SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Descargar para leer sin conexión
Clase 10: Diseño y análisis del cálculo de enlace


                             Eytan Modiano

                  Departamento de aeronáutica y astronáutica





Eytan Modiano
    Slide 1
Atenuación de señal

                             PT
                     Tx
           Canal                 +            Rx         PR
                                     L
                                                         n(t)
          •     La señal sufre una pérdida de atenuación L
                 –   Potencia recibida PR = PT/L

                 –   SNR recibido = E b/N0, Eb = PR/Rb

          •     Las antenas se utilizan para compesar la pérdida de atenuación
                 –   Capturar la mayor parte posible de señal


                                                                      L = (4πd/λ)2
                     PT
                     Tx                                         Rx   PR = PT GTGR/L
                             GT              GR
Eytan Modiano
                       L = pérdida de espacio libre, d = distancia entre Tx y Rx
    Slide 2
                       λ = longitud de onda de señal
Ganancia de la antena



                GR = AR4π/λ2

                AR es el área efectiva de la antena

                Para antena parabólica AR = πηD2/4

                η = factor de eficacia de la iluminación, 0,5 < η < 0,6
                D = diámetro del plato

                => GR = η(πD/λ)2
                => PR = PTGTD2η/(4d)2

Eytan Modiano
    Slide 3
Anchura del haz de la antena



                               θB




            •    La anchura del haz es una medida de la directividad de la antena
                  –   Una anchura pequeña concentra la potencia en un área más reducida

            •    La pérdida de espacio libre supone que la potencia se radia en todas las direcciones

            •	   Una antena con una anchura de haz más pequeña concentra la potencia
                 y por tanto produce una ganancia
                  –   Para antena parabólica, θ B ~ 70λ/D
                  –   La ganancia (G T) es proporcional a (θB )-2
                  –   Por lo tanto doblar el diámetro de D aumenta la ganancia en un factor de 4




Eytan Modiano
    Slide 4
Ejemplo (Satélite GEO)


                d = 36.000 km = 36.000.000 metros
                fc = 4 Ghz => λ = 0,075m
                PT = 100w, GT = 18 dB
                La antena receptora es parabólica con D = 3 metros
       A) ¿Que es PR?




       B) Suponga que (Eb/N0)req = 10 dB, ¿cuál es la tasa de datos obtenible Rb?




Eytan Modiano
    Slide 5
Repetidores

                                         PT2             PT3
                    Tx         +     A          +    A               +    Rx

                                PN              PN                   PN
                •   Un repetidor simplemente amplifica la señal para compensar la atenuación

                PR1 = PT/L, PT2 = PR1A, PR2 = PT2/L, …

                PN1 = PN, PN2 = PN1A/L + PN , …..

                Let A = L => PRK = PT/L, PNK = KPN

                PRK/PNK = PT/LKPN = 1/K (PR1/PN1)

                El SNR recibido se reduce en un factor K

Eytan Modiano
    Slide 6
                             (Eb/N0)k = 1/K (Eb/N0)
Regeneradores

                                                           PT
                     Tx PT       +       Rx Tx                             +          Rx Tx
                                                                                            PT ...

                                PN                                         PN
          •     Un regenerador demodula, detecta y retransmite la señal
                 –   Cada segmento tiene el mismo PR/PN y el mismo Eb/N0 recibido

                 –   Pb = probabilidad de error en un segmento (independiente entre segmentos)

                 –   Pb (general) = 1 - P(sin error) = 1 - (1-Pb)K ~ KPb

          •	    Ahora compare el repetidor con el regenerador (p.ej. PAM)
                                     Pb = Q( 2 Eb / N0 )


                                   Para repetidor : P (general) = Q( 2 Eb / KN0 )
                                                     b




                                   Para regenerador : P (general) = KQ( 2 Eb / N0 )
                                                       b



Eytan Modiano
    Slide 7                          KQ( 2 Eb / N0 ) < Q( 2 Eb / KN0 )
Ejemplo de satelite


            •    Enlace ascendente recibido (Eb/N0 )u = enlace descendente (Eb/N0 )d = 10dB

            •    Modulación PAM        Pb = Q( 2 Eb / N0 )
            •    Repetidor: recibido (Eb/N0)u/d = 1/2 (Eb/N0)u = 10 dB - 3dB = 7dB

                  –   => Pb = 5x10-4 de la tabla 7,55 o 7,58

            •    Regenerador: Pb(ascendente) = Pb(descendente) = 3x10-6
                  –   (de la tabla con (E b/N0 )d = 10dB)

                  –   De ahí Pb (ascendente/descendente) ~ 2 Pb(ascendente) ~ 6x3x10-6

            •	   Dos órdenes de magnitud diferente entre repetidores y
                 regeneración
                  –   Mayor diferencia con más segmentos

Eytan Modiano
    Slide 8

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Karenperez asig4
Karenperez asig4Karenperez asig4
Karenperez asig4
karenlp
 
Trasmision y digitalizacion
Trasmision y digitalizacionTrasmision y digitalizacion
Trasmision y digitalizacion
bbrti
 
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓNPERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
UNAED
 
