MODELOS DE PROPAGAÇÃO

Documentos relacionados
Sistemas de Comunicações Móveis

1 Métodos de predição de cobertura Modelos empíricos

Propagação em Larga Escala (Modelos Empíricos): Okumura, Hata e Cost231. CMS Bruno William Wisintainer

Modelos de Propagação. Sistemas de Comunicações Móveis

1 Introdução ao Balanço de Potência Link budget

ANTENAS E PROPAGAÇÃO MEAero 2011/2012

Sistemas de Comunicações Móveis e Pessoais. Dimensionamento Celular

5 Modelo para previsão de cobertura em regiões urbanas na faixa de TV Digital

CET em Telecomunicações e Redes Telecomunicações. Lab 13 Antenas

Polarização Elíptica: A Influência na recepção um caso pratico. SET 2011

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MODELOS PARA PREDIÇÃO CELULAR NA ÁREA URBANA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

2 Modelos de Predição de Perda Média de Propagação

ANT Antenas e Propagação

3 Métodos para cálculo de cobertura e interferências.

EEC4262 Radiação e Propagação. Lista de Problemas

4 Cálculo de Cobertura

6 APLICAÇÃO DOS MODELOS DESENVOLVIDOS

1 Propagação em sistemas rádio móveis

Planeamento de uma Rede sem Fios IEEE e no Concelho da Covilhã

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica. Disciplina: TE053 - Ondas Eletromagnéticas

PROE 2011/12. 2º Semestre. Problemas de Radiação

9/5/2008. Indoor Incar Outdoor. Limiares de Cobertura

Comunicações Móveis. Aulas 05 Propagação Rádio-Móvel. Prof. Ugo Dias 1

Introdução às Telecomunicações. 3- Conceitos Básicos de Transmissão

Modelos de cobertura em redes WIFI

4 Estudo de Caso. 4.1.Introdução

3 Propagação de Ondas Milimétricas

Comunicações Móveis Celulares

Concepção e Planeamento de Redes sem Fios IEEE Vitor Carvalho IT / DEM, Universidade da Beira Interior Covilhã, Portugal

Antena receptora e Agregados Folha de exercícios nº 6

Modelo de propagação: Qual modelo utilizar? SET 2011

Equação de Friis Potências transmitida e recebida

PARTE 3: COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE AULA 18: ANTENAS. Sistemas de Telecomunicações II Prof. Flávio Ávila

Faculdade de Ciências e Tecnologia Departamento de Engenharia Electrotécnica. Comunicação sem fios 2007/2008

Lista de Exercícios A1

Exercícios de Sistemas de Telecontrolo

Valores da potência de RF

ÁREA EFETIVA E FÓRMULA DE FRIIS

Telefonia Celular. Renato Machado

Propagação Radioelétrica 2017/II Profa. Cristina

ANEXO À RESOLUÇÃO N. 288 DE 21 DE JANEIRO DE 2002

UFSM-CTISM. Projeto de Redes sem Fio Aula-03

5 SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Propagação Radioelétrica 2017/II Profa. Cristina

PUCRS Faculdade de Engenharia Departamento de Engenharia Elétrica Antenas e Propagação T480 Exercício Resolvido

Tópicos avançados em sistemas de telecomunicações. Renato Machado

Uma Ferramenta para Cálculo C Cobertura Rádio R Rodoviários. Carlos Monteiro Cliff Velosa Pedro Vieira António Rodrigues

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA.

