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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Metodología para el cálculo adecuado de las alturas de antenas en un radioenlace de microondas en Línea de Vista]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The methodology to properly calculate the heights of the antennas above the surface of the Earth in a line-of-sight (LOS) microwave link from its radio profile is presented. The effect of the Earth's atmosphere on RF signals, the effective Earth radius factor for Mexico and the analysis of the first Fresnel zone are described. With the proper position of the antennas ensuring clearance of the first Fresnel zone the proper reception of transmitted beams arriving from different paths to the antenna at the other end, all in phase with the direct beam in LOS is achieved.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Ciencias Naturales e Ingenier&iacute;as</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Metodolog&iacute;a para el c&aacute;lculo adecuado de las alturas de antenas en un radioenlace de microondas en L&iacute;nea de Vista</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Methodology to properly calculate the heights of the antennas in a line&#45;of&#45;sight microwave link</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gabriela Leija Hern&aacute;ndez<sup>1</sup>, Jos&eacute; Luis L&oacute;pez Bonilla<sup>1</sup> y Luis Alejandro Iturri Hinojosa<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i>Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, ESIME Zacatenco, M&eacute;xico D.F.</i> <i>M&eacute;xico</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jos&eacute; Luis L&oacute;pez Bonilla. E&#45;mail: <a href="mailto:joseluis.lopezbonilla@gmail.com">joseluis.lopezbonilla@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Recepci&oacute;n: 23&#45;11&#45;2012    <br> 	Aceptaci&oacute;n: 04&#45;09&#45;2013</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presenta la metodolog&iacute;a para posicionar adecuadamente las antenas en altura sobre la superficie terrestre en un radioenlace de microondas con visibilidad directa (LOS) a partir de su perfil radioel&eacute;ctrico. Se describen el efecto de la atm&oacute;sfera terrestre sobre las se&ntilde;ales de radiofrecuencia, el factor de radio terrestre efectivo para M&eacute;xico y el an&aacute;lisis de la primera zona de Fresnel. Con la posici&oacute;n adecuada de las antenas asegurando despeje de obst&aacute;culos a la primera zona de Fresnel se consigue apropiada recepci&oacute;n de haces transmitidos arribando por diferentes trayectorias a la antena del otro extremo, todos en fase con el haz directo en LOS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave<i>:</i></b> Perfil de radioenlace LOS, primera zona de Fresnel, altura de antenas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The methodology to properly calculate the heights of the antennas above the surface of the Earth in a line&#45;of&#45;sight (LOS) microwave link from its radio profile is presented. The effect of the Earth's atmosphere on RF signals, the effective Earth radius factor for Mexico and the analysis of the first Fresnel zone are described. With the proper position of the antennas ensuring clearance of the first Fresnel zone the proper reception of transmitted beams arriving from different paths to the antenna at the other end, all in phase with the direct beam in LOS is achieved.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords<i>:</i></b> LOS radio link profile, first Fresnel zone, antennas height.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n:</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el dise&ntilde;o de un radioenlace de microondas con visibilidad directa es importante, realizar de manera adecuada, el c&aacute;lculo de la posici&oacute;n de las antenas en altura respecto a la superficie terrestre. As&iacute; mismo, la posici&oacute;n de las antenas establece la longitud de las l&iacute;neas de transmisi&oacute;n que conectan las antenas con los equipos transceptores. La longitud de estos alimentadores de antenas define la p&eacute;rdida en decibelios que disminuye la potencia de la se&ntilde;al de radiofrecuencia (RF) de acuerdo al dato del fabricante. As&iacute; mismo, es necesario que los haces que siguen distintas direcciones resultado del efecto multitrayectoria arriben en fase con la se&ntilde;al de RF transmitida entre equipos transceptores. Para asegurar que esto suceda, se calcula el perfil de radioenlace terrestre incluyendo el an&aacute;lisis de la primera zona (o elipsoide) de Fresnel. En la pr&aacute;ctica se requiere despeje total, libre de obst&aacute;culos, a la primera zona de Fresnel.