominan radioenlaces de larga distancia, cuyo caso es el presente pues el radioenlace
inicial entre la zona urbana y la red hospitalaria central se encuentra a 30 kilómetros.
Para el presente caso a trabajar se propone por ende un radioenlace por microondas,
estos enlaces trabajan con ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde 500
MHz hasta 300 GHz, en el espectro electromagnético. Se propone este tipo de
radioenlace pues los enlaces de larga distancia por microondas ofrecen mucha
confiabilidad y estabilidad del servicio. Su mayor inconveniente es el elevado costo, pero
para el presente caso no es problema pues la inversión está dada por un multinacional.
El radioenlace de larga distancia es una conexión que usa tecnología inalámbrica para
enlazar equipos que se encuentran distantes, y como los equipos que se van a vincular
están fijos, este servicio se denomina enlace remoto fijo; cuyo tipo de comunicación es
dúplex para mantener una comunicación bidireccional; es decir, enviará y recibirá
mensajes de forma simultánea.
En cuanto a los radioenlaces por microondas comprenden una escala de 2 a 40 GHz, y
con equipos de utilizan frecuencias cercanas a los 12, 18 o 23 GHz pueden enlazar
puntos separados de 1 a 25 Km, a comparación de aquellos que trabajan con frecuencias
entre 2 GHz y 6 GHz que logran conectar equipos con distancias entre los 30 y 50 Km.
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Centro de
atención
ZONA RURAL
Hospital
central
ZONA
URBANA
CONEXIÓN VIA MICROONDAS
Transmisor
Receptor
Canal aéreo
Características
Utilizar intervalos de frecuencia, cada vez más altos del orden de los GHZ
Cada enlace está separado por una distancia que oscile alrededor de 50km
Es necesario que las antenas se vean ópticamente
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Equipo de microondas para el enlace.
El equipo que será descrito a continuación es un sistema que permite la transmisión y
recepción de datos, voz, Ethernet, o hasta video etc.
Este tipo de antena es muy buena ya que con el material que está fabricado permite
muy buena ganancia de recepción ahora solo falta buscar los transmisores y receptores
de trabajen en esta misma banda de frecuencia.
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Este es un transmisor de 10watt de potencia con el cual en vista de línea recta y con el
tipo de modulación OFDM puede cubrir distancia hasta 50km en línea recta con un nivel
de alineación de 90% lo cual creo que es más que suficiente para este problema. Este
tipo de microonda es marca NUCOMM y es muy comercial en empresas profesionales
prestadoras del servicio, además esta marca también tiene soluciones de transmisión
inalámbrica omnidireccional pero su fuerte son los enlaces punto a punto. Además
también es un equipo que se puede acoplar con otros sistemas y marcas de diferentes
proveedores .además este permite transmitir básicamente todo datos, voz, video, ASI
etc. con lo cual creería yo que es más suficiente.
Radio ODU y IDU Huawei RTN 950 microondas microondas radio enlace
Equipo de transmisión de radio flexible que proporciona enlaces microondas de alta
disponibilidad para redes TDM, basadas en IP e híbridas. Los sistemas OptiX RTN 900
admiten la transmisión por voz en redes 2G, los servicios de voz y datos en redes 3G y
los servicios de datos de banda ancha en redes LTE.
Diseñados para proteger las inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones
existente y para realizar una migración perfecta a la red LTE, los sistemas RTN 9000 de
Huawei son ampliamente usados por gobiernos y empresas, especialmente en las
industrias de radiodifusión y televisión, de petróleo y de electricidad.
Son cruciales en WAN empresariales de gran escala y para servicios de cloud computing
resistentes.
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Radio ODU y IDU Huawei RTN 950 microondas radio enlace de microondas
El OptiX RTN 950 es un sistema de transmisión de microondas TDM/híbrido/paquete
integrado de nueva generación que desarrollado por Huawei. Proporciona una solución
de transmisión de microondas sin problemas para la red de comunicaciones móviles o
redes privadas.
