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Guia - ¿ Como hacer un Enlace a Larga Distancia ?
#1
MONTAJE DE UN ENLACE WIRELESS DE LARGA DISTANCIA

Informacion obtenida de http://www.murciawireless.com

IMPORTANTE: Este documento no pretende ser una guia puramente tacnica sino mas bien un documento de orientación y de información general para aquellos que estamos iniciandonos en el mundo wireless. Debido a mi desconocimiento de la materia, me he limitado a hacer resomenes y sintesis de otros documentos mencionados al final de este. Disculpad los errores, seran corregidos en futuras versiones de este documento.

1.- Objetivo
2.- Materiales necesarios
3.- Factores condicionantes
3.1- Potencia de transmisión de las tarjetas
3.2- Calidad de los conectores
3.3- Longitud y calidad del pigtail
3.4- Longitud y calidad del cable coaxial
3.5- Ganancias y tipos de antena
3.6- Distancia entre antenas
3.7- Zona de Fresnel
3.8- Condiciones del terreno y meteorológicas
3.9- Fórmula general
4.- Hardware
4.1- Elegir entre tarjeta o AP
4.2- Potencia necesaria
5.- Antenas
5.1- Tipo necesario
5.2- Ganancias
5.3- Montaje
6.- Conexiones
6.1- Cableado
6.2- Conectores
7.- Montando el enlace
8.- Resultados
9.- Glosario
10.- Bibliografia

1.- OBJETIVO

El objetivo es enlazar dos redes a travas de una conexión punto a punto. Dado que la ubicación fisica de ambas redes distan varios kilómetros entre si, hemos elegido la tecnologia 802.11b dado su bajo coste y su alto rendimiento. Con la tecnologia 802.11b se puede alcanzar una velocidad de hasta 11 Mbps.

2.- MATERIALES NECESARIOS

Para establecer el enlace hemos elegido:

· Dos PCíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â‚¬Å¾í‚¢s
· Dos tarjetas wireless 802.11b con conector de antena externa
· Dos íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€¦í¢â‚¬Å“pigtailsíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€ší‚ o latiguillo conversor de tipo de conectores
· Cable coaxial y conectores
· Dos antenas

3.- FACTORES CONDICIONANTES

Los factores que van a condicionar y determinar el funcionamiento y el rendimiento del enlace son los siguientes:

· Potencia de transmisión de las tarjetas
· Calidad de los conectores
· Longitud y calidad del pigtail
· Longitud y calidad del cable coaxial
· Ganancias y tipos de antenas
· Distancia entre antenas
· Zona de Fresnel
· Condiciones del terreno y meteorológicas

3.1- Potencia de transmisión de las tarjetas

Segon la potencia de transmisión de las tarjetas, podemos clasificarlas en dos tipos generales:

· 30 mW de potencia de transmisión (aprox. 15 dB)
· 100 mW de potencia de transmisión (aprox. 20 dB)

Cuanto mayor sea la potencia de transmisión, mayor sera el alcance del enlace, siempre teniendo en cuenta los demas factores condicionantes.

3.2- Calidad de los conectores

Debemos ser cuidadosos a la hora de realizar las conexiones, crimpados y soldaduras de los conectores. Es preferible gastar algo mas de dinero en conectores y herramientas de calidad y ganar en estabilidad del enlace y evitar pardidas de señal. Para este tipo de cableado se suele utilizar conectores de tipo N.

3.3- Longitud y calidad del pigtail

El pigtail es un latiguillo de cable que en un extremo tiene un tipo de conector que ira conectado a la tarjeta (el tipo de conector depende del modelo de la tarjeta) y en el otro extremo tiene un conector al cual conectaremos el cable coaxial. Este conector suele ser de tipo N.

Cuanto mas corto y de mas calidad sea el pigtail, menor sera la pardida de señal. El pigtail podemos comprarlo hecho o bien hacernos uno a medida. Se aconseja que en ningon caso el pigtail supere los 2 metros de longitud, si bien unos 20cm pueden ser suficientes.

3.4- Longitud y calidad del cable coaxial

El cable coaxial es uno de los factores mas importantes a la hora de elegir el tipo de montaje que vamos a realizar. El coaxial debera recorrer desde la antena (colocada habitualmente en el exterior del edificio y en el punto mas alto de este) hasta la ubicación del PC (normalmente dentro del edificio). Debemos tener en cuenta:

· Cuanto mas largo sea el cable coaxial, mayor sera la pardida de señal
· La calidad del cable afecta a la pardida de señal / metro. Podriamos decir que:

cable de menor pardida = cable mas grueso y rigido = cable mas caro
No existe longitud maxima para el cable coaxial, pero a mayor longitud, mayor pardida.