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En &#91;6&#93; se recomiendan ciertos procedimientos para encontrar la altura de las antenas. Considera &uacute;nicamente el an&aacute;lisis del libramiento de la primera zona de Fresnel a partir el valor estimado del factor de radio terrestre (K), para los casos de clima templado y tropical, en la regi&oacute;n del radioenlace. Por efecto de difracci&oacute;n, el factor K puede alcanzar valores bajos, ocasionando subrefractividad. Esto sucede cuando el valor del factor K var&iacute;a el 99.9% del tiempo. As&iacute; mismo, &#91;7&#93; considera a los valores medio y efectivo del factor K como esenciales para la posici&oacute;n adecuada en altura de las antenas, cumpliendo con el despeje de trayectoria en el dise&ntilde;o de un radioenlace de microondas en particular, y as&iacute; evitar p&eacute;rdida por difracci&oacute;n debido a desvanecimiento por subrefractividad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para lograr el adecuado despeje de trayectoria, proponemos la metodolog&iacute;a para obtener un perfil de radioenlace entre los sitios fijos que incluya las condiciones de refractividad de la atm&oacute;sfera con el valor m&iacute;nimo del factor efectivo K en la trayectoria de propagaci&oacute;n de las ondas, y a partir de &eacute;l calcular la altura de las antenas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De igual manera, se describen los fen&oacute;menos atmosf&eacute;ricos y sus efectos sobre las se&ntilde;ales de RF con el an&aacute;lisis de los par&aacute;metros de refractividad. Con valores estimados del gradiente del coindice de refracci&oacute;n radioel&eacute;ctrica en la zona del radioenlace de microondas, es encuentra el valor del factor de radio terrestre efectivo para considerar la propagaci&oacute;n curva de las ondas electromagn&eacute;ticas en la atm&oacute;sfera de la tierra. Para simplificar el estudio, se traza el haz con visibilidad directa (LOS) entre antenas siguiendo trayectoria rectil&iacute;nea y con la variaci&oacute;n de la superficie terrestre utilizando el factor se analiza la factibilidad del radioenlace.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, se presenta la metodolog&iacute;a para obtener el diagrama del perfil radioel&eacute;ctrico entre los dos sitios a partir de un mapa topogr&aacute;fico de escala 1:50000 considerando que no se cuenta con software especializado que incluya base de datos de las curvas de niveles para M&eacute;xico. El perfil radioel&eacute;ctrico incluye la posici&oacute;n en altura para las antenas, el rayo directo entre antenas y primera zona de Fresnel cuya caracter&iacute;stica es inversamente proporcional a la frecuencia de la se&ntilde;al portadora.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Propagaci&oacute;n de las se&ntilde;ales de radiofrecuencia</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las ondas electromagn&eacute;ticas correspondientes a las se&ntilde;ales de radio frecuencia se propagan en un medio diel&eacute;ctrico con &iacute;ndice de refractividad cercano a la unidad, que comprende la regi&oacute;n desde la superficie de la tierra hasta aproximadamente los 11 km de altura, denominada trop&oacute;sfera. Espec&iacute;ficamente, hasta los 8 o 10 km en latitudes polares, hasta los 10 o 12 Km en latitudes medias y hasta los 16 o 18 Km en el Ecuador. El &iacute;ndice de refractividad se expresa por <img src="/img/revistas/ns/v6n12/a1neu.jpg">donde &#949; es la permitividad relativa y &#956; es la permeabilidad relativa, y para el aire var&iacute;a alrededor de 1.0003, con variaciones que est&aacute;n entre el 5to. y 6to. decimal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para mejor interpretaci&oacute;n, se utiliza el &iacute;ndice de refractividad troposf&eacute;rico (<i>N</i>) en t&eacute;rminos de un valor escalado de <i>n</i> dado por:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>N</i>= (<i>n</i>&#45;1) &#183;10<sup>6</sup> (1)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">el cual puede aproximarse para determinada regi&oacute;n utilizando la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>N= 77.6 P/T+373256/t</i><sup>2</sup>&#183; <i>a exp (bt/(t+c)</i>) (2)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">con el conocimiento de la temperatura (<i>T</i>), presi&oacute;n (<i>P</i>) y de las constantes t, b y c para agua y hielo de acuerdo con &#91;1&#93;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de refracci&oacute;n <i>N</i> tambi&eacute;n depende de la refractividad en la superficie <i>N</i><sub><i>s</i></sub> (o coindice de refracci&oacute;n radioel&eacute;ctrica) hasta el primer kil&oacute;metro de altitud, cuyo valor disminuye con la altura de acuerdo con &#91;1&#93;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>N(h)=N<sub>s</sub></i> <i>exp(&#45;c&#183;h)</i> (3)</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde la variable <i>c</i> (=ln (<i>N<sub>s</sub></i>/(<i>N<sub>s</sub></i>+&#916;<i>N</i>))) depende del gradiente de refractividad &#916;<i>N</i>, interpretado como las variaciones de refractividad en <i>N</i>&#45;valores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con (1) el &iacute;ndice de refracci&oacute;n radioel&eacute;ctrica en la superficie <i>n<sub>s</sub></i> ser&aacute;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>n<sub>s</sub></i>=1+<i>N<sub>s</sub></i> X 10<sup>&#45;6</sup> (4)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; mismo, la refractividad superficial <i>N<sub>s</sub></i> est&aacute; relacionada con el negativo del gradiente del coindice de refracci&oacute;n radioel&eacute;ctrica &#916;<i>N</i> de acuerdo con &#91;1&#93;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#45;&#916;<i>N</i>= 7.32 exp (0.005577 &#183; <i>N<sub>s</sub></i>) (5)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Consecuencia de la refractividad troposf&eacute;rica se induce la formaci&oacute;n de ductos permitiendo la propagaci&oacute;n de las ondas electromagn&eacute;ticas. As&iacute; mismo, debido al &iacute;ndice de refractividad atmosf&eacute;rico los haces electromagn&eacute;ticos se curvan en su trayecto. Al mismo tiempo, las ondas de radio durante su trayecto experimentan absorci&oacute;n y dispersi&oacute;n, cuya intensidad depende de la frecuencia y de la altura respecto al nivel del mar &#91;2&#93;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la trop&oacute;sfera ocurren las consecuencias de los cambios climatol&oacute;gicos, como lluvia, nieve, vapor de agua, etc. Los cambios de temperatura, presi&oacute;n y contenido de vapor ocasionan que las ondas de radio en la troposfera igualmente experimenten refracci&oacute;n, y tambi&eacute;n son consecuencia de dispersi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La absorci&oacute;n y la dispersi&oacute;n por efecto de lluvia y nieve son significativas sobre las se&ntilde;ales con frecuencia superiores a 10GHz. El vapor de agua tiene un efecto significativo sobre las se&ntilde;ales con frecuencia superior a 22 GHz. Las se&ntilde;ales al interactuar con variaciones meteorol&oacute;gicas generan absorci&oacute;n y difusi&oacute;n de energ&iacute;a ocasionando atenuaci&oacute;n de las se&ntilde;ales transmitidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Tipos de atm&oacute;sfera</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Consideremos por un instante que no hay atm&oacute;sfera y que la tierra es plana. Un haz emitido por una antena en estas condiciones, percibir&aacute; una atenuaci&oacute;n o p&eacute;rdida de energ&iacute;a hacia otra antena (receptora) igual a:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>L<sub>FS</sub></i> = <i>(4&#960;rf/c)<sup>2</sup></i> (6a)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">o bien</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>L<sub>FS,dB</sub></i>=92.4417 + 20 log r<i><sub>Km</sub></i> + 20 log <i>f<sub>c,GHz</sub></i> (6b)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>r</i>, <i>f<sub>c</sub></i> y <i>c</i> son la distancia entre antenas, frecuencia portadora y velocidad de propagaci&oacute;n de las ondas en el espacio libre, respectivamente. A <i>L<sub>FS</sub></i> tambi&eacute;n se denomina atenuaci&oacute;n por espacio libre. De igual manera, la se&ntilde;al de RF recibida es atenuada por m&uacute;ltiples haces que siguen distintas trayectorias &#91;3&#93;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como la tierra no es plana se complica el c&aacute;lculo del haz reflejado en la superficie terrestre. Este haz produce interferencia constructiva (arribo en fase) o destructiva (arribo en contrafase) sobre la se&ntilde;al que arriba a la antena con visibilidad directa. Esto produce desvanecimiento selectivo que es un factor determinante en un radio enlace digital.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando consideramos la atm&oacute;sfera en el dise&ntilde;o de un enlace de microondas se tienen tres tipos fundamentales de atm&oacute;sfera. Debido a la presencia de agentes difractantes se producen la atm&oacute;sfera est&aacute;ndar, sub&#45;est&aacute;ndar y s&uacute;per&#45;est&aacute;ndar. La atm&oacute;sfera est&aacute;ndar es la t&iacute;pica, con presi&oacute;n y densidad disminuyendo con la altura, lo cual origina que la propagaci&oacute;n de la se&ntilde;al de RF siga una trayectoria curva similar a la curvatura de la superficie terrestre.