SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 74
LOGO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
ASIGNATURA : TELECOMUNICACIONES IV 
TITULO :PROPAGACIÓN EN SISTEMAS CELULARES 
INTEGRANTES : 
• LEÓN HUACAL FRANKLIN ISAI 
• PETROZZI PUSE RENZO 
• VAZQUES VELASCO HEYSER 
• GAMARRA VILCHEZ DANILO 
• REGALADO CARHUAPOMA JUAN
LOGO 
Propagación en sistemas 
móviles 
FRANKLIN LEON HUACAL
LOGO 
Propagación en sistemas móviles 
El concepto básico de radio celular es muy sencillo: cada área se divide en celdas 
(células) hexagonales que encastran juntas para poder formar un patrón de panal. 
.
LOGO 
 Por su forma: 
 Se eligió la forma de hexágono porque proporciona la 
transmisión más efectiva aproximada a, un patrón 
circular, mientras elimina espacios presentes entre los 
círculos adyacentes. 
 Una célula se define por su tamaño físico y, lo más 
importante, por el tamaño de su población y patrones de 
tráfico. El número de células por sistema lo define el 
proveedor y lo establece de acuerdo a los patrones de 
tráfico anticipados o del futuro .
LOGO 
Es importante : 
 Predecir el comportamiento del canal de propagación 
es una tarea difícil. El canal de radio no sólo varía de 
acuerdo a las particularidades del terreno sino 
también de acuerdo a la velocidad del móvil. 
 En particular la tasa de desvanecimientos se agudiza 
al aumentar la velocidad del móvil. 
 Su comportamiento es sumamente aleatorio, y por 
ende debe estudiarse estadísticamente. 
 En general los mecanismos tras la propagación de 
ondas son la reflexión, la difracción y la dispersión.
LOGO 
Propagación directa 
Es la que más interesa. En ella la onda 
emitida por la antena emisora alcanza la 
antena receptora en línea recta y sin 
desviación alguna
LOGO 
Los Tres Mecanismos de 
Propagación Básicos 
Reflexión 
Difracción 
Dispersión
LOGO 
Reflexión 
 Es el cambio en la dirección de propagación de un 
fenómeno ondulatorio, como las ondas radioelectricas, 
cuando inciden sobre una superficie reflectante. 
 por ejemplo, un edificio de gran altura. Este tipo de 
propagación no es muy deseable, ya que a la antena 
receptora pueden llegarle, además de la señal directa, 
varias señales reflejadas procedentes de uno o varios 
puntos, con lo cual llegan al receptor dos o más señales 
iguales y desfasadas en el tiempo, puesto que las 
trayectorias de las reflejadas son más largas, produciendo 
las conocidas y molestas "imágenes fantasma" o dobles 
imágenes 
 Para evitar esto, deben utilizarse antenas receptoras de 
gran directividad, correctamente situadas con relación al 
emisor.
LOGO 
Difracción 
 Es el fenómeno característico de las 
propiedades ondulatorias de la materia, por lo 
cual un obstáculo que se opone a la 
propagación libre de las ondas se presenta 
como una fuente secundaria que emite ondas 
derivadas en todas las direcciones. Gracias a 
este fenómeno las ondas rodean al obstáculo y 
consiguen salvarlo.
LOGO 
Dispersión 
 Ocurre cuando el medio a través de la cual viaja la señal 
consiste de objetos con dimensiones pequeñas comparadas 
con la longitud de onda, y donde el número de obstáculos por 
unidad de volumen es grande (árbustos, postes, señales de 
tránsito, superficies rugosas, etc). 
 La interferencia a través del mecanismo de scattering 
troposférico tendrá un nivel demasiado reducido como para 
ser considerado significativo.
LOGO 
Concepto de zona de servicio 
Cobertura: 
 La cobertura del sistema se refiere a las zonas 
geográficas en las que se va a prestar el servicio. La 
tecnología más apropiada es aquella que permita una 
máxima cobertura con un mínimo de estaciones base, 
manteniendo los parámetros de calidad exigidos por 
las necesidades de los usuarios. La tendencia en 
cuanto a cobertura de la red es permitir al usuario 
acceso a los servicios en cualquier lugar, ya sea local, 
regional, nacional e incluso mundial, lo que exige 
acuerdos de interconexión entre diferentes operadoras 
para extender el servicio a otras áreas de influencia 
diferentes a las áreas donde cada red ha sido 
diseñada.
LOGO 
Capacidad. 
 Se refiere a la cantidad de usuarios que se 
pueden atender simultáneamente. Es un 
factor de elevada relevancia, pues del 
adecuado dimensionamiento de la 
capacidad del sistema, según demanda de 
servicio, depende la calidad del servicio que 
se preste al usuario. Esta capacidad se 
puede incrementar mediante el uso de 
técnicas tales como la reutilización de 
frecuencias, la asignación adaptativa de 
canal, el control de potencia, saltos de 
frecuencia, algoritmos de codificación, 
diversidad de antenas en la estación móvil, 
etc.
LOGO 
Reutilización de frecuencias 
 Esta es la técnica que permite diferenciar a los 
sistemas de concentración de canales frente al resto. 
Se trata de tomar todo el grupo de frecuencias 
asignado a la red y, dividiendo el grupo en varios 
subgrupos - celdas - y ordenándolo según una 
estructura celular - racimo - se pueden construir-grandes 
redes con las mismas frecuencias sin que 
estas interfieran entre sí
LOGO 
Parámetro de calidad 
Portadora a Interferencia 
C/I: sistemas analógico y 
digital
LOGO 
Causas de Interferencia 
Internas: 
Se relacionan al propio equipamiento del 
sitio como osciladores locales (LO), 
selectividad de los filtros, etc. 
Aspectos internos del diseño del sistema, 
tales como señales reflejadas de la 
antena al Tx, espaciamiento de 
frecuencias Tx/Rx, relación 
frente/espalda (F/B) si es repetidora, 
interferencias co-canal y canal 
adyacente, desde el propio sistema.
LOGO 
Causas de Interferencia 
Externas: 
Incluyen las causadas por otros sistemas 
ya instalados y las provenientes de otros 
servicios como los satélites. 
También las provenientes de un sitio 
distante que puede formar parte de la 
misma ruta, este aspecto puede ser 
controlado por el diseñador del sistema.
LOGO 
Tipos de Interferencia 
 C/I Variable: La interferencia es constante pero 
el nivel de portadora varía debido al 
desvanecimiento en el trayecto, el cual debe ser 
independiente del desvanecimiento de la señal 
interferente, provocando que el C/I varíe con el 
desvanecimiento, los efectos se ven en el nivel 
de umbral del receptor (el BER es alto). 
 C/I Constante: 
- Tanto la señal interferente como la 
portadora son afectadas por la misma cantidad de 
desvanecimiento, este es el caso en que ambas 
viajan sobre el mismo trayecto. 
- Los niveles absolutos de la señal deseada 
y la interferente pueden cambiar, pero la relación 
entre ambas se mantiene igual.
LOGO 
Efecto en los RX analógicos 
La interferencia disminuye la S/N 
teniendo un efecto directo sobre la 
calidad.
LOGO 
Efecto en los RX analógicos 
Genera productos de Intermodulación 
(IMP) que degradan aún más la señal. 
Estos productos interfieren con la 
portadora y sus bandas laterales 
provocando la interferencia de batido de 
portadoras. 
Cuando las bandas laterales del canal 
adyacente se baten con las bandas 
laterales del canal principal, resulta en 
batido de bandas laterales.
LOGO 
Ruido en Sistemas Analógicos 
La figura muestra el efecto de incremento 
de ruido debido al ruido térmico e 
intermodulación.
LOGO 
Ruido en Sistemas Analógicos 
El punto de cruce es el punto de 
operación deseado. 
La mayoría de los sistemas analógicos se 
diseñan para un margen de 
desvanecimiento (FM: Fade Margin) 
usualmente de 40 dB sin importar las 
condiciones del enlace.
LOGO 
Efecto en los RX digitales 
En condición de no-desvanecimiento, son 
muy robustos a la interferencia. 
Con desvanecimiento los niveles de RX 
se acercan a los valores del umbral, 
cuando bajan más debajo de este nivel 
causan problemas en el proceso de 
demodulación. 
El efecto de la interferencia está en 
términos de la relación entre la señal 
deseada (portadora o Carrier) y la no 
deseada (Interferencia) o C/I.
LOGO 
RCM -4- 23 
GEOMETRÍA CELULAR (I) 
u 
v 
60º 
• Forma geométrica más conveniente. 
 Estudio supone TX idénticos 
 Terreno homogéneo 
 Antenas omnidireccionales 
 Esto supone cobertura circular 
 Problema: solape o recubrimiento parcial 
• Estructura geométrica de la agrupación 
 Coberturas poligonales 
 Polígonos: triángulo, cuadrado, hexágono 
• Análisis de interferencia 
 Hexágono tiene mayor relación área/radio 
 Mínimo número de celdas necesario 
• Ubicación de estaciones base 
 Sistema de coordenadas oblicuas u-v. 
 Cada vértice del triángulo es un nodo 
 Las estaciones base se colocan en los nodos
LOGO 
GEOMETRÍA CELULAR (II) 
         
d  d  u  u    u  u v  v  v  
v 
d u u u u v v v v 
        
 
D 
RCM - 
4- 24 
       
2  2     2 
2 
2 1 2 1 2 1 
2 
2 1 
2 
2 
2 1 2 1 2 1 
2 
2 1 
2 
12 2 cos120 
d i i j j 
    
