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UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICE-RECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Integrantes:
Genesis Tremonte 19.264.797
Liz Torrez 19.510.260
Marcos Davila 20.235.604
CABUDARE, FEBRERO DEL 2016
Site survey
Ubicación de Torre Ayacucho:
Se encuentra ubicada específicamente en la calle 24 con carrera
18 de Barquisimeto, en la zona centro de la ciudad.
La edificación es parte de una segunda torre que funciona como
conjunto residencial de la zona tiene aproximadamente 14 pisos
de altura, donde se estima una altura de al menos 43 metros.
Como llegar.
Si tomamos como referencia la universidad Fermín
toro núcleo Cabudare el trayecto hasta la torre Ayacucho
que es de 12km en distancia aproximada, toma apenas
20min en vehículo. La viabilidad del trayecto es totalmente
asfaltada y tráfico bastante fluido en no horarios picos.
Ubicación de la torre Digitel
Se ubica en la av. Los leones, centro empresarial
Barquisimeto, al este de la ciudad. Se encuentra en la
edificacion gran parte de las oficinas de la corporacion Digitel
c.a.
La edificacion tiene 9 pisos en la que aproximadamente tiene
una altura aproximada de 27 metros.
Coordenadas
Latitud: 10°3’56.19”N
Longitud: 69°18’53.5”O
Como llegar.
El trayecto desde la torre Ayacucho es de 4.8km por zonas urbanas bastante fluidas que
toma aproximadamente 15 minutos.
Equipos e implementos
Llevar los implementos necesarios para el proyecto, y seleccionar minuciosamente los
equipos de seguridad, como casco, equipo de altura, herramientas varias, equipos de
localización GPS, entre otras.
Expedición de permisos.
Prontamente se procede a conocer la ubicación de los sitios de el proyecto futuro, se
procede a la solicitar los permisos respectivo para el acceso a las edificaciones.
Cantidad de trafico
La empresa solicita que para el radioenlace Para esta cantidad de trafico se deben emplear
igual cantidad a E1 a 16, es decir, 16 E1 para la transmisión total del trafico que nos exige
la empresa
Determinando necesidades
Luego de haber revisado en la torre Ayacucho (Zona de transmisión) y tomar
registro fotográfico, se determino que lo siguiente:
 Es necesario implementar un mástil para soportar la antena de al menos unos 10
metros.
 EL suministro eléctrico del edificio es suficiente para cubrir la demanda de los
equipos
Coordenadas
Latitud: 10°4’8.82”N
Longitud: 69°17’2.99”O
 El sistema de puesta a tierra del edificio puede ser utilizado. Y a su vez como el
edificio es bastante alto se debe realizar un buen trabajo por posibles descargas
atmosféricas.
 Es necesario hacer un albergue de los equipos llámese shelter, para esto se debe
contratar a la empresa correspondiente.
Luego en la torre digitel donde está la antena receptora(lugar de destino) se
determino lo siguiente:
 Existe un espacio con miras hacia el oeste en la antena que nos puede
proporcionar la empresa para nuestro radioenlace.
 La empresa nos proporcionara la cantidad necesaria de Racks en sus
instalaciones para los equipos de radio, y así mismo los SPAT.
Habiendo visitado y revisado lo siguiente se hace un experticia sobre los posibles
obstáculos que pudiesen o no afectar al enlace.
