SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Radiocomunicación por microondas
Este artículo o sección sobre comunicaciones necesita ser wikificado con un
formato acorde a las convenciones de estilo.
Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el
22 de mayo de 2012.
También puedes ayudar wikificando otros artículos.
En este artículo se detectó el siguiente problema:
Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada.
Por favor, edítalo para mejorarlo, o debate en la discusión acerca de estos
problemas.
Estas deficiencias fueron encontradas el 22 de mayo de 2012.
La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través
de radiofrecuencias con longitudes de onda del tipo microondas.
Se describe como microondas a aquellas ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde los
500 MHz hasta los 300 GHz o aún más. Por consiguiente, las señales de microondas, a causa de
sus altas frecuencias, tienen longitudes de onda relativamente pequeñas, de ahí el nombre de
“micro” ondas. Así por ejemplo la longitud de onda de una señal de microondas de 100 GHz es de
0.3 cm., mientras que la señal de 100 MHz, como las de banda comercial de FM, tiene una longitud
de 3 metros. Las longitudes de las frecuencias de microondas van de 1 a 60 cm., un poco mayores a
la energía infrarroja.
Antenas de tipo rejilla, pueden ser usadas en frecuencias de microondas bajas, por debajo de 2.5 GHz.
Gran parte de los sistemas de baena es establecidos desde mediados de las década de 1980 es de
naturaleza digital y como es lógico transportan información en forma digital. Sin embargo, los
sistemas terrestres de radio repetidoras de microondas que usan portadores moduladas en
frecuencia (FM) o moduladas digitalmente ya sea en QAM o en PSK, siguen constituyendo el 35%
del total de los circuitos de transporte de información en los Estados Unidos. Existen una variedad
de sistemas de microondas funcionando a distancias que varían de 15 a 4000 millas, los sistemas
de microondas de servicio intraestatal o alimentador se consideran en general de corto alcance, por
que se usan para llevar información a distancias relativamente cortas, por ejemplo, hacer una
radiocomunicación entre ciudades que se encuentran en un mismo país e. Los sistemas de
microondas de largo alcance son los que se usan para llevar información a distancias relativamente
mucho más largas, por ejemplo, en aplicaciones de rutas interestatal y de red primaria. Las
capacidades de lo sistemas de radio de microondas van desde menos de 12 canales de banda de
voz hasta más de 22000. Los primeros sistemas tenían circuitos de banda de voz multiplexados por
división de frecuencia, y usaban técnicas convencionales, de modulación en frecuencia no
coherente, los más modernos tienen circuitos de banda de voz modulados por codificación de pulsos
y multiplexados por división de tiempo usan técnicas de modulación digital más modernas, como la
modulación de conmutación de fase (PSK) o por amplitud en cuadratura (QAM).
Índice
[ocultar]
1 Microondas analógicas y digitales
2 Modulación de frecuencia y amplitud
3 Sistemas de radio de microondas con frecuencia modulada
4 Radiotransmisor de microondas de FM
5 Radioreceptor de microondas de FM
6 Ventajas de las radiocomunicaciones por microondas
7 Comunicación por radiomicroondas
o 7.1 Radioenlace
8 Modulación en microondas
9 Rango de frecuencias
10 Estructura general de un radioenlace por microondas
11 Antenas de microondas
12 Consideraciones en un radioenlace
13 Aplicaciones
14 Enlace microondas y sistemas de línea metálica
o 14.1 Ventajas de los enlaces microondas
o 14.2 Desventajas de los enlaces microondas
15 Enlace microondas y fibra óptica
16 Capacidad
17 Costo
18 Licencias
19 Véase también
Microondas analógicas y digitales[editar · editar fuente]
Enlace de microondas.
La gran mayoría de los sistemas actuales de radio de microondas es de modulación de frecuencia,
que es de naturaleza analógica. Sin embargo, en fechas recientes se han elaborado nuevos
sistemas que usan modulación por conmutación de fase, o por amplitud en cuadratura, que son
formas básicamente de modulación digital. También se habla de sistemas satelitales que usan PCM
o PSK, estos dos sistemas son similares a los sistemas terrestres de radio de microondas, sin duda
los dos sistemas comparten muchas frecuencias. La diferencia principal entre los sistemas
satelitales y terrestres de radio, es que los sistemas satelitales propagan señales fuera de
laatmósfera terrestre, por lo que son capaces de llevar señales mucho más lejanas, usando
menos transmisores y receptores.
Modulación de frecuencia y amplitud[editar · editar fuente]
En los sistemas de radio de microondas se usa modulación en frecuencia (FM) más que modulación
en amplitud (AM), esto se explica porque las señales de amplitud modulada son más sensibles a no
linealidades de amplitud también son inherentes a los amplificadores de microondas de banda
ancha. En cambio las señales emitidas en frecuencia modulada son relativamente más robustos a
esta clase de distorsión no lineal, y se pueden transmitir por amplificadores que tengan no
linealidad de compresión o de amplitud, con relativamente poco demérito. También, las señales
emitidas en FM son menos sensibles al ruido aleatorio y se pueden propagar con
menores potencias de transmisión.
El ruido de intermodulación es un factor imprescindible en el diseño de sistemas de radio FM. En los
sistemas de AM, este ruido es provocado a la no linealidad de amplitud en la repetidora. En los
sistemas de FM, el ruido de intermodulación es provocado principalmente por la distorsión de la
ganancia de transmisión y del retardo. En consecuencia, en los sistemas FM es una función de
la amplitud de la señal y de la magnitud de la desviación en frecuencia. Así las características de las
señales de frecuencia modulada son más adecuadas para la transmisión por microondas que las de
amplitud modulada.
Sistemas de radio de microondas con frecuencia
modulada[editar · editar fuente]
Los sistemas de radio de microondas que usan modulación de frecuencia se conocen ampliamente
por proporcionar comunicaciones flexibles, confiables y económicas, de punto a punto, cuando usan
la atmósfera terrestre como medio de transmisión. Los sistemas de microondas FM que se usan con
el equipo multiplexor adecuado son capaces de conducir en forma simultánea desde unos pocos
circuitos de voz de banda angosta, hasta miles de circuitos de voz de alta velocidad, audio de
calidad comercial y televisión comercial. Los estudios comparativos de costo han demostrado que la
radio de microondas de FM es, casi siempre, el método más económico de proporcionar circuitos de
comunicaciones cuando no hay ya cables metálicos ni fibras ópticas, o cuando existen duras
condiciones de terreno o de clima. También, los sistemas de microondas de FM se pueden ampliar
con facilidad.
En la figura se ve un diagrama de bloques simplificado de un sistema de microondas de FM. La
banda base es la señal compuesta que modula la portadora FM, y que puede abarcar uno o más de
los sistemas siguientes.
1. Canal de banda de voz multiplexado por división de frecuencia. 2. Canales de banda de voz
multiplexados por división de tiempo. 3. Vídeo compuesto de calidad comercial o teléfono visual. 4.
Datos en banda ancha. Al editar páginas, aceptas todos nuestros términos de uso; en particular,
cedes tus contribuciones de manera irrevocable bajo las licencias CC-BY-SA 3.0 y GFDL —por lo
que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantizas
que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el titular de los derechos de autor o por haberlas
obtenido de una fuente que las publicó de forma explícita bajo una licencia compatible con la CC-
BY-SA o en el dominio público, por lo que no son aceptables las fuentes de Internet sin indicación
alguna sobre derechos. Los artículos deben contener información enciclopédica que tenga un punto
de vista neutral y pueda ser verificada por fuentes externas.
Radiotransmisor de microondas de FM[editar · editar fuente]
En la transmisión de microondas de FM que se muestra un diagrama de bloques del transmisor, una
red de pre-énfasis es el que antecede al desviador de FM. Esta red de pre-énfasis proporciona un
impulso artificial a la amplitud de las frecuencias de la banda base superior. Permitiendo que las
frecuencias de la banda base inferior modulen la frecuencia de la portadora de FI, y que la
frecuencia de la banda base superior modulen la fase de esa portadora. Con este diagrama de