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Factor de radio terrestre efectivo K para M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para facilitar el estudio de propagaci&oacute;n de ondas en el trayecto entre las antenas es necesario correlacionar las distintas condiciones atmosf&eacute;ricas con la curvatura de las ondas de radio por efecto de difracci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para tal fin se ide&oacute; el factor de radio terrestre efectivo que es un equivalente al radio real de la tierra de acuerdo con la ecuaci&oacute;n &#91;6&#93;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>R<sup>'</sup><sub>o</sub> =KR<sub>o</sub></i> (7)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>R<sub>o</sub></i> es el verdadero radio terrestre (6373.02 Km) y <i>R'<sub>o</sub></i>es el radio ficticio de la tierra donde todo haz radiado se propagar&iacute;a en l&iacute;nea recta. En condiciones normales la trayectoria del haz se curva seg&uacute;n el factor <i>K</i>. El haz se curva debido al gradiente del coindice de refracci&oacute;n radioel&eacute;ctrica &#916;<i>N</i> dependiente de la refractividad superficial <i>N<sub>s</sub></i> y de la altura sobre el nivel del mar &#91;4&#93;. El factor <i>K</i> se puede estimar utilizando la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ns/v6n12/a1k.jpg"> (8)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones en su recomendaci&oacute;n UIT&#45;R P.453&#45;10 &#91;1&#93; presenta curvas que indican los valores promedios aproximados del gradiente &#916;<i>N</i> para M&eacute;xico en algunos meses del a&ntilde;o. Los valores negativos del gradiente de refractividad (&#45;&#916;<i>N</i>) para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre se muestran en la <a href="/img/revistas/ns/v6n12/a1f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por ejemplo, si consideramos el dise&ntilde;o de un radio enlace LOS en alg&uacute;n estado de M&eacute;xico con gradiente de refractividad &#916;<i>N</i>= &#45;50 (ver <a href="/img/revistas/ns/v6n12/a1f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>) como valor promedio mensual, la refractividad superficial <i>N<sub>s</sub></i> se obtiene de la ecuaci&oacute;n (5): <i>N<sub>s</sub></i> = 179.31 &#183; ln(&#124;&#916;<i>N</i>/7.32&#124;)=344.53, <i>n<sub>s</sub></i> se obtiene de (4) y el factor a tomar en cuenta, de acuerdo con (8), es <i>K</i>= 1.5248. As&iacute;, la trayectoria curva de los haces en esta regi&oacute;n es mayor a la trayectoria que siguen los haces en atm&oacute;sfera caracterizada por un factor <i>K</i>= 4/3.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo al valor del factor se presentan distintos comportamientos de propagaci&oacute;n de las se&ntilde;ales de RF, pues existe directa dependencia con la caracter&iacute;stica del gradiente de atm&oacute;sfera del lugar donde se dise&ntilde;a el radio enlace de microondas LOS.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f2">figura 2</a> muestra los tipos de curvatura que experimentan los haces durante su propagaci&oacute;n en el espacio libre.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ns/v6n12/a1f2.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El factor corresponde al 50% de aparici&oacute;n. En Argentina debido a su clima, corresponde a un 60% de aparici&oacute;n. Para <i>K</i>&lt;4/3 se tiene una atm&oacute;sfera sub&#45;est&aacute;ndar. Si <i>K</i> =1 el rayo ser&aacute; directo. La atm&oacute;sfera subest&aacute;ndar se produce por niebla creada por el paso de aire c&aacute;lido sobre aire fr&iacute;o o sobre una superficie h&uacute;meda. Esto hace que la densidad pr&oacute;xima a la tierra sea menor que a grandes alturas, provocando una curvatura del rayo hacia arriba. Un <i>K</i> =0.8 se produce el 1% del tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Zonas de Fresnel</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La difracci&oacute;n de las se&ntilde;ales electromagn&eacute;ticas en las part&iacute;culas del aire produce los denominados elipsoides o zonas de Fresnel. Para fines de estudio, las zonas de Fresnel se consideran como una familia de elipsoides que se forman en el medio de propagaci&oacute;n por donde las se&ntilde;ales de RF viajan de emisor a receptor &#91;5&#93;. Una zona de Fresnel est&aacute; definida por los l&iacute;mites donde las ondas interiores llegan al receptor con la misma fase de la se&ntilde;al transmitida. La fase de las se&ntilde;ales en las zonas de Fresnel est&aacute;n, de esta manera, alternadas: en fase (primera zona) otra en contrafase (segunda zona), otra en fase (tercera zona), etc. El radio de la zona de Fresnel depende de la longitud de onda (&#955;) y de la distancia entre las antenas. Para se&ntilde;ales con longitud de onda baja la diferencia entre distintos caminos dar&aacute; una zona de contrafase m&aacute;s r&aacute;pidamente y con ello el radio de Fresnel ser&aacute; menor. Si d1 y d2 son las distancias de los sitios al punto donde se desea conocer la zona de Fresnel, propio del obst&aacute;culo m&aacute;s pronunciado en el trayecto de propagaci&oacute;n, el radio (en metros) de la primera zona de Fresnel se calcula con la ecuaci&oacute;n &#91;6&#93;:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ns/v6n12/a1fo6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde d (=d<sub>1</sub>+d<sub>2</sub>) es la distancia total del enlace. Las distancias d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> y d se toman en Km y la frecuencia de la portadora en MHz.