El planteamiento
La presente empresa RADIOPRO_AB desea tener un enlace dedicado disponible en su
totalidad, para ello ha solicitado un proyecto que le garantice un ancho de banda y buena
velocidad de transmisión, debe constar con:
Punto A:
 40 líneas telefónicas
 50 computadores conectados con trafico alto
Tener en cuenta que la ubicación del Punto B es provisional mientras que se mudan a un
lugar más adecuado para su funcionamiento. Al realizar los estudios competentes a la
petición del cliente se encontró que:
 Punto A: Torre Ayacucho: 43 m aprox. htx=10m (Hay que instalarla)
La torre cuenta con 12 pisos + mezzanina + planta baja, se encuentra a 574 m sobre el nivel
del mar, cuyas coordenadas son: Latitud: 10° 3'56.33"N y Longitud: 69°18'53.24"O
 Punto B: Torre Digitel: 26 m aprox. htr= 10m
La torre cuenta con 8 pisos + mezzanina + planta baja, se encuentra a 525 m sobre el nivel
del mar, cuyas coordenadas son: Latitud: 10° 4'8.59"N y Longitud: 69°17'2.69"O
Con los siguientes datos se puede apreciar que la distancia entre los Puntos A y B, para la
instalación del enlace correspondiente es de 3,37Km
Posibles Puntos críticos según perfil de elevación
Anexando las edificaciones que se encuentran en los sitios con probabilidad de que
interfiera con la línea del Rayo directo
d(km)
h(m)
sobre el
nv mar
Edificación
(m)
Altura
Antena
(m)
Altura
Total
x 0 571 43 10 624
x1 0,053 574 18,6 0 592,6
x2 0,424 567 18,6 0 585,6
x3 0,693 561 0 0 561
x4 1,7 552 31,9 0 583,9
x5 2,9 535 31,9 0 566,9
x6 (525m) 3,37 525 26 10 561
Se obtiene:
Por lo consiguiente se procede a realizar los cálculos correspondientes para corroborar la
visibilidad del rayo directo
d(km) h(m) RD Fr
Rs (m)
RD+Fr
Ri (m)
RD-Fr
Visibilidad
Ri>h (m)
x (571m) 0 624 624 0 624 624
x1 0,053 592,6 623 1,64 624,64 621,36 Si
x2 0,424 585,6 616,07 3,29 619,36 612,78 Si
x3 0,693 561 611,04 5,32 616,36 605,72 Si
x4 1,7 583,9 592,22 6,54 598,76 585,68 Si
x5 2,9 566,9 569,79 6,59 576,38 563,2 NO
x6 (525m) 3,37 561 561 0 561 561
540
560
580
600
620
640
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Obteniéndose así una línea del perfil de elevación con el rayo directo
RD= ym.x + b
𝑚 =
ℎ𝑅𝑥 − ℎ𝑇𝑥
𝑑𝑡
𝑚 =
561𝑚 − 624𝑚
3,37𝐾𝑚
= −18,69𝑚/𝑘𝑚
Donde b=hTX=624m
𝑦𝑥1 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,053𝑘𝑚) + 624𝑚 = 623𝑚
𝑦𝑥2 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,424𝑘𝑚) + 624𝑚 = 616,07𝑚
𝑦𝑥3 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,693𝑘𝑚) + 624𝑚 = 611,04𝑚
𝑦𝑥4 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (1,7𝑘𝑚) + 624𝑚 = 592,22𝑚
𝑦𝑥5 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (2,9𝑘𝑚) + 624𝑚 = 569,79𝑚
Calculo para identificar posibles perdidas a causa de difracción:
hdesp= hobs-RD
hdespx1=592,6m – 623m= -31m
hdespx2=585,6m – 616,07m= -30,47m
hdespx3=561m – 611,04m= -50,4m
hdespx4=583,9m – 592,22m= -8,32m
hdespx5=566,9 – 569,79m= -2,89 m Valor mas alto
𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3
√
𝑓( 𝑀ℎ𝑧)∗ 𝑑𝑇(𝐾𝑚)
𝑑1(𝐾𝑚) ∗ 𝑑2(𝐾𝑚)
∗ ℎ𝑑𝑒𝑠𝑝
𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3
√
5800( 𝑀ℎ𝑧) ∗ 3,37(𝐾𝑚)
2,9(𝐾𝑚) ∗ 0,47(𝐾𝑚)
∗ (−2,890) = −0,89
Por lo tanto debido a que vp es menor a -0,7 el obstáculo no causa perdidas por difracción
en el espacio libre según norma UIT-526.