Descripción del producto
OptiX RTN 950
El OptiX RTN 950 proporciona una plataforma genérica para la transmisión de
microondas TDM/híbrido/paquete/ruta, cumpliendo los requisitos de backhaul de redes
inalámbricas variados.
●en las redes backhaul móvil 2G / 3G, el OptiX RTN 950 funciona en modo híbrido o
paquete y normalmente se implementa en la capa de acceso y la convergencia. El equipo
compatible con la protección de anillo y puede agregar servicios de múltiples direcciones.
Figura 1-1 muestra la solución de transmisión de microondas híbridos por paquete
proporcionada por el OptiX RTN 950.
NOTA:
El OptiX RTN 950 soporta una amplia gama de interfaces y tecnologías de servicio
portador y por lo tanto es compatible con redes de backhaul variada. Específicamente,
servicios de paquetes pueden ser punto a través de redes TDM y servicios TDM pueden
ser punto a través de redes de paquetes.
Figura 1-1Solución de transmisión de microondas híbrido por paquete proporcionado por
el OptiX RTN 950
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1.2 componentes
El OptiX RTN 950 adopta una estructura de split. El sistema consiste en el 950 de IDU y
el ODU. Cada ODU está conectado a la 950 de la IDU a través de un cable de IF.
IDU 950
El IDU 950 es la unidad interior de un sistema de OptiX RTN 950. Recibe y multiplexa
servicios, realiza servicio procesamiento y transformación de IF y proporciona la función
de control y comunicaciones del sistema.
Tabla 1-2se enumeran las características básicas de la IDU 950.
Tabla 1-2Características del IDU 950
Artículo Descripción
Altura del chasis 2U
Conectable Apoyado
Número de direcciones de
la radio
1 a 6
Modo de configuración de
RF
●configuración de 1 + 0 sin protección
●N + 0 no-configuración de la protección (N ≤ 5)
●Configuración de la no protección de NX(1+0) (N ≤ 6)
●configuración de la protección 1 + 1
●N + 1 protección configuración (N ≤ 4)
●Configuración XPIC
Tipo de interfaz de servicio ●Interfaz E1
●Interfaz óptica/eléctrica STM-1
●Interfaz óptico/eléctrico de la FE
●Interfaz óptico/eléctrico GE
Figura 1-3Aspecto del IDU 950
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ODU
El ODU es la unidad al aire libre para el OptiX RTN 900. Convierte las frecuencias y
amplifica las señales.
La serie de productos de OptiX RTN 900 puede utilizar el RTN 600 ODU y RTN XMC
ODU, cubriendo la banda de frecuencia entera de 6 GHz a 42 GHz.
Tabla 1-3RTN XMC ODUs que soporta el OptiX RTN 950.
Artículo Descripción
ODU de alta potencia
Tipo ODU XMC-2 XMC - 2H
Banda de
frecuencia
6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/32/38/42
GHz
6, 7, 8, 11 GHz
Esquema de
modulación de
microondas
QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/25
6QAM/512QAM/1024QAM (6/10/10.5/11/13/
15/18/23/26/28/32/38/42 GHz, 7/8 GHz XMC
-2E)
QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/25
6QAM (Normal de 7/8 GHz)
QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM
Espaciamiento
de canal
3.5/7/14/28/40/50/56 MHz
NOTA:
7/14/28/40/50/56 MHz
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Artículo Descripción
ODU de alta potencia
La banda de 10,5 GHz no permite
espaciamiento de canal de 40/50/56 MHz.
Tabla 1-3 RTN XMC ODUs que soporta el OptiX RTN 950
Artícu
lo
Descripción
ODU de alta potencia Baja
capacid
ad de
ODU
Tipo
ODU
XMC-2 XMC - 2H XMC-1
Banda
de
frecue
ncia
6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/
28/32/38/42 GHz
6, 7, 8, 11 GHz 7/8/11/1
3/15/18/
23 GHz
Esque
ma de
modul
ación
de
microo
ndas
QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/1
28QAM/256QAM/512QAM/1024
QAM
(6/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/
32/38/42 GHz, 7/8 GHz XMC-2E)
QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/1
28QAM/256QAM(7/8 GHz
Normal)
QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/1
28QAM/256QAM/512QAM/1024
QAM
QPSK/1
6QAM
Espaci
amient
o de
canal
3.5/7/14/28/40/50/56 MHz
NOTA:
La banda de 10,5 GHz no permite
espaciamiento de canal de
40/50/56 MHz.