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">O bien, se puede utilizar la ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ns/v6n12/a1fo7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde las distancias d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> y d est&aacute;n en Km y la frecuencia de la portadora en GHz. En la pr&aacute;ctica, se busca que el 100% de la primera zona de Fresnel est&eacute; libre de obst&aacute;culos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Trazo del perfil de radio enlace terrestre</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de trazar el perfil de radioenlace considerando el efecto de la atm&oacute;sfera con el factor de radio terrestre efectivo (<b><i>K</i></b>), es determinar la posici&oacute;n en altitud de cada una de las antenas las cuales se instalar&aacute;n en soportes (torres) met&aacute;licos, orientada una con la otra. Conociendo la posici&oacute;n (o altura de torres) de cada una de las antenas (<b><i>h<sub>1</sub></i></b>y <b><i>h<sub>2</sub></i></b>), se obtiene la longitud de las l&iacute;neas de alimentaci&oacute;n de las antena, y se calculan las p&eacute;rdidas en alimentadores (LFTX y LFRX) de antenas considerando el dato que proporciona el fabricante respecto a la p&eacute;rdida (en dB) por cada 100 metros sobre la se&ntilde;al de RF. Las p&eacute;rdidas de alimentadores se suman a las p&eacute;rdidas que existan entre la salida del dispositivo transmisor y la entrada del dispositivo receptor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como resultado de la metodolog&iacute;a descrita previamente, la <a href="/img/revistas/ns/v6n12/a1f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> presenta un ejemplo de perfil de enlace terrestre LOS que incluye el trazo del haz directo entre antenas de los dos sitios con altitud Alt<sub>1</sub> y Alt<sub>2</sub> (respecto al nivel del mar), primera zona de Fresnel y las alturas de torres de antenas y <b><i>h<sub>1</sub></i></b>y <b><i>h<sub>2</sub></i></b>, respectivamente. Las alturas de torres de antenas establecen las longitudes de l&iacute;neas de transmisi&oacute;n en posici&oacute;n vertical que se utilizar&aacute;n en la conexi&oacute;n de los equipos transceptores con las antenas correspondientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables para obtener el perfil de radio enlace terrestre se detallan en la <a href="/img/revistas/ns/v6n12/a1t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La desviaci&oacute;n del perfil terrestre (<i>h</i>) para obtener el perfil con factor <i>K</i> es igual a:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>h= d<sub>1</sub>d<sub>2</sub>/12.75/K</i> (8)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar el trazo del rayo directo entre las dos antenas con visibilidad directa, se utiliza la siguiente variable:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><i>i= &#124;H<sub>A</sub>&#45;H<sub>B</sub>&#124;/(N<sub>d</sub>&#45;1) (9)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>N<sub>d</sub></i> es el n&uacute;mero de curvas de nivel (o datos) entre las antenas de ambos sitios (tomadas del mapa topogr&aacute;fico) que atraviesan el haz con visibilidad directa. <i>H<sub>A</sub>(Alt<sub>1</sub>+h<sub>1</sub>) y H<sub>B</sub>(Alt<sub>2</sub>+h<sub>2</sub>)</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">son las alturas de las antenas con respecto al nivel del mar. El extremo de la primera zona de Fresnel (Z<i><sub>f</sub></i>) se obtiene con la diferencia del haz directo (L<i><sub>a</sub></i>) y del radio de Fresnel (r<i><sub>f</sub></i>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A la zona entre el primer elipsoide de Fresnel y la superficie terrestre con factor <b><i>K</i></b> que est&eacute; libre de obst&aacute;culos se la conoce como <i>despeje</i>. Se asegura despeje si la distancia desde la trayectoria directa del haz al obst&aacute;culo m&aacute;s pronunciado (<i>e</i>) es mayor o igual al radio de la primera zona de Fresnel en ese