martes, 5 de julio de 2011

DIMENSIONAMIENTO LINK BUDGET / DIMENSIONAMIENTO ESTACION BASE

Por: Andrea Noboa, Wilmer Tipanluisa, Andres Mendoza
DIMENSIONAMIENTO DEL LINK BUDGET
El procedimiento en general para la planificación de cobertura es la determinación de las pérdidas máximas de trayecto: calculado por medio del link budget (presupuesto del enlace), el cual involucra el cálculo para uplink y downlink.
Una vez definidas las áreas que cubrirá la  red a diseñar y los factores variables de acuerdo a estos tipos de áreas, la tabla 3.1 muestra los servicios que la red espera brindar:
De acuerdo a los datos de la tabla, el servicio que usa portadora a 64 kbps en UL (enlace de subida) es el servicio limitante o crítico para tomar en cuenta en la cobertura de red, ya que esta velocidad de transmisión en la dirección del enlace de subida define la menor cobertura de celda en comparación con los otros tipos de servicio, debido a que, la cobertura de enlace de subida UL es siempre más crítica que la del enlace de bajada DL por la potencia de transmisión del equipo de usuario lógicamente menor que la del NodeB y, porque la pérdida de potencia considerada en el cálculo del enlace causada por la velocidad de transmisión de los datos tiene una relación directamente proporcional al logaritmo de la tasa de bits transmitida. Así aplicando la ecuación para la portadora de voz a 12.2 kbps se tiene que

De esta manera se observa que la velocidad de datos crítica en cuanto a cobertura para la red es 64 kbps en la dirección de enlace de subida UL pues representa una mayor pérdida, por lo que se usará la misma para el cálculo de la máxima pérdida de camino del  enlace, y de esta manera se asegurará la cobertura de los otros servicios (diseño del caso crítico)
 Se han reclasificado para cada ciudad obteniendo las áreas de clutter soportadas por las herramientas usadas  para cada ciudad mostradas en la tabla
Para clutter Urbano por ejemplo se tiene:
En el presupuesto de enlace “link budget” pueden incluir los siguientes elementos:
·         Potencia de transmisión.
·         Ganancias de la antena (receptor y transmisor).
·         Pérdidas por alimentación de la Antena (receptor y transmisor).
·         Pérdidas por sendero Sensibilidad del receptor.
En general, la máxima pérdida de trayectoria se puede expresar por la ecuación:
MAPLE = PotTX - PerdasTX - PerdasRX - SensRX - PerdasPropag + GAntERB
Donde:
  • PotTX: Potencia de Transmisión
  • PerdasTX: Pérdidas de transmisión
  • PerdasRX: Pérdidas en la recepción
  • SensRX: Sensibilidad del receptor
  • PerdasPropag: Pérdida de propagación
  • GAntERB: Ganancia de Antena de la ERB.
El presupuesto del enlace “link budget” es una sumatoria de todas las ganancias y las pérdidas en un sistema de transmisión. El presupuesto de enlace toma en cuenta los elementos que determinarán la intensidad de señal con la que llegará al receptor.
Calculo del Ruido:
Análisis del Enlace:
C/N Uplink:
(C/N)u = (EIRP)e-(Perdidas_Trayectoria)u+(G/T)sat-K-Ruido BW [dB]

C/N Downlink:
(C/N)d = (EIRP)sat-( Perdidas_Trayectoria)d+(G/T)e-K-Ruido BW [dB]

C/N Total:
(C/N)T-1 = (C/N)u-1 + (C/N)d-1 + [C/I)IM-1 + [C/I]adj-1 + [C/I]xp-1 [dB]

El nivel de umbral para BER = 10-6 para los equipos de microondas que solía ser alrededor de 3 dB mayor que el de BER = 10-3.
En consecuencia, el margen de desvanecimiento fue de 3 dB mayor para BER = 10-6 = 10-3 de BER. En la nueva generación de radios microondas con una potencia de corrección de errores hacia adelante planes de esta diferencia es de 0,5 a 1,5 db
DIMENSIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN BASE
Si no se cuenta con los programas avanzados, existe otro método basado en gráficos que muestran las pérdidas en espacio libre según el tamaño de la torre, frecuencias y para un PIRE de 1 KW y que puede servir como una primera estimación del alcance de la estación base. Estos gráficos han sido elaborados tomando como referencia diferentes mediciones realizadas en diferentes ciudades y en diferentes condiciones.