bloques se asegura una relación de señal a ruido más uniforme en todo el espectro de banda base.
La etapa del desviador de FM entrega la modulación de la portadora de FI que al finalizar se
convierte en la principal portadora de microondas, normalmente las frecuencias típicas intermedias
están entre 60 y 80 MHz, donde lo más adecuado es 70MHz. En el desviador FM se usa modulación
en frecuencia de bajo índice. Donde los índices de modulación se mantienen entre 0.5 y 1, de esta
manera se realiza una señal FM de banda angosta en la salida del desviador, en consecuencia el
ancho de banda de la F1 se asemeja a la de AM común y se aproxima al doble de la frecuencia
máxima de la banda base.
diagrama de bloques del radiotransmisor.
La F1 y sus bandas laterales asociadas se convierten a las mayores frecuencias de la región de
microondas, mediante el mezclador, el oscilador de microondas y filtro pasa banda. Para trasladar
las F1 a la etapa de RF se usa mezclado y no multiplicación porque el índice de modulación no
cambia por el proceso de heterodinado. También al multiplicar la portadora de F1 se multiplicarían la
desviación de frecuencia y el índice de modulación aumentando así el ancho de banda.
Los generadores de microondas esta constituido por un oscilador de cristal seguido por una serie de
multiplicadores de frecuencia. Por ejemplo un oscilador de cristal de 125 Mhz seguido por una serie
de multiplicadores, con factor combinado de multiplicación igual a 48, se podría usar para una
frecuencia de portadora de microondas de 6GHz. La red combinadora de canales proporciona un
medio de conectar más de un transmisor de microondas de una sola línea de transmisión que
alimente a la antena.
Radioreceptor de microondas de FM[editar · editar fuente]
diagrama de bloques del radioreceptor.
Diagrama de bloques del receptor: Se muestra el radio receptor de microondas de FM, donde el
bloque de la red separadora de canales proporciona el aislamiento y el filtrado necesario para
separar canales de microondas individuales, y dirigidos hacia sus respectivos receptores. El filtro
pasa banda, el mezclador AM y el oscilador de microondas bajan las frecuencias desde RF de
microondas hasta las F1, y las pasan al demodulador FM. Donde este demodulador es un detector
convencional, no coherente de FM. A la salida del detector de FM, una red de de-énfasis restaura la
señal de banda base a sus características originales de amplitud en función de la frecuencia.
Ventajas de las radiocomunicaciones por microondas[editar · editar
fuente]
Los radios de microondas emiten señales usando como medio la atmósfera terrestre, entre
transmisores y receptores, para una mejor emisión y recepción, estos se encuentran en la cima de
torres a distancias de 15 a 30 millas. Así los sistemas de radio de microondas tienen la ventaja obvia
de contar con capacidad de llevar miles de canales individuales de información entre dos puntos,
dejando a un lado la necesidad de instalaciones físicas, tales como los cables coaxiales o fibras
ópticas. Así claro esta, se evita la necesidad de adquirir derechos de vías a través de propiedades
privadas, además las ondas de radio se adaptan mejor para salvar grandes extensiones de agua,
montañas altas o terrenos muy boscosos que constituyes formidables obstáculos para los sistemas
de cable.
Entre las ventajas de radio de microondas están las siguientes:
Los sistemas de radio no necesitan adquisiciones de derecho de vía entre estaciones.
Cada estación requiere la compra o alquiler de solo una pequeña extensión de terreno.
Por sus grandes frecuencias de operación, los sistemas de radio de microondas pueden llevar
grandes cantidades de información.
Las frecuencias altas equivalen longitudes cortas de onda, que requieren antenas relativamente
pequeñas.
Las señales de radio se propagan con más facilidad en torno a obstáculos físicos, como por
ejemplo, a través del agua o las montañas altas.
Para la amplificación se requieren menos repetidores.
Las distancias entre los centros de conmutación son menores.
Se reducen al mínimo las instalaciones subterráneas.
Se introducen tiempos mínimos de retardos.
Entre los canales de voz existe un mínimo de diafonía.
Son factores importantes la mayor confiabilidad y menores tiempos de mantenimiento.
Comunicación por radiomicroondas[editar · editar fuente]
Radioenlace[editar · editar fuente]
Un radioenlace terrestre o microondas terrestre provee conectividad entre dos sitios (estaciones
terrenas) en línea de mira (Line-of-Sight, LOS) usando equipo de radio con frecuencias
deportadora por encima de 1 GHz. La forma de onda emitida puede ser analógica
(convencionalmente en frecuencia modulada) o digital.
Las microondas son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran dentro del espectro
de las super altas frecuencias, SHF.
Modulación en microondas[editar · editar fuente]
Los generadores de microondas son generadores críticos en cuanto a la tensión y la corriente de
funcionamiento.
Uno de los medios es no actuar sobre el generador o amplificador pero si utilizar un dispositivo diodo
pin en la guía de salida, modulada directamente la amplitud de la onda. Otro medio es utilizar un
desfasador de ferrita y modular la onda en fase. En este caso es fácil obtener modulación en
frecuencia a través del siguiente proceso:
En una primera etapa, se modula en FM una portadora de baja frecuencia, por ejemplo 70 Mhz. En
una segunda etapa, esta portadora modulada es mezclada con la portadora principal en frecuencia
de Ghz, por ejemplo 10 Ghz.
Un filtro de frecuencias deja pasar la frecuencia suma, 10070 Mhz con sus bandas laterales de 3
Mhz y por lo tanto la banda pasante será de 10067 a 10073 Mhz que es la señal final de
microondas.
En el receptor se hace la mezcla de esta señal con el oscilador local de 10 Ghz seguido de un filtro
que aprovecha la frecuencia de diferencia 70 Mhz la cual es amplificada y después detectada por las
técnicas usuales en FM.
Rango de frecuencias[editar · editar fuente]
Las principales frecuencias utilizadas en microondas se encuentran alrededor de los 12 GHz, 18 y
23 Ghz, las cuales son capaces de conectar dos localidades entre 1 y 25 kilómetros de distancia una
de la otra. El equipo de microondas que opera entre 2 y 6 Ghz puede transmitir a distancias entre 30
y 50 kilómetros.
Estructura general de un radioenlace por microondas[editar · editar
fuente]
Equipos Un radioenlace está constituido por equipos terminales y repetidores intermedios. La
función de los repetidores es salvar la falta de visibilidad impuesta por la curvatura terrestre y
conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico. La distancia entre repetidores se llama Vano.
Los repetidores pueden ser:
Activos
Pasivos
En los repetidores pasivos o reflectores.
No hay ganancia
Se limitan a cambiar la dirección del haz radielectrónico.
Antenas de microondas[editar · editar fuente]
La antena utilizada generalmente en las microondas es la de tipo parabólico. El tamaño típico es de
un diámetro de unos 3 metros. La antena es fijada rígidamente, y transmite un haz estrecho que
debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora.
Estas antenas de microondas se deben ubicar a una altura considerable sobre el nivel del suelo, con
el fin de conseguir mayores separaciones posibles entre ellas y poder superar posibles obstáculos.
Sin obstáculos intermedios la distancia máxima entre antenas es de aproximadamente 150 km, con
antenas repetidoras , claro está que esta distancia se puede extender, si se aprovecha la
característica de curvatura de la tierra, por medio de la cual las microondas se desvían o refractan
en la atmósfera terrestre.
Por ejemplo dos antenas de microondas situadas a una altura de 100 m pueden separarse una
distancia total de 82 km, esto se da bajo ciertas condiciones, como terreno y topografía. Es por ello
que esta distancia puede variar de acuerdo a las condiciones que se manejen.
La distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada por el uso de repetidoras, las
cuales amplifican y redireccionan la señal, es importante destacar que los obstáculos de la señal
pueden ser salvados a través de reflectores pasivos.
La señal de microondas transmitidas es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el transmisor
hasta el receptor, estas atenuaciones y distorsiones son causadas por una pérdida de potencia
dependiente a la distancia, reflexión y refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras, y a
pérdidas atmosféricas.