ANTENAS E PROPAGAÇÃO MEAero 2010/2011

LISTA DE EXERCÍCIOS - ONDAS

6 Estudo de caso. Especificações do sistema As seguintes especificações foram definidas para o sistema a ser implementado:

Redes LTE II: Comparação Entre os Modelos de Predição Okumura Hata e ITU-R

4 Estudo de Caso Introdução

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE)

Problema 1 [5.0 valores] I. Uma linha de transmissão com

5 EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS

Interferência e Capacidade do Sistema

Brasília Novembro de Flávio Ferreira Lima Engenheiro do Ministério das Comunicações

Cobertura terrestre. Visada do satélite, Visada da estação e Período de eclipse do satélite CTEE 1

Decibel db Exemplo dbw e dbm Exercícios. Tópicos avançados em sistemas de telecomunicações. Renato Machado

1 O canal de comunicação radiomóvel

Comunicações Móveis (2016/01) Prof. André Noll Barreto. Prova 1 (25/04/2016)

Telefonia Celular. Renato Machado

Projeto de Cobertura e Capacidade de uma Rede LTE para Santa Rita do Sapucaí

Localização em Redes Móveis Celulares. Ivo Sousa

Ondas e propagação Comunicações I - Elisa Bandeira 2 1

Avaliação Teórica 01 Escala decibel

Propagação Radioelétrica 2017/II Profa. Cristina

RGC-213 CELULAR 50 ohms

IGIP 2011 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SISTEMA ISDB-TB EM AMBIENTE INDOOR. Prof. Dr. Fujio Yamada. Valderez de Almeida Donzelli

4 Simulações LTE e SBTVD na faixa de frequência de 700 MHz

Princípios de telecomunicações. Uma abordagem sobre os meios de transmissão. Prof. Dr.David David B.

Serviço Fixo por Satélite

Repetidor de Celular 850 MHz RC8502. Manual. Prefácio

Faixa de Frequência... Largura de Banda...

DOCUMENTO TÉCNICO COMO MELHORAR A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DOS USUÁRIOS DE RÁDIO TETRA AUMENTANDO A POTÊNCIA E A SENSIBILIDADE DO RÁDIO

SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES Ano lectivo de 2014/ o Semestre 2º Teste 8 de Junho de 2015

Transcrição:

MODELOS DE PROPAGAÇÃO Enunciados 1. Deduza, a partir das expressões em unidades lineares, as expressões abaixo indicadas: a P R [dbw] = -32.44 + P E [dbw] + G E [dbi] + G R [dbi] - 20 log(d [km] - 20 log(f [MHz] b E [dbµv/m] = 74.77 + P E [dbw] + G E [dbi] - 20 log(d [km] c P R [dbm] = -77.21 + E [dbµv/m] + G R [dbi] - 20 log(f [MHz] 2. Deduza a expressão em db da atenuação de propagação em função do campo eléctrico, quando a Estação Base alimenta um dipolo de meia-onda sem perdas com 1 kw. 3. Mostre que, na aproximação de Terra Plana, embora a intensidade do campo eléctrico seja proporcional à frequência, a tensão em vazio aos terminais de um dipolo de meiaonda receptor é independente desta. 4. Calcule a distância mínima de validade da expressão aproximada do campo eléctrico resultante da interferência em Terra Plana para f = 450, 900, 1800 MHz, h R = 1.8, 3.0 m, e h E = 50, 100, 200 m. Comente a aplicação desta expressão para o estudo de cobertura por Estações Base num raio de 10 km. 5. Determine os parâmetros de classificação de ambientes COS, L e U, para os tipos de estrutura urbana abaixo indicados (explicitam-se as direcções cardinais: w B (E-W w B (N-S w s (N-S w s (E-W I largura das ruas: w s = 8 m área dos blocos de edifícios: 120 40 m 2 (N-S E-W área dos quintais interiores aos blocos: 90 10 m 2 (N-S E-W