 
 
       
       
2 
2 2 
2 
1 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
R 
i i j j J 
d 
6 
1 
5 3 
4 
2 
7 
5 3 
6 
1 
5 3 
4 
2 
7 
6 
1 
4 
2 
7 
6 
1 
4 
2 
3 
7 
6 
1 
5 3 
4 
2 
7 
5 3 
6 
1 
5 3 
4 
2 
7 
6 
1 
4 
2 
6 
1 
5 3 
4 
2 
7 
u 
v 
• Parámetros de diseño. 
Radio del hexágono: R 
 Distancia entre nodos contiguos: d=R*√3 
 Distancia entre nodos arbitrarios (th.coseno) 
 Distancia de reutilización 
 Los números enteros J se llaman rómbicos 
y definen el rombo co canal que constituye el 
clúster, agrupación o racimo 
2 2 2 
1 
3 
; 
3 3 
2 
; 
2 
3 
 
 
 
 
S 
r 
   
 
 
 
 
D 
R 
S 
J 
R 
S 
D 
S 
c 
r c
LOGO 
RCM -4- 25 
GEOMETRÍA CELULAR (III): tamaño 
del racimo 
i j J 
1 0 1 
1 1 3 
2 0 4 
2 1 7 
2 2 12 
3 2 19 
4 1 21
LOGO 
GEOMETRÍA CELULAR: limitación por interferencia 
 Relación portadora interferente para 6 interferencias cocanal 
 
 
 
          
RCM - 
4- 26 
idénticas en una EB 
P 
P 
 
  
c 
D 
c 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Ejemplo: Rp=17 dB; rp=50.12; n=3.9; J≥6.22 lo que supone 
que el número rómbico inmediatamente superior J=7. 
 En el borde de la zona de cobertura se tiene: 
1 
1 
 
 
D R 
  
 
 
c 
 Con los datos del ejemplo anterior se obtiene J≥9.43 y 
viendo la tabla de números rómbicos resulta J=12. 
 n 
p 
n 
total 
n 
total 
n 
t 
n 
t 
J r 
i 
J 
R 
i 
k D R 
i 
k R 
c 
2 
2 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
2 
1 
1 6 
3 
6 
 
 
 
 
  
 
 
