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          Ingeniería de Telecomunicaciones


       Comunicaciones Inalámbricas
               - IT246M -
                  Sesión: 7
Modelos determinísticos de propagación

             Prof. Ing. José C. Benítez P.
Sesión. Conceptos preliminares
     1. Problemas de las comunicaciones móviles.
     2. Soluciones de las comunicaciones móviles.
     3. Modelos de propagación en terreno irregular.
     4. Difracción.
     5. Difracción por objetos delgados.
     6. Elipsoides de Fresnel.
     7. Obstáculos redondos.
     8. Obstáculos redondos ITU 526-9.
     9. Discusión de la teoría de la difracción.
     10.Otros modelos basados en la difracción.
     11.Cuando hay más de una difracción.
     12.Planificación radioeléctrica.
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1. Problemas en las comunicaciones móviles
       Problemas con las antenas:
          Son generalmente isotrópicas y de altura baja.
          Los costes bajos de los componentes.
          Limitaciones de potencia por medidas de seguridad.
       Problemas con el entorno:
          Es muy probable que el canal sea de multitrayecto sin vista de
          la antena.
          El alcance de la antena es limitado.
          El usuario se mueve.
       Problemas con la banda:
          Hay que dar servicio a todo el mundo con un ancho de banda
          limitado.
          Hay que compartirla entre varios proveedores.
          Mucha contaminación electromagnética.

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2. Soluciones de las comunicaciones móviles


         Soluciones con las antenas:
            Se aumentan los tratamientos numéricos para compensar.
            Se usan antenas baratas pero eficientes.
         Soluciones con el entorno:
            Se usan modelos de propagación para rectificar las señales.
            Los filtros de la capa física se encargan de regenerar las
            señales.
         Soluciones con la banda:
            Se reusan las frecuencias en varias celdas o microceldas.
            Se crean comisiones responsables de la atribución de la
            banda.




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3. Modelos de propagación en terreno irregular


                   En las comunicaciones móviles hacer una
                   predicción de la señal recibida es muy difícil.
                   Depende del terreno, de la banda, del
                   movimiento del usuario etc...
                   Sin embargo se pueden usar teorías y modelos
                   físicos para garantizar un cierto nivel de
                   recepción en el peor caso.




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4. Difracción
 El principio de Huygens explica el hecho de que un frente de onda se
 comporta como una fuente secundaria para formar un nuevo frente de onda.




Como consecuencia del principio de difracción, cuando la onda intercepta un
obstáculo, el obstáculo se convierte en una fuente secundaria. Aquí tenemos
la difracción por una apertura pequeña frente a la longitud de onda.




     IT246M Comunicaciones Inalámbricas                                       6
4. Difracción
Si el obstáculo consiste en una barrera, un nuevo frente de onda se forma, este esta
deformado por objetos situados detrás de esta barrera que pueden recibir la onda.




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5. Difracción por objetos delgados




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6. Elipsoides de Fresnel




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5. Difracción por objetos delgados




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12. Planificación radioeléctrica
       Con el ayuda de estos métodos y otros parámetros como la
       geografía de los sitios podemos hacer una predicción de las
       perdidas sobre un área y así diseñar la red móvil.
       Existen numerosos programas de análisis de radio enlaces.




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12. Planificación radioeléctrica




IT246M Comunicaciones Inalámbricas            47
Bibliografía


 1.      J.D. Parson, the Mobile Radio Channel, Wiley, 2000
 2.      JM Hernando Rabanos, Transmisión por radio, Editorial
         Ramón Areces, 2006.
 3.      Recomendación UIT-R P526: Propagación por difracción.
 4.      Hufford, G. A., A. G. Longley, and W. A. Kissick (1982), A
         guide to the use of the ITS Irregular Terrain Model in the
         area prediction mode, NTIA Report 82-100. Available from
         NTIS, Access. No. PB82-217977.




IT246M Comunicaciones Inalámbricas                                    48
Tarea 2: Propagación en entorno urbano
       Desarrollar los siguiente temas:
          Clasificación de los entornos urbanos.
          Calificación de los modelos de propagación.
          El modelo de dos rayos.
          El modelo del canyon.
          El Modelo Okamura.
          El Modelo Hata.
          EL Modelo Walfish-Bertoni.
          EL Modelo Ikegami.
          El Modelo COST 231-Walfish-Ikegami.
          La recomendación ITU-R 1411-3.

 Nota: Estas tareas deben ser colocadas en su carpeta
 personal del Dropbox del curso:
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S7. Modelos determinísticos de propagación




                 Blog del curso:
         http://www.uniwc.blogspot.com

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Uni fiee ci sesion 07 modelos deterministicos de propagacion