Reflector parabólico: se construye de fibra de vidrio o aluminio. El caso de fibra de vidrio se
construye con un laminado reforzado con resina poliester; la superficie se metaliza con Zinc.
Eficiencia: en una antena se ve reducida la ganancia por las siguientes causas:
Spillover: la potencia incidente es irradiada en todas las direcciones por el borde de la parábola
(rendimiento 90%).
El iluminador tiene un diagrama de emisión que abarca más que la superficie de la antena
(rendimiento de 70%).
El iluminador absorbe parte de la energía reflejada en la parábola por que obstruye el camino
(rendimiento de 95%).
La rugosidad del reflector produce una diferencia de fase en las ondas reflejadas (rendimiento
de 93%).
Se genera una diferencia de fase cuando el iluminador no está exactamente en el foco de la
parábola (rend. 98%).
Como el reflector no es un conductor ideal parte de la energía penetra en el material y es
absorbida (rendimiento 99%).
Consideraciones en un radioenlace[editar · editar fuente]
El clima y el terreno son los mayores factores a considerar antes de instalar un sistema de
microondas.
En resumen, en un radioenlace se dan pérdidas por:
Espacio libre
Difracción
Reflexión
Refracción
Absorción
Desvanecimientos
Desajustes de ángulos
Lluvias
Gases y vapores
Difracción por zonas de Fresnel (atenuación por obstáculo)
Desvanecimiento por múltiple trayectoria (formación de ductos)
Aplicaciones[editar · editar fuente]
El uso principal de este tipo de transmisión se da en las telecomunicaciones de largas distancias, se
presenta como alternativa del cable coaxial o la fibra óptica.
Este sistema necesita menor número de repetidores o amplificadores que el cable coaxial pero
necesita que las antenas estén alineadas.
Los principales usos de las microondas terrestres son para la transmisión de televisión y voz.
Los enlaces de microondas se suelen utilizar para enlazar edificios diferentes, donde la instalación
de cable conllevaría problemas o seria más costosa. Sin embargo, dado que los equipos de
microondas terrestres suelen utilizar frecuencias con licencia, las organizaciones o gobiernos que
conceden las licencias imponen limitaciones económicas y financieras adicionales.
Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre son las siguientes:
Telefonía básica (canales telefónicos)
Datos
Telégrafo/Telex/Facsímile
Canales de Televisión.
Video.
Telefonía celular (entre troncales).
Transmisión de televisión y voz.
Aunque las microondas son lógicamente superiores, ni las distancias, ni la capacidad del medio, ni
la velocidad, la convierten en un sistema muy utilizado.
Pero a pesar de todo, las microondas terrestres siguen conformando un medio de comunicación
muy efectivo para redes metropolitanas para interconectar bancos, mercados, tiendas departa-
mentales y radio bases celulares.
Enlace microondas y sistemas de línea metálica[editar · editar fuente]
Ventajas de los enlaces microondas[editar · editar fuente]
Más baratos
Instalación más rápida y sencilla.
Conservación generalmente más económica y de actuación rápida.
Puede superarse las irregularidades del terreno.
La regulación solo debe aplicarse al equipo, puesto que las características del medio de
transmisión son esencialmente constantes en el ancho de banda de trabajo.
Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura de las torres.
Desventajas de los enlaces microondas[editar · editar fuente]
Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces( necesita visibilidad
directa)
Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay que disponer.
Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y desviaciones del
haz, lo que implica utilizar sistemas de diversidad y equipo auxiliar requerida, supone un
importante problema en diseño.
Enlace microondas y fibra óptica[editar · editar fuente]
Antes de la fibra Óptica, Estas Microondas formaron durante décadas el corazón del sistema de
transmisión telefónica de larga distancia.
Las microondas son también relativamente baratas. Elegir dos torres sencillas y poner antenas en
cada uno puede costar menos que enterrar 50 km de fibra a través de una área urbana
congestionado sobre una montaña, y también pueden ser más económico que rentar la fibra de
alguna compañía que ofrezca el servicio telefónico....
Capacidad[editar · editar fuente]
Aunque la capacidad máxima depende mucho de la frecuencia , las velocidades de datos habituales
para un único rango de frecuencia oscilan entren 1 y 10 MBPS en al actualidad se pueden conseguir
capacidades más altas hasta de 300 MBPS
Costo[editar · editar fuente]
Los costos del equipo dependen más de la potencia y la frecuencia de la señal operativa los
sistemas para distancias cortas son relativamente económicos . El sistema de microondas terrestre
se puedes adquirir en "leasing" (arriendo)con los proveedores de servicio.
Licencias[editar · editar fuente]
Las licencias o permisos para operar enlaces de microondas pueden resultar un poco difíciles ya
que las autoridades deben de asegurarse que ambos enlaces no causen interferencia a los enlaces
ya existentes.Cuestan depende que hacen y que tamaño es y que marca y donde lo compras.
MICROONDAS SATELITALES
La idea de comunicación mediante el uso de satélites se debe a Arthur C. Clarke quien se basó en el
trabajo matemático y las ecuaciones de Newton y de Kepler, y lo unió con aplicaciones y tecnología
existente en esa época (1940's). La propuesta de Clarke en 1945 se basaba en lo siguiente:
• El satélite serviría como repetidor de comunicaciones
• El satélite giraría a 36,000 km de altura sobre el ecuador
• A esa altura estaría en órbita "Geoestracionaria"
• Tres satélites separados a 120° entre sí cubrirían toda la tierra
• Se obtendría energía eléctrica mediante energía solar
• El satélite sería una estación espacial tripulada.
Casi todos estos puntos se llevaron a cabo unos años después, cuando mejoró la tecnología de
cohetes, con la excepción del último punto. Este no se cumplió debido al alto costo que implicaba el
transporte y mantenimiento de tripulación a bordo de la estación espacial, por cuestiones de seguridad
médica y orgánica en los tripulantes, y finalmente por el avance de técnicas de control remoto.
En la siguiente figura se muestra el área de cobertura de un satélite geoestacionario:
Un satélite actúa como una estación de relevación (relaystation) o repetidor. Un transpondedor recibe
la señal de un transmisor, luego la amplifica y la retransmite hacia la tierra a una frecuencia diferente.
Debe notarse que la estación terrena transmisora envía a un solo satélite. El satélite, sin embargo,
envía a cualquiera de las estaciones terrenas receptoras en su área de cobertura o huella (footprint).
La transmisión por satélite ofrece muchas ventajas para una compañía. Los precios de renta de
espacio satelital es más estable que los que ofrecen las compañías telefónicas. Ya que la transmisión
por satélite no es sensitiva a la distancia. Y además existe un gran ancho de banda disponible.
Los beneficios de la comunicación por satélite desde el punto de vista de comunicaciones de datos
podrían ser los siguientes:
•Transferencia de información a altas velocidades (Kbps, Mbps)
•Ideal para comunicaciones en puntos distantes y no fácilmente accesibles geográficamente.
•Ideal en servicios de acceso múltiple a un gran número de puntos.
•Permite establecer la comunicación entre dos usuarios distantes con la posibilidad de evitar las redes
públicas telefónicas.
Entre las desventajas de la comunicación por satélite están las siguientes:
•1/4 de segundo de tiempo de propagación. (retardo)
•Sensitividad a efectos atmosféricos
•Sensibles a eclipses
•Falla del satélite (no es muy común)
•Requieren transmitir a mucha potencia
•Posibilidad de interrupción por cuestiones de estrategia militar.
A pesar de las anteriores limitaciones, la transmisión por satélite sigue siendo muy popular.
Los satélites de orbita baja (LowEarthOrbit LEO) ofrecen otras alternativas a los satélites
geoestacionarios (GeosynchronousEarthOrbit GEO), los cuales giran alrededor de la tierra a más de
2000 millas. Los satélites de este tipo proveen comunicaciones de datos a baja velocidad y no son
capaces de manipular voz, señales de video o datos a altas velocidades. Pero tienen las ventajas que
los satélites GEO no tienen. Por ejemplo, no existe retardo en las transmisiones, son menos sensibles
a factores atmosféricos, y transmiten a muy poca potencia. Estos satélites operan a frecuencias
asignadas entre los 1.545 GHz y los 1.645 GHz (Banda L).

