ENLACE Punto A Punto 1

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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Título: ENLACE PUNTO MULTIPUNTO Autor: (1) Edson Escalera Medrano (2) Rimer Hinojosa Merida Fecha: 25/Agosto/2018 Código de estudiante: 201300178 Carrera: Ingeniería de telecomunicaciones Asignatura: Diplomado Grupo: A Docente: Carlos Heredia Flores Periodo Académico: Semestre 02/2018 Subsede: Cochabamba Copyright © (2017) por (Nombre de Estudiantes). Todos los derechos reservados.

Tíítulo: ENLACE PUNTO-MULTIPUNTO Autor: Edson Escalera Medrano-Rimer Hinojosa Merida

RESUMEN: La distribución geográfica de dispositivos terminales y la distancia entre cada dispositivo y el dispositivo al que se transmite son parámetros importantes que deben ser considerados cuando se desarrolla la configuración de una red. Los dos tipos de conexiones utilizados en redes son punto a punto y multipunto. Las líneas de conexión que solo conectan dos puntos son punto a punto. Cuando dos o más localidades terminales comparten porciones de una línea común, la línea es multipunto. Aunque no es posible que dos dispositivos en una de estas líneas transmita al mismo tiempo, dos o más dispositivos pueden recibir un mensaje al mismo tiempo. En algunos sistemas una dirección de difusión (broadcast) permite a todos los dispositivos conectados a la misma línea multipunto recibir un mensaje al mismo tiempo. Cuando se emplean líneas multipunto, se pueden reducir los costos globales puesto que porciones comunes de la línea son compartidos para uso de todos los dispositivos conectados a la línea. Para prevenir que los datos transmitidos de un dispositivo interfieran con los datos transmitidos por otro, se debe establecer una disciplina o control sobre el enlace. Cuando se diseña un red local de datos se pueden mezclar tanto líneas punto a punto como multipunto, y la transmisión se puede efectuar en modo simplex, half-duplex o full-duplex.

Palabras clave: microonda, datos, red, enlace, señal, atenuación, reflexión, difracción, absorción, refracción.

ABSTRACT: (Ejemplo traducido con Google Translate) The geographical distribution of terminal devices and the distance between each device and the device to which it is transmitted are important parameters that must be considered when developing a network configuration. The two types of connections used in networks are point-to-point and multipoint. Connection lines that only connect two points are point-to-point. When two or more terminal locations share portions of a common line, the line is multipoint. Although it is not possible for two devices on one of these lines to transmit at the same time, two or more devices can receive a message at the same time. In some systems, a broadcast address allows all devices connected to the same multipoint line to receive a message at the same time. When using multipoint lines, global costs can be reduced since common portions of the line are shared for use by all devices connected to the line. To prevent data transmitted from one device from interfering with the data transmitted by another, a discipline or control over the link must be established.

When designing a local data network you can mix both point-to-point and multipoint lines, and transmission can be done in simplex, half-duplex or full-duplex mode.

Key words: Microwave, data, network, link, signal attenuation, reflection, diffraction, absorption, refraction.

Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Tíítulo: ENLACE DE MICROONDAS MEDIANTE TP-LINK Autor: Edson Escalera Medrano

INDICE Introduccion.....................................................................................................................................................4 Capítulo I..........................................................................................................................................................4 Aspectos Generales..........................................................................................................................................4 1.1.

Antecedentes De La Universidad Udabol Bolivia.............................................................................4

1.2.

Identificacion Del Problema.............................................................................................................5

1.2.1. 1.3.

Planteamineto Del Problema.....................................................................................................5

Objetivos..........................................................................................................................................5

1.3.1.

Objetivo General.......................................................................................................................5

1.3.2.

Objetivos Especificos................................................................................................................5

1.4.

Justificaciones...................................................................................................................................6

1.4.1.

Justificacion Tecnica.................................................................................................................6

1.4.2.

Justificacion Economica...........................................................................................................6

1.4.3.

Justificacion Social...................................................................................................................6

1.5.