Zona Fresnel
𝐹𝑟 = 17,3√
𝑑1(𝐾𝑚) ∗ 𝑑2(𝐾𝑚)
𝑓( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 𝑑𝑇 (𝐾𝑚)
𝐹𝑟 = 17,3√
0,053(𝐾𝑚) ∗ 3,317(𝐾𝑚)
5,8( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 3,37 (𝐾𝑚)
= 1,64
𝐹𝑟 = 17,3√
0,424(𝐾𝑚) ∗ 2,946(𝐾𝑚)
5,8( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 3,37 (𝐾𝑚)
= 3,29
𝐹𝑟 = 17,3√
0,693(𝐾𝑚) ∗ 2,677(𝐾𝑚)
5,8( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 3,37 (𝐾𝑚)
= 5,32
𝐹𝑟 = 17,3√
1,7(𝐾𝑚) ∗ 1,67(𝐾𝑚)
5,8( 𝐺ℎ𝑧)∗ 3,37 (𝐾𝑚)
= 6,54
𝐹𝑟 = 17,3√
2,9(𝐾𝑚) ∗ 0,47(𝐾𝑚)
5,8( 𝐺ℎ𝑧)∗ 3,37 (𝐾𝑚)
= 6,59
Según lo solicitado por la empresa RADIOPRO_AB para garantizar un ancho de banda y
buena velocidad de transmisión se consideran los siguientes aspectos:
 Para 40 teléfonos:
Debido a que E1 soporta un total de 32 canales de 64 Kbps = 2048kbs
para 40 teléfonos = 2688 Kbps
 Para 50 computadores:
Basándonos a una media de 512 Kbps en cada equipo
512kbps x 50 equipos = 25.6Mbps
25.6Mbps + 2.68Mbps de las líneas telefónicas
Para un total de trafico de 28.28Mbps para todo el enlace.
Necesitándose un E3= 34.6Mbps es decir 16 E1para cubrir con la demanda, Quedando un
total de ancho de banda sin utilizarse en el enlace de 6.32Mbps destinado a futuras
expansiones por parte de la empresa.
A su vez es necesario realizar una ruta de repetición de la carga de datos de la
empresa, por lo consiguiente debido a los estudios realizados se hace la proposición de
construirse a 1,7 km del Punto A, en las coordenadas: Latitud: 10° 04'02.35"N y Longitud:
69°17'56.42"O a 557m sobre el nivel del mar. En dicho punto se encuentra una edificación
aproximadamente de 31,9m. lo cual lo convierte en un sitio estratégico para la instalación
de la repetidora con 10 m de altura.
A 1,7 Km del Punto A
Edificación a 1,7 Km del Punto A
Por consiguiente desde la transmisora a la repetidora se tiene que :
RD= ym.x + b
𝑚 =
ℎ𝑅𝑒𝑝 − ℎ𝑇𝑥
𝑑𝑡
𝑚 =
594𝑚 − 624𝑚
1,7𝐾𝑚
= −17,64𝑚/𝑘𝑚
Donde b=hTX=624m
𝑦𝑥1 = −17,64 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,053𝑘𝑚) + 624𝑚 = 623,06𝑚
𝑦𝑥2 = −17,64 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,424𝑘𝑚) + 624𝑚 = 616,52𝑚
𝑦𝑥3 = −17,64 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,693𝑘𝑚) + 624𝑚 = 611,77𝑚
hdesp= hobs-RD
hdespx1=592,6m –623,06m= -30,46m Valor mas alto
hdespx2=585,6m – 616,52m= -30,92m
hdespx3=561m – 611,77m= -50,77m
𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3
√
5800( 𝑀ℎ𝑧) ∗ 1,7(𝐾𝑚)
0,053(𝐾𝑚) ∗ 1,64(𝐾𝑚)
∗ (−30,46𝑚) = −26,46
Por lo tanto debido a que vp es menor a -0,7 el obstáculo no causa perdidas por difracción
en el espacio libre según norma UIT-526. Desde la antena transmisora hasta la repetidora.