Contenu connexe

Tendances

Introduccion a las comunicaciones por microondas
Introduccion a las comunicaciones por microondasIntroduccion a las comunicaciones por microondas
Introduccion a las comunicaciones por microondas
Alejandro Medina
 
Frecuencia modulada (FM) UAS
Frecuencia modulada (FM) UASFrecuencia modulada (FM) UAS
Frecuencia modulada (FM) UAS
Ignacio Velasco
 
Red telefónica de conmutación pública pstn
Red telefónica de conmutación pública pstnRed telefónica de conmutación pública pstn
Red telefónica de conmutación pública pstn
Christopher Rodriguez
 

Tendances (20)

Introduccion a las comunicaciones por microondas
Introduccion a las comunicaciones por microondasIntroduccion a las comunicaciones por microondas
Introduccion a las comunicaciones por microondas
 
Modulacion Analoga
Modulacion AnalogaModulacion Analoga
Modulacion Analoga
 
Tráfico+erlang
Tráfico+erlangTráfico+erlang
Tráfico+erlang
 
3. Propagación de onda en el espacio libre
3. Propagación de onda en el espacio libre3. Propagación de onda en el espacio libre
3. Propagación de onda en el espacio libre
 
Modulacion analogica
Modulacion analogicaModulacion analogica
Modulacion analogica
 
Presentacion Sistemas-de-Microondas.pptx
Presentacion Sistemas-de-Microondas.pptxPresentacion Sistemas-de-Microondas.pptx
Presentacion Sistemas-de-Microondas.pptx
 
Modulación por desplazamiento de frecuencia
Modulación por desplazamiento de frecuenciaModulación por desplazamiento de frecuencia
Modulación por desplazamiento de frecuencia
 
Modulacion ask
Modulacion askModulacion ask
Modulacion ask
 
Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3
Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3
Ejercicios Modulación Análoga & Digital resultados(fam)-rev3
 
Frecuencia modulada (FM) UAS
Frecuencia modulada (FM) UASFrecuencia modulada (FM) UAS
Frecuencia modulada (FM) UAS
 
Funcionamiento de las etapas del receptor superheterodino de am
Funcionamiento de las etapas del receptor superheterodino de amFuncionamiento de las etapas del receptor superheterodino de am
Funcionamiento de las etapas del receptor superheterodino de am
 
Modulacion PSK
Modulacion PSKModulacion PSK
Modulacion PSK
 
Mezclador FDM
Mezclador FDMMezclador FDM
Mezclador FDM
 
Redes satelitales - UNEFA
Redes satelitales - UNEFARedes satelitales - UNEFA
Redes satelitales - UNEFA
 
Lecture 3 analisis radioprop p1
Lecture 3 analisis radioprop   p1Lecture 3 analisis radioprop   p1
Lecture 3 analisis radioprop p1
 
Red telefónica de conmutación pública pstn
Red telefónica de conmutación pública pstnRed telefónica de conmutación pública pstn
Red telefónica de conmutación pública pstn
 