altura dos edifícios: 6 m (2 pisos II largura das ruas: w s = 3 m área dos blocos de edifícios: 25 60 m 2 (N-S E-W área dos quintais interiores aos blocos: 5 40 m 2 (N-S E-W altura dos edifícios: 10 m (3 pisos III largura das ruas: w s = 8 m (N-S, w s = 6 m (E-W área dos blocos de edifícios: 75 30 m 2 (N-S E-W altura dos edifícios: 15 m (5 pisos IV largura das ruas: w s = 15 m área dos blocos de edifícios: 120 70 m 2 (N-S E-W área dos quintais interiores aos blocos: 80 30 m 2 (N-S E-W altura dos edifícios: 25 m (8 pisos V largura das ruas: w s = 10 m (N-S, w s = 18 m (E-W área dos blocos de edifícios: 180 12 m 2 (N-S E-W altura dos edifícios: 36 m (12 pisos 6. Considerando a expressão da mediana da atenuação de propagação do Modelo de Okumura-Hata para cidades grandes, em frequências superiores a 400 MHz, estabeleça as expressões de: a intensidade de campo eléctrico; b atenuação suplementar à atenuação de espaço livre; c atenuação suplementar à atenuação de propagação no modelo de Terra Plana. 7. Considere um sistema de rádio móvel privado na cidade de Lisboa, funcionando em regime de isofrequência nominal de 450 MHz, com Estações Base (EBs situadas junto do Palácio da Justiça (b1 e na Praça do Areeiro (b2. Estime, usando o Modelo de Okumura-Hata, as medianas da intensidade do campo e da potência disponível na recepção para um Terminal Móvel (TM, com uma antena de 5 dbi a 1.5 m do solo, nas posições do eixo Av. Republica/Campo Grande indicadas na figura (m1 a m5. Ambas as EBs radiam 13 dbw EIRP, admitindo-se os valores seguintes para os parâmetros do terreno: h 1 = 15 m, h be1 = 50 m, h 2 = 10 m, h be2 = 30 m.

0 km 1 km 8. Um sistema de comunicações celulares da cidade de Lisboa tem uma EB na Praça Duque de Saldanha, funcionando em 885 MHz, que radia 10 dbw ERPd. Pretendendo determinar-se a cobertura na zona da Baixa Pombalina, por TMs com antenas de 0 dbd a 1.8 m do solo, onde se tem aproximadamente h = 18 m, h be = 150 m, estime, usando o Modelo de Okumura-Hata, a mediana da potência disponível no início e no fim das ruas assinaladas na figura (R. Augusta - RA, R. Sta. Justa - RJ, R. Vitória - RV, R. Comércio - RC.

9. Considere um sistema de rádio móvel privado, com a EB no cimo do parque florestal de Monsanto emitindo 14 dbw EIRP em 421 MHz. Utilize o Modelo de Okumura-Hata para estimar a mediana da potência disponível em TMs, com antenas de 7 dbi a 2.5 m do solo, nas zonas ribeirinhas de Almada, Barreiro, Montijo e Alcochete, onde se pode tomar h be = 250 m, e desprezar h.

10. Calcule as distâncias de cobertura para o sistema especificado abaixo, para 50, 90 e 99 % dos locais, usando o Modelo de Okumura-Hata em ambientes urbano, suburbano e aberto: f = 900 MHz P b = 25 W, G b = 5 dbi, h be = 50 m P m min = -100 dbm, G m = 2 dbi, h m = 1.8 m 11. Uma EB de GSM está colocada na Boca do Inferno (Cascais, radiando 16 dbw ERPd em 900 MHz, com a antena a 50 m do nível do mar. Determine a distância máxima a que um TM num iate ao largo pode comunicar, com uma antena de 0 dbd a 2 m do nível do mar, e com uma sensibilidade de 85 dbm; efectue os cálculos usando os modelos de "Terra Plana" e de Okumura-Hata, e comente os resultados. 12. A EB de um sistema de rádio-móvel, funcionando a 450 MHz, apresenta as características seguintes: P b = 10 dbw; G b = 2 dbi; h b = 30 m. Determine, usando o Modelo de Okumura-Hata, a intensidade de campo e a potência disponível num TM, com G m = 2 dbi e h m = 1.5 m, a uma distância de 20 km num ambiente urbano, para percentagens de locais de 1, 10, 50, 90, e 99 %.

