bn1
Short Description
Download bn1...
Description
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (1)
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
• DISEÑO DE REDES DE TV • Realización de proyectos • Dirección de obra y certificación
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (2)
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (3)
unidades decibelio El decibelio es una unidad adimensional que se utiliza para relacionar potencias
p1 10 log p2 Ejemplo: entre 100 w y 1 w hay una relacion de 20 dB Si se quieren relacionar tensiones (v) o intensidades (i) utilizando decibelios se debe tener en cuenta que la potencia es proporcional a v o i al cuadrado, por lo que la relación pasa a ser v
20 log
1
v2
Ejemplo: entre 20 v y 1 v hay una relacion de 26 dB Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (4)
unidades decibelio Aunque el decibelio es adimensional y sólo sirve para comparar potencias (unidad relativa), hay ciertas magnitudes que se pueden medir en unidades relacionadas con el decibelio (unidades absolutas) Potencia medida en dBm
p P(dBm) = 10 log 1 mW
Ejemplo: 8.000.000 mW (8 kW) es lo mismo que 69dBm Tensión medida en dBµv
V (dBµV ) = 20 log
v 1 µV
Ejemplo: 1 voltio es lo mismo que 120 dBµv Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (5)
unidades logarítmicas Ganancia y Atenuación Circuito amplificador: P1
P1
V1
V1 Entrada
I1
Salida
AMP
I1 t
t Ganancia del circuito amplificador:
G ( dB ) = 10 Log
P2 P1
ó
G ( dB ) = 20 Log
G ( dB ) = 20 Log
V2 V1
ó
I2 I1
La G ( dB ) ≥ 0 es una magnitud logarítmica positiva Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (6)
unidades logarítmicas Circuito Atenuador P1
P2
V1
V
2
I
2
I1
Entrada
ATN
Salida
t
t
En este caso G ( dB ) ≤ 0 corresponde a una atenuación o ganancia negativa. De esta forma la atenuación en dB, A(dB), se define como:
A ( dB ) = 10 Log
P1 P2
ó
A ( dB ) = 20 Log
A ( dB ) = 20 Log
V1 V2
ó
I1 I2
A ( dB ) ≥ 0 (Potencia a la entrada/Potencia a la salida) Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (7)
Tabla de conversión
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (8)
Televisión Bandas de Radio y TV terrestre y satélite
Onda larga 0.15-0.285 MHz Onda media 0.52-1.605 MHz Onda corta 2.30-26.1 MHz
VHF Banda I 47-110 MHz Banda II: FM 87-110 MHz Banda III 174-230 MHz
UHF Banda IV 470-606 MHz Banda V 606-862 MHz
Ku FSS inferior 10.7-11.7 GHz DBS 11.7-12.5 GHz FSS superior 12.5-12.75 GHz
VHF B-I B-III TVE1; cambio de banda AM radio Onda media; cambio a FM (mejor calidad) BW canal VHF 7 MHz BW canal UHF 8 MHz Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (9)
• TABLA DE CANALES Y FRECUENCIAS • Cada repetidor: da cobertura a una zona y utiliza unas frecuencias. – Alicante: RA9 96.5, TV1 C34, TV2 C26, A3 C46, T5 C48, C+ C40, TVV C37.
• Emite con una potencia: nivel captado en antena – Magnitudes y unidades logarítmicas
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (10)
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (11)
Sistemas de Recepción Terrena •Sistema captador: dispositivos encargados captar señales trx vía radio. Normalmente en tejado o azotea. •Equipamiento cabecera: encargado adecuar señal captada por el sistema captador para su correcta distribución. Cerca de sistema captador (cubiertas) •Dispositivos activos (amplificadores, etc) •Antenas, preamplificadores
•Red de distribución: recoge señales de la cabecera y las distribuye hasta las tomas •Repartidores, derivadores, tomas, cajas de paso. Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (12)
Sistemas Captador •Antenas
•Influencia • Nivel aceptable de señal entregado a la cabecera: ganancia • No interferencias (señales de otros repetidores), reflexiones (edificios): diagrama radiación • Cubra las frecuencias deseadas (canales del repetidor que ilumina el edificio): ancho de banda Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (13)
Sistemas de Captación •Qué pasa si nivel captado antena muy bajo (señal repetidor débil, no visión directa, etc): •Solución: amplificar? •Problema: ruido también amplificado •Solución: preamplificadores. Dispositivo amplifica señal sin casi aumentar el ruido. •Parámetro clave: figura de ruido F (cuanto más pequeño mejor) •S/N tan importante como nivel señal Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (14)
Sistemas de Recepción Terrena •Si nivel captado bajo y S/N baja: no hay solución •Si nivel bajo pero S/N adecuada: preamplificador •Ubicación: lo más cerca posible de la antena (Friistrozo cable antena-preamp.). •Telealimentación (cable) •Tipos: banda ancha, monocanales •Medida: medidor de campo •Ruido captado antena condiciones normales: 2 dBµV •Relación S/N en toma > 43 dB Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (15)
