TÉCNICAS DE DIVERSIDAD - Mapa Mental

TÉCNICAS DE DIVERSIDAD

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAELELECTRÓNICA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONESTX/RX TEMA: PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICANOMBRE: HENRY TOAPANTA / JORGE ECHEVERRIA SEMESTRE: 9no. PARALELO “C”TAREA SEMANA 13MAPA MENTAL PROFESOR: ING. FLAVIO MORALES, Mg

Propagación multirruta

Uno de los efectos clave que causan el desvanecimiento es la propagación por trayectos múltiples.

Para instalaciones inalámbricas
Los lazos donde hay una elección relativamente libre de dónde se ubicarán las antenas, se pueden colocar de modo que si no hay obstáculos que interfieran cerca, hay una ruta de línea de visión directa desde el transmisor al receptor.

Los efectos de la propagación por múltitrayecto

A medida que se suman las señales de los multitrayectos,
la potencia de la señal resultante puede ser más fuerte, pero también puede ser menor en un factor de 100 o1000 (20 o 30 dB). El nivel de la señal en relación con el ruido disminuye, haciendo que la señal detecte, en el receptor más difícil.

Un segundo fenómeno, de particular importancia para la transmisión digital, es interferencia de intersímbolos (ISI).

Tipos de desvanecimiento

Los efectos del desvanecimiento en un entorno móvil pueden clasificarse como ya sea a pequeña o gran escala. En referencia, a medida que la unidad móvil se mueve por una calle en un entorno urbano, ya que el usuario del móvil cubre bien las distancias en exceso de longitud de onda, el entorno urbano cambia a medida que el usuario pasa por los edificios de diferentes alturas, terrenos baldíos, intersecciones, etc.

En estas largas distancias, hay un cambio en la potencia media recibida. Este cambio es causado principalmente por el sombreado y las diferencias de distancia del transmisor. Esto se indica por la forma de onda que cambia lentamente y se conoce como desvanecimiento a gran escala.

El canal que se desvanece

El desvanecimiento de Rayleigh ocurre cuando hay múltiples caminos indirectos entre la el transmisor y el receptor y no hay una ruta dominante distintiva, como una ruta LOS.

Esto representa el peor escenario posible. Afortunadamente, el desvanecimiento de Rayleigh puede ser tratado analíticamente, proporcionando información sobre las características de rendimiento que pueden ser utilizadas en entornos difíciles, como los del centro de la ciudad.

El desvanecimiento de Rician caracteriza mejor una situación en la que hay un camino directo de LOS en además de una serie de señales indirectas multitrayecto.

Corrección de errores de avance

La corrección de errores en avance es aplicable en las aplicaciones de transmisión digital: aquellas en las que la señal transmitida lleva datos digitales o datos de voz o vídeo digitalizados.

Ecualización adaptativa

El proceso de ecualización implica algún método de reunir la energía de símbolos dispersos de nuevo en su intervalo de tiempo original.

La ecualización es un tema amplio; las técnicas incluyen el uso de los llamados circuitos analógicos agrupados, así como sofisticados algoritmos de procesamiento de señales digitales. Aquí damos una idea del enfoque del procesamiento de la señal digital.

Modulación y Codificación adaptativa

Debido a que las características de un canal inalámbrico pueden cambiar cientos de veces por segundo debido al desvanecimiento y al desplazamiento del Doppler (por ejemplo, aproximadamente 200 veces/segundo para un tiempo de coherencia de 5 ms), los sistemas modernos utilizan la modulación y la codificación adaptativas (AMC) para
ajustar sus esquemas con la misma rapidez.

Técnicas de diversidad y MIMO

Las técnicas de diversidad de tiempo tienen como objetivo extender los datos a lo largo del tiempo para que un ruido La explosión afecta a menos bits.

los canales individuales experimentan eventos independientes de desvanecimiento.

Las otras técnicas (ecualización, corrección de errores en avance) pueden entonces hacer frente a la tasa de error reducida.

Antenas de entradas múltiples y salidas múltiples (MIMO)

Los sistemas modernos implementan configuraciones MIMO de hasta 4 x 4 (4 de entrada, 4 de salida) y 8 x 8

La arquitectura de la antena MIMO se ha convertido en una tecnología clave en la evolución redes inalámbricas de alta velocidad, incluyendo IEEE 802.11 Wi-Fi LANs y LTE.

Usos importantes

Diversidad

Multiples Corrientes

Formacion de haces

MIMO Multiusuario

Principios MIMO

En un esquema MIMO, el transmisor y el receptor emplean múltiples antenas

el extremo receptor, m antenas reciben las transmisiones de las n antenas fuente a través de una combinación de transmisión de línea de vista y multitrayecto

Sistema MIMO de 8 * 4 tiene ocho antenas en un extremo de el canal y cuatro en el otro extremo.

Diversidad espacial

Multiplexación espacial

MIMO multiusuario

Las técnicas MU-MIMO se utilizan tanto en Wi-Fi como en Redes celulares 4G

El MIMO-BC se utiliza en el canal de enlace descendente para que la estación base pueda transmitir diferentes flujos de datos a múltiples usuarios en la misma banda de frecuencias

Enlace ascendente - Canal de acceso múltiple (MAC)

Enlace descendente - Canal de transmisión (BC)

OFDM y espectro extendido

Las comunicaciones tradicionales, alámbricas o inalámbricas, simplemente modulan una señal de banda base hasta un canal y una frecuencia de transmisión requeridos

una señal usa 100 veces o más ancho de banda, con menor densidad de energía en cada frecuencia

las señales se modifican significativamente para la transmisión

Expansión de ancho de banda

la teoría de Shannon dice que hay un límite a esta eficiencia para una señal-a-ruido.

La reutilización de frecuencias permite reutilizar las mismas frecuencias portadoras cuando los dispositivos están lo suficientemente lejos

Las bandas de ondas milimétricas (mmOnda) son frecuencias más altas en las bandas de 30 a 300 GHz que tienen más ancho de banda disponible en canales de ancho de banda más amplio.

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