Zona de Fresnel, xpic

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Zona de Fresnel D es la distancia entre el emisor y el receptor; r es el radio de la zona Fresnel. Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda -electromagnética,acústica, etc.- y un receptor, de modo que el desfasede las ondas en dicho volumen no supere los 180º. Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y el receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores. La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el caso deradiocomunicaciones depende del factor K (curvatura de la tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe estar despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista de RF, que de forma simple, es la línea recta que une los focos de las antenas transmisora y receptora. La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: Donde: = radio del cráneo de Fresnel en metros (n=1,2,3...). = distancia desde el transmisor al centro del elipsoide en metros.

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Zona de Fresnel

D es la distancia entre el emisor y el receptor;

r es el radio de la zona Fresnel.

Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda -electromagnética,acústica, etc.- y un receptor, de modo que el desfasede las ondas en dicho volumen no supere los 180º.

Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y el receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores.

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el caso deradiocomunicaciones depende del factor K (curvatura de la tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe estar despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel.

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista de RF, que de forma simple, es la línea recta que une los focos de las antenas transmisora y receptora.

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es:

Donde:

 = radio del cráneo de Fresnel en metros (n=1,2,3...).

 = distancia desde el transmisor al centro del elipsoide en metros.

 = distancia desde el centro del elipsoide al receptor en metros.

 = longitud de onda de la señal transmitida en metros.

Aplicando la fórmula se obtiene del radio de la primera zona de Fresnel (r1 de la fórmula superior), conocida la distancia entre dos antenas y la frecuencia en la cual transmiten la señal, suponiendo al objeto situado en el punto central. En unidades del SI:

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donde

 = radio en metros (m).

D = distancia en kilómetros (km) ( ,  ).

f = frecuencia de la transmisión en gigahercios (GHz) ( )

Qué es XPIC?Cross Polarization Interference Cancellation (XPIC)Cómo funciona?Como se utilizan la misma frecuencia y la misma antena para hacer la transmisión, lo que XPIC permite es que haciendo una polarización diferente (Vertical y Horizontal), se pueda utilizar la misma frecuencia, para transmitir dos señales de información diferentes, sin que estas interfieran una con la otra.AplicacionesVentajasDuplica la cantidad de frecuencias utilizablesAhorra energía, debido al uso de menos equiposReduce el número de frecuencias que deben comprarseAumenta la velocidad que maneja el enlaceCross Polarization Interference CancellationXPIC es una tecnología que duplica la capacidad de transmisión inalámbrica, ya que permite poder transmitir con la misma frecuencia y el mismo canal dos señales sin que interfieran una con la otra (teóricamente), una clara ventaja para el SP con respecto a las bandas de frecuencias. XPICModo Funcionamiento XPIC- Single Data Stream- Multiple Data StreamModelo Tradicional Vs XPICNo permite reuso de frecuencia para la misma antena

Esquema TradicionalSe puede utilizar la misma frecuencia en la misma antena para duplicar la capacidad.Utilizando XPICAumentar la capacidad de enlaces existentesMás velocidad, demanda común de los sistemas actuales, nunca es suficiente.Poder utilizar las frecuencias que están con niveles bajos de ruido, sin perder

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capacidad de transmisión.Ser una solución valor/costo efectiva para enlaces de alta velocidad.(Competir contra fibra óptica)

IDU: Módem que interconecta la radio con el backbone de la red. En función de las necesidades puede ofrecer interfaces Ethernet, TDM,…

ODU: Es la unidad radio en sí. Viene definida por la frecuencia de sintonización y la subbanda de trabajo dentro de dicha frecuencia (Hi-Lo).

Antena: El elemento que determinará la forma en la que se llevará a cabo la radiación de la potencia. Fundamental en la fase de diseño ya que el alcance, capacidad y disponibilidad del enlace dependen directamente de la correcta elección de la misma.

Acoplador: Dispositivo que permite llevar a cabo la combinación de la señal de dos radios por una sola antena. Muy empleado en despliegues que empleen XPIC (emisiones en polarización cruzada).

Cableado: En función del tipo de instalación el cableado requerido para la misma puede variar entre guíaondas, cable coaxial, FTP de exterior o fibra óptica.

La polarización electromagnética es una propiedad de las ondas que

pueden oscilar con más de una orientación. Esto se refiere normalmente a

las llamadas ondas transversales, en particular se suele hablar de las ondas

electromagnéticas, aunque también se puede dar en otras ondas

transversales. Por otra parte, las ondas de sonido en un gas o líquido son

ondas exclusivamente longitudinales en la que la oscilación es siempre en

la dirección de la onda; por lo que no se habla de polarización en este tipo

de ondas.

En una onda electromagnética, tanto el campo eléctrico y el campo

magnético son oscilante pero en diferentes direcciones;ambas

perpendiculares ente si y perpendicular a la dirección de propagación de la

onda; por convención, el plano de polarización de la luz se refiere a la

polarización del campo eléctrico.