Alcanse Y Delimitaciones Del Proyecto...........................................................................................7

Capítulo Ii.........................................................................................................................................................7 Marco Teórico..................................................................................................................................................7 2.

Fundamentacion Teorica De Radio Enlace...........................................................................................7

2.1.

Definicion De Radio Enlace.............................................................................................................7

2.2.

Topologia De Radio Enlace..............................................................................................................8

2.2.1.

Punto A Punto (Ptp)..................................................................................................................8

2.2.2.

Punto-Multipunto....................................................................................................................10

2.2.3.

Multipunto A Multipunto........................................................................................................10

2.3.

Planificacion De Un Radio Enlace..................................................................................................11

2.3.1.

Estructura................................................................................................................................12

2.3.2.

Tipos De Antenas....................................................................................................................12

2.3.3.

Calculo De Presupuesto..........................................................................................................13

2.3.4.

Consideraciones De Diseño De Enlaces..................................................................................14

Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Tíítulo: ENLACE DE MICROONDAS MEDIANTE TP-LINK Autor: Edson Escalera Medrano

2.4.

Bandas De Frecuencia....................................................................................................................15

2.4.1.

Bandas Particulares: ...............................................................................................................15

2.4.2.

Bandas Licenciadas: ...............................................................................................................15

2.4.3.

Bandas Libres: .......................................................................................................................16

2.5.

Caracterisitcas De Los Materiales Para El Enlace...........................................................................16

2.5.1.

Antena Ubiquiti Powerbeam Ac..............................................................................................16

2.5.2.

Cable De Red Par Trenzado Cat. 5e........................................................................................18

2.5.3.

Router O Hap Mini.................................................................................................................18

2.5.4.

Antena Sectorial De 60 Grados...............................................................................................19

2.5.5.

Puntas De Red Rj45................................................................................................................20

2.6.

Cantidad De Recursos Y Costos..................................................................................................20

Capítulo Iii.....................................................................................................................................................22 Simulacion Del Enlace...................................................................................................................................22 3.

Google Earth.......................................................................................................................................22

3.1.

Radio Mobile..................................................................................................................................22

3.2.

Airlink............................................................................................................................................22

3.3.

Procedimiento Para La Simulación De Radio Enlace.....................................................................22

Capítulo Iv......................................................................................................................................................30 Conclusiones Y Recomendaciones.................................................................................................................30 4. 4.1.

Conclusiones.......................................................................................................................................30 Recomendaciones...........................................................................................................................30

Bibliografia.....................................................................................................................................................31

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Tíítulo: ENLACE DE MICROONDAS MEDIANTE TP-LINK Autor: Edson Escalera Medrano

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Radioenlace.....................................................................................................................................10 Figura 2: Enlace punto a punto.......................................................................................................................11 Figura 3: Enlace punto-multipunto.................................................................................................................12 Figura 4: Enlace multipunto-multipunto.........................................................................................................13 Figura 5: Zona de fresnel................................................................................................................................16 Figura 6: Antena Ubiquiti...............................................................................................................................19 Figura 7: Cable Cat.........................................................................................................................................20 Figura 8 : Hap Mini.........................................................................................................................................21 Figura 9: Antena Sectorial...............................................................................................................................21 Figura 10: Rj45...............................................................................................................................................22 Figura 11: punto A Y B...................................................................................................................................25 Figura 12: Ubicación De Las U.E...................................................................................................................25 Figura 13: Radio Mobile.................................................................................................................................26 FIGURA 14: Mapa de Cochabamba...............................................................................................................26 Figura 15: Obstrucción En Nuestro Enlace.....................................................................................................27 Figura 16: Repetidora.....................................................................................................................................27 Figura 17: U.E. Añadidas...............................................................................................................................28 Figura 18: Configuración Del Sistema...........................................................................................................29 Figura 19: Enlace Punto Udabol (Ayacucho) Y Iglesia Bautista.....................................................................29 Figura 20: Enlace Repetidora (Iglesia)-U.E. 1................................................................................................30 Figura 21: Enlace Repetidora (Iglesia)-U.E. 2................................................................................................30 Figura 22: Enlace Repetidora (Iglesia)-UE. 4.................................................................................................31 Figura 23: Enlace Repetidora (Iglesia)-U.E.5.................................................................................................31