Se espera una buena relación Energía Portadora por Señal Interferencia (EcIo), con lo cual la cobertura esperada por nivel de recepción será casi igual a la real, cuando existe polución (demasiadas señales de estaciones base) la cobertura de una estación CDMA se ve reducida a pesar de tener niveles de recepción regulares en el móvil; usaremos el método gráfico para realizar la estimación de cobertura, tomando como referencia la sensibilidad de un móvil de tecnología AMPS.

El uso de estos gráficos es como sigue:

Se necesita saber el PIRE de la estación base; tomando la potencia nominal de piloto de una estación CDMA 1X de 32 dBm y teniendo una antena de 14 dBd de ganancia y asumiendo pérdidas de 1dB en cables y conectores tenemos un PIRE de 45 dBm ó 31.5 Watts.

Como la gráfica esta dada para 1 KW de PIRE de una estación se debe adaptar el nivel al cual tomar como límite de borde inferior para un PIRE de 31.5 W
Factor = 10 log (1000/31.5)= 15 dB

Para un móvil AMPS se asume una sensibilidad de 39 dBuV/m entonces tenemos el valor de 54 dBuV/m como limite inferior.

Trazando la recta para 54 dBuV/m en el gráfico se concluye que con una altura de antenas de 30 mts se tendrá una cobertura de 3 Km que es suficiente par el radio de Laredo que cuenta con 2 Km de largo. Con una torre de 40m y las antenas instaladas en la parte superior se podría llegar a localidades a un radio de 4 Km de la localidad principal.

Además en caso de utilizar un enlace microondas como medio de enlace nos permitiría interconectarnos con otra estación cercana.
La estación debería esta ubicada en el centro de la ciudad para tener 3 sectores con coberturas de 320º, 80º, 200º Norte y así poder cubrir a las localidades aledañas. En caso no se pueda conseguir la ubicación indicada se deberá replantear las orientaciones de los sectores.

Biliografia:
·         http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/247/GUERRA_AMAYA_JOSE_DISENO_ESTACION_CELULAR_LAREDO.pdf?sequence=1
·         http://dspace.epn.edu.ec/bitstream/15000/8608/5/T10175CAP3.pdf
·         http://www.slideshare.net/ghanshyamgupta/budget-ppt

domingo, 3 de julio de 2011

Redes VSAT (VSAT: VerySmallApertureTerminals)


Sistemas de comunicaciones inalámbricas fijas
Sistemas de comunicaciones vía satélite

Redes VSAT (VSAT: VerySmallApertureTerminals)

Los sistemas VSAT son redes de comunicación por satélite que permiten el establecimiento de enlaces entre un gran número de estaciones remotas con antenas de pequeño tamaño, con una estación central normalmente llamada Hub.

Los sistemas VSAT tiene una amplia cobertura de aplicaciones tales como:
·        Redes interactivas de datos para aplicaciones financieras
·        Terminales Punto de Venta
·        Redes de distribución comercial
·        Redes de servicios públicos: Gas, agua, electricidad
·        Sistemas SCADA para supervisión de infraestructuras, medio ambiente, seguridad, etc.
o   La red del Organismo Nacional de Loterías (unos 2500 terminales)
o   El Organismo de Correos y Telégrafos (600 terminales)
o   La Compañía de Logística de Hidrocarburos (300), etc.

Las redes VSAT son un medio fundamental para la prestación de servicios para aquellas aplicaciones tales como la medida del nivel en las cuencas hidrográficas, la calidad del agua, entre otras, que de otra forma difícilmente podrían ser soportados

Clasificación de las Redes VSAT

Las redes VSAT se clasifican en
·        Sistemas Unidireccionales de Datos
·        Sistemas Bidireccionales Interactivos
·        Redes Corporativas


·        Sistemas Unidireccionales de Datos

Los sistemas unidireccionales de datos básicamente consiste de una estación transmisora principal
·        Estación transmisora principal: se envían al satélite las señales, las cuales son recibidas por un gran número de estaciones exclusivamente receptoras, típicamente de menor tamaño.

 
Fig 1: Red de Paquetes Sistemas Unidireccionales de Datos

Se envía la señal la señal sobre una o varias portadoras con velocidades aproximadas de 19.2 Kbit/s y 2 Mbit/s Por otro lado las estaciones receptoras son sencillas y económicas.

Este tipo de sistemas se los utiliza mucho en las redes de difusión de datos de las agencias de noticias, de información financiera y de datos inmobiliarios, también en las redes que permiten la impresión remota de periódicos y semanarios en distintas ubicaciones

Entre éstas deben citarse: la red del Organismo Nacional de Loterías (unos 2500 terminales), el Organismo de Correos y Telégrafos (600 terminales), la Compañía de Logística de Hidrocarburos (300), etc.