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSKPractica #15 modulacion - demodulacion FSK
Practica #15 modulacion - demodulacion FSK
 
Pcm
PcmPcm
Pcm
 
BAJA FRECUENCIA
BAJA FRECUENCIABAJA FRECUENCIA
BAJA FRECUENCIA
 
Modulacion AM
Modulacion AMModulacion AM
Modulacion AM
 

En vedette (6)

Presentacion microondas
Presentacion microondasPresentacion microondas
Presentacion microondas
 
Antena Sectorial
Antena SectorialAntena Sectorial
Antena Sectorial
 
Introduccion a las Microondas
Introduccion a las MicroondasIntroduccion a las Microondas
Introduccion a las Microondas
 
Comunicaciones Electricas
Comunicaciones ElectricasComunicaciones Electricas
Comunicaciones Electricas
 
6.3 Parametros de antenas
6.3 Parametros de antenas6.3 Parametros de antenas
6.3 Parametros de antenas
 
6.5 Tipos mas comunes de antenas
6.5 Tipos mas comunes de antenas6.5 Tipos mas comunes de antenas
6.5 Tipos mas comunes de antenas
 

Similaire à Radiocomunicación por microondas

Sistemas de-comunicación-por-fibra
Sistemas de-comunicación-por-fibraSistemas de-comunicación-por-fibra
Sistemas de-comunicación-por-fibra
Darthuz Kilates
 

Similaire à Radiocomunicación por microondas (20)

Aplicacion de las telecomunicaciones
Aplicacion de las telecomunicacionesAplicacion de las telecomunicaciones
Aplicacion de las telecomunicaciones
 
Microondas dago
Microondas dagoMicroondas dago
Microondas dago
 
Modulacion de amplitud Juan Bastori
Modulacion de amplitud Juan BastoriModulacion de amplitud Juan Bastori
Modulacion de amplitud Juan Bastori
 
Técnicas de Modulacion
Técnicas de ModulacionTécnicas de Modulacion
Técnicas de Modulacion
 
Conceptos de Microondas
Conceptos de MicroondasConceptos de Microondas
Conceptos de Microondas
 
Sistemas de-comunicación-por-fibra
Sistemas de-comunicación-por-fibraSistemas de-comunicación-por-fibra
Sistemas de-comunicación-por-fibra
 
Ejersicios am, muy buenos
Ejersicios am, muy buenosEjersicios am, muy buenos
Ejersicios am, muy buenos
 
Infofm fm
Infofm fmInfofm fm
Infofm fm
 
Microondas
MicroondasMicroondas
Microondas
 
MICROONDAS.pptx
MICROONDAS.pptxMICROONDAS.pptx
MICROONDAS.pptx
 
Microondas
MicroondasMicroondas
Microondas
 
Ensayo3
Ensayo3Ensayo3
Ensayo3
 
Ruido en sistemas de comunicaciones
Ruido en sistemas de comunicacionesRuido en sistemas de comunicaciones
Ruido en sistemas de comunicaciones
 
Exposicion unidad 4
Exposicion unidad 4Exposicion unidad 4
Exposicion unidad 4
 
Señales am y fm
Señales am y fmSeñales am y fm
Señales am y fm
 
Semana 3
Semana 3Semana 3
Semana 3
 
04 radioenlaces terrestres_microondas_
04 radioenlaces terrestres_microondas_04 radioenlaces terrestres_microondas_
04 radioenlaces terrestres_microondas_
 
3.1 Introducción a la transmision por radio
3.1 Introducción a la transmision por radio3.1 Introducción a la transmision por radio
3.1 Introducción a la transmision por radio
 
El módem
El módemEl módem
El módem
 
Conceptos básicos usados en las comunicaciones
Conceptos básicos usados en las comunicacionesConceptos básicos usados en las comunicaciones
Conceptos básicos usados en las comunicaciones
 