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Tíítulo: ENLACE PUNTO A PUNTO Autor: Edson Escalera Medrano

INTRODUCCION En la medida que avanzamos nos hacemos más dependientes de la tecnología, en el mundo que vivimos actualmente nos obliga a estar comunicados, internet, telefonía convencional y celular, sistemas automatizados entre otros, no cabe duda de que nuestra zona andina es un punto de partida para el desarrollo y crecimiento, humano, económico e industrial. Los sistemas de radioenlace permiten la comunicación inalámbrica (Microondas), de zonas que se encuentran a grandes distancias (zonas rurales), permitiéndoles estar conectados y disfrutando de todos los beneficios que trae las telecomunicaciones. Las zonas geográficas que fueron asignadas presentan requerimientos que solucionaría un sistema de radiocomunicación robusto y eficiente para prestar servicios multimedia el cual es hoy en día indispensable para la sociedad en general.

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 1.1.

ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD UDABOL BOLIVIA

Heinrich Hertz (físico alemán) en 1887 produjo las primeras ondas de radio en el espacio y estduio s naturaleza y propiedades. Logro transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador (antena emisora) y un resonador (antena receptora). La unidad de medida de la frecuencia se denomina Hz en su honor. Durante la segunda guerra mundial el desarrollo de sistemas de microondas recibió un gran estímulo, debido a la necesidad de un radar de alta resolución capaz de detectar aviones y barcos enemigos. En los últimos años las frecuencias de microondas son

utilizadas cada vez más en

telecomunicaciones

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Tíítulo: ENLACE PUNTO A PUNTO Autor: Edson Escalera Medrano

1.2.

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

En un estudio realizado entre los puntos Udabol de la Ayacucho y las U.E de la zona sud se encontraron los siguientes problemas: -

El servicio de Internet ofrecido por las compañías es muy limitada. Los estudiantes requieren un servicio de Internet con un ancho de banda estable para poder realizar tareas, trabajos e intercomunicarse con otras universidades.

1.2.1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA Las unidades educativas (Fe y alegría San Javier, ATIY-Bolivia-Holanda, Israel, San Antonio, Laura Vicuña) no cuenta con un servicio de comunicación fija y un servicio de conexión a internet estable, y este tipo de servicios en la actualidad es muy necesario para los diferentes usos que los estudiantes requieran. Con el crecimiento estudiantil y el avance de las tecnologías se pretende satisfacer las necesidades de comunicación y conexión a Internet entre la Udabol de la Ayacucho y las unidades educativas “, extendiendo una red de enlace punto a multipunto.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL Diseñar e implementar un sistema de radioenlace punto a multipunto, que conecte la UDABOL (Ayacucho) y las unidades educativas ubicadas en la Zona sud para de esta manera establecer comunicación entre dichos puntos. 1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  Diseñar la red de comunicación  Realizar la simulación del enlace usando el software (Radio Mobile - Airlink)  Implementar el radio enlace punto a punto y punto multipunto.

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1.4.

JUSTIFICACIONES

El propósito de implementar dicho proyecto de telecomunicaciones es que será útil no solo para una persona sino también para las instituciones públicas y a la población en general, estudiantes (primaria, secundaria, etc.) a fin de poder mejorar la calidad de comunicación de la información y educación de la comunidad. 1.4.1. JUSTIFICACION TECNICA La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente para tratar de reducir costos, este estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que posee la comunidad. En cuanto a Hardware se requiere la compra de todos los materiales ya que no se cuenta con nada, solamente con el terreno para la instalación. 1.4.2. JUSTIFICACION ECONOMICA El desarrollo de este proyecto traerá fuentes de ahorro económico en los habitantes de la zona sud, reduciendo el costo del servicio de internet y así ya no poder utilizar las cabinas de internet que tienen un costo elevado. 1.4.3. JUSTIFICACION SOCIAL

El desarrollo de este proyecto beneficiara a todas/os los estudiantes ya que mejorara el acceso a internet a bajos costos donde cubra todos los requerimientos, expectativas y proporcione la información en forma oportuna y confiable. Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del enlace y presentando a todos los usuarios, lo que se traduce como una herramienta de fácil manejo y comprensión en su uso.