7/14/28/40/50/56 MHz 3.5/7/14/
28 MHz
Existen dos métodos para el ODU y la antena de montaje: montaje directo y separar el
montaje.
●la directo método de instalación se adopta generalmente cuando un pequeño o
mediano-diámetro y antena de polarización solo se utiliza. En esta situación, si un ODU
está configurado para una antena, el ODU está montado directamente en la parte
posterior de la antena. Si dos ODUs están configurados para una antena, debe montarse
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un RF combinador/divisor de señal (por lo tanto referido como un acoplador híbrido) para
conectar la antena de los ODUs. Figura 1-4 ilustra el método de montaje directo.
●El método de montaje directo también puede ser adoptado cuando un pequeño o
mediano-diámetro y antena doble polarización se utiliza. Dos ODUs se montan en una
antena mediante un transductor Ortomodo (OMT). El método para instalar un TMD es
similar a la de instalar un acoplador híbrido.
1.3 radio enlace tipos
El OptiX RTN 950 proporciona los enlaces de radio de diversos tipos en los que diferentes
SI juntas y ODUs están configurados para escenarios de uso diversas microondas.
Tabla 1-5Tipos de enlace de radio que apoya el OptiX RTN 950
Tipo de enlace de
radio
Sistema de Control, de
conmutación y tablero
de distribución
IF tablero ODU
Microonda PDH de
baja capacidad
CST/CSH/CSHU/CSHUA IF1
Baja capacidad de
ODU
Microondas
SDH/PDH
CST/CSH/CSHU/CSHUA IF1
Energía estándar ODU
o alta potencia ODU
Microondas de alta
capacidad SDH
CST/CSH/CSHU/CSHUA
ISU2
ISV3
Energía estándar ODU
o alta potencia ODU
Microondas de alta
capacidad SDH
XPIC apoyo
CST/CSH/CSHU/CSHUA
ISX2
ISV3
Energía estándar ODU
o alta potencia ODU
Microondas
integrado de IP
CSH/CSHU/CSHUA
IFU2
ISU2
ISV3
Energía estándar ODU
o alta potencia ODU
IP integrado
microondas XPIC
apoyo
CSH/CSHU/CSHUA
IFX2
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Interfaz
Los enlaces split de ALCOMA combinan unidades de microondas exteriores con
unidades interiores modulares. La ODU está o bien integrada con la antena o conectada
a la antena a través de una guía de ondas en caso de que sea necesario. El enlace
puede ser gestionado y configurado o bien a través del sistema de gestión web o a través
del software ASD Client.
Alcoma ofrece radioenlaces split desde el año 1993. Las primeras unidades tenían
interfaz E1, actualmente las IDU combinan interfaces Ethernet, E1/T1 y STM-1/OC-3.
Disponemos de radioenlaces para todas las bandas de frecuencia habituales entre 4 y
38 GHz.
El radioenlace puede ser montado como 1+0, 1+1 FD/SD, 2+0 y 4+0. Disponemos
también de ODUs de alta potencia para 4-5 GHz que trabajan con una potencia de salida
de 30 dBm para todos los esquemas de modulación y permiten la construcción de redes
con alcances de decenas de kilómetros con plena capacidad incluso en zonas con alta
densidad de lluvia.
