MOVILIZACIÓN DE LA PROPAGACIÓN EN ENTORNOS COMPLEJOS

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MOVILIZACIÓN DE LA PROPAGACIÓN EN ENTORNOS COMPLEJOS by Mind Map: MOVILIZACIÓN DE LA PROPAGACIÓN EN ENTORNOS COMPLEJOS

1. MODELOS EMPÍRICOS PARA EL VALOR MEDIO DE LAS PERDIDAS DE PROPAGACIÓN

2. - Se basan en el ajuste de leyes de decaimiento de la potencia recibida en función de la distancia, altura de antenas, frecuencia y tipología del entorno a datos medidos. - Distinguen entre zonas urbanas muy densas, zonas urbanas de baja densidad y zonas rurales.

3. MODELO OKUMURA-HATA

4. Se desarrolló a partir de medidas realizadas en Tokio.

5. De acuerdo con este modelo la perdida de propagacion L se define como: PL/PT=-L+GT+GR (dB) Se pueden calcular para distancias R>1km como : Zona urbana densa L = A + B log R - E (dB) Zona urbana de baja densidad L = A + B log R - C (dB) Zona rural L = A + B log R - D (dB) Donde R es la distancia en km y los parámetros A, B, C, D y E dependen de la altura de la antena de la estación base (hb), la altura de la antena del terminal (hm) ambas expresadas en metros,

6. DESVANECIMIENTOS RÁPIDOS MULTICAMINO Y DIVERSIDAD

7. En comunicaciones moviles el campo incidente en la antena receptora. - Es el resultado de la superposicion de multiples contribuciones.

8. - Campos reflejados en edificios, campos difractados o boredes de los edificios, componentes reflejadas en el suelo y componentes provenientes de multiples reflexiones.

9. Un móvil al desplazarse observa fuertes variaciones en el nivel de la señal recibido.

10. A este efecto se lo denomina desvanecimiento por multicamino.

11. Las distintas contribuciones se sumaran con fases distintas, ya que cada una de ellas habrá recorrido una distancia distinta.

12. Se realiza una estimación de la relación señal ruido y a continuación se realiza un proceso de selección o combinación.

13. Formas de emplear la diversidad para combatir el desvanecimiento multicamino - Diversidad en polarizacion. -Diversidad en frecuencia. -Diversidad temporal.

14. INTRODUCCIÓN

15. Los modelos de propagación de las secciones anteriores son útiles para evaluar las pérdidas de propagación asociadas a los distintos efectos que se han descrito: reflexión en tierra, difracción por obstáculos, etc.

16. Las condiciones de propagación en los actuales servicios de comunicaciones móviles son el resultado de la superposición de múltiples reflexiones y difracción en edificios y obstáculos.

17. CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS PERDIDAS DE PROPAGACIÓN

18. Los modelos empíricos sólo proporcionan el valor medio o esperado de las pérdidas de propagación para un entorno genérico en función de la distancia entre la estación base y el terminal.

19. Dado que estas variaciones dependen de múltiples factores independientes, la resultante es una variación aleatoria de distribución gaussiana. De forma que las pérdidas de propagación se caracterizan como: L=L50+LS donde L50 es la atenuación mediana no excedida el 50 % del tiempo, Ls es una variable aleatoria gaussiana de media cero y caracterizada por su desviación estándar.