n 
p 
n 
total 
J r 
R 
i
LOGO 
RCM -4- 27 
GEOMETRÍA CELULAR: división 
celular 
 Los sistemas con pocas celdas se saturan pronto. 
 División celular posterior en mitades 
 Reducción a la mitad del radio de la celda; división por cuatro de la superficie. 
 Incremento de la capacidad en un factor 4. 
 Exigencia de mayor precisión en las ubicaciones y aumento de carga de 
señalización 
 Aumento de costes. 
 Concepto de recubrimiento: añadir células dentro de la zona de cobertura 
inicial 
 División no es homogénea Urbano 
Rural
LOGO 
GEOMETRÍA CELULAR: caracterización de las celdas 
RCM -4- 28 
Tipos de celdas Ubicación antena EB Dimensión celda 
 Macrocelular Sobre los tejados 1-30km 
 Celdas grandes (urbano) Sobre los tejados 3-30km 
 Celdas pequeñas (urbano) Sobre los tejados 1-3km 
 Microcelular Por debajo o a nivel de tejado 0.1-1km 
 Picocelular Por debajo del tejado o interior 0.01-0.1km 
microceldass 
macrocelda
LOGO 
Definición de entornos celulares: pico, micro y 
macroceldas 
Macroceldas 
Características: 
A la estación base se le conoce como BS o BTS 
(Base Station o Base Transceiver Station, por sus 
siglas en inglés) pero según sea la tecnología de 
la red de la antena, se le conoce también con 
diferentes nombres: NodeB (NB) en las redes 3G 
y Evolved NodeB (eNB) en las redes LTE.
LOGO 
Modelo de consumo de potencia 
En las redes de telecomunicaciones móviles, son 
las radiobases las mayores consumidoras del 
recurso energético total del sistema. 
En transmisiones discontinuas (DTX), la potencia 
requerida en la entrada puede ser 
significativamente reducida en aquellas 
estaciones base que traen incorporados un modo 
de suspensión (Sleep Mode).
LOGO 
 Aproximación lineal que relaciona la potencia de entrada y salida 
en una radio base típica.
LOGO 
 En la siguiente figura se muestra una distribución típica del 
consumo de potencia en una macroestación base. Se puede 
notar que gran parte de la potencia consumida corresponde al 
amplificador de potencia de la radiobase debido a la importancia 
de brindar cobertura adecuada a terminales distantes. Sin 
embargo, la eficiencia del amplificador de poder es muy pobre, y 
se degrada aún más ante situaciones de mediana o baja carga. 
Esta es la razón principal del por qué el consumo de potencia en 
las redes celulares, es hasta cierto punto, independiente de la 
carga de tráfico. 
 Introducir escalabilidad en componentes del hardware y dar 
soporte mediante una gestión dinámica de potencia, permitiría 
disminuir los valores en el consumo de energía, logrando 
mejoras en eficiencia. 
 Apagar componentes durante períodos de no operación como 
en las DTX, es otra medida que debe tomarse en cuenta.
LOGO
LOGO 
 Estos nodos de baja potencia se clasifican en femto y pico nodos, y en 
despliegues en exteriores, la potencia de transmisión varía entre 250 mW y 
aproximadamente los 2 W. Mientras que las radio bases tradicionales 
transmiten a una potencia entre los 5 W y los 40 W, siendo necesario 
considerar un equipo de aire acondicionado para el amplificador de 
potencia en el caso de los macronodos. 
 Típicamente, la COBERTURA de una Microcelda es menos que 2 Km, de 
una Picocelda es 200 metros y una Femtocelda es del orden de 10 metros. 
 La mezcla de diferentes tipos de tecnología de radio y el uso de 
macroceldas junto a nodos de baja potencia, trabajando en conjunto y sin 
problemas, se conoce como redes heterogéneas o HetNet. 
 Según Wim Sweldens, responsable de Alcatel-Lucent para actividades 
Wireless, la femtocelda/microcelda suministra más rápidas y más 
económicas ganancias de capacidad de red.
LOGO 
 A continuación se presenta una topología de redes heterogéneas 
utilizando una mezcla de nodos de alta potencia (macronodos) y 
nodos de baja potencia.
LOGO 
AREA DE COBERTURA Y NIVEL DE 
POTENCIA 
Heyser Vásquez Velasco
LOGO 
ÁREA DE COBERTURA Y NIVEL 
DE POTENCIA 
 tiene celdas hexagonales 
 varía considerablemente dependiendo del 
terreno, la ubicación de la antena, las 
construcciones que pudieran interferir, puntos de 
medición y barreras. 
 Frecuencias bajas, como la de 450 MHz de NMT 
(en inglés), dan buena cobertura en áreas 
campestres. 
 La de 900 Mhz de GSM 900 es una solución 
apropiada para áreas urbanas pequeñas. 
 GSM 1800 usa la banda de 1.8 GHz que ya 
comienza a ser limitada por paredes. 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
Agrupamiento o Cluster de 
células 
También llamado AGRUPACION 
CELULAR 
Grupo de celdas que emplean n canales 
diferentes. 
Cada clúster tiene un conjunto de n 
canales 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
DIVISIÓN DE CELDAS 
(Cell Spliting) 
 Es el proceso por medio del cual la celda se 
divide en celdas más pequeñas. 
 Se realiza con el fin de tener más canales y 
poder así soportar el tráfico creciente; al mismo 
tiempo hay que reducir la altura de la antena de 
la BS y la potencia de transmisión. 
 El radio de las nuevas celdas es la mitad del 
radio original, y la celda original se divide en 4 
celdas. 
 Una ubicada en el centro y seis medias celdas 
alrededor de aquella. 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
POTENCIA DE TRANSMISIÓN 
DESPUES DEL SPLITTING 
 Si la celda original transmitía con una potencia 
PTX1, en el borde de la celda la potencia 
recibida es 
 Donde α una constante, n es el factor de pérdida con la 
distancia considerado igual a 4 para ambientes móviles y 
R1 es el radio en el borde de la celda. 
 Si el radio de la nueva celda es R1/2, entonces la potencia 
recibida por el móvil será: 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
POTENCIA DE TRANSMISIÓN 
DESPUES DEL SPLITTING 
 Independientemente del radio de la celda, los 
móviles deben seguir recibiendo la misma 
potencia, así que Igualando ambas ecuaciones 
podemos calcular la relación entre PTX1 y 
PTX2: 
 En general si una celda se ha subdividido N veces, el 
radio de las nuevas celdas, con relación a la original, es 
R/2N, y la potencia de transmisión es 
PTX2(dBm)=PTX1(dBm)- 12n (dB). 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
HANDOVER 
 Handover o Handoff es el proceso que ocurre 
cuando el móvil, debido a condiciones del canal 
o de tráfico, migra desde la interface de aire de 
la BS que le está prestando servicios a otra 
interface de aire suministrada por otra BS. 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
 El Handover se produce cuando: 
 La MS se desplaza y debido a desvanecimiento y/o 
interferencia debe cambiar de BS para obtener una señal 
de mejor calidad. 
 La MS puede obtener una mayor QoS con otra BS 
 Si durante el proceso de HO se produce una interrupción 
de la comunicación la MS tiene la opción de reintentar el 
ranging con la nueva BS. 
 Si esto también falla puede anular el HO con la BS actual, 
si está dentro del lapso de los 100 ms, si esto también 
falla debe iniciar el proceso de registro desde el principio. 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
CLASIFICACIÓN DEL 
HANDOVER 
 HANDOVER EN FUNCIÓN DE CÓMO SE LIBERAN LOS 
RECURSOS: 
Handover suave (Soft Handover) 
Handover duro (HardHandover) 
 HANDOVER EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS 
DE LA NUEVA BS 
– Handover inter frecuencia: Migración a otra celda con 
frecuencia distinta a la de la BS que le está sirviendo. 
– Handover intra frecuencia: Migración a otra celda que tiene 
la misma frecuencia de la BS que le está sirviendo. 
– Handover entre tecnologías de acceso distintas (Handover 
Vertical) 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
MANEJO DE TRÁFICO: 
PROBABILIDAD DE BLOQUEO 
Y CANALES REQUERIDOS 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
TRÁFICO EN 
TELECOMUNICACIONES 
 Red es el número de elementos ocupados en un instante 
dado. Por lo general se considera 1 hora. 
 Pueden calcularse momentos estadísticos para un periodo 
de tiempo dado; por ejemplo, la intensidad de tráfico 
media está relacionada con la intensidad de tráfico 
instantánea A(t) por la siguiente expresión: 
 La intensidad de tráfico equivale al producto de la tasa de 
llegadas por el tiempo medio de ocupación. La unidad de 
intensidad de tráfico empleada habitualmente es el erlang 
cuyo símbolo es E. 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
TRÁFICO EN 
TELECOMUNICACIONES 
 Erlang: Unidad de intensidad de tráfico, cuyo símbolo es 
E. 
 Cuando el tráfico es de un (1) erlang significa que el 
elemento de red está totalmente ocupado durante el 
tiempo de medición, normalmente una hora. 
 A parte del erlang también se usa el CCS (Centi-Call 
Seconds) como unidad de tráfico. 
 1 CCS equivale a 100 llamadas-segundos, por lo tanto el 
tráfico en una línea ocupada totalmente durante una hora 
es de 36 CCS, por lo tanto: 
1erlang =36CCS 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
Unidad de Tráfico 
 Si una línea está ocupada durante una hora entonces 
cursa un tráfico de 3600 llamadas-segundos que a 36 
llamadas de 100 seg de duración cada una, o a cualquier 
otra combinación que resulte en 3600 llamadas-segundo. 
Si 100 usuarios solicitan una llamada con una duración 
promedio de 3 minutos entonces el tráfico es: 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
Cálculo de Tráfico 
1.- La tasa de llegada de sesiones de comunicaciones Q 
[sesiones/s, sesión/min, sesión/hr] 
 2.- La duración promedio de cada sesión [s o min] 
 Esto se aplica por igual para llamadas de voz o para 
aplicaciones de datos 
 Si Q se expresa en sesión/min y en min, el tráfico 
promedio en erlang viene dado por 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
Ejemplo: 
Si en una red llegan 10 llamadas por mín. 
y cada una dura en promedio 3 min, 
entonces el tráfico promedio ofrecido a la 
red es de 30 erlang. 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
Representación Gráfica del 
Tráfico 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
Variación del tráfico en el tiempo 
www.downloadpowerpointtemplates.com
LOGO 
REUSO DE FRECUENCIA Y CELULAS CO-CANALES 
Dany Javier Gamarra Vilchez 
Agosto 2014 - Lima, Peru
LOGO 
REUSO DE FRECUENCIA 
Básicamente el reusó de frecuencias permiten que un 
gran numero de usuarios puedan compartir un numero 
limitado de canales disponibles en la región. Esto se 
logra asignado el mismo grupo de frecuencias a mas 
de una célula, la condición para esto se pueda hacer 
es la distancia entre ellas, de no hacerlo la 
interferencia seria alta.
LOGO 
REUSO DE FRECUENCIA 
El grupo de células que conjuntamente usan 
todas las frecuencias disponibles se denomina 
clúster. El número de células por clúster (N) se 
denomina factor de reusó, Algunos autores 
llaman factor de reusó al inverso de N. 
K: # de canales. 
N: factor de reusó. 
K =7
LOGO 
REUSO DE FRECUENCIA 
Para asignar canales a las 
Diferentes células se emplean 
dos parámetros: i, j. 
 Desplazamiento de i células 
 Rotación de 60º 
 Desplazamiento de j células 
En el ejemplo de la figura 
 i = 3 
 j = 2 
A partir de i, j se obtiene el factor 
de reusó. 
N(i,j) = 푖2 + 푗2 + 푖 ∗ 푗
LOGO 
REUSO DE FRECUENCIA 
En la tabla se muestran 
algunos factores de 
reusó factibles, para 
cada diversas 
combinaciones de i, j 
N(i,j) = 푖2 + 푗2 + 푖 ∗ 푗
LOGO 
se introduce un sistema de referencia i-j con un ángulo de 60 grados 
entre los ejes, tal como se muestra en esta figura
LOGO 
Interferencia co-canales 
 La interferencia es el factor que en 
mayor medida limita el rendimiento de 
los sistemas celulares. 
 Hay varias fuentes de interferencia, pero 
la mas relevante es la denominada 
co-canales. 
 Es consecuencia del reuso de 
frecuencias: hay células que trabajan en 
el mismo conjunto de canales. 
 No se puede reducir incrementando la 
potencia de transmisión.  Depende de la distancia 
de reusó (D) − A la que se 
encuentran las células 
interferentes (entre las 
localizaciones de las 
estaciones base)
LOGO 
Calculo de la interferencia co-canal
LOGO 
Calculo de la interferencia co-canal
LOGO 
Calculo de la interferencia co-canale 
 En el peor de los casos, la distancia interferente es, 
aproximadamente, D – R 
 Asumiendo que todos las BS están en al misma distancia, 
tendría. 
 Se trata de una aproximación pesimista, ya que asume el 
peor de las condiciones para todas las células interferentes: 
diseño conservador
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR 
LA RELACIÓN C/I 
JUAN REGALADO 
www.downloadpowerpointte 
mplates.com
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
Para definir la calidad de la señal recibida en términos de 
interferencias se utiliza la relación portadora a interferencia (C/I). 
C/I esta influenciado por los siguientes factores: 
• La ubicación del dispositivo móvil. 
• La geografía local y el tipo de dispersión. 
• El tipo de antena, la elevación y posición del sitio. 
• C/I debe ser lo suficiente grande para tener una comunicación 
inteligible.
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
Se requieren nuevos mecanismos para mejorar el desempeño celular y 
la capacidad. Un nuevo mecanismo es el plan de rehúso de 
frecuencias direccional. 
Este mecanismo proporciona una ganancia adicional a la relación 
portadora/interferencia (C/I).
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
Sectorización 
• Mejorar la C/I del sistema. 
• Reducir la interferencia de canal adyacente y la de co-canal. 
• Uso de antenas direccionales en lugar de omnidireccionales. 
• Sectores de 60, 120 o 180 grados. 
Estas configuraciones son utilizadas en ambientes urbanos 
densos. La sectorización de 60 grados es realizada dividiendo la 
célula en seis sectores. La sectorización de 120° se realiza 
dividiendo la célula en tres sectores
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
Sectorización a 120° 
Hay dos BS interferentes 
Sectorización a 60° 
Sólo hay una BS interferente
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
COMPARACIÓN DE C/I: CELDA OMNIDIRECCIONAL Y 
SECTORIZADA 
CELDA OMNIDIRECCIONAL 
퐶 
1 
= 
퐼 
6 
(3퐾)훾/2= 1,5퐾2 Para  = 4 
K: tamaño del cluster 
: cte de propagación 
 = 2 en el espacio libre 
 = 2.5 a 3 en ambiente sub-urbano 
 = 4 en ambiente urbano
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
COMPARACIÓN DE C/I: CELDA OMNIDIRECCIONAL Y 
SECTORIZADA 
CELDA DE 3 SECTORES: Es 3 veces mejor que la celda 
omnidireccional: +4.8dB 
퐶 
퐼 
= 
1 
2 
(3퐾)훾/2= 4,5퐾2 Para  = 4 
K: tamaño del cluster 
: cte de propagación 
 = 2 en el espacio libre 
 = 2.5 a 3 en ambiente sub-urbano 
 = 4 en ambiente urbano
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
COMPARACIÓN DE C/I: CELDA OMNIDIRECCIONAL Y 
SECTORIZADA 
CELDA DE 6 SECTORES: 6 veces mejor que la celda 
omnidireccional: +7.8dB. 
퐶 
퐼 
= (3퐾)훾/2= 9퐾2 Para  = 4 
K: tamaño del cluster 
: cte de propagación 
 = 2 en el espacio libre 
 = 2.5 a 3 en ambiente sub-urbano 
 = 4 en ambiente urbano
LOGO 
MÉTODOS PARA MEJORAR LA 
RELACIÓN C/I 
992 
canales 
de voz
LOGO 
RELACIÓN ENTRE C/I Y TAMAÑO DEL 
CLUSTER 
CONCLUSIONES DE LA COMPARACIÓN 
• A más celdas por cluster (K mayor), se tiene menos llamadas por hora y 
mayor C/I. 
• Para AMPS (analógico) el C/I mínimo era 16 dB; por tanto, se usaba K = 7. 
Con K = 12 se perdía capacidad. 
• Para GSM, el C/I mínimo es 9 dB, por tanto, se puede usar K = 3 o K = 
4. 
992 canales 
de voz
LOGO