Repetidora hasta receptora
RD= ym.x + b
𝑚 =
ℎ𝑅𝑥 − ℎ𝑅𝑒𝑝
𝑑𝑡
𝑚 =
561𝑚 − 594𝑚
1,67𝐾𝑚
= −19,76𝑚/𝑘𝑚
Donde b=hRep=594m
𝑦𝑥4 = −19,76 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (1,2𝑘𝑚) + 594𝑚 = 569,08
hdesp= hobs-RD
hdespx4=566,9m –569,08m= -2,18m
𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3
√
5800( 𝑀ℎ𝑧) ∗ 1,67(𝐾𝑚)
1,2(𝐾𝑚) ∗ 0,47(𝐾𝑚)
∗ (−2,18𝑚) = −0,73
Por lo tanto debido a que vp es menor a -0,7 el obstáculo no causa perdidas por difracción
en el espacio libre según norma UIT-526. Desde la antena transmisora hasta la repetidora.
Se tiene que el enlace estaría ubicado en las siguientes coordenadas
INGENIERIA DE DETALLE
Selección de Equipos:
Un enlace está constituido por estaciones terminales y repetidoras intermedias, con
equipos transmisores y antenas. Además de las estaciones repetidoras.
El equipo seleccionados para este enlace que va desde el punto A (Torre Ayacucho)
hasta el punto B (Torre Digitel), es l Motorola cambium PTP 58600 Full integrate –
Link Comple.
Este equipo puede establecer conexiones proporcionando alto desempeño y
cubriendo retos como ambientes línea de vista directa, es un equipo de grado carrier,
mediante los cuales obtendrá alta sensibilidad y poder de salida que le permitirá tener
conexiones correctas, mientras tiene conexiones sostenidas a tasa fija de velocidad. Puede
crear puentes ethernet en las bandas RF 2.5, 4.5, 4.8, 4.9, 5.4, y 5.8 Ghz.
Teniendo en cuenta con una velocidad de hasta 300 Mbps. Trabaja con una modulación
de 256, 64 y 16 QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura) además QPSK
(Modulación por Desplazamiento de Fase), BPSK (Modulación por Desplazamiento de
Fase). Ideales para una amplia gama de aplicaciones tales como E1. En cuanto a su tamaño
de canal están entre los 5, 10, 15, 20, 30, 40, y 45 MHz. El receptor tiene una sensibilidad
de -91 dBm con canal de 20 MHz, su pantalla es una pantalla plana integrada de – 23dBi.
Para este enlace seleccionamos 4 equipos motorola integrated dual polar antena,
utilizadas como antena receptora, repetidora y el ultimo como antena transmisora.
El precio de cada uno de estos equipos tienen un valor de $14,990.00, como
utilizaremos 4 el total de las 4 antenas seria $59,600.00. Sin tomar en cuenta los mstl de la
torre, el sistema puesta a tierra en tal caso que lo requiera, mano de obra, cables entre otros.
Cable Pigtail Profesional de baja Pérdida
Cable Premium 223 Belden de 50 cm con conector N macho a SMA Amphenol.
Permite conectar antenas externas omni-direccionales o direccionales a los Access points o
Tarjetas inalámbricas. Cable con conector N-Macho en el lado de la antena, y conector
SMA-Macho-Invertido en el lado del dispositivo 802.11. Este cable permite la conexión de
una antena que disponga de conector N-Hembra a un periférico LAN inalámbrico
compatible 802.11. La pérdida - de ganancia - del cable es de 0.4 dBi/m.
 Frecuencia 3GHz
 Impedancia 50Ω
 NominalInsertion Loss 0.8 dB
 Ganancia 3GHz
Bocamasas Prensa cable
Instalados en la caja estaca para conservar la propiedad hermética de la caja una vez
que se perforado la caja para pasar el cable pigtail que lleva señal del Access Point a la
Antena y el cable de red que trae la señal del Router conectado a Internet.