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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 ACTIVIDAD 1 MICROONDAS GRUPO: 208018_6 ANDRES RICARDO ACOSTA – 1018424977 DIANA KATERINNE MARTINEZ DIEGO ARMANDO MORALES PRESENTADO A: ING. CATALINA IBETH CORDOBA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Bogotá D.C., Octubre de 2017
  • 2. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Documento con resultados de la discusión y el enlace al blog. Este producto se debe enviar a través del entorno de “evaluación y seguimiento”. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 PROBLEMA Entre los residentes del municipio de Soacha la queja más común de la comunidad es la Salud ya que por percepción general está en crisis en el municipio. Este municipio limítrofe de la capital de Bogotá, cuenta con 184 Km2 y con más de medio millón de habitantes, por ese motivo requiere de un servicio de salud acorde con su nivel de población, a manera general y entre las quejas más frecuentes se encuentran las siguientes: el primer problema radica en la falta de infraestructura adecuada para la atención de usuarios, el segundo problema es la dificultad por parte de los usuarios para acceder a los servicios, el tercer problema es la falta de especialistas para tratar enfermedades y el cuarto problemas el difícil acceso a la red hospitalaria.  Contexto Soacha es el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² y su población es de 533 718 (2017). Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Debido al aumento demográfico desmesurado en la actualidad esta zona cuenta con una gran demanda de servicios de salud, es especial en su zona rural que debido a problemas de distancia con el casco urbano se le dificulta el desplazamiento hasta centros médicos localizados en la urbe. El difícil desplazamiento entre las zonas rurales y las urbanas no permite que la totalidad de habitantes de dichas zonas tengan cobertura del sistema de salud.
  • 3. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6  Necesidad Se necesita de un sistema que tenga la cobertura suficiente, que garantice el acceso a sistemas de salud a la totalidad de personas que habitan el casco rural de esta población.  Restricciones La principal restricción el presente contexto y a esta necesidad es la falta de recursos y de interés de las administraciones en subsanar las necesidades primarias de la totalidad de sus habitantes. Delimitación del Problema Las condiciones necesarias para lograr suplir la necesidad de este problema se basa en la apropiación de diferentes contenidos que permitirán tener claridad del tipo de tecnología puede ser susceptible a aplicarse y por otra parte los modelo teóricos y científico – matemático que pueden soportarla. Por ejemplo, considerando la velocidad de propagación, la frecuencia de radiación, y la longitud de onda a la cual se puede transmitir; la razón de impedancia, que variables de permeabilidad van a afectar el comportamiento de la transmisión y que densidad de potencia se debe llegar a irradiar para dar solución al problema. Las variables nombradas en el numeral anterior son de suma importancia a la hora de dar solución al problema pues estas son unas de las pocas que darán claridad al momento de realizar la implementación de algún tipo de antena y tecnología para la transmisión. Al tener claridad sobre la parte teórica que subyace a la solución del problema se debe apropiar por otra parte la forma de incidencia de las ondas planas y esféricas; pues el análisis del problema partiría de un radiador isotrópico cuya fuente se modela idealmente como una esfera y en la que su superficie las ondas tienen una misma fase. Se debe dar claridad a la parte de polarización y microondas. Para terminar se debe tener el modelo o forma en que se va a propagar las ondas superficiales desde el punto de transmisión hasta la recepción pues se debe determinar
  • 4. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 qué sistema puede suplir de mejor manera la situación planteada si la radiación de línea recta, la emisión de ondas superficiales o terrenales o por ondas ionos feéricas. En el siguiente esquema se plantea de otra forma el problema: Parte teórica Velocidad de propagación Frecuencia Longitud de Onda Ondas, campos eléctricos y magnéticos Impedancia Ondas planas y esféricas Forma de propagación -radiación de línea recta -la emisión de ondas superficiales -ondas ionos feéricas. Esquema 1. Explicación fundamentación teórica. 1.3 APLICACIÓN Hoy en día las comunicaciones son uno de los elementos más importantes en el mundo pues están crecen más y más, para eso para solucionar diferentes problemas se necesita lo máximo en tecnología, para el presente caso los enlaces punto a punto cada día aumentan en la parte Urbana y Rural, pues a través de ellos se enlazan sucursales, video-vigilancia y otros servicios, propios del presente problema.  Propuesta inicial de solución Se propone realizar centros de atención médica que estén conectados a una red central hospitalaria por medio de la implementación de sistemas de telemedicina.
