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Propagación en Entornos Urbanos Trazado de Rayos para Propagación en Entornos Urbanos Ing. Gabriel Perrett

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Presentación del tema: "Propagación en Entornos Urbanos Trazado de Rayos para Propagación en Entornos Urbanos Ing. Gabriel Perrett"— Transcripción de la presentación:

1 Propagación en Entornos Urbanos Trazado de Rayos para Propagación en Entornos Urbanos Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy

2 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Introducción Trabajan sobre la propagación por efecto multicamino Efectos Dominantes: Difracción y Reflexión Usualmente basados en un motor de lanzamiento de rayos Cálculo de las pérdidas con Fresnel (reflexión) y con GTD/UTD (difracción) Usualmente se basan en la contribución no correlacionada de la superposición de rayos Se puede calcular en 3D o en 2x2D (plano horizontal y vertical)

3 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy La Teoría de la Difracción

4 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy La Teoría de la Difracción Coeficiente de Difracción Número de Onda (Muy) Alto Costo Computacional !

5 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Tipos de Rayos a Determinar Diferentes Tipos de Rayos: Directos Reflejados Difractados Etc Ordenables en “path classes” Interacción Creciente a medida que aumenta la clase La clase máxima define el tipo de predicción Fuente: AWE Communication GmbH

6 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Resultados en Función del “Path Class” Fuente: AWE Communication GmbH

7 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Resultados en Función del “Path Class” (2) Fuente: AWE Communication GmbH

8 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Ejemplos de Costo Computacional Metodologías de Reducción de Cálculo Saunders – Bonar Intelligent Ray Tracing

9 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Saunders - Bonar Minimiza el tiempo de computación sustituyendo varias aristas por una más alta Se calculan los parámetros de Vogler y se desprecian las aristas con b m < -2.5 Se logra reducir a 5 aristas Se calculan determinadas atenuaciones y se llega a una atenuación total realizando menos cálculos

10 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Intelligent Ray Tracing (IRT) Principio: modelado determinístico genera un gran número de rayos, pero solo algunos tienen aportes significativos Relaciones de Visibilidad entre paredes y bordes son independientes de la ubicación del transmisor Pixeles adyacentes son alcanzados por rayos altamente correlacionados (con muy similares caminos recorridos)   Se logra un pre procesamiento de la base de datos de los edificios reduciendo el tiempo de cálculo

11 TRAZADO DE RAYOS Ing. Gabriel Perrett gperrett@fing.edu.uy gperrett@fing.edu.uy Intelligent Ray Tracing (IRT) (2) Subdivisión de las paredes en baldozas Subdivisión de los bordes en segmentos Subdivisión del área de predicción en puntos de recepción Para cada relación de Visibilidad se almacena: Ángulo entre elementos Distancia entre centros Fuente: AWE Communication GmbH


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