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1.5.

ALCANSE Y DELIMITACIONES DEL PROYECTO

Este proyecto empezara en la universidad UDABOL de la Ayacucho entre Santivañez, llegando al cerro alto Cochabamba en la iglesia Evangélica BAUTISTA EMANUEL donde será nuestro punto de repartidor o rebote y en el cual se empezara a distribuir la conexión a internet a los diferentes colegios de la zona sud. Este proyecto se realizara en tiempo estimado de 2 meses de acuerdo al estudio realizado.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2. FUNDAMENTACION TEORICA DE RADIO ENLACE 2.1.

DEFINICION DE RADIO ENLACE

Debemos entender primero que significa un radioenlace el cual se puede definir que es una conexión entre diferentes terminales de telecomunicaciones usando ondas electromagnéticas, proporcionan una capacidad de información, con características de calidad y disponibilidad determinadas. Existen varios tipos de radioenlace que se pueden aplicar dependiendo de cómo uno visualiza realizar la topología de red.

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Figura 1: Radioenlace Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4494/1/T-PRE-TEC-ITEL-117.pdf

2.2.

TOPOLOGIA DE RADIO ENLACE Para poder realizar un radioenlace se debe tener en cuenta que existen varios tipos, es decir, la topología de la comunicación que se aplica, ésta se clasifica en

 Punto a Punto (PTP:Point to Point)  Punto a Multipunto (PTM: Point to multipoint)  Punto Multipunto-Multipunto (MTM:Multipoint to multipoint) 2.2.1. PUNTO A PUNTO (PTP) Los enlaces punto a punto le permiten interconectar 2 redes remotas como si fueran una misma, mediante un canal de comunicación inalámbrico. Dichos enlaces son viables desde 500 más o menos hasta una distancia máxima aproximada de 80 Km. Estos enlaces podrían tener los siguientes usos:

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 Comunicación de red, internet, video y telefonía IP para una empresa, sucursal, casa de campo, rancho o facilidad ubicada en áreas remotas donde los servicios de Internet no llegan.  Interconexión de las redes de 2 ubicaciones o extensión de la red de 1 ubicación a otra, permitiendo intercambio de archivos, impresión en red, internet compartido, servicios de red, aplicaciones, intranet, etc.  Interconexión de las redes de 2 ubicaciones para enlazar servicios de voz mediante VOIP, permitiendo comunicación de extensiones, líneas telefónicas compartidas y enlace a líneas virtuales.  Interconexión de las redes de 2 ubicaciones para compartir servicios de video vigilancia y monitoreo de espacios a distancia. Este tipo de red tiene tres tipos de enlaces que interconectan los nodos, estos son:  Simplex: transacción solo se efectúa en un solo sentido  Half-duplex: transacción se realiza en ambos sentidos, pero de forma alternativa  Ful-duplex: transacción se puede realizar en ambos sentidos simultáneamente

Figura 2: Enlace punto a punto Fuente:http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/Comunicacion/Wifi/Topologia_LMDS.html

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2.2.2. PUNTO-MULTIPUNTO El modelo Punto multipunto es comúnmente usado para compartir una conexión a varios nodos desde un punto central, Un ejemplo típico son las redes WiFi donde varias computadoras se conectan a un solo Acces Point. Los enlaces punto multipunto son diseñados como un sistema integrado que es sencillo de instalar y no requiere cajas externas de protección, esto representa una solución económica para proyectos inalámbricos, permiten establecer áreas de cobertura de gran capacidad para enlazar diferentes puntos remotos hacia una central para implementar redes de datos, voz y videos.