13. Um sistema de telefone celular a 850 MHz tem a antena de uma EB, com um ganho de 5 dbd e alimentada com 17 dbw, a 40 m de altura relativamente ao nível médio do solo. Usando o Modelo de Okumura-Hata, determine a percentagem de locais cobertos a 35 km da EB em ambiente rural, usando TMs com antenas de 0 dbd a 1.8 m do solo, e uma sensibilidade de -90 dbm. Efectue de novo os cálculos para o caso dos TMs usarem antenas de 5 dbd, e compare os resultados. 14. Deduza, para o Modelo de Ikegami, as expressões de (considere o TM no centro das ruas: a atenuação de propagação; b atenuação suplementar à atenuação de espaço livre. Particularize as expressões para Γ = -6 db. 15. Determine, de acordo com o Modelo de Ikegami, e para Γ = -6 db, a diferença (em db das intensidades dos campos recebidos no centro das faixas de rodagem de uma rua (considerados em w/4 e 3w/4, sendo w a largura da rua. Analise o resultado. 16. Usando o Modelo de Ikegami, determine a atenuação de propagação no centro das ruas associadas aos vários tipos de estrutura urbana do Problema 5, quando o sistema funciona a 900 MHz. Considere que: a propagação se faz perpendicularmente ao eixo das ruas; o TM tem a antena a 1.8 m do solo, e se encontra a 5 km da EB; a antena da EB está ligeiramente acima da altura dos edifícios; as paredes reflectem -6 db. 17. Estabeleça uma expressão aproximada para a atenuação suplementar à do espaço livre associada ao Modelo de Walfisch-Bertoni, explicitando a frequência (em MHz e a distância (em km, nas condições seguintes: a altura dos edifícios é bastante superior à dos TMs; o TM encontra-se no centro das ruas, apresentando estas uma largura igual à altura dos edifícios. 18. Determine, de acordo com o Modelo de Walfisch-Bertoni, admitindo que a largura das ruas é igual à altura dos edifícios, e considerando que a altura dos edifícios é bastante superior à dos TMs, a diferença (em db das intensidades dos campos recebidos no centro das faixas de rodagem de uma rua (considerados em w/4 e 3w/4, sendo w a largura da rua. Analise o resultado.

19. Usando o Modelo de Walfisch-Bertoni, determine a atenuação de propagação no centro das ruas associadas aos vários tipos de estrutura urbana do Problema 5, quando o sistema funciona a 900 MHz. Considere que: a propagação se faz perpendicularmente ao eixo das ruas; o TM tem a antena a 1.8 m do solo, e se encontra a 5 km da EB; a antena da EB está instalada a 50 m do solo. Compare os resultados com os obtidos através do Modelos de Ikegami (Problema 16. 20. Usando o Modelo de COST231-Walfisch-Ikegami, determine a atenuação de propagação no centro das ruas associadas aos vários tipos de estrutura urbana do Problema 5, quando o sistema funciona a 900 MHz. Considere que: a propagação se faz perpendicularmente ao eixo das ruas; o TM tem a antena a 1.8 m do solo, e se encontra a 5 km da EB; a antena da EB está instalada a 50 m do solo; o tipo I é uma cidade média, e que todos os outros são centros urbanos. Compare os resultados com os obtidos através dos Modelos de Ikegami e de Walfisch-Bertoni (Problemas 16 e 19. 21. Considere o sistema seguinte: f = 900 MHz P b G b = 20 dbw, h be = 150 m P m min = -100 dbm, G m = 2 dbi, h m = 1.8 m a Determine a percentagem de locais servidos a 20 km da EB, usando o Modelo de Okumura-Hata para ambientes urbanos (assuma que se trata de uma cidade de densidade média, sobre terreno com ondulação desprezável. b Calcule a percentagem de locais cobertos à mesma distância da alínea anterior, quando a sensibilidade dos receptores é de 80 dbm. c Calcule a percentagem de TMs servidos dentro do raio de 20 km.