  • 5. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Un radioenlace es cualquier conexión entre dispositivos de telecomunicaciones (computadores, celulares, accesos, etc) realizada por medio de ondas electromagnéticas, cuyos casos de distancias extensas entre dos puntos a unir se denominan radioenlaces de larga distancia, cuyo caso es el presente pues el radioenlace inicial entre la zona urbana y la red hospitalaria central se encuentra a 30 kilómetros. Para el presente caso a trabajar se propone por ende un radioenlace por microondas, estos enlaces trabajan con ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde 500 MHz hasta 300 GHz, en el espectro electromagnético. Se propone este tipo de radioenlace pues los enlaces de larga distancia por microondas ofrecen mucha confiabilidad y estabilidad del servicio. Su mayor inconveniente es el elevado costo, pero para el presente caso no es problema pues la inversión está dada por un multinacional. El radioenlace de larga distancia es una conexión que usa tecnología inalámbrica para enlazar equipos que se encuentran distantes, y como los equipos que se van a vincular están fijos, este servicio se denomina enlace remoto fijo; cuyo tipo de comunicación es dúplex para mantener una comunicación bidireccional; es decir, enviará y recibirá mensajes de forma simultánea. En cuanto a los radioenlaces por microondas comprenden una escala de 2 a 40 GHz, y con equipos de utilizan frecuencias cercanas a los 12, 18 o 23 GHz pueden enlazar puntos separados de 1 a 25 Km, a comparación de aquellos que trabajan con frecuencias entre 2 GHz y 6 GHz que logran conectar equipos con distancias entre los 30 y 50 Km.
  • 6. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Centro de atención ZONA RURAL Hospital central ZONA URBANA CONEXIÓN VIA MICROONDAS Transmisor Receptor Canal aéreo Características Utilizar intervalos de frecuencia, cada vez más altos del orden de los GHZ Cada enlace está separado por una distancia que oscile alrededor de 50km Es necesario que las antenas se vean ópticamente
  • 7. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6
  • 8. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Equipo de microondas para el enlace. El equipo que será descrito a continuación es un sistema que permite la transmisión y recepción de datos, voz, Ethernet, o hasta video etc. Este tipo de antena es muy buena ya que con el material que está fabricado permite muy buena ganancia de recepción ahora solo falta buscar los transmisores y receptores de trabajen en esta misma banda de frecuencia.
  • 9. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Este es un transmisor de 10watt de potencia con el cual en vista de línea recta y con el tipo de modulación OFDM puede cubrir distancia hasta 50km en línea recta con un nivel de alineación de 90% lo cual creo que es más que suficiente para este problema. Este tipo de microonda es marca NUCOMM y es muy comercial en empresas profesionales prestadoras del servicio, además esta marca también tiene soluciones de transmisión inalámbrica omnidireccional pero su fuerte son los enlaces punto a punto. Además también es un equipo que se puede acoplar con otros sistemas y marcas de diferentes proveedores .además este permite transmitir básicamente todo datos, voz, video, ASI etc. con lo cual creería yo que es más suficiente. Radio ODU y IDU Huawei RTN 950 microondas microondas radio enlace Equipo de transmisión de radio flexible que proporciona enlaces microondas de alta disponibilidad para redes TDM, basadas en IP e híbridas. Los sistemas OptiX RTN 900 admiten la transmisión por voz en redes 2G, los servicios de voz y datos en redes 3G y los servicios de datos de banda ancha en redes LTE. Diseñados para proteger las inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones existente y para realizar una migración perfecta a la red LTE, los sistemas RTN 9000 de Huawei son ampliamente usados por gobiernos y empresas, especialmente en las industrias de radiodifusión y televisión, de petróleo y de electricidad. Son cruciales en WAN empresariales de gran escala y para servicios de cloud computing resistentes.