Figura 3: Enlace punto-multipunto Fuente:http://www.infoab.uclm.es/labelec/solar/Comunicacion/Wifi/Topologia_LMDS.html

2.2.3. MULTIPUNTO A MULTIPUNTO Denominado ad hoc o en malla (mesh). En esta red no hay una autoridad central. Cada nodo de la red transporta el tráfico de tantos otros como sea necesario, y todos los nodos se comunican directamente entre sí. Permite una rápida instalación de una red inalámbrica de banda ancha, sin tener que definir un sitio central para una estación base. El beneficio de esta red es que aún si ninguno de los nodos es alcanzable desde el punto de acceso central, igual pueden communicarse entre sí. Las nubes multipunto a multipunto generalmente no tienen la misma capacidad que las redes punto a punto o las redes punto a multipunto, debido a la sobrecarga adicional de administrar el enrutamiento de la red, y al uso más intensivo del espectro de radio. Las implementaciones de redes MESH son auto-reparables, detectan automáticamente problemas de enrutamiento y los Asignatura: Diplomado 12 Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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corrigen.

Figura 4: Enlace multipunto-multipunto Fuente: http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/1360/3/DDPAIST17.pdf

2.3.

PLANIFICACION DE UN RADIO ENLACE

Son conexiones entre diferentes equipos de telecomunicaciones usando ondas electromagnéticas. Un radioenlace consiste de un pequeño transmisor de radio que manda la señal desde los estudios a un receptor que se halla en la planta, ambos con sus antenas correspondientes. Mediante mapas y planos a diferentes escalas se define la ruta completa, mostrando la ubicación de los repetidores y el trayecto completo. Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de la topografía. Los radioenlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de donde se deben transmitir dos portadas moduladas: una para la transmisión y otra para la recepción. Se puede definir al radioenlace del servicio fijo, como sistema de comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que proporcionan una capacidad de información, con características de calidad y disponibilidad determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 MHz y 42 GHz. Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así como la altura y ubicación de los obstáculos que pueden existir en el trayecto.

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2.3.1. ESTRUCTURA

Un radioenlace está constituido por:  Estaciones Terminales  Estaciones Repetidoras Terminales: Son puntos, dentro del sistema, donde las señales de banda base se originan o terminan. Repetidoras: Son puntos, dentro del sistema, donde las señales de banda base se pueden volver a configurar o donde las portadoras de RF simplemente se "repiten" o se amplifican. 2.3.2. TIPOS DE ANTENAS Existen muchos tipos diferentes de antena, cada una tiene características propias de funcionamiento y sus requerimientos en tanto a su altura, alimentación, etc.

2.3.2.1.

ANTENA OMNIDIRECCIONAL

Una antena que irradia básicamente por igual en todas direcciones, en forma de una figura geométrica llamada “TORO” pero sin agujero central. Son buenas para cubrir áreas grandes, la cual la radiación trata de ser pareja para todos lados es decir cubre 360°.

2.3.2.2.

ANTENA DIRECCIONAL

Una antena con la que es posible dirigir su campo de irradiación hacia una dirección específica en forma instantánea dependiendo del concepto de cálculo y su forma de construcción. Son las mejores en una conexión Punto- a-Punto, acoplamientos entre los edificios, o para los Clientes de una antena omnidireccional.

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2.3.3. CALCULO DE PRESUPUESTO

Como la comunicación de los enlaces por principio es entre puntos, siempre hay que tener en cuenta las variables que estas se encuentran y se llaman el cálculo de presupuesto del enlace, que comprende en lo siguiente:  POTENCIA DE TRANSMISIÓN La potencia de transmisión se la mide en Mili vatios (mW) O dBm, el cual normalmente se maneja entre un rango de 30 mW a 200 mW, y siempre depende de la tasa de transmisión esta potencia debe ser especificada en los manuales de los fabricantes debe indicar cuanta es la tasa máxima que puede alcanzar el equipo.

 GANACIA DE ANTENA La antena realiza el trabajo de amplificador de señal por su forma, es decir incrementa la potencia del radio cuando se realiza el apunte, se las mide en dBi,

por lo cual hay antenas

omnidireccionales de 5 a 12 dBi, parabólicas de 19-24 dBi y las sectoriales de 12 a 15 dBi.

 SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR Esto significa la sensibilidad de receptor, es decir como se lo mide en dBi negativo, es el nivel más bajo en el cual puede recibir la señal el radio ya que si el enlace da por ejemplo 1Mbps es lo que percibe de capacidad, en lo cual esto se traduce en la señal de potencia de -50 dBm a -75 dBm según la norma.

 PERDIDA POR ESPACIO LIBRE Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Las ondas electromagnéticas son atenuadas mientras se propagan en el espacio libre. El modelo de perdida por trayectoria en el espacio libre es usado para predecir la intensidad del niel de recepción. La atenuación en el espacio libre es directamente proporcional al cuadrado de la distancia y la frecuencia. 2.3.4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE ENLACES Al determinar que se realizará una solución inalámbrica rural se deben tener en cuenta los siguientes factores:

2.3.4.1.

ZONA DE FRESNEL

Las zonas de Fresnel son unos elipsoides concéntricos que rodean al rayo directo de un enlace radioeléctrico y que quedan definidos a partir de las posiciones de las antenas transmisora y receptora. Lo ideal es librar como mínimo el 60% de esta zona para garantizar buenos parámetros de conexión.}

Figura 5: Zona de fresnel Fuente: http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/1360/3/DDPAIST17.pdf

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2.3.4.2.

FENOMENOS DE PROPAGACION

La propagación de ondas electromagnéticas esta expuestas a varios fenómenos que la afectan como son:      

2.4.

Atenuación Absorción Refracción Reflexión Difracción Interferencia

BANDAS DE FRECUENCIA

Hay tres divisiones importantes en el espectro de frecuencias:  Bandas Particulares  Bandas Licenciadas  Bandas Libres Por supuesto estos grupos de frecuencias varian en diferentes países debido a las regulaciones locales. 2.4.1. Bandas Particulares: Son bandas de uso privativo normalmente compradas al organismo Nacional regulador de las telecomunicaciones y solamente su dueño puede usarlas.

2.4.2. Bandas Licenciadas: Se usan típicamente para enlaces punto a punto de gran capacidad. Para poder usarlas es necesario un permiso dado por la agencia reguladora del espectro en cada país y la licencia se da por el enlace.

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2.4.3. Bandas Libres: las bandas que nos interesan, las frecuencias de libre utilización sonaquellas Donde cualquier persona puede transmitir sin necesidad de tener un permiso. Hablemos particularmente de las bandas en 2.4 Ghz y 5Ghz por usadas para la aplicación de banda ancha usadas prácticamente en todo el mundo. WiFi es la aplicación más conocida en estas bandas, cualquier persona puede tener en su casa un equipo de WiFi transmitiendo en estas frecuencias sin tener que pedir permiso para ella o sin causar problemas a los demás.

2.4.3.1.

Estándar IEEE 802.11

Redes locales que emplean ondas de radio en la banda de 2.4 GHz y 5 GHz conocido como espectro esparcido, soporta velocidades entre 1 y 2Mbps que se transmiten por señales infrarrojas. Este estándar define el funcionamiento e interoperatividad de las redes inalámbricas. Este estándar define las especificaciones para la capa física y la capa MAC en las redes inalámbricas.

2.5.

CARACTERISITCAS DE LOS MATERIALES PARA EL ENLACE

2.5.1. ANTENA UBIQUITI POWERBEAM AC Ubiquiti Networks lanza su nueva generación de CPE (Customer Premises Equipment) AirMAX, la PowerBeam ac. Usando tecnología airMAX ac, la PowerBeam soporta hasta 450 Mbps reales TCP/IP. Tiene una antena que ofrece 27 dBi de ganancia y 26 dBm de Potencia de Transmisión, opera en el intervalo de frecuencia de 5150 – 5875 MHz. Cuenta con un procesador Atheros MIPS 74KC a 720 MHz y 128MB de RAM, además de 8 MB para almacenamiento. También tiene un puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000. El reflector tipo plato es de 500 mm y a diferencia de la PowerBeam M5-400 y M2-400, incluye un radomo protector para proteger la radio de los elementos.