  • 1. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Ingeniería de Telecomunicaciones Comunicaciones Inalámbricas - IT246M - Sesión: 7 Modelos determinísticos de propagación Prof. Ing. José C. Benítez P.
  • 2. Sesión. Conceptos preliminares 1. Problemas de las comunicaciones móviles. 2. Soluciones de las comunicaciones móviles. 3. Modelos de propagación en terreno irregular. 4. Difracción. 5. Difracción por objetos delgados. 6. Elipsoides de Fresnel. 7. Obstáculos redondos. 8. Obstáculos redondos ITU 526-9. 9. Discusión de la teoría de la difracción. 10.Otros modelos basados en la difracción. 11.Cuando hay más de una difracción. 12.Planificación radioeléctrica. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 2
  • 3. 1. Problemas en las comunicaciones móviles Problemas con las antenas: Son generalmente isotrópicas y de altura baja. Los costes bajos de los componentes. Limitaciones de potencia por medidas de seguridad. Problemas con el entorno: Es muy probable que el canal sea de multitrayecto sin vista de la antena. El alcance de la antena es limitado. El usuario se mueve. Problemas con la banda: Hay que dar servicio a todo el mundo con un ancho de banda limitado. Hay que compartirla entre varios proveedores. Mucha contaminación electromagnética. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 3
  • 4. 2. Soluciones de las comunicaciones móviles Soluciones con las antenas: Se aumentan los tratamientos numéricos para compensar. Se usan antenas baratas pero eficientes. Soluciones con el entorno: Se usan modelos de propagación para rectificar las señales. Los filtros de la capa física se encargan de regenerar las señales. Soluciones con la banda: Se reusan las frecuencias en varias celdas o microceldas. Se crean comisiones responsables de la atribución de la banda. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 4
  • 5. 3. Modelos de propagación en terreno irregular En las comunicaciones móviles hacer una predicción de la señal recibida es muy difícil. Depende del terreno, de la banda, del movimiento del usuario etc... Sin embargo se pueden usar teorías y modelos físicos para garantizar un cierto nivel de recepción en el peor caso. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 5
  • 6. 4. Difracción El principio de Huygens explica el hecho de que un frente de onda se comporta como una fuente secundaria para formar un nuevo frente de onda. Como consecuencia del principio de difracción, cuando la onda intercepta un obstáculo, el obstáculo se convierte en una fuente secundaria. Aquí tenemos la difracción por una apertura pequeña frente a la longitud de onda. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 6
  • 7. 4. Difracción Si el obstáculo consiste en una barrera, un nuevo frente de onda se forma, este esta deformado por objetos situados detrás de esta barrera que pueden recibir la onda. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 7
  • 8. 5. Difracción por objetos delgados IT246M Comunicaciones Inalámbricas 8
  • 9. 6. Elipsoides de Fresnel IT246M Comunicaciones Inalámbricas 9
  • 10. 6. Elipsoides de Fresnel IT246M Comunicaciones Inalámbricas 10
  • 11. 5. Difracción por objetos delgados IT246M Comunicaciones Inalámbricas 11
  • 12. 5. Difracción por objetos delgados IT246M Comunicaciones Inalámbricas 12
  • 13. 5. Difracción por objetos delgados IT246M Comunicaciones Inalámbricas 13
  • 14. 5. Difracción por objetos delgados Ejemplo IT246M Comunicaciones Inalámbricas 14
  • 15. 7. Obstáculos redondos IT246M Comunicaciones Inalámbricas 15
  • 16. 7. Obstáculos redondos IT246M Comunicaciones Inalámbricas 16
  • 17. 7. Obstáculos redondos Ejemplo IT246M Comunicaciones Inalámbricas 17
  • 18. 8. Obstáculos redondos ITU 526-9 IT246M Comunicaciones Inalámbricas 18
  • 19. 9. Discusión de la teoría de la difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 19
  • 20. 10. Otros modelos basados en la difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 20
  • 21. 10. Otros modelos basados en la difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 21
  • 22. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 22
  • 23. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 23
  • 24. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 24
  • 25. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 25
  • 26. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 26
  • 27. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 27
  • 28. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 28
  • 29. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 29
  • 30. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 30
  • 31. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 31
  • 32. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 32
  • 33. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 33
  • 34. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 34
  • 35. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 35
  • 36. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 36
  • 37. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 37
  • 38. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 38
  • 39. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 39
  • 40. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 40
  • 41. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 41
  • 42. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 42
  • 43. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 43
  • 44. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 44
  • 45. 11. Cuando hay más de una difracción IT246M Comunicaciones Inalámbricas 45
  • 46. 12. Planificación radioeléctrica Con el ayuda de estos métodos y otros parámetros como la geografía de los sitios podemos hacer una predicción de las perdidas sobre un área y así diseñar la red móvil. Existen numerosos programas de análisis de radio enlaces. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 46
  • 47. 12. Planificación radioeléctrica IT246M Comunicaciones Inalámbricas 47
  • 48. Bibliografía 1. J.D. Parson, the Mobile Radio Channel, Wiley, 2000 2. JM Hernando Rabanos, Transmisión por radio, Editorial Ramón Areces, 2006. 3. Recomendación UIT-R P526: Propagación por difracción. 4. Hufford, G. A., A. G. Longley, and W. A. Kissick (1982), A guide to the use of the ITS Irregular Terrain Model in the area prediction mode, NTIA Report 82-100. Available from NTIS, Access. No. PB82-217977. IT246M Comunicaciones Inalámbricas 48
  • 49. Tarea 2: Propagación en entorno urbano Desarrollar los siguiente temas: Clasificación de los entornos urbanos. Calificación de los modelos de propagación. El modelo de dos rayos. El modelo del canyon. El Modelo Okamura. El Modelo Hata. EL Modelo Walfish-Bertoni. EL Modelo Ikegami. El Modelo COST 231-Walfish-Ikegami. La recomendación ITU-R 1411-3. Nota: Estas tareas deben ser colocadas en su carpeta personal del Dropbox del curso: IT246M Comunicaciones Inalámbricas 49
  • 50. S7. Modelos determinísticos de propagación Blog del curso: http://www.uniwc.blogspot.com 50/70