MODELOS DE PROPAGAÇÃO Soluções 2. L p [db] = 139.36 - E [dbµv/m] + 20 log(f [MHz] 3. h E V0 21. 9 2 [ m] R [ m] d h [ km] P G E E 4. F [MHz] d [km] 450 h R [m] 900 h R [m] 1800 h R [m] 1.8 3. 1.8 3. 1.8 3. 50 1.4 2.2 2.7 4.5 5.4 9.0 h E [m] 100 2.7 4.5 5.4 9.0 10.8 18.0 200 5.4 9.0 10.8 18.0 21.6 36.0 5. 6. TIPO I II III IV V COS 1.27 2.21 3.65 4.18 4.55 L [%] 63.5 73.7 73.1 52.3 37.9 U[%] 0 0 100 100 100 a E [dbµv/m] = 2.69 + P b [dbm] + G b [dbi] - 6.16 log(f [MHz] + 13.82 log(h be [m] - [44.90-6.55 log(h be [m] ] log(d [km] + 3.20 log 2 (11.75 h m [m] b L s [db] = 42.08 + 6.16 log(f [MHz] - 13.82 log(h be [m] + [24.90-6.55 log(h be [m] ] log(d [km] - 3.20 log 2 (11.75 h m [m] c L s [db] = -49.14 + 26.16 log(f [MHz] + 6.18 log(h be [m] + [4.90-6.55 log(h be [m] ] log(d [km] - 3.20 log 2 (h m [m] + 13.15 log(h m [m]

7. 8. 9. 10. 11. 12. d max Posição m1 m2 m3 m4 m5 E [dbµv/m] b1 57.79 53.94 48.38 44.35 41.68 b2 48.52 50.71 47.53 42.66 39.53 P m [dbm] b1-67.48-71.33-76.89-80.92-83.59 b2-76.75-74.56-77.74-82.61-85.74 Posição início fim RA -75.7-78.4 RJ -89.3 P m [dbm] RV -89.7 RC -90.7 Local Almada Barreiro Montijo Alcochete P m [dbm] -48.4-55.4-66.2-60.6 d [km] Ambiente urbano suburbano aberto 50 6.9 13.5 48.0* Prob. [%] 90 2.9 5.5 19.4 99 1.4 2.6 9.3 * - fora do intervalo de validade das expressões. [ km] 24.1, MTP = 38.1, MOH Prob. [%] 1 10 50 90 99 P m [dbm] -98.5-108.3-120.4-132.4-142.2 E m [dbµv/m] 29.8 19.9 7.9-4.1-13.9 13. Prob locais = 42.3 % @ 0 dbd, Prob locais = 61.5 % @ 5 dbd 14. a L p [db] = 24.25 + 30 log(f [MHz] + 20 log(d [km] - 10 log(w [m] + 20 log(h B [m] - h m [m] + 10 log[sen(φ] b L s [db] = -8.19 + 10 log(f [MHz] - 10 log(w [m] + 20 log(h B [m] - h m [m] + 10 log[sen(φ]

15. E = 1.88 db 16. TIPO I II III IV V N-S E-W N-S E-W L p [db] 130.29 140.36 140.24 141.49 142.41 147.54 144.98 17. L s [db] = 60.0 + log(f [MHz] + 18 log(d [km] - 9 log(w [m] - 18 log(h b [m] - H B [m] + 10 log(h B [m] 18. E = 3.32 db 19. TIPO I II III IV V N-S E-W N-S E-W L p [db] 147.57 159.93 158.24 159.97 160.71 169.95 166.68 20. TIPO I II III IV V N-S E-W N-S E-W N-S E-W N-S E-W N-S E-W L p [db] 130.21 134.05 147.02 143.85 140.95 145.47 146.47 150.76 151.86 156.52 21. a F circ (-100 dbm, 20 km = 34.7 % b F circ (-80 dbm, 20 km = 0.8 % c F área (-100 dbm, 20 km = 57.9 %