viernes, 13 de enero de 2023

Introducción a los radioenlaces

 Buenas tardes,

Después del parón navideño. voy a continuar el blog hablando de los radioenlace.

A lo largo de este blog sobre radiocomunicaciones para el transporte de información mediante ondas electromagnéticas. Estas necesitan de emisores y receptores, pero también de repetidores de señal, estos últimos conocidos como radioenlaces. También, son considerados radioenlaces cuando usamos un cambio de tecnología alámbrica a tecnología de radiocomunicaciones por no disponer de red alámbrica para llegar a un objeto. Ejemplos:




Radioenlace para transmitir la vuelta ciclista a España:

A continuación, os mostraré los principales conceptos:



A continuación os mostraré los principales conceptos y definiciones relacionadas con los radioenlaces:

1. Deterioro de la transmisión de la señal  de la onda.

Los medio por los que transportan las ondas electromagnéticas no son perfectos (obstáculos, descargas eléctricas por rayos, elementos eléctricos con bobinas, etc..), esto da lugar a un deterioro de las señales que se transmiten la información de distintas formas, principalmente atenuando la señal (debilitando su potencia) y distorsionando la señal (cambiando la información).

Ejemplo de atenuación de una señal:


Ejemplo de distorsión analógica:


Ejemplo de distorsión de una señal digital debido al ruido:



2. Ecuación de transmisión de Friis

Es la ecuación fundamental de los radioenlaces. Nos permite obtener la potencia de la señal recibida, es decir, comprobar que recibimos una señal suficiente para poder ser reproducida o repetida.



Aunque en la imagen de arriba, se ve la formula y sus componentes, para entenderlo mejor lo ideal es resolver un problema.

Ejemplo: Calcular la potencia de una antena receptora de un radioenlace, si la antena emisora emite con una potencia de 2W, a una frecuencia de 4GHz, ambas antenas están separadas por 40 km, la ganancia de la antena emisora es 20 dB, la de la antena receptora es 25 dB y las perdidas no relacionados con la distancia según el medidor de campo son de 8 dB.

pT= 2W

Gt=20 dB

Gr = 25 dB

L = 8 dB

d =40000 m

λ = c/f = 300.000 km/s/4 GHz = Pasando todo a S.I = 300.000.000/4.000.000.000 = 0,075 m

Entonces la potencia recibida será =  2x20x20/8x(0,075/(4x3,14x40000)E2 =


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