Propagación Indoor de 10 a 20 Ghz con Correcciones por Humedad y Concentración de Oxígeno para la Región Andina

Autores/as

  • Jefferson Ribadeneira-Ramirez ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)
  • Marco Suarez Independiente
  • Edison Sarmiento Independiente
  • Fabricio Javier Santacruz Sulca ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)

DOI:

https://doi.org/10.47187/perspectivas.4.2.154

Palabras clave:

Propagación, Pérdidas, Comunicaciones Inalámbricas, Cámara Anecoica

Resumen

Actualmente, las bandas de frecuencia inferiores a 6 GHz, las cuales, clásicamente han sido utilizadas para la transmisión de sistemas de comunicaciones inalámbricas, se encuentran saturadas. Por lo que, la búsqueda de nuevas bandas de frecuencia es necesaria y ha sido enfocada a frecuencias superiores. En este escenario, caracterizar la propagación en bandas superiores a 6 GHz para diversos entornos de propagación es necesario. En el presente artículo se presenta un modelo de propagación empírico para predecir las pérdidas de propagación en interiores de 10 a 20 GHz. El modelo fue obtenido a partir de medidas realizadas dentro de una cámara anecoica, la cual fue diseñada y construida con cubierta interna de espuma de poliuretano como material absorbente y cobertura externa metálica. Las medidas se realizaron en saltos de distancia y frecuencia de 10 cm y 50 MHz, respectivamente. Además, se modificaron las condiciones atmosféricas de temperatura, humedad y nivel de oxígeno en el interior de la cámara, a través de la inserción de oxígeno y vapor de agua. Con el fin de emular las condiciones climatológicas de lugares montañosos y costeros. Se determinó que la variación de la concentración de oxígeno y humedad mejora las condiciones de propagación en 7 dB y 15 dB, respectivamente.

Métricas

Biografía del autor/a

Jefferson Ribadeneira-Ramirez, ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)

Jefferson Ribadeneira Ramírez recibió el grado de Ingeniero en Electrónica y Computación in 2008 por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Riobamba, Ecuador. En 2010, fue acreedor de una beca para estudios de posgrado otorgada por la SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) del Ecuador. En 2013, obtuvo el grado de master Universitario en Tecnologías, Sistemas y redes de comunicaciones por la Universitat Politècnica de València (UPV), Valencia, España. En 2016, recibió el grado de Doctor en Telecomunicación por la UPV. Desde el 2012 hasta el 2016 desempeñó las funciones de investigador en el Grupo de Comunicaciones Móviles (MCG) del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV. Haparticipado como director e investigador en varios proyectos de investigación interenacionales y nacionales. Actualmente, trabaja como docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y es coordinador del Grupo de Investigación en Comunicaciones Inalámbricas (GICI), Riobamba, Ecuador.  Sus actividades de investigación están enfocadas en optimización del espectro radioeléctrico, planificación de redes de Televisión Digital Terrestre y comunicaciones Móviles 4G y 5G, estudios de compatibilidad entre sistemas de Televisión Digital Terrestre y tecnologías de comunicaciones móviles LTE y 5G, y estudios de propagación en bandas de frecuencia milimétricas.

Marco Suarez, Independiente

Marco J. Suarez N. estudió en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Recibió el título de pregrado en Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y Redes en el 2019, actualmente se encuentra cursando el Master en Direccion y gestion de las TI por la UNIR. Se encuentra laborando como Coordinador de Proyectos en la Empresa Ecuatronix, que se dedica al mantenimiento de redes de radio, televisión, enlaces microondas y Vsat.

Edison Sarmiento, Independiente

Edison M. Sarmiento estudió en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, donde recibió el titulo de pregrado en Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y Redes en el 2019, después trabajó en la empresa AlacanServi S.A., como Técnico de Sistemas y Red, en 2021 trabajo en Megatroni como Jefe técnico, actualmente emprendió una empresa de proyectos electricos, electronicos y de seguridad llamada 'SEGTEL Expert' y BroadNet para brindar servicio de Internet.

Fabricio Javier Santacruz Sulca, ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)

Fabricio Javier Santacruz Sulca, ingeniero electrónico graduado en el departamento de Ingeniería Informática, Modelística, Electronica y Sistemas en el 2012 de la Universidad de la Calabria en la ciudad de Rende, Italia. Obtiene su grado de máster en ingeniería de las telecomunicaciones en septiembre del 2015 en la misma Universidad. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – Carrera de Telecomunicaciones, Riobamba-Ecuador.

Citas

ITU-R . P.838-3, “Specific attenuation model for rain for use in

prediction methods. ITU,2005.

Leon W. Couch, William J. Weisz Radio Spectrum Utilization. Encyclopedia

of Physical Science and Technology (Third Edition), 2003, Pages

-805

S. Rangan, T. S. Rappaport and E. Erkip Millimeter-Wave Cellular

Wireless Networks: Potentials and Challenges. in Proceedings of the

IEEE, vol. 102, no. 3, pp. 366-385, March 2014

Barrado, A. D. Estudio y caracterización del canal y de la propagación

en ondas milimétricas, orientada a su utilización en redes de comunicaciones

móviles 5G. Modelo de integración de tecnologías para la

provisión de servicios móviles basados en localización y contexto. 2017

IEEE Database of Frequency Allocation. IEEE, 2022

Bhushan, N. et al Network densification: the dominant theme for wireless

evolution into 5G. IEEE Communications Magazine. 2014, pp. 82–89.

Campos, Mónica L; & Flores, Pauina B. Implementación de una cámara

anecoica en la banda de 2-3 GHz. 2006

Balanis, Constantine. Antenna Theory - Analysis and Design. WILEY,

th Edición,2016.

Darío, B; & Juan, G. Criterios generales para el diseño de cámaras

anecóicas. Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. 2012.

Jaramillo, Darwin; & Quishpe Estudio, diseño y construcción de un

prototipo de arreglo de antenas microstrip para recepción en la banda x

comparable a la ganancia de una antena parabólica. Tesis de Ingeniería,

Escuela Politécnica Nacional (EPN), Ecuador. 2013.

Altamirano, Dennis. Proyecto de una cámara semi-anecoica. Barcelona.

ITU Propagación de las ondas radioeléctricas en sistemas terrenales

móviles terrestres en las bandas de ondas métricas/decimétricas. Manual

ITU, 2002.

Kiran Chand, Dr. M V Raghavendra, K.Sathyavathi Radiation Analysis

and Design of Pyramidal Horn Antenna. International Journal of Engineering

Research & Technology (Ijert) Volume 02, Issue 10, October

The Weather Channel National and Local Weather Radar, Daily

Forecast, Hurricane and information from The Weather Channel and

weather. 2018

The Weather Channel National and Local Weather Radar, Daily

Forecast, Hurricane and information from The Weather Channel and

weather. 2018

Descargas

Publicado

2022-08-29

Cómo citar

[1]
J. Ribadeneira-Ramirez, M. . Suarez, E. . Sarmiento, y F. J. Santacruz Sulca, «Propagación Indoor de 10 a 20 Ghz con Correcciones por Humedad y Concentración de Oxígeno para la Región Andina», Perspectivas, vol. 4, n.º 2, pp. 1–8, ago. 2022.

Número

Sección

Artículos arbitrados