Método de la recomendación UIT-R P.1546

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Profesor Jaime Villalobos Velasco Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia Mar ______________________________________________.
Transcripción de la presentación:

Método de la recomendación UIT-R P.1546 Las curvas de propagación representan los valores de la intensidad de campo para una potencia radiada aparente (pra) de 1 Kw. a las frecuencias nominales de 100, 600 y 2 000 MHz, respectivamente, en función de diversos parámetros; algunas curvas se refieren a trayectos terrestres y otras a trayectos marítimos. Deberá efectuarse una interpolación o extrapolación de los valores obtenidos a esos valores de frecuencia nominal para obtener los valores de la intensidad de campo a cualquier frecuencia. Las curvas se basan en datos obtenidos mediante mediciones y se refieren principalmente a las condiciones climáticas habituales en zonas templadas en las que existen mares fríos y mares cálidos, como por ejemplo, el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo. Las curvas de los trayectos terrestres se prepararon con datos obtenidos sobre todo en zonas de clima templado, como es el caso en Europa y América del Norte. Las curvas de los trayectos marítimos se prepararon con datos obtenidos sobre todo en zonas del Mediterráneo y del Mar del Norte.

Interpolación de la intensidad de campo en función de la frecuencia Los valores de la intensidad de campo para una frecuencia determinada deberán obtenerse interpolando entre los valores correspondientes a los de las frecuencias nominales de 100 MHz, 600 MHz y 2 000 MHz. En la mayoría de los trayectos se puede aplicar la interpolación del logaritmo de la frecuencia. La intensidad de campo requerida, E, deberá calcularse utilizando la ecuación siguiente: E = Einf  + (Esup Einf) log10 (f/finf) / log10(fsup/finf)            dB(V/m) donde: f frecuencia para la que se requiere la predicción (MHz) finf frecuencia nominal inferior. fsup frecuencia nominal superior. Einf  valor de la intensidad de campo para finf Esup valor de la intensidad de campo para fsup.

Interpolación de la intensidad de campo en función de la altura de la antena transmisora Los valores de la intensidad de campo para una altura de antena determinada deberán obtenerse interpolando entre los valores correspondientes a los de las alturas nominales. La intensidad de campo requerida, E, deberá calcularse utilizando la ecuación siguiente: E  Einf +(Esup Einf) log10 (h1/ h1inf) / log10(h1sup /h1inf)             dB(V/m) donde: h1 altura de la antena transmisora para la que se requiere la predicción h1inf altura de la antena transmisora nominal inferior. h1sup altura de la antena transmisora nominal superior. Einf  valor de la intensidad de campo para h1inf Esup valor de la intensidad de campo para h1sup.

Corrección por potencia de emisión pra (KW) Corrección (dB) 100 +20 31.6 +15 10 +10 0.1 -10 0.0316 -15 0.01 -20

Curvas de propagación en ondas métricas y decimétricas para servicios de radiodifusión Las curvas de propagación representan valores de intensidades de campo en ondas métricas y decimétricas, en función de varios parámetros; algunas curvas se refieren a trayectos terrestres y otras a trayectos marítimos. Las curvas de los trayectos terrestres se prepararon sobre la base de datos obtenidos principalmente en climas templados, como los que se dan en Europa y en América del Norte. Las curvas de los trayectos marítimos se prepararon sobre la base de datos obtenidos principalmente en las regiones del Mediterráneo y del Mar del Norte. Las curvas de propagación representan los valores de las intensidades de campo rebasados en el 50% de las ubicaciones (dentro de un área de aproximadamente 200 m × 200 m). Corresponden a diferentes alturas de antenas transmisoras y a la altura de una antena receptora de 10 m. Las curvas de los trayectos terrestres se refieren a un valor de Δh = 50 m que se aplica generalmente a un terreno medianamente ondulado como el que suele encontrarse en Europa y en América del Norte. En las curvas, se indican las alturas efectivas de antenas transmisoras entre 37,5 m y 1 200 m siendo cada valor de «altura efectiva» el doble del valor anterior. Para diferentes valores de altura efectiva se utiliza una interpolación lineal entre las dos curvas que corresponden a las alturas efectivas inmediatamente superior e inferior al valor verdadero.