  • 10. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6
  • 11. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Radio ODU y IDU Huawei RTN 950 microondas radio enlace de microondas El OptiX RTN 950 es un sistema de transmisión de microondas TDM/híbrido/paquete integrado de nueva generación que desarrollado por Huawei. Proporciona una solución de transmisión de microondas sin problemas para la red de comunicaciones móviles o redes privadas. Descripción del producto OptiX RTN 950 El OptiX RTN 950 proporciona una plataforma genérica para la transmisión de microondas TDM/híbrido/paquete/ruta, cumpliendo los requisitos de backhaul de redes inalámbricas variados. ●en las redes backhaul móvil 2G / 3G, el OptiX RTN 950 funciona en modo híbrido o paquete y normalmente se implementa en la capa de acceso y la convergencia. El equipo compatible con la protección de anillo y puede agregar servicios de múltiples direcciones. Figura 1-1 muestra la solución de transmisión de microondas híbridos por paquete proporcionada por el OptiX RTN 950. NOTA: El OptiX RTN 950 soporta una amplia gama de interfaces y tecnologías de servicio portador y por lo tanto es compatible con redes de backhaul variada. Específicamente, servicios de paquetes pueden ser punto a través de redes TDM y servicios TDM pueden ser punto a través de redes de paquetes. Figura 1-1Solución de transmisión de microondas híbrido por paquete proporcionado por el OptiX RTN 950
  • 12. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 1.2 componentes El OptiX RTN 950 adopta una estructura de split. El sistema consiste en el 950 de IDU y el ODU. Cada ODU está conectado a la 950 de la IDU a través de un cable de IF. IDU 950 El IDU 950 es la unidad interior de un sistema de OptiX RTN 950. Recibe y multiplexa servicios, realiza servicio procesamiento y transformación de IF y proporciona la función de control y comunicaciones del sistema. Tabla 1-2se enumeran las características básicas de la IDU 950. Tabla 1-2Características del IDU 950 Artículo Descripción Altura del chasis 2U Conectable Apoyado Número de direcciones de la radio 1 a 6 Modo de configuración de RF ●configuración de 1 + 0 sin protección ●N + 0 no-configuración de la protección (N ≤ 5) ●Configuración de la no protección de NX(1+0) (N ≤ 6) ●configuración de la protección 1 + 1 ●N + 1 protección configuración (N ≤ 4) ●Configuración XPIC Tipo de interfaz de servicio ●Interfaz E1 ●Interfaz óptica/eléctrica STM-1 ●Interfaz óptico/eléctrico de la FE ●Interfaz óptico/eléctrico GE Figura 1-3Aspecto del IDU 950
  • 13. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 ODU El ODU es la unidad al aire libre para el OptiX RTN 900. Convierte las frecuencias y amplifica las señales. La serie de productos de OptiX RTN 900 puede utilizar el RTN 600 ODU y RTN XMC ODU, cubriendo la banda de frecuencia entera de 6 GHz a 42 GHz. Tabla 1-3RTN XMC ODUs que soporta el OptiX RTN 950. Artículo Descripción ODU de alta potencia Tipo ODU XMC-2 XMC - 2H Banda de frecuencia 6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/32/38/42 GHz 6, 7, 8, 11 GHz Esquema de modulación de microondas QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/25 6QAM/512QAM/1024QAM (6/10/10.5/11/13/ 15/18/23/26/28/32/38/42 GHz, 7/8 GHz XMC -2E) QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/25 6QAM (Normal de 7/8 GHz) QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM Espaciamiento de canal 3.5/7/14/28/40/50/56 MHz NOTA: 7/14/28/40/50/56 MHz
