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República Bolivariana de Venezuela
Universidad Fermín Toro
Vice-Rectorado Academico
Facultad de Ingeniería
Integrantes
Paola Pérez 25.688.590
María G. Piña 26.165.046
Daniela Colmenarez 26.260.153
Prof.: Marly Rodríguez
Sección: SAIA A
1. Procedimos a buscar las coordenadas de los puntos para el radio enlace a través de la
aplicación Google Earth.
2. Luego, abrimos la aplicación e hicimos click a ‘‘nuevo proyecto’’ y apareció una
ventana con los parámetros del programa.
3. Con las coordenadas rellenamos las propiedades del mapa, las cuales son:
 Universidad Fermín Toro
 10° 01’ 30’’ N
 69° 16’ 14’’ O
 Hospital Antonio María Pineda
 10° 04’ 55’’ N
 69° 18’ 42’’ O
4. Colocamos una altura de 16 km al mapa para que pudiera enfocar las unidades.
5. El programa comienza la descarga y nos aparece el mapa.
6. Seleccionamos las propiedades, las cuales son:
 Elegimos la unidad 1 y le asignamos un nombre ‘‘Fermín Toro’’, le colocamos sus coordenadas
y automáticamente la aplicación ubica el lugar donde se encuentra y su altura.
 Repetimos lo mismo con la unidad 2.
7. Buscamos las propiedades de la red, a la cual le colocamos por nombre ‘‘Enlace Grupo 3’’.
8. Previamente hemos investigado sobre la antena que vamos a utilizar. En este caso es una que
tiene la misma frecuencia de un Wi-Fi 2412 y un límite 2472. La topología que se usó es
Estrella de Maestro – Esclavo (UFT – Hospital).
9. En este sistema colocamos la potencia de transmisión, caída por perdida de cable o perdida de
la señal.
 La potencia de transmisión es de 5 vatios, la cual viene siendo 37 dBm.
 La pérdida en la línea es igual a 2 dB.
 Antena tipo Yaggi.
10. La ganancia de la antena sería de 30 a una altura de 25 mts aproximadamente.
11. Dependiendo de la simulación se puede ir cambiando la altura de la antena o buscar
antenas con mayor ganancia para obtener sistemas de transmisión más factibles.
12. Se da click a Radio Link con todos los parámetros listos, el cual refleja el enlace por
completo a través del mapa.
13. Se muestran los resultados con ángulo de elevación, claridad de vista, distancia entre
los dos puntos, pérdida, voltaje y nivel de señal.
14. Según la tabla de transmisiones, nos dice que:
 -80 dB la señal es mínima y no es aceptable.
 -70 dB el enlace es normal pero muy bajo.
 -60 dB tiene una señal estable y es factible.
Igualmente, se pueden hacer cambios en la antena para
obtener un mejor nivel de señal y más óptima.
 -80 dBm: Es la señal mínima aceptable para establecer la conexión; puede
ocurrir caídas de enlace.
 -70 dBm: Enlace normal-bajo; es una señal medianamente buena, aunque se
pueden sufrir problemas con lluvia y viento.
 -60 dBm: Enlace bueno; ajustando TX y basic rates se puede lograr una
conexión estable al 80%.
 -40 - 60 dBm: Señal idónea con tasas de transferencia estables.
 -1 - 39 dBm: Señal
excelente, muy difícil de
conseguir en un entorno
normal.
 0 dBm: Señal ideal, se logra
solo en laboratorio.
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Proyecto final

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Universidad Fermín Toro Vice-Rectorado Academico Facultad de Ingeniería Integrantes Paola Pérez 25.688.590 María G. Piña 26.165.046 Daniela Colmenarez 26.260.153 Prof.: Marly Rodríguez Sección: SAIA A
  • 2.
  • 3. 1. Procedimos a buscar las coordenadas de los puntos para el radio enlace a través de la aplicación Google Earth. 2. Luego, abrimos la aplicación e hicimos click a ‘‘nuevo proyecto’’ y apareció una ventana con los parámetros del programa. 3. Con las coordenadas rellenamos las propiedades del mapa, las cuales son:  Universidad Fermín Toro  10° 01’ 30’’ N  69° 16’ 14’’ O  Hospital Antonio María Pineda  10° 04’ 55’’ N  69° 18’ 42’’ O
  • 4. 4. Colocamos una altura de 16 km al mapa para que pudiera enfocar las unidades. 5. El programa comienza la descarga y nos aparece el mapa. 6. Seleccionamos las propiedades, las cuales son:  Elegimos la unidad 1 y le asignamos un nombre ‘‘Fermín Toro’’, le colocamos sus coordenadas y automáticamente la aplicación ubica el lugar donde se encuentra y su altura.  Repetimos lo mismo con la unidad 2. 7. Buscamos las propiedades de la red, a la cual le colocamos por nombre ‘‘Enlace Grupo 3’’. 8. Previamente hemos investigado sobre la antena que vamos a utilizar. En este caso es una que tiene la misma frecuencia de un Wi-Fi 2412 y un límite 2472. La topología que se usó es Estrella de Maestro – Esclavo (UFT – Hospital). 9. En este sistema colocamos la potencia de transmisión, caída por perdida de cable o perdida de la señal.  La potencia de transmisión es de 5 vatios, la cual viene siendo 37 dBm.  La pérdida en la línea es igual a 2 dB.  Antena tipo Yaggi. 10. La ganancia de la antena sería de 30 a una altura de 25 mts aproximadamente.
  • 5. 11. Dependiendo de la simulación se puede ir cambiando la altura de la antena o buscar antenas con mayor ganancia para obtener sistemas de transmisión más factibles. 12. Se da click a Radio Link con todos los parámetros listos, el cual refleja el enlace por completo a través del mapa. 13. Se muestran los resultados con ángulo de elevación, claridad de vista, distancia entre los dos puntos, pérdida, voltaje y nivel de señal. 14. Según la tabla de transmisiones, nos dice que:  -80 dB la señal es mínima y no es aceptable.  -70 dB el enlace es normal pero muy bajo.  -60 dB tiene una señal estable y es factible. Igualmente, se pueden hacer cambios en la antena para obtener un mejor nivel de señal y más óptima.
  • 6.  -80 dBm: Es la señal mínima aceptable para establecer la conexión; puede ocurrir caídas de enlace.  -70 dBm: Enlace normal-bajo; es una señal medianamente buena, aunque se pueden sufrir problemas con lluvia y viento.  -60 dBm: Enlace bueno; ajustando TX y basic rates se puede lograr una conexión estable al 80%.  -40 - 60 dBm: Señal idónea con tasas de transferencia estables.  -1 - 39 dBm: Señal excelente, muy difícil de conseguir en un entorno normal.  0 dBm: Señal ideal, se logra solo en laboratorio.