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Tráfico telefónico
Tráfico telefónicoTráfico telefónico
Tráfico telefónicorenatopuente
 
Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo p1
Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo   p1Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo   p1
Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo p1nica2009
 
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)Starling Javier C
 
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMAAcceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMAfrancisco1707
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANliras loca
 
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempoEdison Coimbra G.
 
Caracteristicas de los modelos de propagacion
Caracteristicas de los modelos de propagacionCaracteristicas de los modelos de propagacion
Caracteristicas de los modelos de propagacionalfredo_tics
 
Sistemas de Microondas - Capítulo I Introducción
Sistemas de Microondas - Capítulo I IntroducciónSistemas de Microondas - Capítulo I Introducción
Sistemas de Microondas - Capítulo I IntroducciónAndy Juan Sarango Veliz
 
Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)
Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)
Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)Carlos Hazin
 
Sistema de comunicaciones moviles
Sistema de comunicaciones movilesSistema de comunicaciones moviles
Sistema de comunicaciones movilesedu395090
 
Introduccion a las Antenas: Conceptos Basicos
Introduccion a las Antenas: Conceptos BasicosIntroduccion a las Antenas: Conceptos Basicos
Introduccion a las Antenas: Conceptos BasicosEduardo Henriquez
 
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOSCAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOSStudent A
 
TABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
TABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDOTABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
TABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDOjavier david lobato pardo
 

Was ist angesagt? (20)

Tráfico telefónico
Tráfico telefónicoTráfico telefónico
Tráfico telefónico
 
Multiplexación
MultiplexaciónMultiplexación
Multiplexación
 
Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo p1
Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo   p1Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo   p1
Lecture 10 radioenlaces terrenales servicio fijo p1
 
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)Multiplexación por división  de frecuencia (FDM)
Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
 
5. Cálculo de radioenlaces
5. Cálculo de radioenlaces5. Cálculo de radioenlaces
5. Cálculo de radioenlaces
 
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMAAcceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
Acceso multiple de division FDMA, TDMA,CDMA Y PDMA
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
 
Redes de siguiente generación (NGN)
Redes de siguiente generación (NGN)Redes de siguiente generación (NGN)
Redes de siguiente generación (NGN)
 
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
4.TDM Multiplexacion por division de tiempo
 
Caracteristicas de los modelos de propagacion
Caracteristicas de los modelos de propagacionCaracteristicas de los modelos de propagacion
Caracteristicas de los modelos de propagacion
 
Modo de Transferencia Asíncrona (ATM)
Modo de Transferencia Asíncrona (ATM)Modo de Transferencia Asíncrona (ATM)
Modo de Transferencia Asíncrona (ATM)
 
Sistemas de Microondas - Capítulo I Introducción
Sistemas de Microondas - Capítulo I IntroducciónSistemas de Microondas - Capítulo I Introducción
Sistemas de Microondas - Capítulo I Introducción
 
Gprs
GprsGprs
Gprs
 
Transmision de Datos
Transmision de DatosTransmision de Datos
Transmision de Datos
 
Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)
Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)
Introducción al núcleo de las redes de telecomunicaciones (core networks)
 
Sistema de comunicaciones moviles
Sistema de comunicaciones movilesSistema de comunicaciones moviles
Sistema de comunicaciones moviles
 
Introduccion a las Antenas: Conceptos Basicos
Introduccion a las Antenas: Conceptos BasicosIntroduccion a las Antenas: Conceptos Basicos
Introduccion a las Antenas: Conceptos Basicos
 
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOSCAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
CAPACIDAD DE CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS
 
TABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
TABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDOTABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
TABLA DE CARACTERISTICAS DE MEDIOS DE TRANSMISION by JAVIER DAVID LOBATO PARDO
 
Presentacion sdh
Presentacion sdhPresentacion sdh
Presentacion sdh
 

Andere mochten auch

Uni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagación
Uni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagaciónUni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagación
Uni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagaciónc09271
 
Generalidades Sobre Telefonia Celular Y Gsm
Generalidades Sobre Telefonia Celular Y GsmGeneralidades Sobre Telefonia Celular Y Gsm
Generalidades Sobre Telefonia Celular Y GsmJuan Pernia (juanrules)
 
Redes de Tecnologías Móviles
Redes de Tecnologías MóvilesRedes de Tecnologías Móviles
Redes de Tecnologías MóvilesSaúl Vázquez
 
Telefonia Movil Celular
Telefonia Movil CelularTelefonia Movil Celular
Telefonia Movil CelularLEONIDAS
 
Redes celulares y tecnologias de comunicacion celular
Redes celulares y tecnologias de comunicacion celularRedes celulares y tecnologias de comunicacion celular
Redes celulares y tecnologias de comunicacion celularMarco Silva
 
Redes Celulares
Redes CelularesRedes Celulares
Redes Celularesoemontiel
 
Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...
Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...
Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...c09271
 
Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...
Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...
Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...c09271
 
Xplod 2011 sears (2)
Xplod 2011 sears (2)Xplod 2011 sears (2)
Xplod 2011 sears (2)Tecnomania
 
Investigacion dispositivos moviles
Investigacion dispositivos movilesInvestigacion dispositivos moviles
Investigacion dispositivos movilesLeonardo Torres
 
Ambiente Celular.
Ambiente Celular.Ambiente Celular.
Ambiente Celular.David Poleo
 
POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA
POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA
POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA Danytza Meza
 
Lecture 3 analisis radioprop p1
Lecture 3 analisis radioprop   p1Lecture 3 analisis radioprop   p1
Lecture 3 analisis radioprop p1nica2009
 

Andere mochten auch (20)

Informe de exposicion1
Informe de exposicion1Informe de exposicion1
Informe de exposicion1
 
Uni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagación
Uni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagaciónUni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagación
Uni fiee scm sesion 06 modelos de prediccion de perdida de propagación
 
Red celular
Red celularRed celular
Red celular
 
Generalidades Sobre Telefonia Celular Y Gsm
Generalidades Sobre Telefonia Celular Y GsmGeneralidades Sobre Telefonia Celular Y Gsm
Generalidades Sobre Telefonia Celular Y Gsm
 
Redes de Tecnologías Móviles
Redes de Tecnologías MóvilesRedes de Tecnologías Móviles
Redes de Tecnologías Móviles
 
Telefonia Movil Celular
Telefonia Movil CelularTelefonia Movil Celular
Telefonia Movil Celular
 
Redes celulares y tecnologias de comunicacion celular
Redes celulares y tecnologias de comunicacion celularRedes celulares y tecnologias de comunicacion celular
Redes celulares y tecnologias de comunicacion celular
 
Redes Celulares
Redes CelularesRedes Celulares
Redes Celulares
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...
Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...
Uni fiee scm sesion 08 modelos empiricos de prediccion de propagación para mi...
 
Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...
Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...
Uni fiee scm sesion 07 modelos empiricos de prediccion de propagación para ma...
 
Xplod 2011 sears (2)
Xplod 2011 sears (2)Xplod 2011 sears (2)
Xplod 2011 sears (2)
 
Programa Especialización en Informática Educativa USB
Programa Especialización en Informática Educativa USBPrograma Especialización en Informática Educativa USB
Programa Especialización en Informática Educativa USB
 
TELEFONIA MOVIL AUTOMATICA
TELEFONIA MOVIL AUTOMATICATELEFONIA MOVIL AUTOMATICA
TELEFONIA MOVIL AUTOMATICA
 
Investigacion dispositivos moviles
Investigacion dispositivos movilesInvestigacion dispositivos moviles
Investigacion dispositivos moviles
 
Ambiente Celular.
Ambiente Celular.Ambiente Celular.
Ambiente Celular.
 
Evolucion de la red celular
Evolucion de la red celularEvolucion de la red celular
Evolucion de la red celular
 
POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA
POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA
POLITICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN UN LABORATORIO DE INFORMATICA
 
Lecture 3 analisis radioprop p1
Lecture 3 analisis radioprop   p1Lecture 3 analisis radioprop   p1
Lecture 3 analisis radioprop p1
 
PropagacióN De Las Ondas De Radio
PropagacióN De Las Ondas De RadioPropagacióN De Las Ondas De Radio
PropagacióN De Las Ondas De Radio
 

Ähnlich wie Presentacion propagacion en sistemas celulares

Tema 3: Small-scale fading and multipath
Tema 3: Small-scale fading and multipathTema 3: Small-scale fading and multipath
Tema 3: Small-scale fading and multipathFrancisco Sandoval
 
CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)
CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)
CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)Francisco Sandoval
 
Actividad 4 de Telecomunicaciones: Patloss
Actividad 4 de Telecomunicaciones: PatlossActividad 4 de Telecomunicaciones: Patloss
Actividad 4 de Telecomunicaciones: PatlossSANTIAGO PABLO ALBERTO
 
30 sánchez yeison imforme
30 sánchez yeison imforme30 sánchez yeison imforme
30 sánchez yeison imformeYeison Sanchez
 
Comunicaciones digitales
Comunicaciones digitalesComunicaciones digitales
Comunicaciones digitalesB Salazar
 
04 radioenlaces terrestres_microondas_
04 radioenlaces terrestres_microondas_04 radioenlaces terrestres_microondas_
04 radioenlaces terrestres_microondas_rodrigo valdez rueda
 
Guia Practica de Diseño EMC
Guia Practica de Diseño EMCGuia Practica de Diseño EMC
Guia Practica de Diseño EMCAngel Riobello
 
Tc1 fase1 robin_bonilla
Tc1 fase1 robin_bonillaTc1 fase1 robin_bonilla
Tc1 fase1 robin_bonillaRobin Bonilla
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosAlbert Eainsten
 
Investigacion cientifica
Investigacion cientificaInvestigacion cientifica
Investigacion cientificaJavier ML
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisiónnrmagdar
 
Medios transmision e_vivas
Medios transmision e_vivasMedios transmision e_vivas
Medios transmision e_vivasUNAD
 
Diseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena PatchDiseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena PatchDiegomendi
 

Ähnlich wie Presentacion propagacion en sistemas celulares (20)

Tema 3: Small-scale fading and multipath
Tema 3: Small-scale fading and multipathTema 3: Small-scale fading and multipath
Tema 3: Small-scale fading and multipath
 
CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)
CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)
CI19. Presentación 5. Small scale path loss (completa)
 
Actividad 4 de Telecomunicaciones: Patloss
Actividad 4 de Telecomunicaciones: PatlossActividad 4 de Telecomunicaciones: Patloss
Actividad 4 de Telecomunicaciones: Patloss
 
30 sánchez yeison imforme
30 sánchez yeison imforme30 sánchez yeison imforme
30 sánchez yeison imforme
 
Comunicaciones digitales
Comunicaciones digitalesComunicaciones digitales
Comunicaciones digitales
 
01 arias jhonatan imforme
01 arias jhonatan imforme01 arias jhonatan imforme
01 arias jhonatan imforme
 
301121-7. act.6 medios de transmision
301121-7. act.6 medios de transmision301121-7. act.6 medios de transmision
301121-7. act.6 medios de transmision
 
04 radioenlaces terrestres_microondas_
04 radioenlaces terrestres_microondas_04 radioenlaces terrestres_microondas_
04 radioenlaces terrestres_microondas_
 
Guia Practica de Diseño EMC
Guia Practica de Diseño EMCGuia Practica de Diseño EMC
Guia Practica de Diseño EMC
 
Tc1 fase1 robin_bonilla
Tc1 fase1 robin_bonillaTc1 fase1 robin_bonilla
Tc1 fase1 robin_bonilla
 
Medios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiadosMedios guiados y no guiados
Medios guiados y no guiados
 
Modelos de propagación
Modelos de propagaciónModelos de propagación
Modelos de propagación
 
Capitulo ii
Capitulo iiCapitulo ii
Capitulo ii
 
Transmisionde Datos
Transmisionde DatosTransmisionde Datos
Transmisionde Datos
 
Investigacion cientifica
Investigacion cientificaInvestigacion cientifica
Investigacion cientifica
 
Capa Fisica (Paralelo A)
Capa Fisica (Paralelo A)Capa Fisica (Paralelo A)
Capa Fisica (Paralelo A)
 
Medios de transmision de datos
Medios de transmision de datosMedios de transmision de datos
Medios de transmision de datos
 
Medios de transmisión
Medios de transmisiónMedios de transmisión
Medios de transmisión
 
Medios transmision e_vivas
Medios transmision e_vivasMedios transmision e_vivas
Medios transmision e_vivas
 
Diseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena PatchDiseño y Construcción de antena Patch
Diseño y Construcción de antena Patch
 

Mehr von Franklin Isai Leonhuacal (6)

Vfd e manual-sp
Vfd e manual-spVfd e manual-sp
Vfd e manual-sp
 
Ffoo
FfooFfoo
Ffoo
 
Redesinalambricas
RedesinalambricasRedesinalambricas
Redesinalambricas
 
Fundamentos de medicion
Fundamentos de medicionFundamentos de medicion
Fundamentos de medicion
 
Laboratorio ciclo verano
Laboratorio ciclo veranoLaboratorio ciclo verano
Laboratorio ciclo verano
 
Cartilla pic16f877
Cartilla pic16f877Cartilla pic16f877
Cartilla pic16f877
 

Kürzlich hochgeladen

POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......dianamontserratmayor
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxJairReyna1
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptxNayeliZarzosa1
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)ssuser6958b11
 
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf2373743353471. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347vd110501
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdffredyflores58
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxEtse9
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
lean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industrieslean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industriesbarom
 
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasProcedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasAhmedMontaoSnchez1
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasLeonardoMendozaDvila
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialyajhairatapia
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCarlos Delgado
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdffredyflores58
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptxEfrain Yungan
 

Kürzlich hochgeladen (20)

POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
POBLACIONES CICLICAS Y NO CICLICAS ......
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptxNOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
NOM-002-STPS-2010, combate contra incendio.pptx
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
 
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
VIRUS FITOPATÓGENOS (GENERALIDADES EN PLANTAS)
 
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf2373743353471. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
1. Cap. 4 Carga Axial (1).pdf237374335347
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdfMATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
 
lean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industrieslean manufacturing and its definition for industries
lean manufacturing and its definition for industries
 
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnasProcedimientos constructivos superestructura, columnas
Procedimientos constructivos superestructura, columnas
 
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidasSOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
SOLIDOS DE REVOLUCION, aplicaciones de integrales definidas
 
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundialDescubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
Descubrimiento de la penicilina en la segunda guerra mundial
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
 
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdfSEMANA  6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
SEMANA 6 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL.pdf
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
4.3 Subestaciones eléctricas tipos caracteristicas.pptx
 