punto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Construcci&oacute;n del perfil de radioenlace</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una hoja de c&aacute;lculo se obtiene el perfil de radioenlace similar al de la <a href="/img/revistas/ns/v6n12/a1f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> a partir de la construcci&oacute;n de las siguientes columnas: <i>N<sub>d</sub></i>, d1(Km), d2(Km), L<i><sub>M</sub></i>(m), L<i><sub>a</sub></i>(m), h<i><sub>t</sub></i>(m), r<i><sub>f</sub></i>(m), Z<i><sub>f</sub></i>(m), <i>e</i> (m) y <i>e/r<sub>f</sub></i>. En celdas separadas, conectadas con la construcci&oacute;n de las columnas mencionadas, se ubican los valores de las variables: <i>h<sub>1</sub>, h<sub>2</sub></i>, Alt1, Alt2, <i>i</i>, K, f<i><sub>c</sub></i> y <i>d</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si los valores en la columna <i>e/Z<sub>f</sub></i> son todos mayores a la unidad se asegura que todas las distancias del haz directo a las curvas de nivel en los puntos considerados son mayores al primer radio de Fresnel, es decir, <i>e</i>&gt;<i>r<sub>f</sub></i>..</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones:</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presenta una metodolog&iacute;a para el c&aacute;lculo de la posici&oacute;n adecuada en altura de las antenas de un radioenlace de microondas LOS. Se presentan y se describen las variables para obtener el perfil de radioenlace terrestre propuesto considerando el factor de radio terrestre efectivo K para las caracter&iacute;sticas de la atm&oacute;sfera en la regi&oacute;n. Se presenta como ejemplo, el c&aacute;lculo del factor K (=1.5248) para un valor caracter&iacute;stico del gradiente de refractividad (&#45;50 unidades de N/Km) de una regi&oacute;n en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presenta la construcci&oacute;n del perfil de radioenlace con las variables involucradas utilizando una hoja de c&aacute;lculo. A partir del perfil de radioenlace y con la consideraci&oacute;n de despeje de la primera zona de Fresnel, se calcula la posici&oacute;n en altura de las antenas para asegurar la adecuada recepci&oacute;n de la se&ntilde;al de RF que se propaga entre las antenas de ambos sitios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen el apoyo recibido por el proyecto SIP20141285.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias:</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;1&#93; Recomendaci&oacute;n UIT&#45;R P.453&#45;10, &Iacute;ndice de refracci&oacute;n radioel&eacute;ctrica: su f&oacute;rmula y datos sobre la refractividad, Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485571&pid=S2007-0705201400020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;2&#93; Roger L. Freeman, Radio System Design for Telecommunications, Wiley&#45;Interscience, Third Edition, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485573&pid=S2007-0705201400020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;3&#93; Ruisi He, Zhangdui Zhong, Bo Ai, Jianwen Ding, and Ke Guan, "Analysis of the Relation Between Fresnel Zone and Path Loss Exponent Based on Two&#45;Ray Model.pdf", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 11, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485575&pid=S2007-0705201400020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;4&#93; T.J. Afullo and P.K. Odedina, "Effective Earth Radius Factor Measurement and Modeling for Radio Link Design in Botswana", South African Institute of Electrical Engineers, Vol.99(3) September 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485577&pid=S2007-0705201400020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;5&#93; H. Sizun, Radio Wave Propagation for Telecommunication Applications, Springer Berlin Heidelberg New York, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485579&pid=S2007-0705201400020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;6&#93; Recomendaci&oacute;n UIT&#45;R P.530&#45;14, "Datos de propagaci&oacute;n y m&eacute;todos de predicci&oacute;n necesarios para el dise&ntilde;o de sistemas terrenales con visibilidad directa", Serie P Propagaci&oacute;n de las ondas radioel&eacute;ctricas, febrero 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485581&pid=S2007-0705201400020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;7&#93; Abraham M. Nyete and Thomas J. O. Afullo, "Seasonal Distribution Modeling and Mapping of the Effective Earth Radius Factor for Microwave Link Design in South Africa", Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 51, 1&#45;32, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5485583&pid=S2007-0705201400020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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