A continuación, una pequeña tabla que muestra la relación entre modelos de cable LMR y pardida de señal / metro longitudinal a una frecuencia de 2.4GHz:

[Imagen: PerdidasCables.jpg]

3.5- Ganancias y tipos de antenas

En la fórmula que veremos mas tarde, veremos que la ganancia de las antenas determina la calidad final del enlace, asi como el tipo de antena elegida. Podriamos clasificarlas en:

· Unidireccionales: el haz de rayos se emite en una sola dirección
· Omnidireccionales: el haz de rayos se emite en todas direcciones
· Sectoriales: el haz de rayos se emite en un angulo determinado

Dentro de cada tipo de antena existen varios subtipos. Ya que el enlace que pretendemos realizar es entre dos puntos, utilizaremos dos antenas unidireccionales, cada una de ellas apuntando hacia la otra.

La antena óptima seria de tipo parabólica con biquad (se han logrado distancias de hasta 35Km con este tipo de antena), pero quiza para nuestro caso concreto nos baste con un par de antenas tipo yagi.

3.6- Distancia entre antenas

La distancia entre ambas antenas puede calcularse en caso de conocer el resto de factores determinantes. En nuestro caso, conocemos la distancia que queremos cubrir, adaptando entonces el resto de materiales a la distancia.
Cuanto mayor sea la distancia entre antenas, obviamente mayor sera la pardida de señal. La distancia maxima puede variar desde varios metros hasta decenas o cientos de kilómetros. Es altamente recomendado que haya una linea de visión directa entre las antenas.
Podemos calcular la pardida de señal por propagación entre antenas con la siguiente fórmula:
Pp = 40 + 20 · Log(d) Pp = Pardida por propagación en dB
d = distancia en metros entre las antenas

3.7-Zona de Fresnel

La llamada zona de Fresnel es una zona de despeje adicional que hay que tener en consideración ademas de haber una visibilidad directa entre las dos antenas. Este factor deriva de la teoria de ondas electromagnaticas respecto de la expansión de las mismas al viajar en el espacio libre. Esta expansión resulta en reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un obstaculo. El resultado es un aumento o disminución en el nivel de señal recibido

[Imagen: zona_fresnel.gif]

Distancia entreantenas (en Km) Zona de Fresnel(en metros)

[Imagen: zona_fresnel_distancias.jpg]

Nota: la zona de Fresnel expresada en la tabla (la que usaremos en la practica) es calculada segon el 70% de la 1ª zona de Fresnel a una frecuencia de 2.4GHz + la curvatura terrestre para cada distancia.

3.8- Condiciones del terreno y meteorológicas

Los arboles, los edificios, tendidos elactricos, etc. influyen en la recepción de la señal. La señal se reflecta en los objetos y llega con retardo de fase a la antena receptora, pudiendo provocar pardidas de señal. Podemos corregir este efecto desplazando 6cm longitudinalmente hacia delante o hacia atras la antena receptora (6cm es la mitad de la longitud de onda, es decir, desde un pico hasta un valle de la senoide).

Lectura recomendada:

http://usuarios.lycos.es/pefeco/ondas6/o...indice.htm

El hielo y la nieve influyen negativamente en las antenas cuando estan en contacto directo con astas. La lluvia en si tiene poco impacto sobre la pardida por propagación, pero en el caso de las antenas íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€¦í¢â‚¬Å“flat-pannelíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€ší‚, puede disminuir su rendimiento si se crea una pelicula de agua en el panel de la antena.

3.9- Fórmula general

Podemos calcular el nivel de recepción de señal en función de todos los factores condicionantes:

Nivel_recepción_señal = Potencia_trasmisión_a íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pardida_conectores_a íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pardida_cables_a + Ganancia_antena_a íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pardida_propagación + Ganancia_antena_b íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pardida_cables_b íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pardida_conectores_b

O abreviando:

Nrs = Pta íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcoa íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcaa + Gaa íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pp + Gab íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcab íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcob

Para que os hagais un esquema mas grafico de la fórmula, sigue el mismo orden:

TarjetaíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“conectoresíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“coaxialíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“antenaíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“separacióníƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“antenaíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“coaxialíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“conectores-tarjeta
Para establecer un enlace óptimo, el Nrs debe ser mayor que la sensibilidad + margen.
Para un enlace de correcto, la sensibilidad debe ser:

