5 de octubre de 2011. N o

Documentos relacionados
Comunicaciones ópticas II. Colección de Problemas

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN (TEORÍA) Firma:

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN 20/01/2010

Firma: 4. T1.- Compare la máxima distancia alcanzada con los sistemas de comunicaciones ópticas siguientes para un régimen binario R

Test (1,5 puntos) Marque la respuesta CORRECTA. Respuesta correcta = +0,15 Respuesta en blanco = +0,0 Respuesta errónea = 0,15.

William Stallings Comunicaciones de Datos y Computadoras

Fibra óptica: Velocidad de transmisión y longitud de enlace.

GUIA DE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE LA PRIMERA UNIDAD DE INTRODUCCION A LAS TELECOMUNICACIONES Preparado por el Ing. Solano

Práctica 1: Capa Física

Dispositivos y Medios de Transmisión Ópticos

EMOBD-5: Emisor de video/datos por una fibra óptica monomodo

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN (TEORÍA) Firma:

Receptores. Receptores

Transmisión y Recepción de Comunicaciones (66.76) Guía de Ejercicios

Capítulo 7. Análisis teórico de la cobertura de WiFi y WiMAX

- Tecnología que permite la distribución de RF modulando la portadora transmitida desde una estación base.

CONVERTIDORES-REPETIDORES DE FIBRA ÓPTICA

IEEE 802.3ba: Ethernet a 100 Gb/s. Ramón Gutiérrez-Castrejón RGutierrezC@ii.unam.mx Reunión Informativa Anual, 16 de enero de 2012

Capítulo 2. Sistemas de comunicaciones ópticas.

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN (TEORÍA) Firma:

Desde 1987, Ingeniería, Desarrollo y Fabricación en España NDV5/ND5V TRANSMISOR/RECEPTOR DE VIDEO Y DATOS

Guión. Conceptos Básicos DE AMPLIFICACIÓN. Haz láser a amplificar

Determine literal y razonadamente:

Medios. Mg. Gabriel H. Tolosa. Los hilos del telégrafo también son caminos: son los caminos de la palabra. Dalmacio Vélez Sarsfield

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE MECANICA ELECTRICA LABORATORIO DE ELECTRONICA PENSUM COMUNICACIONES 3

DESCRIPCIÓN DE LA BANDA ELEGIDA Y CÁLCULO DE LA COBERTURA TEÓRICA DE UN enodo B

Medios de transmisión

Ejercicios típicos de Señales

Cálculo de radioenlaces

EMOB-12: Emisor de video/receptor de telemando por una fibra óptica monomodo

Medios de Comunicación

Curso. Planeación, diseño e instalación de un sistema de Radiocomunicación utilizando el Software Radio Mobile. Link Budget / Presupuesto de Potencia

TRCA-24 Radio - enlace Vídeo/Audio hasta 4 km Punto - punto

INDICE 2. Generación de Señales 3. Transmisión de Modulación de Amplitud 4. Recepción de Modulación de Amplitud

1. Introducción. Videovigilancia: Alternativas de transmisión de Señal. Medio de Transmisión. Cable Coaxial Cable UTP Inalámbrico Fibra Óptica

Conceptos y Terminologías en la Transmisión de Datos. Representaciones de Señales.

Cálculo de Radioenlace

Fibra óptica (Calculos) Ing. Waldo Panozo

Dpto. de Electrónica 2º GM E. Imagen. Tema 7 Antenas Parabólicas Conceptos y Componentes

ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA. Ensayos de emisiones. Ensayos de emisiones. Introducción. estar por debajo de un límite

Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos

RADIOCOMUNICACIÓN. PROBLEMAS TEMA 2 Ruido e interferencias en los sistemas radioeléctricos

Ejercicios típicos de Líneas A)RG 58 B) RG 213 C) RG 220. (Perdida del Cable RG 58 a 100 MHz) db = 10 * Log (W Ant / W TX ) = - 6,44dB

Planificación de la instalación de FO

INTERFACES DE ACCESO MEDIANTE TECNOLOGIAS ETHERNET

RTV-1M. FORMULARIO PARA INFORMACIÓN GENERAL

Tema 1. Curso 2015/16 Semestre 1. Supuesto 1. Supuesto 2.

Evolución n de los sistemas de

RMDV-22: Receptor de video doble por dos fibras ópticas multimodo

12.1. Verdadero Falso 13. La señal que transmite una fibra óptica puede degradarse debido a la dispersión Verdadero Falso 14.

M.C. MARIBEL TELLO BELLO

Examen Final 27 de Noviembre de 2013

Sistemas Multiusuarios. Capítulo 4 Medios de transmisión

SISTEMA DE ENLACE STRI 2013 TRABAJO PRÁCTICO 3 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL LA PLATA CARRERA DE GRADO

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN (TEORÍA)

Amplificadores de RF sintonizados

FACULTAD DE INFORMÁTICA

FIBRAS OPTICAS INTRODUCCIÓN

Medios de transmisión. Jhon Jairo Padilla A., PhD.