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Figura 6: Antena Ubiquiti Fuente: https://wni.mx/index.php?page=shop.product_details&category_id=1& Características:

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Tíítulo: ENLACE PUNTO A PUNTO Autor: Edson Escalera Medrano

2.5.2.

.

CABLE DE RED PAR TRENZADO CAT. 5E

Figura 7: Cable Cat Fuente: Https://Es.Wikipedia.Org/Wiki/Cable_De_Categor%C3%Ada_5

El cable de categoría 5 (CAT 5) es un tipo de cable de par trenzado cuya categoría es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de 5 Hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 MHz. También puede alcanzar velocidades de 1 Gbps aunque no está soportado oficialmente. La categoría 5 ha sido sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e (enhanced o mejorada). Está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables pueden ser blindados o sin blindar. Este tipo de cables se utiliza a menudo en redes de computadoras como Ethernet, y también se usa para llevar otras muchas señales como servicios básicos de telefonía, token ring, y ATM.

2.5.3.

ROUTER O HAP MINI

El hAP mini es un pequeño punto de acceso wireless a 2Ghz para hogares y pequeñas oficinas. Dispone de 3 puertos que están configurados como puerto de Internet y dos puertos LAN, pero pueden ser reconfigurados según sea necesario a través de RouterOS.

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La potente CPU de 650MHz da acceso completo a una amplia variedad de funcionalidades provistas por el versátil SO RouterOS, pero si lo único que necesita es un simple punto de acceso, ya viene configurado para ello.

Figura 8 : Hap Mini Fuente: https://wifi.tienda/pymes-y-hogares/1479-hap-mini-0708747434019.h

2.5.4.

ANTENA SECTORIAL DE 60 GRADOS

Figura 9: Antena Sectorial Fuente: https://wifi.tienda/pymes-y-hogares/1479-hap-mini-0708747434019.h

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2.5.5.

PUNTAS DE RED RJ45

RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado(categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (UTP).

Figura 10: Rj45 Fuente: Https://Es.Wikipedia.Org/Wiki/Rj-45

2.6.

CANTIDAD DE RECURSOS Y COSTOS

RECURSOS TECNICOS MATERIAL PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CANTIDAD

DESCRIPCION

P/UNIT (Bs)

P/TOTAL(Bs)

7

Antena PowerBeam AC gen2

1500

10.500

1

Antena de sectorial

1700

1.700

1

Rocket Prism ac 2

1200

1.200

1

Caja de cable Cat. 5e

400

400

30

Puntas de red RJ45

2

60

5

Router HapMini o TP-link

250

1250

1

Router RB750G3

800

800 TOTAL

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15910

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RECURSOS HUMANOS PERSONAL PARA LA REALIZACION DEL ENLACE FIGURA

CANTIDA SUELDO POR SEMANA D

TOTAL

Ing. Telecomunicaciones

2

1.500 Bs

12.000 Bs

Tecnicos

2

625 Bs

2500 Bs TOTAL

14500 Bs

TOTAL FINAL DE INERSION TIPO

COSTO

Recursos Técnicos

15910

Recursos Humanos

14500

TOTAL

30410

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Tíítulo: ENLACE PUNTO A PUNTO Autor: Edson Escalera Medrano

CAPÍTULO III SIMULACION DEL ENLACE Para la simulación del enlace se utilizó los siguientes programas:

3. Google Earth Google earth es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital.

3.1.

Radio Mobile Radio Mobile es un software de libre distribución para el cálculo de radio enlaces de larga distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles geográficos combinados con la información de los equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características de las antenas, pérdidas, etc.) que quieren simularse.

3.2.

AirLink

AirLink, es una aplicación web de Ubiquiti Netwoks, para ayudarnos a calcular la cobertura de red inalámbrica WiFi, su uso de esta herramienta nos sacará de muchos problemas. Podemos utilizarlo para enlaces punto a punto (PtP) ó punto a multipunto (PtMP), simulado con la gama de equipos AirMAX de Ubiquiti.

3.3.