Radiocomunicación por microondas

  • 1. Radiocomunicación por microondas Este artículo o sección sobre comunicaciones necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 22 de mayo de 2012. También puedes ayudar wikificando otros artículos. En este artículo se detectó el siguiente problema: Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada. Por favor, edítalo para mejorarlo, o debate en la discusión acerca de estos problemas. Estas deficiencias fueron encontradas el 22 de mayo de 2012. La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias con longitudes de onda del tipo microondas. Se describe como microondas a aquellas ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o aún más. Por consiguiente, las señales de microondas, a causa de sus altas frecuencias, tienen longitudes de onda relativamente pequeñas, de ahí el nombre de “micro” ondas. Así por ejemplo la longitud de onda de una señal de microondas de 100 GHz es de 0.3 cm., mientras que la señal de 100 MHz, como las de banda comercial de FM, tiene una longitud de 3 metros. Las longitudes de las frecuencias de microondas van de 1 a 60 cm., un poco mayores a la energía infrarroja. Antenas de tipo rejilla, pueden ser usadas en frecuencias de microondas bajas, por debajo de 2.5 GHz. Gran parte de los sistemas de baena es establecidos desde mediados de las década de 1980 es de naturaleza digital y como es lógico transportan información en forma digital. Sin embargo, los sistemas terrestres de radio repetidoras de microondas que usan portadores moduladas en
  • 2. frecuencia (FM) o moduladas digitalmente ya sea en QAM o en PSK, siguen constituyendo el 35% del total de los circuitos de transporte de información en los Estados Unidos. Existen una variedad de sistemas de microondas funcionando a distancias que varían de 15 a 4000 millas, los sistemas de microondas de servicio intraestatal o alimentador se consideran en general de corto alcance, por que se usan para llevar información a distancias relativamente cortas, por ejemplo, hacer una radiocomunicación entre ciudades que se encuentran en un mismo país e. Los sistemas de microondas de largo alcance son los que se usan para llevar información a distancias relativamente mucho más largas, por ejemplo, en aplicaciones de rutas interestatal y de red primaria. Las capacidades de lo sistemas de radio de microondas van desde menos de 12 canales de banda de voz hasta más de 22000. Los primeros sistemas tenían circuitos de banda de voz multiplexados por división de frecuencia, y usaban técnicas convencionales, de modulación en frecuencia no coherente, los más modernos tienen circuitos de banda de voz modulados por codificación de pulsos y multiplexados por división de tiempo usan técnicas de modulación digital más modernas, como la modulación de conmutación de fase (PSK) o por amplitud en cuadratura (QAM). Índice [ocultar] 1 Microondas analógicas y digitales 2 Modulación de frecuencia y amplitud 3 Sistemas de radio de microondas con frecuencia modulada 4 Radiotransmisor de microondas de FM 5 Radioreceptor de microondas de FM 6 Ventajas de las radiocomunicaciones por microondas 7 Comunicación por radiomicroondas o 7.1 Radioenlace 8 Modulación en microondas 9 Rango de frecuencias 10 Estructura general de un radioenlace por microondas 11 Antenas de microondas 12 Consideraciones en un radioenlace 13 Aplicaciones 14 Enlace microondas y sistemas de línea metálica o 14.1 Ventajas de los enlaces microondas o 14.2 Desventajas de los enlaces microondas 15 Enlace microondas y fibra óptica 16 Capacidad 17 Costo
  • 3. 18 Licencias 19 Véase también Microondas analógicas y digitales[editar · editar fuente] Enlace de microondas. La gran mayoría de los sistemas actuales de radio de microondas es de modulación de frecuencia, que es de naturaleza analógica. Sin embargo, en fechas recientes se han elaborado nuevos sistemas que usan modulación por conmutación de fase, o por amplitud en cuadratura, que son formas básicamente de modulación digital. También se habla de sistemas satelitales que usan PCM o PSK, estos dos sistemas son similares a los sistemas terrestres de radio de microondas, sin duda los dos sistemas comparten muchas frecuencias. La diferencia principal entre los sistemas satelitales y terrestres de radio, es que los sistemas satelitales propagan señales fuera de laatmósfera terrestre, por lo que son capaces de llevar señales mucho más lejanas, usando menos transmisores y receptores. Modulación de frecuencia y amplitud[editar · editar fuente] En los sistemas de radio de microondas se usa modulación en frecuencia (FM) más que modulación en amplitud (AM), esto se explica porque las señales de amplitud modulada son más sensibles a no linealidades de amplitud también son inherentes a los amplificadores de microondas de banda ancha. En cambio las señales emitidas en frecuencia modulada son relativamente más robustos a esta clase de distorsión no lineal, y se pueden transmitir por amplificadores que tengan no linealidad de compresión o de amplitud, con relativamente poco demérito. También, las señales emitidas en FM son menos sensibles al ruido aleatorio y se pueden propagar con menores potencias de transmisión. El ruido de intermodulación es un factor imprescindible en el diseño de sistemas de radio FM. En los sistemas de AM, este ruido es provocado a la no linealidad de amplitud en la repetidora. En los sistemas de FM, el ruido de intermodulación es provocado principalmente por la distorsión de la
  • 4. ganancia de transmisión y del retardo. En consecuencia, en los sistemas FM es una función de la amplitud de la señal y de la magnitud de la desviación en frecuencia. Así las características de las señales de frecuencia modulada son más adecuadas para la transmisión por microondas que las de amplitud modulada. Sistemas de radio de microondas con frecuencia modulada[editar · editar fuente] Los sistemas de radio de microondas que usan modulación de frecuencia se conocen ampliamente por proporcionar comunicaciones flexibles, confiables y económicas, de punto a punto, cuando usan la atmósfera terrestre como medio de transmisión. Los sistemas de microondas FM que se usan con el equipo multiplexor adecuado son capaces de conducir en forma simultánea desde unos pocos circuitos de voz de banda angosta, hasta miles de circuitos de voz de alta velocidad, audio de calidad comercial y televisión comercial. Los estudios comparativos de costo han demostrado que la radio de microondas de FM es, casi siempre, el método más económico de proporcionar circuitos de comunicaciones cuando no hay ya cables metálicos ni fibras ópticas, o cuando existen duras condiciones de terreno o de clima. También, los sistemas de microondas de FM se pueden ampliar con facilidad. En la figura se ve un diagrama de bloques simplificado de un sistema de microondas de FM. La banda base es la señal compuesta que modula la portadora FM, y que puede abarcar uno o más de los sistemas siguientes. 1. Canal de banda de voz multiplexado por división de frecuencia. 2. Canales de banda de voz multiplexados por división de tiempo. 3. Vídeo compuesto de calidad comercial o teléfono visual. 4. Datos en banda ancha. Al editar páginas, aceptas todos nuestros términos de uso; en particular, cedes tus contribuciones de manera irrevocable bajo las licencias CC-BY-SA 3.0 y GFDL —por lo que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales—, y garantizas que estás legalmente autorizado a hacerlo, por ser el titular de los derechos de autor o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó de forma explícita bajo una licencia compatible con la CC- BY-SA o en el dominio público, por lo que no son aceptables las fuentes de Internet sin indicación alguna sobre derechos. Los artículos deben contener información enciclopédica que tenga un punto de vista neutral y pueda ser verificada por fuentes externas. Radiotransmisor de microondas de FM[editar · editar fuente] En la transmisión de microondas de FM que se muestra un diagrama de bloques del transmisor, una red de pre-énfasis es el que antecede al desviador de FM. Esta red de pre-énfasis proporciona un impulso artificial a la amplitud de las frecuencias de la banda base superior. Permitiendo que las frecuencias de la banda base inferior modulen la frecuencia de la portadora de FI, y que la frecuencia de la banda base superior modulen la fase de esa portadora. Con este diagrama de bloques se asegura una relación de señal a ruido más uniforme en todo el espectro de banda base.
