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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA DE LA ENERGÍA LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Módulo VIII Integrantes: Fecha: 27/04/2015 Francisco Narvaes Roberto Zambrano Jayro Arias Tema: Simulación de un radio enlace, entre la Universidad Nacional de Loja y la Sucursal Cuxibamba del Banco pichincha, en la Plataforma Radio Mobile. Características del Sistema Estimemos la factibilidad de un enlace de 5 km, con un AP y un cliente. El AP está conectado a una antena con una ganancia de 10 dBi, tiene una potencia de transmisión de 20 dBm y una sensibilidad de receptor de -89 dBm. El cliente está conectado ta una antena de 14 dBi, y tiene una potencia de transmisión de 15 dBm mientras que la sensibilidad del receptor es de -82 dBm. Los cables en ambos extremos son cortos, con una pérdida de 2dB cada uno a la frecuencia de operación de 2.4 GHz. Desarrollo 1. Ubicación Geográfica de las Estaciones (Google Earth).

Radio Enlace con Radio Mobile

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Comunicaciones Radiantes

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Page 1: Radio Enlace con Radio Mobile

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAÁREA DE LA ENERGÍA LA ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO

RENOVABLESCARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Módulo VIII

Integrantes: Fecha: 27/04/2015 Francisco Narvaes Roberto Zambrano Jayro Arias

Tema: Simulación de un radio enlace, entre la Universidad Nacional de Loja y la Sucursal Cuxibamba del Banco pichincha, en la Plataforma Radio Mobile.

Características del Sistema

Estimemos la factibilidad de un enlace de 5 km, con un AP y un cliente.

El AP está conectado a una antena con una ganancia de 10 dBi, tiene una potencia de transmisión de 20 dBm y una sensibilidad de receptor de -89 dBm. El cliente está conectado ta una antena de 14 dBi, y tiene una potencia de transmisión de 15 dBm mientras que la sensibilidad del receptor es de -82 dBm.

Los cables en ambos extremos son cortos, con una pérdida de 2dB cada uno a la frecuencia de operación de 2.4 GHz.

Desarrollo

1. Ubicación Geográfica de las Estaciones (Google Earth).

La línea de rojo muestra la unión virtual del radio enlace a realizarse

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2. Cargamos los mapas de la base de Google Maps al Software Radio Mobile

3. Introducimos las características del Radio enlace (AP. Servidor – Cliente).

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3.1. Diagrama de radiación de la antena transmisora

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3.2. Datos Arrojados por la simulación.

Page 5: Radio Enlace con Radio Mobile

3.3. Resultados simulados

Estaciones Altura de la Antenas(m) Lbf (dB) Pd r(dBm) Eficiencia(dBm)

Transmisión4 125 -85 -3

12 119.9 -79.9 2.124.5 114 -74 840 112.,9 -72 9.1

3.4. Comparación entre resultados simulado y calculados.

Resultados Calculados Resultados Simulados (Antena Tx 24.5m)

Lbf (dB) 114 Lbf (dB) 114

Pd r(dBm) -74 Pd r(dBm) -74

Eficiencia(dBm) 8 Eficiencia(dBm) 8

Es importante recalcar que, se debe considerar los metros de cable adicionales necesarios para colocar la antena yagi.

4. Introducimos las características del Radio enlace (Cliente – AP. Servidor).

.

4.1. Diagrama de radiación de la antena transmisora

Page 6: Radio Enlace con Radio Mobile

4.2. Datos Arrojados por la simulación.

4.3. Resultados simulados

Estaciones Altura de la Antenas(m) Lbf (dB) Pd r(dBm) Eficiencia(dBm)

Transmisión4 125 -90 -3

12 - - -24.5 114 -79 10

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40 112,.9 -77,9 11.1

4.4. Comparación entre resultados simulado y calculados.

Resultados Calculados Resultados Simulados (Antena Tx 24.5m)

Lbf (dB) 114 Lbf (dB) 114

Pd r(dBm) -74 Pd r(dBm) -79

Eficiencia(dBm) 10 Eficiencia(dBm) 10

Al igual que el caso anterior se debe considerar los metros de cable adicionales necesarios para colocar la antena yagi.