Redes inalámbricas. ondas y antenas. Eduardo Interiano

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN (TEORÍA)

FIBRA ÓPTICA Perfil de Indice de Refracción

Plan de convivencia. Se vale contestar el celular siempre y cuando lo ponga en modo silencioso y me salga a contestar.

SISTEMAS Y CANALES DE TRANSMISIÓN 02/09/2004 TEORÍA. N o. Firma:

La Fibra Óptica. Carlos Eduardo Molina C.

Entre las aplicaciones más importantes para los satélites cabe destacar:

enlace optoelectrónico

SEÑALES Y ESPECTROS SEÑALES Y ESPECTROS 1

Fibra Óptica. Espectro electromagnético


3 Instalación de una antena de recepción de TV satélite con LNB universal

Tema 2. Sistemas de Comunicaciones Ópticas

COAXDATA. Coaxdata Homeplug y Coaxdata Gigabit ADAPTADOR COAXIAL ETHERNET. 200 Mbps. 700 Mbps. 294 Catálogo 2013 / 2014

Medios de transmisión. Medios de Transmisión

Fibras Ópticas. ~50µm (fibra multimodo) 4-8 µm (fibra monomodo) p.ej. n núcleo = p.ej. n cladding = Núcleo (vidrio) Cladding (vidrio)

Nodo inteligente para redes de fibra óptica

RECOMENDACIÓN UIT-R F.1332* SEÑALES RADIOELÉCTRICAS TRANSPORTADAS POR FIBRAS ÓPTICAS (Cuestión UIT-R 204/9)

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

COMUNICACIONES ÓPTICAS EN EL ESPACIO LIBRE. FSO - Free Space Optics. J. R. Souza CETUC - PUC/Rio. J. R. Souza CETUC - PUC/Rio 1 ÍNDICE

Última modificación: 22 de mayo de

Simulación de redes inalámbricas

WDM. Wavelength Division Multiplexing Comunicación Multicanal Vía Fibra Óptica

Sistemas de Telecomunicación

428XL Especificaciones

Examen convocatoria Enero Ingeniería de Telecomunicación

Estudio de viabilidad de un enlace WiFi

Multiplexación. Mg. Gabriel H. Tolosa. Divide y Vencerás." Máxima militar. . tolosoft@unlu.edu.ar

Redes de Computadores

Como medir la fibra óptica?

Toda la información requerida en los formularios debe ser llenada de acuerdo a lo establecido en este instructivo.

Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y la interconexión de computadoras son:

Se fabrican con dos soluciones mecánicas, una para montar en chasis de 19 3U (PAWAL) y otra Standalone/Carril DIN.

EQUIPAMIENTO DE SITIO

Fibra óptica Cables. Ing. Waldo Panozo

Tema 1. Introducción a las redes de comunicaciones.

Control de domo motorizada (Envío de vídeo y datos)

ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable

EJEMPLO DE CALCULO DE UN ENLACE PARA INTERCAMBIO DE PROGRAMAS DE TV ENTRE CENTROS DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL SATÉLITE HISPASAT.

Medios de Transmisión

Transcripción:

No escriba en las zonas con recuadro grueso Apellidos Nombre N o 1 2 DNI Grupo P1.- Se pretende diseñar un sistemas de comunicaciones radio con las siguientes requisitos: Frecuencia de operación: 2,4 GHz Ancho de banda máximo de transmisión: 6 MHz Alcance máximo (cobertura): 16 km Margen de enlace: 6 db Régimen binario > 15 Mbps (en toda la zona de cobertura) Probabilidad de error < 10-6 (idem) Se dispone de los siguientes elementos: Transmisor: o Modulador Con capacidad para emplear modulaciones 4-, 16- y 64-QAM o Amplificador RF Potencia máxima de transmisión: 24 dbm o Antena Ganancia: 10 db Receptor: o Antena Ganancia: 20 db Temperatura de Antena: 200 K o Línea de transmisión Cable coaxial con 3 db de pérdidas. o Front-end RF LNA Ganancia: 5 db Figura de ruido: 2 db Amplificador/Conversor FI Ganancia: 30 db Figura de ruido: 10 db o Demodulador Con capacidad para demodular 4-, 16- y 64-QAM Sensibilidad: -84 dbm

1. Calcule la temperatura equivalente de ruido del receptor (antena+coaxial+frontend RF) 2. Calcule la potencia de señal (en dbm) a la entrada del demodulador. Es suficiente para activar el demodulador? 3. Calcule la potencia de ruido a la entrada del demodulador. 4. Obtenga la relación señal a ruido a la entrada del demodulador. 5. Determine la modulación con la que se cumplen los requisitos. 64-QAM 4-QAM 16-QAM Figura 2: Pe para QAM (1,5 PUNTOS)

