sábado, 3 de marzo de 2018

BALANCE DE POTENCIAS DE UN RADIOENLACE


BALANCE DE POTENCIAS DE UN RADIOENLACE

En esta ocasión quiero ser más práctico, es por esto que daré una breve explicación sobre el balanceo de potencias en un radioenlace y como se calcula en uno punto a punto.

Una de las aplicaciones más exitosas de las tecnologías de red inalámbricas es la interconexión de redes vía enlaces punto a punto.
Esta solución permite establecer un enlace dedicado a un costo extremadamente bajo, con un retorno de la inversión de sólo unos meses.

Para el éxito de un enlace de radio MM.OO es necesario identificar una serie de aspectos tales como:

– Propagación.
– Líneas de transmisión.
– Antenas.
– Perfil geográfico del terreno.

Factores de un Enlace

Además de la elección de los equipos de radio y de sus parámetros de funcionamiento, los factores más importantes que determinan las prestaciones de un radioenlace son la buena localización de las antenas, la correcta planificación del enlace radioeléctrico y la elección de un canal libre de interferencias. Sólo con una buena planificación del radioenlace los operadores pueden controlar los efectos de los desvanecimientos de la señal, las interferencias y alcanzar una alta disponibilidad en su sistema.

Planificación

La planificación del radioenlace comienza con el cálculo del balance de potencias. Para ello se deben conocer la banda de frecuencias, las características climáticas de la zona y las especificaciones técnicas de los equipos de radio: potencia del transmisor, ganancias de las antenas, distancia, sensibilidad del receptor, requisito de disponibilidad, etc. Este cálculo del balance de potencias del sistema constituye una primera estimación teórica que puede corroborarse posteriormente con la utilización de aplicaciones informáticas de simulación de radioenlaces.

Ejemplo:

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo en el caso de un enlace punto a punto a 2,4 GHz.

– Potencia de salida del transmisor = +15dBm
– Pérdidas en cables y conectores del transmisor (3 a 10 dB) = 4dB
– Ganancia de la antena transmisora = 8dBi
– Pérdidas básicas de propagación (frecuencia = 2,45 GHz, distancia = 1 km):

Lbas(dB) = 32.5 + 20 log(f[MHz]) + 20 log(r[km]) = 100,1dB

– Ganancia de la antena receptora = 15dBi
– Pérdidas en cables y conectores del receptor (3 a 10 dB) = 3dB
– Sensibilidad del receptor = –82dBm @ 11 Mbit/s
– Pérdidas adicionales (despolarización, desapuntamiento, obstáculos)=3dB


Margen frente a desvanecimientos:

F(dB)=15–4+8–100,1+15–3–(–82)–3=9,9dB

• Teóricamente, debería obtenerse un valor entre 4 y 6 dB para calidad moderada e idealmente superior a 10 dB.
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Maira Gall