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Copy of DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

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on 6 November 2013

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Una evolución del
modelo Motley-Keenan.

fórmula del Multi-Wall:
MODELO DE PROPAGACION DE
INTERIORES COST 231 MULTI-WALL
El COST 231 Multi-wallMulti-wall se basa en el modelo de propagación COST 231 Keenan y Motley, adicionando una componente de pérdida lineal proporcional al número de paredes atravesadas, así como un término más complejo que depende del número de pisos atravesados que arroja una pérdida que aumenta lentamente para pisos adicionales después del primer piso atravesado.
EQUIPO UTILIZADO
Constante de pérdidas por número de paredes atravesadas
Valores medios de los factores de pérdida según categoría


GRACIAS !
Conclusiones
Para obtener mejores datos es necesario utilizar equipos de medición de gran precisión como un analizador de espectro y desplegar diversas mediciones en otras bandas de frecuencia para aumentar el espectro de aplicación de los modelos de aplicación en términos de frecuencia.
El modelo cost 231 multi-wall puede servir como una solución de bajo coste computacional para la estimación de cobertura en escenarios de despliegue de redes lte en interiores.
El análisis de propagación en entornos cerrados es bastante complejo.
Este modelo es el más sofisticado ,todas las paredes de inserción del rayo directo a transmitir y el receptor son considerados y para cada pared se tienen en cuenta las propiedades del material.
Con el aumento de número de paredes penetradas las atenuaciones se reducen consiguiendo buenos resultados y cálculos rápidos.
Es un modelo empírico para perdidas en paredes; esta diseñado para la propagación de interiores toma en cuenta las perdidas por espacio libre y por los pisos penetrados por trayectoria directa entre el transmisor y receptor.
PLfs= Es la perdida en decibeles en el espacio libre entre el transmisor y el receptor.
Lc= Es la constante de perdida en decibeles.
KwI=Es el numero de paredes penetradas de un tipo i.
N=Número de pisos penetrados.
LwI=Son las perdidas por el tipo de pared i.
Lf=Son las perdidas por pisos adyacentes.
B=Es un parámetro medido empíricamente.

Parámetros de operación experimental
Entornos y mediciones
densidad de los edificios
Altura promedio de los edificios
Altura de las antenas
Anchura delas calles
separación entre los edificios

Dirección de las calles respecto a la trayectoria de la antena transmisora y el móvil
Para la realización de las mediciones del nivel de señal recibida con (Access Point) o Enrutador Inalámbrico trabajando como transmisor (operando en 2,4 GHz) y un computador portátil con tarjeta inalámbrica de red IEEE 802.11a/b/g, haciendo las veces de receptor.
El registro de las mediciones se puede llevarar a cabo , tomando muestras cada 15 segundos.

A. Transmisor
- AP Cisco Aironet 350 Series, velocidad de transmisión hasta 11 Mbps, protocolo IEEE 802.11b, potencia de transmisión hasta 100 mW, alcance hasta 107 metros en ambientes interiores, antena AIR-WGB35xC: dipolar extraíble de 2,2 dBi de ganancia.

- Linksys Cisco WRTt54g2, protocolos IEEE 802.11b/g, velocidad de transmisión de 11 Mbps (IEEE 802.11b) hasta 54 Mbps (IEEE 802.11g), potencia de transmisión hasta 100 mW, alcance hasta 100 metros en ambientes interiores, dos (2) antenas internas.

B. Receptor

Computador portátil con tarjeta inalámbrica Broadcom, modelo BCM94322AG, protocolos IEEE 802.11a/b/a, velocidad hasta 54 Mbps, seguridad WEP WPA WPA2, potencia de salida de 18 dBm (para 2,4 GHz), compatible con Windows y Linux, dos (2) antenas para transmisión y recepción, simultáneamente.
En la Tabla se resumen las constantes de pérdidas por pared, Lw, obtenidas para cada grupo de paredes atravesadas.
a medida que aumenta el número de paredes atravesadas por la señal, la pérdida de propagación comienza a estabilizarse. Esto significa que las primeras paredes son las tienen un mayor efecto en la atenuación de la señal.
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