Presentacion propagacion en sistemas celulares

  • 1. LOGO FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA ASIGNATURA : TELECOMUNICACIONES IV TITULO :PROPAGACIÓN EN SISTEMAS CELULARES INTEGRANTES : • LEÓN HUACAL FRANKLIN ISAI • PETROZZI PUSE RENZO • VAZQUES VELASCO HEYSER • GAMARRA VILCHEZ DANILO • REGALADO CARHUAPOMA JUAN
  • 2. LOGO Propagación en sistemas móviles FRANKLIN LEON HUACAL
  • 3. LOGO Propagación en sistemas móviles El concepto básico de radio celular es muy sencillo: cada área se divide en celdas (células) hexagonales que encastran juntas para poder formar un patrón de panal. .
  • 4. LOGO  Por su forma:  Se eligió la forma de hexágono porque proporciona la transmisión más efectiva aproximada a, un patrón circular, mientras elimina espacios presentes entre los círculos adyacentes.  Una célula se define por su tamaño físico y, lo más importante, por el tamaño de su población y patrones de tráfico. El número de células por sistema lo define el proveedor y lo establece de acuerdo a los patrones de tráfico anticipados o del futuro .
  • 5. LOGO Es importante :  Predecir el comportamiento del canal de propagación es una tarea difícil. El canal de radio no sólo varía de acuerdo a las particularidades del terreno sino también de acuerdo a la velocidad del móvil.  En particular la tasa de desvanecimientos se agudiza al aumentar la velocidad del móvil.  Su comportamiento es sumamente aleatorio, y por ende debe estudiarse estadísticamente.  En general los mecanismos tras la propagación de ondas son la reflexión, la difracción y la dispersión.
  • 6. LOGO Propagación directa Es la que más interesa. En ella la onda emitida por la antena emisora alcanza la antena receptora en línea recta y sin desviación alguna
  • 7. LOGO Los Tres Mecanismos de Propagación Básicos Reflexión Difracción Dispersión
  • 8. LOGO Reflexión  Es el cambio en la dirección de propagación de un fenómeno ondulatorio, como las ondas radioelectricas, cuando inciden sobre una superficie reflectante.  por ejemplo, un edificio de gran altura. Este tipo de propagación no es muy deseable, ya que a la antena receptora pueden llegarle, además de la señal directa, varias señales reflejadas procedentes de uno o varios puntos, con lo cual llegan al receptor dos o más señales iguales y desfasadas en el tiempo, puesto que las trayectorias de las reflejadas son más largas, produciendo las conocidas y molestas "imágenes fantasma" o dobles imágenes  Para evitar esto, deben utilizarse antenas receptoras de gran directividad, correctamente situadas con relación al emisor.
  • 9. LOGO Difracción  Es el fenómeno característico de las propiedades ondulatorias de la materia, por lo cual un obstáculo que se opone a la propagación libre de las ondas se presenta como una fuente secundaria que emite ondas derivadas en todas las direcciones. Gracias a este fenómeno las ondas rodean al obstáculo y consiguen salvarlo.
  • 10. LOGO Dispersión  Ocurre cuando el medio a través de la cual viaja la señal consiste de objetos con dimensiones pequeñas comparadas con la longitud de onda, y donde el número de obstáculos por unidad de volumen es grande (árbustos, postes, señales de tránsito, superficies rugosas, etc).  La interferencia a través del mecanismo de scattering troposférico tendrá un nivel demasiado reducido como para ser considerado significativo.
  • 11. LOGO Concepto de zona de servicio Cobertura:  La cobertura del sistema se refiere a las zonas geográficas en las que se va a prestar el servicio. La tecnología más apropiada es aquella que permita una máxima cobertura con un mínimo de estaciones base, manteniendo los parámetros de calidad exigidos por las necesidades de los usuarios. La tendencia en cuanto a cobertura de la red es permitir al usuario acceso a los servicios en cualquier lugar, ya sea local, regional, nacional e incluso mundial, lo que exige acuerdos de interconexión entre diferentes operadoras para extender el servicio a otras áreas de influencia diferentes a las áreas donde cada red ha sido diseñada.
  • 12. LOGO Capacidad.  Se refiere a la cantidad de usuarios que se pueden atender simultáneamente. Es un factor de elevada relevancia, pues del adecuado dimensionamiento de la capacidad del sistema, según demanda de servicio, depende la calidad del servicio que se preste al usuario. Esta capacidad se puede incrementar mediante el uso de técnicas tales como la reutilización de frecuencias, la asignación adaptativa de canal, el control de potencia, saltos de frecuencia, algoritmos de codificación, diversidad de antenas en la estación móvil, etc.
  • 13. LOGO Reutilización de frecuencias  Esta es la técnica que permite diferenciar a los sistemas de concentración de canales frente al resto. Se trata de tomar todo el grupo de frecuencias asignado a la red y, dividiendo el grupo en varios subgrupos - celdas - y ordenándolo según una estructura celular - racimo - se pueden construir-grandes redes con las mismas frecuencias sin que estas interfieran entre sí
  • 14. LOGO Parámetro de calidad Portadora a Interferencia C/I: sistemas analógico y digital
  • 15. LOGO Causas de Interferencia Internas: Se relacionan al propio equipamiento del sitio como osciladores locales (LO), selectividad de los filtros, etc. Aspectos internos del diseño del sistema, tales como señales reflejadas de la antena al Tx, espaciamiento de frecuencias Tx/Rx, relación frente/espalda (F/B) si es repetidora, interferencias co-canal y canal adyacente, desde el propio sistema.
  • 16. LOGO Causas de Interferencia Externas: Incluyen las causadas por otros sistemas ya instalados y las provenientes de otros servicios como los satélites. También las provenientes de un sitio distante que puede formar parte de la misma ruta, este aspecto puede ser controlado por el diseñador del sistema.
  • 17. LOGO Tipos de Interferencia  C/I Variable: La interferencia es constante pero el nivel de portadora varía debido al desvanecimiento en el trayecto, el cual debe ser independiente del desvanecimiento de la señal interferente, provocando que el C/I varíe con el desvanecimiento, los efectos se ven en el nivel de umbral del receptor (el BER es alto).  C/I Constante: - Tanto la señal interferente como la portadora son afectadas por la misma cantidad de desvanecimiento, este es el caso en que ambas viajan sobre el mismo trayecto. - Los niveles absolutos de la señal deseada y la interferente pueden cambiar, pero la relación entre ambas se mantiene igual.
  • 18. LOGO Efecto en los RX analógicos La interferencia disminuye la S/N teniendo un efecto directo sobre la calidad.
  • 19. LOGO Efecto en los RX analógicos Genera productos de Intermodulación (IMP) que degradan aún más la señal. Estos productos interfieren con la portadora y sus bandas laterales provocando la interferencia de batido de portadoras. Cuando las bandas laterales del canal adyacente se baten con las bandas laterales del canal principal, resulta en batido de bandas laterales.
  • 20. LOGO Ruido en Sistemas Analógicos La figura muestra el efecto de incremento de ruido debido al ruido térmico e intermodulación.
  • 21. LOGO Ruido en Sistemas Analógicos El punto de cruce es el punto de operación deseado. La mayoría de los sistemas analógicos se diseñan para un margen de desvanecimiento (FM: Fade Margin) usualmente de 40 dB sin importar las condiciones del enlace.
  • 22. LOGO Efecto en los RX digitales En condición de no-desvanecimiento, son muy robustos a la interferencia. Con desvanecimiento los niveles de RX se acercan a los valores del umbral, cuando bajan más debajo de este nivel causan problemas en el proceso de demodulación. El efecto de la interferencia está en términos de la relación entre la señal deseada (portadora o Carrier) y la no deseada (Interferencia) o C/I.
  • 23. LOGO RCM -4- 23 GEOMETRÍA CELULAR (I) u v 60º • Forma geométrica más conveniente.  Estudio supone TX idénticos  Terreno homogéneo  Antenas omnidireccionales  Esto supone cobertura circular  Problema: solape o recubrimiento parcial • Estructura geométrica de la agrupación  Coberturas poligonales  Polígonos: triángulo, cuadrado, hexágono • Análisis de interferencia  Hexágono tiene mayor relación área/radio  Mínimo número de celdas necesario • Ubicación de estaciones base  Sistema de coordenadas oblicuas u-v.  Cada vértice del triángulo es un nodo  Las estaciones base se colocan en los nodos