Implementaciones PHub ABH
Implementaciones PHub ABHImplementaciones PHub ABH
Implementaciones PHub ABH
edmodi
 

La actualidad más candente (20)

espacio k
espacio kespacio k
espacio k
 
Transmisión y Digitalización
Transmisión y Digitalización Transmisión y Digitalización
Transmisión y Digitalización
 
Karenperez asig4
Karenperez asig4Karenperez asig4
Karenperez asig4
 
Adquisicion Reconstruccion RM Parte 2
Adquisicion Reconstruccion RM Parte 2Adquisicion Reconstruccion RM Parte 2
Adquisicion Reconstruccion RM Parte 2
 
Decibel y capacidad de canal
Decibel y capacidad de canalDecibel y capacidad de canal
Decibel y capacidad de canal
 
Trasmision y digitalizacion
Trasmision y digitalizacionTrasmision y digitalizacion
Trasmision y digitalizacion
 
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓNPERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
PERTURBACIONES DE LA TRANSMISIÓN
 
Pcm
PcmPcm
Pcm
 
Ganancia, AtenuacióN Y Decibeles
Ganancia, AtenuacióN Y DecibelesGanancia, AtenuacióN Y Decibeles
Ganancia, AtenuacióN Y Decibeles
 
Propagacion en el espacio libre
Propagacion en el espacio librePropagacion en el espacio libre
Propagacion en el espacio libre
 
Implementaciones PHub ABH
Implementaciones PHub ABHImplementaciones PHub ABH
Implementaciones PHub ABH
 
4.5 transmision paso_banda
4.5 transmision paso_banda4.5 transmision paso_banda
4.5 transmision paso_banda
 
Cap 2 fisica
Cap 2 fisicaCap 2 fisica
Cap 2 fisica
 
CI19. Presentación 6.Fading and diversity (completa)
CI19. Presentación 6.Fading and diversity (completa)CI19. Presentación 6.Fading and diversity (completa)
CI19. Presentación 6.Fading and diversity (completa)
 
Tema 4: Fading and diversity
Tema 4: Fading and diversityTema 4: Fading and diversity
Tema 4: Fading and diversity
 
Ejercicios 7 y 8
Ejercicios 7 y 8Ejercicios 7 y 8
Ejercicios 7 y 8
 
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
CI19 - Presentación 2: Principios básicos de modulación y demodulación
 
Desarrollo Fase 1
Desarrollo Fase 1Desarrollo Fase 1
Desarrollo Fase 1
 
Informe antenas
Informe antenasInforme antenas
Informe antenas
 
Logaritmos
LogaritmosLogaritmos
Logaritmos
 

Similar a 16112d01

Sistema de comunicaciones via satelite 4
Sistema de comunicaciones via satelite 4Sistema de comunicaciones via satelite 4
Sistema de comunicaciones via satelite 4
Enrique Zrt
 
Propagacion en-el-espacio-libre-cap9
Propagacion en-el-espacio-libre-cap9Propagacion en-el-espacio-libre-cap9
Propagacion en-el-espacio-libre-cap9
jcbenitezp
 
Aplicaciones transistor
Aplicaciones transistorAplicaciones transistor
Aplicaciones transistor
kalel32291
 
Problemas y soluciones capitulo 2
Problemas y soluciones capitulo 2Problemas y soluciones capitulo 2
Problemas y soluciones capitulo 2
adilupc
 

Similar a 16112d01 (20)

Sistema de comunicaciones via satelite 4
Sistema de comunicaciones via satelite 4Sistema de comunicaciones via satelite 4
Sistema de comunicaciones via satelite 4
 
Resumen clases
Resumen clasesResumen clases
Resumen clases
 
Decibeles: Lic. Edgardo Faletti
Decibeles: Lic. Edgardo FalettiDecibeles: Lic. Edgardo Faletti
Decibeles: Lic. Edgardo Faletti
 
3. propagacion
3. propagacion3. propagacion
3. propagacion
 
Longwave Receiver
Longwave ReceiverLongwave Receiver
Longwave Receiver
 
Electrónica: Aplicaciones transistor
Electrónica: Aplicaciones transistorElectrónica: Aplicaciones transistor
Electrónica: Aplicaciones transistor
 
Fibra óptica 2ª clase teoría. montevideo uruguay utu
Fibra óptica 2ª clase teoría. montevideo uruguay utuFibra óptica 2ª clase teoría. montevideo uruguay utu
Fibra óptica 2ª clase teoría. montevideo uruguay utu
 
Propagacion en-el-espacio-libre-cap9
Propagacion en-el-espacio-libre-cap9Propagacion en-el-espacio-libre-cap9
Propagacion en-el-espacio-libre-cap9
 
Comunicaciones en Onda Larga y Onda Media
Comunicaciones en Onda Larga y Onda Media Comunicaciones en Onda Larga y Onda Media
Comunicaciones en Onda Larga y Onda Media
 
Aplicaciones transistor
Aplicaciones transistorAplicaciones transistor
Aplicaciones transistor
 
Problemas y soluciones capitulo 2
Problemas y soluciones capitulo 2Problemas y soluciones capitulo 2
Problemas y soluciones capitulo 2
 