Las redes VSAT constituyen un medio fundamental para la prestación de servicios tales como la medida del nivel en las cuencas hidrográficas, la calidad del agua, etc. que de otra forma difícilmente podrían ser soportados.

 ·        Sistemas Bidireccionales o Interactivos

Los sistemas bidireccionales interactivos  son similares a los sistemas unidireccionales. La estación central (Hub) transmite por una o varias portadoras al colectivo de estaciones remotas asociadas.

La estructura de la información en cada portadora es un Multiplexación por División en el Tiempo, con múltiples canales, cada uno de ellos puede ser asignado para su recepción por una o varias estaciones remotas.La estructura de multiplexacion puede ajustar a la demanda del tráfico, se reserva cierta capacidad para los canales de control y asignación del sistema.

El número de portadoras de la estación central a las remotas es pequeño, tiene velocidad de transmisión mayor. Velocidades de 64 Kbit/sega 2048 Kbit/seg

La información se codifica con un código de protección de errores sin canal de retorno. La recepción en las remotas es continua, lo cual hace que el coste del demodulador sea moderado.

En la transmisión de estaciones remotas a estación central se utiliza TDMA (Acceso Múltiple por División en el Tiempo) por cada portadora. Algunas VSAT pueden disponer de un tráfico sostenido, correspondiente por ejemplo a la transferencia de ficheros, y en este caso resulta conveniente asignarle una proporción fija de la capacidad de la portadora. Esto significa que esa estación y sólo esa accede a la portadora durante ciertos intervalos de tiempo, predeterminados con respecto a la referencia de la trama.

El número de intervalos asignados a cada estación en modo fijo dependerá de la demanda exigida por cada Terminal. Otros terminales generan datos de forma discontinua y aleatoria.

Para este tipo de tráfico, y para las solicitudes de comienzo de transacción de los casos anteriores, es más adecuado permitir el acceso aleatorio con probabilidades controladas de colisión de las demandas de transmisión.

La topología de los sistemas VSAT interactivos es ideal para organizaciones que utilicen una estructura de procesamiento centralizada y un gran número de sucursales/terminales que comunican en tiempo real con el sistema central.

Es por esto que este sistema se lo utiliza en entidades financieras, sistemas de distribución de stocks, puntos de venta remotos, sistemas SCADA, entre otros. Ya que tienen la capacidad de ofrecer servicios de voz o de vídeo

·       
 Fig 2: Sistemas Bidireccionales o Interactivos

·        Redes Corporativas

Las redes corporativas se crearon debido a que en los sistemas VSAT Interactivos se limitan las comunicaciones directas de cada una de las estaciones remotas con la Central, y esto crea inconvenientes para ciertos servicios

Cuando se trata de unir varios nodos jerárquicamente iguales y proporcionar servicios digitales avanzados, similares a los ofrecidos por la red digital de servicios integrados (RDSI), se suele acudir a sistemas más potentes que permitan la comunicación directa de todos con todos, con una estructura de red tipo malla

Estos sistemas operan en cada estación transmisora con acceso TDMA y con velocidades que van desde 2 Mbit/sega 34 Mbit/seg, ofreciendo por tanto un cierto número de circuitos de 64 Kbit/seg(de 30 a 500) al conjunto de las rutas que la red corporativa exige. Este conjunto de circuitos es asignado dinámicamente a cada estación, en función de las llamadas activas en cada nodo en un momento dado.


VENTAJAS DE REDES VSAT

Las redes VSAT tienen características del medio de transmisión satélite, y gracias a la topología utilizada y al diseño de la red, tienen ventajas específicas frente a otros sistemas de transmisión

·        Facilidad y rapidez para la puesta en operación y la incorporación de nuevas terminales
·        Coste de los circuitos independiente de la distancia
·        Acceso a lugares donde no está disponible otra infraestructura terrestre, bien por razones físicas o económicas
·        Flexibilidad para la reconfiguración del tráfico, sea crecimiento, disminución o reasignación
·        Utilización muy eficiente de la capacidad espacial
·        Alta calidad y disponibilidad de los enlaces
·        Gestión centralizada y dependencia de un único Operador de Servicios
·        Costes de terminales en clara disminución


 REFERENCIA
  • http://www.ts2.pl/en/BGAN-Inmarsat?gclid=CLb5ivPI5akCFcPs7QoduRXGag
  • http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo1_b99.00/hispa8.html
  • http://cik.zonalibre.org/archives/2010/04/sistemas-vsat.html
  • http://eventos.ula.ve/sitel/expo/VRB-DVBSAT.pdf
  • http://www.it.uniovi.es/docencia/Telematica/srcm/material/Tema7_SAT.pdf