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  • 1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE-RECTORADO ACADÉMICO DECANATO DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Integrantes: Genesis Tremonte 19.264.797 Liz Torrez 19.510.260 Marcos Davila 20.235.604 CABUDARE, FEBRERO DEL 2016
  • 2. Site survey Ubicación de Torre Ayacucho: Se encuentra ubicada específicamente en la calle 24 con carrera 18 de Barquisimeto, en la zona centro de la ciudad. La edificación es parte de una segunda torre que funciona como conjunto residencial de la zona tiene aproximadamente 14 pisos de altura, donde se estima una altura de al menos 43 metros. Como llegar. Si tomamos como referencia la universidad Fermín toro núcleo Cabudare el trayecto hasta la torre Ayacucho que es de 12km en distancia aproximada, toma apenas 20min en vehículo. La viabilidad del trayecto es totalmente asfaltada y tráfico bastante fluido en no horarios picos. Ubicación de la torre Digitel Se ubica en la av. Los leones, centro empresarial Barquisimeto, al este de la ciudad. Se encuentra en la edificacion gran parte de las oficinas de la corporacion Digitel c.a. La edificacion tiene 9 pisos en la que aproximadamente tiene una altura aproximada de 27 metros. Coordenadas Latitud: 10°3’56.19”N Longitud: 69°18’53.5”O
  • 3. Como llegar. El trayecto desde la torre Ayacucho es de 4.8km por zonas urbanas bastante fluidas que toma aproximadamente 15 minutos. Equipos e implementos Llevar los implementos necesarios para el proyecto, y seleccionar minuciosamente los equipos de seguridad, como casco, equipo de altura, herramientas varias, equipos de localización GPS, entre otras. Expedición de permisos. Prontamente se procede a conocer la ubicación de los sitios de el proyecto futuro, se procede a la solicitar los permisos respectivo para el acceso a las edificaciones. Cantidad de trafico La empresa solicita que para el radioenlace Para esta cantidad de trafico se deben emplear igual cantidad a E1 a 16, es decir, 16 E1 para la transmisión total del trafico que nos exige la empresa Determinando necesidades Luego de haber revisado en la torre Ayacucho (Zona de transmisión) y tomar registro fotográfico, se determino que lo siguiente:  Es necesario implementar un mástil para soportar la antena de al menos unos 10 metros.  EL suministro eléctrico del edificio es suficiente para cubrir la demanda de los equipos Coordenadas Latitud: 10°4’8.82”N Longitud: 69°17’2.99”O
  • 4.  El sistema de puesta a tierra del edificio puede ser utilizado. Y a su vez como el edificio es bastante alto se debe realizar un buen trabajo por posibles descargas atmosféricas.  Es necesario hacer un albergue de los equipos llámese shelter, para esto se debe contratar a la empresa correspondiente. Luego en la torre digitel donde está la antena receptora(lugar de destino) se determino lo siguiente:  Existe un espacio con miras hacia el oeste en la antena que nos puede proporcionar la empresa para nuestro radioenlace.  