  • 24. LOGO GEOMETRÍA CELULAR (II)          d  d  u  u    u  u v  v  v  v d u u u u v v v v          D RCM - 4- 24        2  2     2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 12 2 cos120 d i i j j                     2 2 2 2 1 3         D R i i j j J d 6 1 5 3 4 2 7 5 3 6 1 5 3 4 2 7 6 1 4 2 7 6 1 4 2 3 7 6 1 5 3 4 2 7 5 3 6 1 5 3 4 2 7 6 1 4 2 6 1 5 3 4 2 7 u v • Parámetros de diseño. Radio del hexágono: R  Distancia entre nodos contiguos: d=R*√3  Distancia entre nodos arbitrarios (th.coseno)  Distancia de reutilización  Los números enteros J se llaman rómbicos y definen el rombo co canal que constituye el clúster, agrupación o racimo 2 2 2 1 3 ; 3 3 2 ; 2 3     S r        D R S J R S D S c r c
  • 25. LOGO RCM -4- 25 GEOMETRÍA CELULAR (III): tamaño del racimo i j J 1 0 1 1 1 3 2 0 4 2 1 7 2 2 12 3 2 19 4 1 21
  • 26. LOGO GEOMETRÍA CELULAR: limitación por interferencia  Relación portadora interferente para 6 interferencias cocanal              RCM - 4- 26 idénticas en una EB P P    c D c 1 1 1                Ejemplo: Rp=17 dB; rp=50.12; n=3.9; J≥6.22 lo que supone que el número rómbico inmediatamente superior J=7.  En el borde de la zona de cobertura se tiene: 1 1   D R     c  Con los datos del ejemplo anterior se obtiene J≥9.43 y viendo la tabla de números rómbicos resulta J=12.  n p n total n total n t n t J r i J R i k D R i k R c 2 2 6 3 6 3 6 6                                   2 1 1 6 3 6         n p n total J r R i
  • 27. LOGO RCM -4- 27 GEOMETRÍA CELULAR: división celular  Los sistemas con pocas celdas se saturan pronto.  División celular posterior en mitades  Reducción a la mitad del radio de la celda; división por cuatro de la superficie.  Incremento de la capacidad en un factor 4.  Exigencia de mayor precisión en las ubicaciones y aumento de carga de señalización  Aumento de costes.  Concepto de recubrimiento: añadir células dentro de la zona de cobertura inicial  División no es homogénea Urbano Rural
  • 28. LOGO GEOMETRÍA CELULAR: caracterización de las celdas RCM -4- 28 Tipos de celdas Ubicación antena EB Dimensión celda  Macrocelular Sobre los tejados 1-30km  Celdas grandes (urbano) Sobre los tejados 3-30km  Celdas pequeñas (urbano) Sobre los tejados 1-3km  Microcelular Por debajo o a nivel de tejado 0.1-1km  Picocelular Por debajo del tejado o interior 0.01-0.1km microceldass macrocelda
  • 29. LOGO Definición de entornos celulares: pico, micro y macroceldas Macroceldas Características: A la estación base se le conoce como BS o BTS (Base Station o Base Transceiver Station, por sus siglas en inglés) pero según sea la tecnología de la red de la antena, se le conoce también con diferentes nombres: NodeB (NB) en las redes 3G y Evolved NodeB (eNB) en las redes LTE.
  • 30. LOGO Modelo de consumo de potencia En las redes de telecomunicaciones móviles, son las radiobases las mayores consumidoras del recurso energético total del sistema. En transmisiones discontinuas (DTX), la potencia requerida en la entrada puede ser significativamente reducida en aquellas estaciones base que traen incorporados un modo de suspensión (Sleep Mode).
  • 31. LOGO  Aproximación lineal que relaciona la potencia de entrada y salida en una radio base típica.
  • 32. LOGO  En la siguiente figura se muestra una distribución típica del consumo de potencia en una macroestación base. Se puede notar que gran parte de la potencia consumida corresponde al amplificador de potencia de la radiobase debido a la importancia de brindar cobertura adecuada a terminales distantes. Sin embargo, la eficiencia del amplificador de poder es muy pobre, y se degrada aún más ante situaciones de mediana o baja carga. Esta es la razón principal del por qué el consumo de potencia en las redes celulares, es hasta cierto punto, independiente de la carga de tráfico.  Introducir escalabilidad en componentes del hardware y dar soporte mediante una gestión dinámica de potencia, permitiría disminuir los valores en el consumo de energía, logrando mejoras en eficiencia.  Apagar componentes durante períodos de no operación como en las DTX, es otra medida que debe tomarse en cuenta.
  • 33. LOGO
  • 34. LOGO  Estos nodos de baja potencia se clasifican en femto y pico nodos, y en despliegues en exteriores, la potencia de transmisión varía entre 250 mW y aproximadamente los 2 W. Mientras que las radio bases tradicionales transmiten a una potencia entre los 5 W y los 40 W, siendo necesario considerar un equipo de aire acondicionado para el amplificador de potencia en el caso de los macronodos.  Típicamente, la COBERTURA de una Microcelda es menos que 2 Km, de una Picocelda es 200 metros y una Femtocelda es del orden de 10 metros.  La mezcla de diferentes tipos de tecnología de radio y el uso de macroceldas junto a nodos de baja potencia, trabajando en conjunto y sin problemas, se conoce como redes heterogéneas o HetNet.  Según Wim Sweldens, responsable de Alcatel-Lucent para actividades Wireless, la femtocelda/microcelda suministra más rápidas y más económicas ganancias de capacidad de red.
  • 35. LOGO  A continuación se presenta una topología de redes heterogéneas utilizando una mezcla de nodos de alta potencia (macronodos) y nodos de baja potencia.
  • 36. LOGO AREA DE COBERTURA Y NIVEL DE POTENCIA Heyser Vásquez Velasco
  • 37. LOGO ÁREA DE COBERTURA Y NIVEL DE POTENCIA  tiene celdas hexagonales  varía considerablemente dependiendo del terreno, la ubicación de la antena, las construcciones que pudieran interferir, puntos de medición y barreras.  Frecuencias bajas, como la de 450 MHz de NMT (en inglés), dan buena cobertura en áreas campestres.  La de 900 Mhz de GSM 900 es una solución apropiada para áreas urbanas pequeñas.  GSM 1800 usa la banda de 1.8 GHz que ya comienza a ser limitada por paredes. www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 38. LOGO Agrupamiento o Cluster de células También llamado AGRUPACION CELULAR Grupo de celdas que emplean n canales diferentes. Cada clúster tiene un conjunto de n canales www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 39. LOGO DIVISIÓN DE CELDAS (Cell Spliting)  Es el proceso por medio del cual la celda se divide en celdas más pequeñas.  Se realiza con el fin de tener más canales y poder así soportar el tráfico creciente; al mismo tiempo hay que reducir la altura de la antena de la BS y la potencia de transmisión.  El radio de las nuevas celdas es la mitad del radio original, y la celda original se divide en 4 celdas.  Una ubicada en el centro y seis medias celdas alrededor de aquella. www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 41. LOGO POTENCIA DE TRANSMISIÓN DESPUES DEL SPLITTING  Si la celda original transmitía con una potencia PTX1, en el borde de la celda la potencia recibida es  Donde α una constante, n es el factor de pérdida con la distancia considerado igual a 4 para ambientes móviles y R1 es el radio en el borde de la celda.  Si el radio de la nueva celda es R1/2, entonces la potencia recibida por el móvil será: www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 42. LOGO POTENCIA DE TRANSMISIÓN DESPUES DEL SPLITTING  Independientemente del radio de la celda, los móviles deben seguir recibiendo la misma potencia, así que Igualando ambas ecuaciones podemos calcular la relación entre PTX1 y PTX2:  En general si una celda se ha subdividido N veces, el radio de las nuevas celdas, con relación a la original, es R/2N, y la potencia de transmisión es PTX2(dBm)=PTX1(dBm)- 12n (dB). www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 43. LOGO HANDOVER  Handover o Handoff es el proceso que ocurre cuando el móvil, debido a condiciones del canal o de tráfico, migra desde la interface de aire de la BS que le está prestando servicios a otra interface de aire suministrada por otra BS. www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 44. LOGO  El Handover se produce cuando:  La MS se desplaza y debido a desvanecimiento y/o interferencia debe cambiar de BS para obtener una señal de mejor calidad.  La MS puede obtener una mayor QoS con otra BS  Si durante el proceso de HO se produce una interrupción de la comunicación la MS tiene la opción de reintentar el ranging con la nueva BS.  