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Propagación de Ondas Bimestre I-B 2014 Nombre: _________________________________________ Fecha: ______________________ 1. [2 punto] Teoría a. [1 punto] ¿A qué se llama zonas de Fresnel y cómo se la calcula? b. [1 punto] ¿Qué es el ruido en los Sistemas Radioeléctricos y de qué fuentes proviene el mismo? c. [Test 1p] ¿Cuándo deja de ser válido el modelo de tierra plana? d. [Test 1p] ¿Qué es el desvanecimiento de las señales radioeléctricas? y ¿Por qué se produce? e. [Test 1p] Considerando el estudio de la propagación por difracción, defina los términos de visibiidad directa y despejamiento. f. [Test 1p] ¿Para qué se utiliza la fórmula de Friis? 2. [2 puntos] Resolver el siguiente ejercicio referente al Balance de un enlace radioeléctrico. a. Calcular las pérdidas básicas de propagación para el caso de un enlace punto a punto a frecuencia = 2,45 GHz y de distancia = 1 km, dado los siguientes parámetros: i. Potencia de salida del transmisor = +15 dBm ii. Pérdidas en cables y conectores del transmisor (3 a 10 dB) = 4 dB iii. Ganancia de la antena transmisora = 8 dBi b. Halle el margen frente a desvanecimientos, dado que: i. Ganancia de la antena receptora = 15 dBi ii. Pérdidas en cables y conectores del receptor (3 a 10 dB) = 3 dB iii. Sensibilidad del receptor = –82 dBm @ 11 Mbit/s iv. - Pérdidas adicionales (despolarización, desapuntamiento, obstáculos) = 3 dB c. Evalúe o comente el resultado obtenido. 3. [2 puntos] Supongamos un vano de radioenlace a MHz, con las siguientes características: o Longitud: km o Alturas absolutas de antenas: Transmisor () m Receptor () m o Distancia de horizonte: km km o Altura de horizonte: m m Considerando la figura, encuentre: a. Ángulo de difracción en mrad. b. Radio de curvatura del obstáculo c. Altura del punto P de intersección de las visuales trazadas desde T y R a sus respectivos horizontes, con respecto a la línea TR. d. Los parámetros radioeléctricos para el cálculo de la difracción e. La atenuación por difracción correspondiente a un obstáculo agudo.

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Propagación de Ondas Bimestre I-B

2014

Nombre: _________________________________________ Fecha: ______________________

1. [2 punto] Teoría

a. [1 punto] ¿A qué se llama zonas de Fresnel y cómo se la calcula?

b. [1 punto] ¿Qué es el ruido en los Sistemas Radioeléctricos y de qué fuentes proviene el mismo?

c. [Test 1p] ¿Cuándo deja de ser válido el modelo de tierra plana?

d. [Test 1p] ¿Qué es el desvanecimiento de las señales radioeléctricas? y ¿Por qué se produce?

e. [Test 1p] Considerando el estudio de la propagación por difracción, defina los términos de visibiidad

directa y despejamiento.

f. [Test 1p] ¿Para qué se utiliza la fórmula de Friis?

2. [2 puntos] Resolver el siguiente ejercicio referente al Balance de un enlace radioeléctrico.

a. Calcular las pérdidas básicas de propagación para el caso de un enlace punto a punto a frecuencia = 2,45

GHz y de distancia = 1 km, dado los siguientes parámetros:

i. Potencia de salida del transmisor = +15 dBm

ii. Pérdidas en cables y conectores del transmisor (3 a 10 dB) = 4 dB

iii. Ganancia de la antena transmisora = 8 dBi

b. Halle el margen frente a desvanecimientos, dado que:

i. Ganancia de la antena receptora = 15 dBi

ii. Pérdidas en cables y conectores del receptor (3 a 10 dB) = 3 dB

iii. Sensibilidad del receptor = –82 dBm @ 11 Mbit/s

iv. - Pérdidas adicionales (despolarización, desapuntamiento, obstáculos) = 3 dB

c. Evalúe o comente el resultado obtenido.

3. [2 puntos] Supongamos un vano de radioenlace a MHz, con las siguientes características:

o Longitud: km

o Alturas absolutas de antenas:

Transmisor ( ) m

Receptor ( ) m

o Distancia de horizonte:

km

km

o Altura de horizonte:

m

m

Considerando la figura, encuentre:

a. Ángulo de difracción en mrad.

b. Radio de curvatura del obstáculo

c. Altura del punto P de intersección de las visuales trazadas desde T y R a sus respectivos horizontes,

con respecto a la línea TR.

d. Los parámetros radioeléctricos para el cálculo de la difracción

e. La atenuación por difracción correspondiente a un obstáculo agudo.

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Propagación de Ondas Bimestre I-B

2014

f. La atenuación debida al obstáculo redondeado.

4. [2 puntos] Find the median path loss using Okumara’s model for , , in a

suburban environment. If the base station transmitter radiantes an EIRP of 1 kW at a carrier frequency of 900

MHz, find the power at the receiver (assume a unity gain receiving antenna).

Formulario

Okumura Model

- Value of propagation path loss:

( ) ( ) ( ) ( )

- is the free space propagation loss.

- is the median attenuation relative to free space

- ( ) is the base station antenna height gain factor

- ( ) is the mobile antenna height gain factor

- is the gain due to the type of environment

( ) (

)

( ) ( )

( ) ( )

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Propagación de Ondas Bimestre I-B

2014

( ) ( ) ( ) ( )

Obstáculos redondeados

La atenuación por difracción para el obstáculo redondeado viene dada por

La LD es la que correspondería a un obstáculo agudo.

El sumando T(m,n) viene dado por