Bandas de Frecuencias. Bandas de Frecuencias Espectro bandas licenciadas y no licenciadas sistemas WiFi y WiMAX.

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REDES INALAMBRICAS Felix Mellado Sanchez de Medina Jonathan Tomás Robres.
Transcripción de la presentación:

Bandas de Frecuencias

Espectro bandas licenciadas y no licenciadas sistemas WiFi y WiMAX

Estructura Sistema WiMAX

Estación de Suscriptor Equipo Interior Equipo exterior

Subtramas de Bajada y Subida en WiMAX

Subtramas de Bajada y Subida Duplex TDD

Subtramas de Bajada y Subida con duplex FDD.

Punto Multipunto WiFi WiMax La topología punto multipunto de la figura también puede ser con tecnología WiMax 802.16d,

Red en Malla WiFi o WiMax

Consideraciones de alcance máximo

Variación de modulación según distancia a la Estación Base

Sensibilidad y throughput versus Ancho de Banda del canal de radio.

Modelo Radioenlace Pérdida Espacio Libre = 32,4 + 20Log10(Frecuencia MHz) + 20Log10(Distancia Km) Estimación pérdida conector = 0.10 * raíz cuadrada (frecuencia en GHz); 0,5 dB/conector aproximadamente Señal recibida = Potencia transmitida - pérdidas en cables y conectores + ganancia antena de transmisión - pérdida de espacio libre + ganancia de antena del receptor -pérdidas en cable y conectores en el receptor. Margen ante desvanecimientos = Nivel de señal recibida – sensibilidad del receptor. Consideraremos un valor práctico entre 10dB y 15dB.

= -10.8log10(h γ / 2000) para terrenos tipo A y B MODELO DE CAMBRIDGE con d > d0 en que: PL = Pérdidas de propagación en dB. A = 20 log10(4πd0/λ). γ = a - bhb + c/hb. hb = altura de la antena de la estación base sobre el nivel de suelo. λ = longitud de onda en m. a,b y c según: h γ = altura sobre el nivel de piso de la Estación de Suscriptor Parámetro Terreno A Terreno B Terreno C a 4,6 4.0 3,6 b (m-1) 0,0075 0,0065 0,005 c (m) 12,6 17,1 20 s = es un factor de distribución que considera el efecto sombra de árboles y otros objetos y varía entre 8,2dB y 10,6 dB. Terreno A: máximas pérdidas, terreno con cerros, densidad de follaje moderado a alto Terreno B: terrenos planos con densidades moderadas a latas, o terrenos con cerros y baja densidad de árboles. Terreno C: mínima pérdida de espacio libre, terreno plano, densidad ligera de árboles. d = distancia a la estación base . d0 = 100 m . = f en MHz = -10.8log10(h γ / 2000) para terrenos tipo A y B -20.0log10(h γ / 2000) para terrenos tipo C

= -10.8log10(h γ / 2000) para terrenos tipo A y B d = distancia a la estación base . d0 = 100 m . f en MHz = = -10.8log10(h γ / 2000) para terrenos tipo A y B = -20.0log10(h γ / 2000) para terrenos tipo C h γ = altura sobre el nivel de piso de la Estación de Suscriptor. s = es un factor de distribución que considera el efecto sombra de árboles y otros objetos y varía entre 8,2dB y 10,6 dB.

frecuencia 3,5GHz; canal 3,5MHz;MF>14dB Distancias máximas por tipo de modulación frecuencia 3,5GHz; canal 3,5MHz;MF>14dB

frecuencia 5,8 GHz; canal 10MHz; MF >15dB Distancias máximas por tipo de modulación frecuencia 5,8 GHz; canal 10MHz; MF >15dB

Tasa Bruta de Transmisión en Bandas Normalizadas por WiMAX (Mbps)* Banda Canal (GHz) Ancho Canal (MHz) QPSK 1/2 ¾ 16QAM 3/4 64QAM 2/3 2,5 1,5 1,25 1,88 2,50 3,75 5,00 5,63 3,0 7,51 10,01 11,26 6,0 15,01 20,01 22,52 3,5 1,75 1,45 2,18 2,91 4,36 5,94 6,55 4,37 5,82 8,73 11,88 13,09 7,0 11,64 17,45 23,75 26,18 5,8 10,0 8,31 12,47 16,63 24,94 33,25 37,40 20,0 16,62 49,78 66,49 74,81 *No considera encabezamientos de MAC, preámbulos ni ARQ, solo FEC. Relación Tiempo Guarda / Tiempo símbolo útil G = 1/32

Tasa Neta de Transmisión en Bandas Normalizadas por WiMAX (Mbps)* Banda Canal (GHz) Ancho Canal (MHz) QPSK 1/2 ¾ 16QAM 3/4 64QAM 2/3 2,5 1,5 1,14 1,71 2,27 3,41 4,55 5,12 3,0 6,83 9,10 10,24 6,0 13,65 18,19 20,47 3,5 1,75 1,32 1,98 2,65 3,96 5,40 5,95 3,97 5,29 7,94 10,80 11,90 7,0 10,58 15,86 21,59 23,80 5,8 10,0 7,55 11,34 15,12 22,67 30,23 34,00 20,0 15,11 45,25 60,45 68,01 *Estima MAC en 10% de la capacidad disponible. Relación Tiempo Guarda / Tiempo símbolo útil = 1/32

Ejemplo uso WiMax en VI Región

COSTOS TIPICOS