  • 5. La etapa del desviador de FM entrega la modulación de la portadora de FI que al finalizar se convierte en la principal portadora de microondas, normalmente las frecuencias típicas intermedias están entre 60 y 80 MHz, donde lo más adecuado es 70MHz. En el desviador FM se usa modulación en frecuencia de bajo índice. Donde los índices de modulación se mantienen entre 0.5 y 1, de esta manera se realiza una señal FM de banda angosta en la salida del desviador, en consecuencia el ancho de banda de la F1 se asemeja a la de AM común y se aproxima al doble de la frecuencia máxima de la banda base. diagrama de bloques del radiotransmisor. La F1 y sus bandas laterales asociadas se convierten a las mayores frecuencias de la región de microondas, mediante el mezclador, el oscilador de microondas y filtro pasa banda. Para trasladar las F1 a la etapa de RF se usa mezclado y no multiplicación porque el índice de modulación no cambia por el proceso de heterodinado. También al multiplicar la portadora de F1 se multiplicarían la desviación de frecuencia y el índice de modulación aumentando así el ancho de banda. Los generadores de microondas esta constituido por un oscilador de cristal seguido por una serie de multiplicadores de frecuencia. Por ejemplo un oscilador de cristal de 125 Mhz seguido por una serie de multiplicadores, con factor combinado de multiplicación igual a 48, se podría usar para una frecuencia de portadora de microondas de 6GHz. La red combinadora de canales proporciona un medio de conectar más de un transmisor de microondas de una sola línea de transmisión que alimente a la antena. Radioreceptor de microondas de FM[editar · editar fuente] diagrama de bloques del radioreceptor.
  • 6. Diagrama de bloques del receptor: Se muestra el radio receptor de microondas de FM, donde el bloque de la red separadora de canales proporciona el aislamiento y el filtrado necesario para separar canales de microondas individuales, y dirigidos hacia sus respectivos receptores. El filtro pasa banda, el mezclador AM y el oscilador de microondas bajan las frecuencias desde RF de microondas hasta las F1, y las pasan al demodulador FM. Donde este demodulador es un detector convencional, no coherente de FM. A la salida del detector de FM, una red de de-énfasis restaura la señal de banda base a sus características originales de amplitud en función de la frecuencia. Ventajas de las radiocomunicaciones por microondas[editar · editar fuente] Los radios de microondas emiten señales usando como medio la atmósfera terrestre, entre transmisores y receptores, para una mejor emisión y recepción, estos se encuentran en la cima de torres a distancias de 15 a 30 millas. Así los sistemas de radio de microondas tienen la ventaja obvia de contar con capacidad de llevar miles de canales individuales de información entre dos puntos, dejando a un lado la necesidad de instalaciones físicas, tales como los cables coaxiales o fibras ópticas. Así claro esta, se evita la necesidad de adquirir derechos de vías a través de propiedades privadas, además las ondas de radio se adaptan mejor para salvar grandes extensiones de agua, montañas altas o terrenos muy boscosos que constituyes formidables obstáculos para los sistemas de cable. Entre las ventajas de radio de microondas están las siguientes: Los sistemas de radio no necesitan adquisiciones de derecho de vía entre estaciones. Cada estación requiere la compra o alquiler de solo una pequeña extensión de terreno. Por sus grandes frecuencias de operación, los sistemas de radio de microondas pueden llevar grandes cantidades de información. Las frecuencias altas equivalen longitudes cortas de onda, que requieren antenas relativamente pequeñas. Las señales de radio se propagan con más facilidad en torno a obstáculos físicos, como por ejemplo, a través del agua o las montañas altas. Para la amplificación se requieren menos repetidores. Las distancias entre los centros de conmutación son menores. Se reducen al mínimo las instalaciones subterráneas.
  • 7. Se introducen tiempos mínimos de retardos. Entre los canales de voz existe un mínimo de diafonía. Son factores importantes la mayor confiabilidad y menores tiempos de mantenimiento. Comunicación por radiomicroondas[editar · editar fuente] Radioenlace[editar · editar fuente] Un radioenlace terrestre o microondas terrestre provee conectividad entre dos sitios (estaciones terrenas) en línea de mira (Line-of-Sight, LOS) usando equipo de radio con frecuencias deportadora por encima de 1 GHz. La forma de onda emitida puede ser analógica (convencionalmente en frecuencia modulada) o digital. Las microondas son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran dentro del espectro de las super altas frecuencias, SHF. Modulación en microondas[editar · editar fuente] Los generadores de microondas son generadores críticos en cuanto a la tensión y la corriente de funcionamiento. Uno de los medios es no actuar sobre el generador o amplificador pero si utilizar un dispositivo diodo pin en la guía de salida, modulada directamente la amplitud de la onda. Otro medio es utilizar un desfasador de ferrita y modular la onda en fase. En este caso es fácil obtener modulación en frecuencia a través del siguiente proceso: En una primera etapa, se modula en FM una portadora de baja frecuencia, por ejemplo 70 Mhz. En una segunda etapa, esta portadora modulada es mezclada con la portadora principal en frecuencia de Ghz, por ejemplo 10 Ghz. Un filtro de frecuencias deja pasar la frecuencia suma, 10070 Mhz con sus bandas laterales de 3 Mhz y por lo tanto la banda pasante será de 10067 a 10073 Mhz que es la señal final de microondas. En el receptor se hace la mezcla de esta señal con el oscilador local de 10 Ghz seguido de un filtro que aprovecha la frecuencia de diferencia 70 Mhz la cual es amplificada y después detectada por las técnicas usuales en FM. Rango de frecuencias[editar · editar fuente] Las principales frecuencias utilizadas en microondas se encuentran alrededor de los 12 GHz, 18 y 23 Ghz, las cuales son capaces de conectar dos localidades entre 1 y 25 kilómetros de distancia una
  • 8. de la otra. El equipo de microondas que opera entre 2 y 6 Ghz puede transmitir a distancias entre 30 y 50 kilómetros. Estructura general de un radioenlace por microondas[editar · editar fuente] Equipos Un radioenlace está constituido por equipos terminales y repetidores intermedios. La función de los repetidores es salvar la falta de visibilidad impuesta por la curvatura terrestre y conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico. La distancia entre repetidores se llama Vano. Los repetidores pueden ser: Activos Pasivos En los repetidores pasivos o reflectores. No hay ganancia Se limitan a cambiar la dirección del haz radielectrónico. Antenas de microondas[editar · editar fuente] La antena utilizada generalmente en las microondas es la de tipo parabólico. El tamaño típico es de un diámetro de unos 3 metros. La antena es fijada rígidamente, y transmite un haz estrecho que debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora. Estas antenas de microondas se deben ubicar a una altura considerable sobre el nivel del suelo, con el fin de conseguir mayores separaciones posibles entre ellas y poder superar posibles obstáculos. Sin obstáculos intermedios la distancia máxima entre antenas es de aproximadamente 150 km, con antenas repetidoras , claro está que esta distancia se puede extender, si se aprovecha la característica de curvatura de la tierra, por medio de la cual las microondas se desvían o refractan en la atmósfera terrestre. Por ejemplo dos antenas de microondas situadas a una altura de 100 m pueden separarse una distancia total de 82 km, esto se da bajo ciertas condiciones, como terreno y topografía. Es por ello que esta distancia puede variar de acuerdo a las condiciones que se manejen. La distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada por el uso de repetidoras, las cuales amplifican y redireccionan la señal, es importante destacar que los obstáculos de la señal pueden ser salvados a través de reflectores pasivos. La señal de microondas transmitidas es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el transmisor hasta el receptor, estas atenuaciones y distorsiones son causadas por una pérdida de potencia