Procedimiento Para La Simulación De Radio Enlace

Paso 1: Ubicación de los puntos de la Udabol (Ayacucho) y La iglesia que funcionara de nuestro repetidor para las U.E. asi poder ver si se conectan en red mediante AirLink

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Figura 11: punto A Y B Fuente: Propia

Paso 2: Ubicación de las U.E con el repetidor que es la iglesia mediante AirLink

Figura 12: Ubicación De Las U.E. Fuente: Propia

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Paso 3: Una vez establecido los puntos de enlaces procederemos a la simulación en Radio Mobile

Figura 13: Radio Mobile Fuente: Propia

Paso 4: Una vez ejecutado procederemos al cargado del mapa en nuestro caso el mapa de Cochabamba

FIGURA 14: Mapa de Cochabamba Fuente: Propia Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Paso 5: Creamos unidades o nombre para los puntos con sus respectivos datos en latitud y longitud, al ver q nuestro punto de la Udabol no tienen linea de vista directa con las U.E. pusimos un repetidor en el cerro de alto Cochabamba espeficicamente en la iglesia evangelica Bautista Emanuel para haci poder llegar a todas las U.E mencionadas.

Figura 15: Obstrucción En Nuestro Enlace Fuente: Propia

Figura 16: Repetidora Fuente: Propia Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Paso 6: Una vez instalado nuestro control Udabol (Ayacucho) y nuestro repartidor (Iglesia Evangélica) procedemos a configurar nuestras U.E. que en este caso sería el subordinado. Donde los Puntos A y B es nuestro enlace el cual nos permiten llegar o las U.E.

Figura 17: U.E. Añadidas Fuente: Propia

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Paso 7: Configuramos los parámetros de las antenas

Figura 18: Configuración Del Sistema Fuente: Propia

Paso 8: Mostramos los resultados de cada enlace:

Figura 19: Enlace Punto Udabol (Ayacucho) Y Iglesia Bautista Fuente: Propia Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Figura 20: Enlace Repetidora (Iglesia)-U.E. 1 Fuente: Propia

Figura 21: Enlace Repetidora (Iglesia)-U.E. 2 Fuente: Propia Asignatura: Diplomado Carrera: Ingenieríía de Telecomunicaciones

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Figura 22: Enlace Repetidora (Iglesia)-UE. 4 Fuente: Propia

Figura 23: Enlace Repetidora (Iglesia)-U.E.5 Fuente: Propia

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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4. CONCLUSIONES El manejar un sistema de Radio frecuencia siempre es una ayuda que servirá para unir nodos o puntos distantes inalámbricamente. Así permitiendo tener acceso a un servicio básico que es el Internet El programa de los equipos Ubiquiti permite configurar las herramientas por lo que resultan una excelente opción si se quiere efectuar proyectos de enlace de radiofrecuencia. Existen una gran cantidad de programas en el mercado que ayudan a realizar el diseño de una red, pero de todos los programas estudiados, podemos decir que el utilizado, Radio Mobile, es una buena herramienta. El utilizar un software como es el Radio Mobile, o cualquiera de los que están disponibles en el mercado, facilitan en gran medida la gran labor que tiene el realizar un diseño de una red de inalámbrica de comunicaciones. Pero para ello antes se tienen que profundizar en los fundamentos de la propagación de ondas electromagnéticas y los métodos de cálculo de radio enlaces.

4.1.

RECOMENDACIONES

Una recomendación muy útil y concisa es obtener un buen enlace entre los equipos para evitar cortes momentáneos y que la información no pueda perderse en el transcurso del envió. Para sistemas de radiofrecuencia se recomienda utilizar equipos buenos dependiendo de la topología de la red. Se recomienda utilizar equipos ubiquiti ya que son muy confiables y tienen un costo aceptable.

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BIBLIOGRAFIA  https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6989/PFC%202009.pdf? sequence=19&isAllowed=y

 https://wni.mx/index.php? page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_new.tpl&product_id=519&option=co m_virtuemart&Itemid=53

 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4494/1/T-PRE-TEC-ITEL-117.pdf

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