Si esto también falla puede anular el HO con la BS actual, si está dentro del lapso de los 100 ms, si esto también falla debe iniciar el proceso de registro desde el principio. www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 45. LOGO CLASIFICACIÓN DEL HANDOVER  HANDOVER EN FUNCIÓN DE CÓMO SE LIBERAN LOS RECURSOS: Handover suave (Soft Handover) Handover duro (HardHandover)  HANDOVER EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA NUEVA BS – Handover inter frecuencia: Migración a otra celda con frecuencia distinta a la de la BS que le está sirviendo. – Handover intra frecuencia: Migración a otra celda que tiene la misma frecuencia de la BS que le está sirviendo. – Handover entre tecnologías de acceso distintas (Handover Vertical) www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 46. LOGO MANEJO DE TRÁFICO: PROBABILIDAD DE BLOQUEO Y CANALES REQUERIDOS www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 47. LOGO TRÁFICO EN TELECOMUNICACIONES  Red es el número de elementos ocupados en un instante dado. Por lo general se considera 1 hora.  Pueden calcularse momentos estadísticos para un periodo de tiempo dado; por ejemplo, la intensidad de tráfico media está relacionada con la intensidad de tráfico instantánea A(t) por la siguiente expresión:  La intensidad de tráfico equivale al producto de la tasa de llegadas por el tiempo medio de ocupación. La unidad de intensidad de tráfico empleada habitualmente es el erlang cuyo símbolo es E. www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 48. LOGO TRÁFICO EN TELECOMUNICACIONES  Erlang: Unidad de intensidad de tráfico, cuyo símbolo es E.  Cuando el tráfico es de un (1) erlang significa que el elemento de red está totalmente ocupado durante el tiempo de medición, normalmente una hora.  A parte del erlang también se usa el CCS (Centi-Call Seconds) como unidad de tráfico.  1 CCS equivale a 100 llamadas-segundos, por lo tanto el tráfico en una línea ocupada totalmente durante una hora es de 36 CCS, por lo tanto: 1erlang =36CCS www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 49. LOGO Unidad de Tráfico  Si una línea está ocupada durante una hora entonces cursa un tráfico de 3600 llamadas-segundos que a 36 llamadas de 100 seg de duración cada una, o a cualquier otra combinación que resulte en 3600 llamadas-segundo. Si 100 usuarios solicitan una llamada con una duración promedio de 3 minutos entonces el tráfico es: www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 50. LOGO Cálculo de Tráfico 1.- La tasa de llegada de sesiones de comunicaciones Q [sesiones/s, sesión/min, sesión/hr]  2.- La duración promedio de cada sesión [s o min]  Esto se aplica por igual para llamadas de voz o para aplicaciones de datos  Si Q se expresa en sesión/min y en min, el tráfico promedio en erlang viene dado por www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 51. LOGO Ejemplo: Si en una red llegan 10 llamadas por mín. y cada una dura en promedio 3 min, entonces el tráfico promedio ofrecido a la red es de 30 erlang. www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 52. LOGO Representación Gráfica del Tráfico www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 53. LOGO Variación del tráfico en el tiempo www.downloadpowerpointtemplates.com
  • 54. LOGO REUSO DE FRECUENCIA Y CELULAS CO-CANALES Dany Javier Gamarra Vilchez Agosto 2014 - Lima, Peru
  • 55. LOGO REUSO DE FRECUENCIA Básicamente el reusó de frecuencias permiten que un gran numero de usuarios puedan compartir un numero limitado de canales disponibles en la región. Esto se logra asignado el mismo grupo de frecuencias a mas de una célula, la condición para esto se pueda hacer es la distancia entre ellas, de no hacerlo la interferencia seria alta.
  • 56. LOGO REUSO DE FRECUENCIA El grupo de células que conjuntamente usan todas las frecuencias disponibles se denomina clúster. El número de células por clúster (N) se denomina factor de reusó, Algunos autores llaman factor de reusó al inverso de N. K: # de canales. N: factor de reusó. K =7
  • 57. LOGO REUSO DE FRECUENCIA Para asignar canales a las Diferentes células se emplean dos parámetros: i, j.  Desplazamiento de i células  Rotación de 60º  Desplazamiento de j células En el ejemplo de la figura  i = 3  j = 2 A partir de i, j se obtiene el factor de reusó. N(i,j) = 푖2 + 푗2 + 푖 ∗ 푗
  • 58. LOGO REUSO DE FRECUENCIA En la tabla se muestran algunos factores de reusó factibles, para cada diversas combinaciones de i, j N(i,j) = 푖2 + 푗2 + 푖 ∗ 푗
  • 59. LOGO se introduce un sistema de referencia i-j con un ángulo de 60 grados entre los ejes, tal como se muestra en esta figura
  • 60. LOGO Interferencia co-canales  La interferencia es el factor que en mayor medida limita el rendimiento de los sistemas celulares.  Hay varias fuentes de interferencia, pero la mas relevante es la denominada co-canales.  Es consecuencia del reuso de frecuencias: hay células que trabajan en el mismo conjunto de canales.  No se puede reducir incrementando la potencia de transmisión.  Depende de la distancia de reusó (D) − A la que se encuentran las células interferentes (entre las localizaciones de las estaciones base)
  • 61. LOGO Calculo de la interferencia co-canal
  • 62. LOGO Calculo de la interferencia co-canal
  • 63. LOGO Calculo de la interferencia co-canale  En el peor de los casos, la distancia interferente es, aproximadamente, D – R  Asumiendo que todos las BS están en al misma distancia, tendría.  Se trata de una aproximación pesimista, ya que asume el peor de las condiciones para todas las células interferentes: diseño conservador
  • 64. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I JUAN REGALADO www.downloadpowerpointte mplates.com
  • 65. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I Para definir la calidad de la señal recibida en términos de interferencias se utiliza la relación portadora a interferencia (C/I). C/I esta influenciado por los siguientes factores: • La ubicación del dispositivo móvil. • La geografía local y el tipo de dispersión. • El tipo de antena, la elevación y posición del sitio. • C/I debe ser lo suficiente grande para tener una comunicación inteligible.
  • 66. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I Se requieren nuevos mecanismos para mejorar el desempeño celular y la capacidad. Un nuevo mecanismo es el plan de rehúso de frecuencias direccional. Este mecanismo proporciona una ganancia adicional a la relación portadora/interferencia (C/I).
  • 67. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I Sectorización • Mejorar la C/I del sistema. • Reducir la interferencia de canal adyacente y la de co-canal. • Uso de antenas direccionales en lugar de omnidireccionales. • Sectores de 60, 120 o 180 grados. Estas configuraciones son utilizadas en ambientes urbanos densos. La sectorización de 60 grados es realizada dividiendo la célula en seis sectores. La sectorización de 120° se realiza dividiendo la célula en tres sectores
  • 68. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I Sectorización a 120° Hay dos BS interferentes Sectorización a 60° Sólo hay una BS interferente
  • 69. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I COMPARACIÓN DE C/I: CELDA OMNIDIRECCIONAL Y SECTORIZADA CELDA OMNIDIRECCIONAL 퐶 1 = 퐼 6 (3퐾)훾/2= 1,5퐾2 Para  = 4 K: tamaño del cluster : cte de propagación  = 2 en el espacio libre  = 2.5 a 3 en ambiente sub-urbano  = 4 en ambiente urbano
  • 70. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I COMPARACIÓN DE C/I: CELDA OMNIDIRECCIONAL Y SECTORIZADA CELDA DE 3 SECTORES: Es 3 veces mejor que la celda omnidireccional: +4.8dB 퐶 퐼 = 1 2 (3퐾)훾/2= 4,5퐾2 Para  = 4 K: tamaño del cluster : cte de propagación  = 2 en el espacio libre  = 2.5 a 3 en ambiente sub-urbano  = 4 en ambiente urbano
  • 71. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I COMPARACIÓN DE C/I: CELDA OMNIDIRECCIONAL Y SECTORIZADA CELDA DE 6 SECTORES: 6 veces mejor que la celda omnidireccional: +7.8dB. 퐶 퐼 = (3퐾)훾/2= 9퐾2 Para  = 4 K: tamaño del cluster : cte de propagación  = 2 en el espacio libre  = 2.5 a 3 en ambiente sub-urbano  = 4 en ambiente urbano
  • 72. LOGO MÉTODOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN C/I 992 canales de voz
  • 73. LOGO RELACIÓN ENTRE C/I Y TAMAÑO DEL CLUSTER CONCLUSIONES DE LA COMPARACIÓN • A más celdas por cluster (K mayor), se tiene menos llamadas por hora y mayor C/I. • Para AMPS (analógico) el C/I mínimo era 16 dB; por tanto, se usaba K = 7. Con K = 12 se perdía capacidad. • Para GSM, el C/I mínimo es 9 dB, por tanto, se puede usar K = 3 o K = 4. 992 canales de voz
  • 74. LOGO