  • 9. dependiente a la distancia, reflexión y refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras, y a pérdidas atmosféricas. Reflector parabólico: se construye de fibra de vidrio o aluminio. El caso de fibra de vidrio se construye con un laminado reforzado con resina poliester; la superficie se metaliza con Zinc. Eficiencia: en una antena se ve reducida la ganancia por las siguientes causas: Spillover: la potencia incidente es irradiada en todas las direcciones por el borde de la parábola (rendimiento 90%). El iluminador tiene un diagrama de emisión que abarca más que la superficie de la antena (rendimiento de 70%). El iluminador absorbe parte de la energía reflejada en la parábola por que obstruye el camino (rendimiento de 95%). La rugosidad del reflector produce una diferencia de fase en las ondas reflejadas (rendimiento de 93%). Se genera una diferencia de fase cuando el iluminador no está exactamente en el foco de la parábola (rend. 98%). Como el reflector no es un conductor ideal parte de la energía penetra en el material y es absorbida (rendimiento 99%). Consideraciones en un radioenlace[editar · editar fuente] El clima y el terreno son los mayores factores a considerar antes de instalar un sistema de microondas. En resumen, en un radioenlace se dan pérdidas por: Espacio libre Difracción Reflexión Refracción Absorción Desvanecimientos Desajustes de ángulos Lluvias Gases y vapores Difracción por zonas de Fresnel (atenuación por obstáculo) Desvanecimiento por múltiple trayectoria (formación de ductos)
  • 10. Aplicaciones[editar · editar fuente] El uso principal de este tipo de transmisión se da en las telecomunicaciones de largas distancias, se presenta como alternativa del cable coaxial o la fibra óptica. Este sistema necesita menor número de repetidores o amplificadores que el cable coaxial pero necesita que las antenas estén alineadas. Los principales usos de las microondas terrestres son para la transmisión de televisión y voz. Los enlaces de microondas se suelen utilizar para enlazar edificios diferentes, donde la instalación de cable conllevaría problemas o seria más costosa. Sin embargo, dado que los equipos de microondas terrestres suelen utilizar frecuencias con licencia, las organizaciones o gobiernos que conceden las licencias imponen limitaciones económicas y financieras adicionales. Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre son las siguientes: Telefonía básica (canales telefónicos) Datos Telégrafo/Telex/Facsímile Canales de Televisión. Video. Telefonía celular (entre troncales). Transmisión de televisión y voz. Aunque las microondas son lógicamente superiores, ni las distancias, ni la capacidad del medio, ni la velocidad, la convierten en un sistema muy utilizado. Pero a pesar de todo, las microondas terrestres siguen conformando un medio de comunicación muy efectivo para redes metropolitanas para interconectar bancos, mercados, tiendas departa- mentales y radio bases celulares. Enlace microondas y sistemas de línea metálica[editar · editar fuente] Ventajas de los enlaces microondas[editar · editar fuente] Más baratos Instalación más rápida y sencilla. Conservación generalmente más económica y de actuación rápida. Puede superarse las irregularidades del terreno. La regulación solo debe aplicarse al equipo, puesto que las características del medio de transmisión son esencialmente constantes en el ancho de banda de trabajo. Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura de las torres. Desventajas de los enlaces microondas[editar · editar fuente]
  • 11. Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces( necesita visibilidad directa) Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay que disponer. Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas de diversidad y equipo auxiliar requerida, supone un importante problema en diseño. Enlace microondas y fibra óptica[editar · editar fuente] Antes de la fibra Óptica, Estas Microondas formaron durante décadas el corazón del sistema de transmisión telefónica de larga distancia. Las microondas son también relativamente baratas. Elegir dos torres sencillas y poner antenas en cada uno puede costar menos que enterrar 50 km de fibra a través de una área urbana congestionado sobre una montaña, y también pueden ser más económico que rentar la fibra de alguna compañía que ofrezca el servicio telefónico.... Capacidad[editar · editar fuente] Aunque la capacidad máxima depende mucho de la frecuencia , las velocidades de datos habituales para un único rango de frecuencia oscilan entren 1 y 10 MBPS en al actualidad se pueden conseguir capacidades más altas hasta de 300 MBPS Costo[editar · editar fuente] Los costos del equipo dependen más de la potencia y la frecuencia de la señal operativa los sistemas para distancias cortas son relativamente económicos . El sistema de microondas terrestre se puedes adquirir en "leasing" (arriendo)con los proveedores de servicio. Licencias[editar · editar fuente] Las licencias o permisos para operar enlaces de microondas pueden resultar un poco difíciles ya que las autoridades deben de asegurarse que ambos enlaces no causen interferencia a los enlaces ya existentes.Cuestan depende que hacen y que tamaño es y que marca y donde lo compras.
  • 12. MICROONDAS SATELITALES La idea de comunicación mediante el uso de satélites se debe a Arthur C. Clarke quien se basó en el trabajo matemático y las ecuaciones de Newton y de Kepler, y lo unió con aplicaciones y tecnología existente en esa época (1940's). La propuesta de Clarke en 1945 se basaba en lo siguiente: • El satélite serviría como repetidor de comunicaciones • El satélite giraría a 36,000 km de altura sobre el ecuador • A esa altura estaría en órbita "Geoestracionaria" • Tres satélites separados a 120° entre sí cubrirían toda la tierra • Se obtendría energía eléctrica mediante energía solar • El satélite sería una estación espacial tripulada. Casi todos estos puntos se llevaron a cabo unos años después, cuando mejoró la tecnología de cohetes, con la excepción del último punto. Este no se cumplió debido al alto costo que implicaba el transporte y mantenimiento de tripulación a bordo de la estación espacial, por cuestiones de seguridad médica y orgánica en los tripulantes, y finalmente por el avance de técnicas de control remoto. En la siguiente figura se muestra el área de cobertura de un satélite geoestacionario: Un satélite actúa como una estación de relevación (relaystation) o repetidor. Un transpondedor recibe la señal de un transmisor, luego la amplifica y la retransmite hacia la tierra a una frecuencia diferente. Debe notarse que la estación terrena transmisora envía a un solo satélite. El satélite, sin embargo, envía a cualquiera de las estaciones terrenas receptoras en su área de cobertura o huella (footprint). La transmisión por satélite ofrece muchas ventajas para una compañía. Los precios de renta de espacio satelital es más estable que los que ofrecen las compañías telefónicas. Ya que la transmisión por satélite no es sensitiva a la distancia. Y además existe un gran ancho de banda disponible.
  • 13. Los beneficios de la comunicación por satélite desde el punto de vista de comunicaciones de datos podrían ser los siguientes: •Transferencia de información a altas velocidades (Kbps, Mbps) •Ideal para comunicaciones en puntos distantes y no fácilmente accesibles geográficamente. •Ideal en servicios de acceso múltiple a un gran número de puntos. •Permite establecer la comunicación entre dos usuarios distantes con la posibilidad de evitar las redes públicas telefónicas. Entre las desventajas de la comunicación por satélite están las siguientes: •1/4 de segundo de tiempo de propagación. (retardo) •Sensitividad a efectos atmosféricos •Sensibles a eclipses •Falla del satélite (no es muy común) •Requieren transmitir a mucha potencia •Posibilidad de interrupción por cuestiones de estrategia militar. A pesar de las anteriores limitaciones, la transmisión por satélite sigue siendo muy popular. Los satélites de orbita baja (LowEarthOrbit LEO) ofrecen otras alternativas a los satélites geoestacionarios (GeosynchronousEarthOrbit GEO), los cuales giran alrededor de la tierra a más de 2000 millas. Los satélites de este tipo proveen comunicaciones de datos a baja velocidad y no son capaces de manipular voz, señales de video o datos a altas velocidades. Pero tienen las ventajas que los satélites GEO no tienen. Por ejemplo, no existe retardo en las transmisiones, son menos sensibles a factores atmosféricos, y transmiten a muy poca potencia. Estos satélites operan a frecuencias asignadas entre los 1.545 GHz y los 1.645 GHz (Banda L).