La empresa nos proporcionara la cantidad necesaria de Racks en sus instalaciones para los equipos de radio, y así mismo los SPAT. Habiendo visitado y revisado lo siguiente se hace un experticia sobre los posibles obstáculos que pudiesen o no afectar al enlace. El planteamiento La presente empresa RADIOPRO_AB desea tener un enlace dedicado disponible en su totalidad, para ello ha solicitado un proyecto que le garantice un ancho de banda y buena velocidad de transmisión, debe constar con: Punto A:  40 líneas telefónicas  50 computadores conectados con trafico alto Tener en cuenta que la ubicación del Punto B es provisional mientras que se mudan a un lugar más adecuado para su funcionamiento. Al realizar los estudios competentes a la petición del cliente se encontró que:  Punto A: Torre Ayacucho: 43 m aprox. htx=10m (Hay que instalarla) La torre cuenta con 12 pisos + mezzanina + planta baja, se encuentra a 574 m sobre el nivel del mar, cuyas coordenadas son: Latitud: 10° 3'56.33"N y Longitud: 69°18'53.24"O
  • 5.  Punto B: Torre Digitel: 26 m aprox. htr= 10m La torre cuenta con 8 pisos + mezzanina + planta baja, se encuentra a 525 m sobre el nivel del mar, cuyas coordenadas son: Latitud: 10° 4'8.59"N y Longitud: 69°17'2.69"O Con los siguientes datos se puede apreciar que la distancia entre los Puntos A y B, para la instalación del enlace correspondiente es de 3,37Km Posibles Puntos críticos según perfil de elevación
  • 6. Anexando las edificaciones que se encuentran en los sitios con probabilidad de que interfiera con la línea del Rayo directo d(km) h(m) sobre el nv mar Edificación (m) Altura Antena (m) Altura Total x 0 571 43 10 624 x1 0,053 574 18,6 0 592,6 x2 0,424 567 18,6 0 585,6 x3 0,693 561 0 0 561 x4 1,7 552 31,9 0 583,9 x5 2,9 535 31,9 0 566,9 x6 (525m) 3,37 525 26 10 561 Se obtiene: Por lo consiguiente se procede a realizar los cálculos correspondientes para corroborar la visibilidad del rayo directo d(km) h(m) RD Fr Rs (m) RD+Fr Ri (m) RD-Fr Visibilidad Ri>h (m) x (571m) 0 624 624 0 624 624 x1 0,053 592,6 623 1,64 624,64 621,36 Si x2 0,424 585,6 616,07 3,29 619,36 612,78 Si x3 0,693 561 611,04 5,32 616,36 605,72 Si x4 1,7 583,9 592,22 6,54 598,76 585,68 Si x5 2,9 566,9 569,79 6,59 576,38 563,2 NO x6 (525m) 3,37 561 561 0 561 561 540 560 580 600 620 640 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
  • 7. Obteniéndose así una línea del perfil de elevación con el rayo directo RD= ym.x + b 𝑚 = ℎ𝑅𝑥 − ℎ𝑇𝑥 𝑑𝑡 𝑚 = 561𝑚 − 624𝑚 3,37𝐾𝑚 = −18,69𝑚/𝑘𝑚 Donde b=hTX=624m 𝑦𝑥1 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,053𝑘𝑚) + 624𝑚 = 623𝑚 𝑦𝑥2 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,424𝑘𝑚) + 624𝑚 = 616,07𝑚 𝑦𝑥3 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,693𝑘𝑚) + 624𝑚 = 611,04𝑚 𝑦𝑥4 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (1,7𝑘𝑚) + 624𝑚 = 592,22𝑚 𝑦𝑥5 = −18.69 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (2,9𝑘𝑚) + 624𝑚 = 569,79𝑚