%% Constantes k=1.38e-23; % Constante de Boltzmann T0=290; % Temperatura de Referencia %% Transmisor fc=2.4e9; % Frecuencia central [Hz] B=6e6; % Ancho de Banda [Hz] P_TX=0.25; % Potencia transmitida [W] G_TX=10; % Ganancia Antena Transmisor [db] %% Canal d=16000; % Distancia [m] % Perdidas por propagacion en espacio libre [db] L_canal=(32.44+20*log10(fc/1e6)+20*log10(d/1e3)); % L_canal = 124.1266 db Margin=6; %% Receptor G_RX=20; T_A=200; % Margen de Enlace [db] % Ganancia Antena Receptor [db] % Temperatura de Antena [K] % Cable L_cable=3; g_cable=10.^(-l_cable*0.1); T_cable=(10.^(L_cable*0.1)-1)*T0; % T_cable = 288.6261 K % AtenuaciÛn cable [db] % Temp Eq de Ruido del cable [K] % LNA G1=5; % Ganancia del LNA [db] g1=10.^(g1*0.1); F1=2; % Figura de ruido del LNA [db] T1=(10.^(F1*0.1)-1)*T0; % Temperatura Equivalente de Ruido del LNA [K] % T1 = 169.6190 K % Amplificador G2=30; % Ganancia del Amplificador [db] g2=10.^(g2*0.1); F2=10; % Figura de ruido del Amplif. [db] T2=(10.^(F2*0.1)-1)*T0; % Temperatura Equivalente de Ruido del Ampl [K] % T2 = 2610 K % Temperatura Equivalente del Sistema [K] Tsis=T_A+T_cable+T1/g_cable+T2/(g_cable*g1); % Tsis= 2473,9 K % Potencia recibida a la salida de la antena [dbw] P_RX=10*log10(P_TX)+G_TX-L_canal-Margin+G_RX; % P_RX= -106.1472 dbw = -76.1472 dbm % Potencia recibida a la entrada del demodulador [dbw] P_sal=P_RX-L_cable+G1+G2; % P_sal = -74.1472 dbw = -44.1472 dbm % Sensibilidad demodulador Psens=-84; % Sensibilidad del demodulador [dbm] (P_sal+30 > Psens) % Se activa el demodulador?

% Potencia de Ruido a la entrada del demodulador N_sal=10*log10(k*Tsis*B)-L_cable+G1+G2; % N_sal = -94.8859 dbw = -64.8859 dbm %% 4-QAM M=4; Rb=B*log2(M); % 12 Mbps [NO OK] EbN0=P_RX-10*log10(k*Tsis*Rb); Pr_err=berawgn(EbN0,'qam',M); % Pr_err= 6.5965e-28 [OK] %% 16-QAM M=16; Rb=B*log2(M); % 24 Mbps [OK] EbN0=P_RX-10*log10(k*Tsis*Rb); Pr_err=berawgn(EbN0,'qam',M); % Pr_err = 4.2035e-07 [OK] %% 64-QAM M=64; Rb=B*log2(M); % 36 Mbps [OK] EbN0=P_RX-10*log10(k*Tsis*Rb); Pr_err=berawgn(EbN0,'qam',M); % Pr_err = 0.0051 [NO OK]

P2.- Se desea diseñar un sistema de comunicaciones ópticas con las siguientes características Longitud de onda: 850 nm Régimen binario: 10 Gbps Probabilidad de error de bit: 10-12 Transmisor: Fibra óptica: fibra de vidrio con radio del núcleo de a=50 µm (50/125, NA=0.2) Atenuación Dispersión total:

La longitud máxima de una sección continua de fibra óptica es de 10 Km. Pérdidas en conectores: 1 db. Asuma que entre el emisor y la fibra hay un conector y que entre la fibra y el detector también hay conector. Receptor: Calcule la longitud máxima del enlace (considere un margen de 3 db) (0,5 PUNTOS)

Rb=1e10; % 10 Gbps %% Transmisor (Tablas) P_TX=-3; % dbm sigma_lambda = 0.85;% nm %% Fibra Optica % Informacion Tablas alpha=2.5; % db/km DTOT=-90; % ps/(nm km) Válido rango -80 a -100 Lconector=1; % db %% Detector (Tablas) P_sens=-14; % dbm @ 10 Gbps %% Margen Margin=3; % db l_aten=(p_tx-p_sens-margin-2*lconector)/alpha; % l_aten= 2.4 km. l_disp = 1/(4*abs(DTOT)*sigma_lambda*1e-12*Rb); % l_disp=0.3268 km l_tot=min(l_aten,l_disp); % l_tot = 0.3628 km