Microondas
MicroondasMicroondas
Microondas
 
6 filtrado
6 filtrado6 filtrado
6 filtrado
 
Filtros
FiltrosFiltros
Filtros
 
Diapositiva de Estudio: CH_09_MW_Antennas_(PPT).pdf
Diapositiva de Estudio: CH_09_MW_Antennas_(PPT).pdfDiapositiva de Estudio: CH_09_MW_Antennas_(PPT).pdf
Diapositiva de Estudio: CH_09_MW_Antennas_(PPT).pdf
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
Clases 4
Clases 4Clases 4
Clases 4
 
Analizadores de antenas
Analizadores de antenas Analizadores de antenas
Analizadores de antenas
 
Pnf electrónica propagación 3_modelo energético
Pnf electrónica propagación 3_modelo energéticoPnf electrónica propagación 3_modelo energético
Pnf electrónica propagación 3_modelo energético
 

16112d01

  • 1. Clase 10: Diseño y análisis del cálculo de enlace Eytan Modiano Departamento de aeronáutica y astronáutica Eytan Modiano Slide 1
  • 2. Atenuación de señal PT Tx Canal + Rx PR L n(t) • La señal sufre una pérdida de atenuación L – Potencia recibida PR = PT/L – SNR recibido = E b/N0, Eb = PR/Rb • Las antenas se utilizan para compesar la pérdida de atenuación – Capturar la mayor parte posible de señal L = (4πd/λ)2 PT Tx Rx PR = PT GTGR/L GT GR Eytan Modiano L = pérdida de espacio libre, d = distancia entre Tx y Rx Slide 2 λ = longitud de onda de señal
  • 3. Ganancia de la antena GR = AR4π/λ2 AR es el área efectiva de la antena Para antena parabólica AR = πηD2/4 η = factor de eficacia de la iluminación, 0,5 < η < 0,6 D = diámetro del plato => GR = η(πD/λ)2 => PR = PTGTD2η/(4d)2 Eytan Modiano Slide 3
  • 4. Anchura del haz de la antena θB • La anchura del haz es una medida de la directividad de la antena – Una anchura pequeña concentra la potencia en un área más reducida • La pérdida de espacio libre supone que la potencia se radia en todas las direcciones • Una antena con una anchura de haz más pequeña concentra la potencia y por tanto produce una ganancia – Para antena parabólica, θ B ~ 70λ/D – La ganancia (G T) es proporcional a (θB )-2 – Por lo tanto doblar el diámetro de D aumenta la ganancia en un factor de 4 Eytan Modiano Slide 4
  • 5. Ejemplo (Satélite GEO) d = 36.000 km = 36.000.000 metros fc = 4 Ghz => λ = 0,075m PT = 100w, GT = 18 dB La antena receptora es parabólica con D = 3 metros A) ¿Que es PR? B) Suponga que (Eb/N0)req = 10 dB, ¿cuál es la tasa de datos obtenible Rb? Eytan Modiano Slide 5
  • 6. Repetidores PT2 PT3 Tx + A + A + Rx PN PN PN • Un repetidor simplemente amplifica la señal para compensar la atenuación PR1 = PT/L, PT2 = PR1A, PR2 = PT2/L, … PN1 = PN, PN2 = PN1A/L + PN , ….. Let A = L => PRK = PT/L, PNK = KPN PRK/PNK = PT/LKPN = 1/K (PR1/PN1) El SNR recibido se reduce en un factor K Eytan Modiano Slide 6 (Eb/N0)k = 1/K (Eb/N0)
  • 7. Regeneradores PT Tx PT + Rx Tx + Rx Tx PT ... PN PN • Un regenerador demodula, detecta y retransmite la señal – Cada segmento tiene el mismo PR/PN y el mismo Eb/N0 recibido – Pb = probabilidad de error en un segmento (independiente entre segmentos) – Pb (general) = 1 - P(sin error) = 1 - (1-Pb)K ~ KPb • Ahora compare el repetidor con el regenerador (p.ej. PAM) Pb = Q( 2 Eb / N0 ) Para repetidor : P (general) = Q( 2 Eb / KN0 ) b Para regenerador : P (general) = KQ( 2 Eb / N0 ) b Eytan Modiano Slide 7 KQ( 2 Eb / N0 ) < Q( 2 Eb / KN0 )
  • 8. Ejemplo de satelite • Enlace ascendente recibido (Eb/N0 )u = enlace descendente (Eb/N0 )d = 10dB • Modulación PAM Pb = Q( 2 Eb / N0 ) • Repetidor: recibido (Eb/N0)u/d = 1/2 (Eb/N0)u = 10 dB - 3dB = 7dB – => Pb = 5x10-4 de la tabla 7,55 o 7,58 • Regenerador: Pb(ascendente) = Pb(descendente) = 3x10-6 – (de la tabla con (E b/N0 )d = 10dB) – De ahí Pb (ascendente/descendente) ~ 2 Pb(ascendente) ~ 6x3x10-6 • Dos órdenes de magnitud diferente entre repetidores y regeneración – Mayor diferencia con más segmentos Eytan Modiano Slide 8