  • 8. Calculo para identificar posibles perdidas a causa de difracción: hdesp= hobs-RD hdespx1=592,6m – 623m= -31m hdespx2=585,6m – 616,07m= -30,47m hdespx3=561m – 611,04m= -50,4m hdespx4=583,9m – 592,22m= -8,32m hdespx5=566,9 – 569,79m= -2,89 m Valor mas alto 𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3 √ 𝑓( 𝑀ℎ𝑧)∗ 𝑑𝑇(𝐾𝑚) 𝑑1(𝐾𝑚) ∗ 𝑑2(𝐾𝑚) ∗ ℎ𝑑𝑒𝑠𝑝 𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3 √ 5800( 𝑀ℎ𝑧) ∗ 3,37(𝐾𝑚) 2,9(𝐾𝑚) ∗ 0,47(𝐾𝑚) ∗ (−2,890) = −0,89 Por lo tanto debido a que vp es menor a -0,7 el obstáculo no causa perdidas por difracción en el espacio libre según norma UIT-526. Zona Fresnel 𝐹𝑟 = 17,3√ 𝑑1(𝐾𝑚) ∗ 𝑑2(𝐾𝑚) 𝑓( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 𝑑𝑇 (𝐾𝑚) 𝐹𝑟 = 17,3√ 0,053(𝐾𝑚) ∗ 3,317(𝐾𝑚) 5,8( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 3,37 (𝐾𝑚) = 1,64 𝐹𝑟 = 17,3√ 0,424(𝐾𝑚) ∗ 2,946(𝐾𝑚) 5,8( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 3,37 (𝐾𝑚) = 3,29 𝐹𝑟 = 17,3√ 0,693(𝐾𝑚) ∗ 2,677(𝐾𝑚) 5,8( 𝐺ℎ𝑧) ∗ 3,37 (𝐾𝑚) = 5,32
  • 9. 𝐹𝑟 = 17,3√ 1,7(𝐾𝑚) ∗ 1,67(𝐾𝑚) 5,8( 𝐺ℎ𝑧)∗ 3,37 (𝐾𝑚) = 6,54 𝐹𝑟 = 17,3√ 2,9(𝐾𝑚) ∗ 0,47(𝐾𝑚) 5,8( 𝐺ℎ𝑧)∗ 3,37 (𝐾𝑚) = 6,59 Según lo solicitado por la empresa RADIOPRO_AB para garantizar un ancho de banda y buena velocidad de transmisión se consideran los siguientes aspectos:  Para 40 teléfonos: Debido a que E1 soporta un total de 32 canales de 64 Kbps = 2048kbs para 40 teléfonos = 2688 Kbps  Para 50 computadores: Basándonos a una media de 512 Kbps en cada equipo 512kbps x 50 equipos = 25.6Mbps 25.6Mbps + 2.68Mbps de las líneas telefónicas Para un total de trafico de 28.28Mbps para todo el enlace. Necesitándose un E3= 34.6Mbps es decir 16 E1para cubrir con la demanda, Quedando un total de ancho de banda sin utilizarse en el enlace de 6.32Mbps destinado a futuras expansiones por parte de la empresa. A su vez es necesario realizar una ruta de repetición de la carga de datos de la empresa, por lo consiguiente debido a los estudios realizados se hace la proposición de construirse a 1,7 km del Punto A, en las coordenadas: Latitud: 10° 04'02.35"N y Longitud: 69°17'56.42"O a 557m sobre el nivel del mar. En dicho punto se encuentra una edificación aproximadamente de 31,9m. lo cual lo convierte en un sitio estratégico para la instalación de la repetidora con 10 m de altura.
  • 10. A 1,7 Km del Punto A Edificación a 1,7 Km del Punto A
  • 11. Por consiguiente desde la transmisora a la repetidora se tiene que : RD= ym.x + b 𝑚 = ℎ𝑅𝑒𝑝 − ℎ𝑇𝑥 𝑑𝑡 𝑚 = 594𝑚 − 624𝑚 1,7𝐾𝑚 = −17,64𝑚/𝑘𝑚 Donde b=hTX=624m 𝑦𝑥1 = −17,64 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,053𝑘𝑚) + 624𝑚 = 623,06𝑚 𝑦𝑥2 = −17,64 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,424𝑘𝑚) + 624𝑚 = 616,52𝑚 𝑦𝑥3 = −17,64 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (0,693𝑘𝑚) + 624𝑚 = 611,77𝑚 hdesp= hobs-RD hdespx1=592,6m –623,06m= -30,46m Valor mas alto hdespx2=585,6m – 616,52m= -30,92m hdespx3=561m – 611,77m= -50,77m 𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3 √ 5800( 𝑀ℎ𝑧) ∗ 1,7(𝐾𝑚) 0,053(𝐾𝑚) ∗ 1,64(𝐾𝑚) ∗ (−30,46𝑚) = −26,46 Por lo tanto debido a que vp es menor a -0,7 el obstáculo no causa perdidas por difracción en el espacio libre según norma UIT-526. Desde la antena transmisora hasta la repetidora.