(S/N)0 = S-N-Feq S nivel mínimo antena (dBµV) N=2 dBµV Feq= f1 + ( f2 - 1 ) / g1 + ( f3 - 1 ) / g1 g2 +... + ( fn - 1 ) / g1 g2 ... gn-1 (en lineal)
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (16)
Equipamiento de cabecera •Amplificadores: aumentar el nivel de señal existente • Parámetros • Ganancia (dB): regulable (atenuador) CAG (salida cte) • Figura de ruido (dB) • Tensión máxima de salida (mV, dBmV, dBµV) • Pérdida retorno entrada/salida (dB) • Tipos: según función • Preamplificadores • Amp. de cabecera: nivel salida alto (pérdidas) • Amp. de línea: restituir nivel zonas alejadas cabecera Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (17)
Monocanales
Otros elementos: Cargas, puentes, filtros, conversores
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (18)
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (19)
Distribuidor
IN (ENTRADA)
ATENUACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
N SALIDAS
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (20)
Elementos de Distribución Derivadores
Pérdidas de paso
Pérdidas de derivación
CURSO TV POR CABLE
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Desacoplo derivaciones-salida
PLANIFICACIÓN DE REDES CATV. Módulo1
Alicante, Septiembre de 2005 (21)
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (22)
Red de distribución •Cajas de paso: dejan pasar la señal y además sirven de toma (para conectar entrada RF del TV). Como derivadores+toma ususario • Atenuación de derivación • Atenuación de paso • Rechazos entre salidas
•Tomas: • Atenuación • Cuidado conexiones cable coaxial Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (23)
MATV – – – – – –
• Ejemplo Datos edificio: 7 plantas, dos viviendas por planta, una toma por vivienda. Canales TV: 1 VHF, 5 UHF Niveles antena suficientes y equilibrados Sistema captador: 1 antena VHF; 1 UHF Equipo de cabecera: sistema monocanal con sistema Z; 6 amplificadores, 1 fuente, cargas, puentes Red distribución: derivador 2 salidas en cada planta. Cada salida derivada se coloca la toma
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (24)
MATV
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (25)
MATV • Niveles de señal en toma norma – TV Terrestre analógica 57-80 dBµV – Radio FM 40-70 dBµV • Niveles orientativos – VHF 65-80 dBµV – UHF 70-80 dBµV • Interesante amplificadores con CAG por si la red sufre modificaciones o fluctuaciones de señal
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (26)
MATV
– –
– – –
• Pasos diseño: Fijar niveles toma Cálculo atenuación red distribución mejor y peor caso (no tienen por qué ser toma más cercana y más lejana, respectivamente) Fijar nivel salida amplificador Medir niveles en antena Determinar amplificador
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (27)
MATV • Cálculo pérdidas red distribución: – Cable • Medir distancias • Atenuación función frec – Derivadores • Depende de la planta • Compensa pérdidas diferentes por distancias cable – Genéricos vs catálogos
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (28)
MATV • Cálculos con catálogo Televés – Cable T100 • VHF 0.058 dB/m • UHF 0.179 dB/m (todos canales iguales) – Derivadores – Tomas
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (29)
MATV
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (30)
MATV
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (31)
MATV • Cálculos en cada planta • 7ª: – L cable + L salida derivada derivador 7ª planta + L toma = • VHF P7 = 20*0.058+18+1=20.1dB • UHF P7 = 20*0.179+18.5+1=23.0 dB • 6ª: – L cable + L prolongación derivador 7ª planta + L toma = • VHF P6 = 23*0.058+1.2+18+1=21.5dB • UHF P6 = 23*0.179+0.8+18.5+1=24.4 dB Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (32)
MATV VHF: Mejor P1, peor P2 UHF: mejor P4, peor P2
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (33)
MATV – – –
–
• Consideraciones Más distancia no implica más atenuación total Factor clave: pérdidas derivador Relación distancia - atenuación cable • 0.6 dB/10 m VHF. Pocas variaciones para edificios pocas alturas con distribuciones parecidas por planta • 1.8 dB/10 m UHF Para más tomas/vivienda: distribuidor a la salida derivada del derivador
Verificación de infraestructuras comunes de telecomunicación
Alicante, Septiembre de 2005 (34)
MATV • Intervalo válido niveles salida amplificador – Peor caso (máxima L fija mínima salida amp) • VHF: 65 + 23.03 = 88.03 dBµV • UHF: 70 + 25.8 = 95.8 dBµV – Mejor caso (mínima L fija máxima salida amp) • VHF: 80+19=99 dBµV • UHF: 80+22.7=102.2 dBµV • Total: – VHF 88.03
View more...
Comments