Propagacion_ejercicio_resuelto

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/2/2019 Propagacion_ejercicio_resuelto

    1/2

    EJERCICIO RESUELTO DE PROPAGACIN.

    Un sistema de radiocomunicaciones tiene los siguientes parmetros:

    f = 26 GHz

    PT = 1 WfT,R = 2 dB, atenuacin de las guas en TX y RXAeT,R = 0,02 m

    2, apertura equivalente de la antena en TX y RX

    d = 2 Km. Distancia entre el transmisor y el receptor

    1.- Determinar la intensidad de campo en el Espacio libre en el punto de recepcin:

    Calculamos en primer lugar los valores de otros parmetros necesarios:

    PT = 0 dBW = 30 dBm; fT,R = 102/10 = 1,58 veces

    2.- Determinar la densidad de potencia en el Espacio libre en el punto de recepcin:

    3.- Determinar la atenuacin en el Espacio libre en el punto de recepcin y a partir deella la potencia recibida:

    4.- Comprobar que a partir de los valores de intensidad de campo y densidad depotencia y usando las frmulas de recepcin (teniendo en cuenta la apertura o gananciade la antena y las prdidas en el alimentador de recepcin) se obtiene el mismoresultado para la potencia recibida.

    ( ) )m/dBw(6,46m/w(log10)m/w(1015,2120

    09,0

    120

    E 22EL

    2522

    EL ====

    =

    )dB(77,126)Km(dlog20)MHz(flog2045,32A EL =++=

    )dBm(21,35AGG)dBm(P)dBm(P fRfTELRTTELR =++=

    )m/VdB(08,99G(km)d20log(w)P10log+74,8=V/m)(dB/E fTTT =++

    dB76,32veces1900A4

    G2

    e

    R,T=

    =m0115,0

    1026

    103

    f

    c9

    8

    ===

    ( ) )m/VdB(08,9910)m/V(Elog20E)m/V(09,0d

    gP30E 6EL

    TTT

    EL ===

    =

  • 8/2/2019 Propagacion_ejercicio_resuelto

    2/2

    5.- Calcular la atenuacin por gases ( = 10 g/m3) y la potencia recibida ahora:

    6.- Calcular la atenuacin por lluvia para el 0,01 % del tiempo con polarizacinhorizontal (R = 35 mm/H; = 0,124; = 1,061) y la potencia recibida si en esemomento estuviera lloviendo con esa intensidad:

    7.- Para el siguiente perfil determinar la atenuacin por difraccin y la potenciarecibida considerando todos los fenmenos anteriores.

    ( ))Km/dB(1026,710f

    44,257f

    5,7

    35,0f

    27,7 33222o

    =

    ++

    +=

    ( )

    )Km/dB(145,010f

    81,923,22f

    79,3

    f107,71067,11027,342

    2

    5,0432

    w =

    ++

    ++=

    )dB(3,0)Km(d)(A WOg =+= )dBm(51,35APP gEL,RR ==

    )km/dB(39,5)35(124,0)R(k 061,1R ===

    dBkmLA ER 83,9)(%)01,0( ==

    KmrdLE 82,1 01,0 ==

    )(34,45, dBmAAPP llgELRR ==

    0,5 Km1,5 Km

    30 m 50 m 20 m

    0,5 Km1,5 Km

    30 m

    h

    20 m

    x

    m5,27x2050h;m5,2x;5,0

    x

    2

    2030=+===

    72,1850015000115,0

    )2000(25,27dd

    )d+d(2h=21

    21 ==

    ( dB33,381,0+1+)1,0(log20+96.=)A( 2 =

    )(67,83, dBmAAAPP DllgELRR ==

    912,0/1

    1

    001,0 =+

    =LL

    rR