  • 12. Repetidora hasta receptora RD= ym.x + b 𝑚 = ℎ𝑅𝑥 − ℎ𝑅𝑒𝑝 𝑑𝑡 𝑚 = 561𝑚 − 594𝑚 1,67𝐾𝑚 = −19,76𝑚/𝑘𝑚 Donde b=hRep=594m 𝑦𝑥4 = −19,76 𝑚/𝑘𝑚 𝑥 (1,2𝑘𝑚) + 594𝑚 = 569,08 hdesp= hobs-RD hdespx4=566,9m –569,08m= -2,18m 𝑣𝑝 = 2,58 ∗ 10−3 √ 5800( 𝑀ℎ𝑧) ∗ 1,67(𝐾𝑚) 1,2(𝐾𝑚) ∗ 0,47(𝐾𝑚) ∗ (−2,18𝑚) = −0,73 Por lo tanto debido a que vp es menor a -0,7 el obstáculo no causa perdidas por difracción en el espacio libre según norma UIT-526. Desde la antena transmisora hasta la repetidora.
  • 13. Se tiene que el enlace estaría ubicado en las siguientes coordenadas
  • 14. INGENIERIA DE DETALLE Selección de Equipos: Un enlace está constituido por estaciones terminales y repetidoras intermedias, con equipos transmisores y antenas. Además de las estaciones repetidoras. El equipo seleccionados para este enlace que va desde el punto A (Torre Ayacucho) hasta el punto B (Torre Digitel), es l Motorola cambium PTP 58600 Full integrate – Link Comple. Este equipo puede establecer conexiones proporcionando alto desempeño y cubriendo retos como ambientes línea de vista directa, es un equipo de grado carrier, mediante los cuales obtendrá alta sensibilidad y poder de salida que le permitirá tener conexiones correctas, mientras tiene conexiones sostenidas a tasa fija de velocidad. Puede crear puentes ethernet en las bandas RF 2.5, 4.5, 4.8, 4.9, 5.4, y 5.8 Ghz. Teniendo en cuenta con una velocidad de hasta 300 Mbps. Trabaja con una modulación de 256, 64 y 16 QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura) además QPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase), BPSK (Modulación por Desplazamiento de Fase). Ideales para una amplia gama de aplicaciones tales como E1. En cuanto a su tamaño de canal están entre los 5, 10, 15, 20, 30, 40, y 45 MHz. El receptor tiene una sensibilidad de -91 dBm con canal de 20 MHz, su pantalla es una pantalla plana integrada de – 23dBi. Para este enlace seleccionamos 4 equipos motorola integrated dual polar antena, utilizadas como antena receptora, repetidora y el ultimo como antena transmisora.
  • 15. El precio de cada uno de estos equipos tienen un valor de $14,990.00, como utilizaremos 4 el total de las 4 antenas seria $59,600.00. Sin tomar en cuenta los mstl de la torre, el sistema puesta a tierra en tal caso que lo requiera, mano de obra, cables entre otros. Cable Pigtail Profesional de baja Pérdida Cable Premium 223 Belden de 50 cm con conector N macho a SMA Amphenol. Permite conectar antenas externas omni-direccionales o direccionales a los Access points o Tarjetas inalámbricas. Cable con conector N-Macho en el lado de la antena, y conector SMA-Macho-Invertido en el lado del dispositivo 802.11. Este cable permite la conexión de una antena que disponga de conector N-Hembra a un periférico LAN inalámbrico compatible 802.11. La pérdida - de ganancia - del cable es de 0.4 dBi/m.  Frecuencia 3GHz  Impedancia 50Ω  NominalInsertion Loss 0.8 dB  Ganancia 3GHz Bocamasas Prensa cable Instalados en la caja estaca para conservar la propiedad hermética de la caja una vez que se perforado la caja para pasar el cable pigtail que lleva señal del Access Point a la Antena y el cable de red que trae la señal del Router conectado a Internet.