  • 14. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Artículo Descripción ODU de alta potencia La banda de 10,5 GHz no permite espaciamiento de canal de 40/50/56 MHz. Tabla 1-3 RTN XMC ODUs que soporta el OptiX RTN 950 Artícu lo Descripción ODU de alta potencia Baja capacid ad de ODU Tipo ODU XMC-2 XMC - 2H XMC-1 Banda de frecue ncia 6/7/8/10/10.5/11/13/15/18/23/26/ 28/32/38/42 GHz 6, 7, 8, 11 GHz 7/8/11/1 3/15/18/ 23 GHz Esque ma de modul ación de microo ndas QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/1 28QAM/256QAM/512QAM/1024 QAM (6/10/10.5/11/13/15/18/23/26/28/ 32/38/42 GHz, 7/8 GHz XMC-2E) QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/1 28QAM/256QAM(7/8 GHz Normal) QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/1 28QAM/256QAM/512QAM/1024 QAM QPSK/1 6QAM Espaci amient o de canal 3.5/7/14/28/40/50/56 MHz NOTA: La banda de 10,5 GHz no permite espaciamiento de canal de 40/50/56 MHz. 7/14/28/40/50/56 MHz 3.5/7/14/ 28 MHz Existen dos métodos para el ODU y la antena de montaje: montaje directo y separar el montaje. ●la directo método de instalación se adopta generalmente cuando un pequeño o mediano-diámetro y antena de polarización solo se utiliza. En esta situación, si un ODU está configurado para una antena, el ODU está montado directamente en la parte posterior de la antena. Si dos ODUs están configurados para una antena, debe montarse
  • 15. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 un RF combinador/divisor de señal (por lo tanto referido como un acoplador híbrido) para conectar la antena de los ODUs. Figura 1-4 ilustra el método de montaje directo. ●El método de montaje directo también puede ser adoptado cuando un pequeño o mediano-diámetro y antena doble polarización se utiliza. Dos ODUs se montan en una antena mediante un transductor Ortomodo (OMT). El método para instalar un TMD es similar a la de instalar un acoplador híbrido. 1.3 radio enlace tipos El OptiX RTN 950 proporciona los enlaces de radio de diversos tipos en los que diferentes SI juntas y ODUs están configurados para escenarios de uso diversas microondas. Tabla 1-5Tipos de enlace de radio que apoya el OptiX RTN 950 Tipo de enlace de radio Sistema de Control, de conmutación y tablero de distribución IF tablero ODU Microonda PDH de baja capacidad CST/CSH/CSHU/CSHUA IF1 Baja capacidad de ODU Microondas SDH/PDH CST/CSH/CSHU/CSHUA IF1 Energía estándar ODU o alta potencia ODU Microondas de alta capacidad SDH CST/CSH/CSHU/CSHUA ISU2 ISV3 Energía estándar ODU o alta potencia ODU Microondas de alta capacidad SDH XPIC apoyo CST/CSH/CSHU/CSHUA ISX2 ISV3 Energía estándar ODU o alta potencia ODU Microondas integrado de IP CSH/CSHU/CSHUA IFU2 ISU2 ISV3 Energía estándar ODU o alta potencia ODU IP integrado microondas XPIC apoyo CSH/CSHU/CSHUA IFX2 ISX2 ISV3 Energía estándar ODU o alta potencia ODU
  • 16. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6
  • 17. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6
  • 18. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6
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  • 20. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6  ENLACE DEL BLOG: https://microondas-208018-6.blogspot.com.co
  • 21. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Torre de Comunicaciones, Poste De telecomunicaciones
  • 22. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6 Interfaz Los enlaces split de ALCOMA combinan unidades de microondas exteriores con unidades interiores modulares. La ODU está o bien integrada con la antena o conectada a la antena a través de una guía de ondas en caso de que sea necesario. El enlace puede ser gestionado y configurado o bien a través del sistema de gestión web o a través del software ASD Client. Alcoma ofrece radioenlaces split desde el año 1993. Las primeras unidades tenían interfaz E1, actualmente las IDU combinan interfaces Ethernet, E1/T1 y STM-1/OC-3. Disponemos de radioenlaces para todas las bandas de frecuencia habituales entre 4 y 38 GHz. El radioenlace puede ser montado como 1+0, 1+1 FD/SD, 2+0 y 4+0. Disponemos también de ODUs de alta potencia para 4-5 GHz que trabajan con una potencia de salida de 30 dBm para todos los esquemas de modulación y permiten la construcción de redes con alcances de decenas de kilómetros con plena capacidad incluso en zonas con alta densidad de lluvia.
  • 23. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERÍA CURSO: 208018 Microondas - GRUPO COLABORATIVO: 208018_6