· Para 11Mbit: -82dBm
· Para 5.5Mbit: -87dBm
· Para 2Mbit: -91dBm
· Para 1Mbit: -94dBm

El margen ha de ser:

· Minimo: 10dB
· Enlaces expuestos a interferencias (ciudad): 15dB
· Enlaces con condiciones climaticas adversas: 20dB

En nuestro caso, el enlace de 11Mbit que pretendemos crear, atraviesa parte de la ciudad hasta la periferia, por tanto aplicamos los -82dBm de sensibilidad y los 15dB de margen, quedando:

Nrs > -82 + 10
Nrs > -72dBm

Concluyendo:
Pta íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcoa íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcaa + Gaa íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pp + Gab íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcab íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcob > -72dBm

Ejemplo:
Tomando los valores ficticios:

Pta = 15dBm
Pcoa = 2dB
Pcaa = 3.4dB
Gaa = 24dBi
Pp = 124dB *
Gab = 24dBi
Pcab = 3.4dB
Pcob = 2dB
Nrs > -72dBm

Aplicamos la fórmula:

Pta íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcoa íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcaa + Gaa íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pp + Gab íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcab íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ Pcob > Nrs

15dBm íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 2dB íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 3.4dB + 24dBi íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 124dB + 24dBi íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 3.4dB íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 2dB > -72dBm
-71.8dB > -72dB

Correcto!! El nivel de todos los factores es mayor al nivel necesario para alcanzar el enlace a 11Mbit. Por tanto, si la zona de Fresnel esta despejada, el enlace funciona.

* Los 124dB de pardida por propagación corresponden a una distancia de 16Km.

4.- HARDWARE

Segon las necesidades del terreno, los edificios donde se vaya a realizar la instalación, el presupuesto disponible, etc., debemos elegir el hardware adecuado. No es lo mismo establecer un enlace desde una habitación a otra en un mismo edificio que establecer un enlace desde un edificio a otro situado a varios kilómetros, como es el caso.

4.1- Elegir entre tarjeta o AP

En principio, la opción mas barata casi siempre es una tarjeta o adaptador wireless, sea tipo PCMCIA, PCI o USB. Las tarjetas son mas baratas pero presentan el inconveniente de que tienen que estar unidas fisicamente a un PC. Los adaptadores USB tambian han de estar unidas a un PC a travas de un cable USB el cual tambian tiene una longitud maxima determinada.
Los AP o Access Point, sin embargo, son aparatos independientes capaces de actuar por si solos si estan debidamente configurados. Los AP suelen tener una salida ethernet la cual enlazaremos con nuestra red de cable o con nuestro equipo directamente, con lo cual no dependen de un PC para funcionar.
Si la distancia entre el PC y la antena es corta, merece la pena adquirir una tarjeta. Sin embargo, si la distancia entre el PC y la antena es larga, el cable coaxial debe de ser de gran calidad y por tanto muy caro, ademas de largo. Para cubrir esas largas distancias disponemos de la posibilidad de conectar un AP situado en un lugar cercano a la antena, aunque sea en el exterior o a la intemperie (existen modelos diseñados especificamente para eso) y conectar el AP al PC a travas de cable UTP, el cual es mucho mas barato.
Si tomamos esta opción, tambian se nos plantea la problematica de la alimentación del AP. Para no tener que realizar una instalación elactrica adicional para el AP, existe la opción de utilizar PoE, Power over Ethernet, lo que consiste en aprovechar el cable UTP tanto para datos como para tensión elactrica. Existen modelos de AP provistos de esta capacidad.
En nuestro caso intentaremos utilizar tarjetas en ambos puntos del enlace, aunque en uno de ellos la distancia puede llegar a ser algo larga (desde un 7º piso hasta la azotea que es un 12º mas prolongaciones), unos 35 metros.

4.2- Potencia necesaria

Es facil: cuanta mas potencia, mejor. Pero no conviene pasarse. Aunque la diferencia en mW es grande entre los dos tipos de tarjeta mas comunes (30mW vs. 100mW, lo cual es casi el triple), la diferencia equivalente en dBm no es tan abismal (15dBm vs. 20dBm). Por ello recurriremos mas tarde a la fórmula para calcular si nos es suficiente con tarjetas de 30mW.


5.- ANTENAS

Las antenas a elegir para nuestro caso concreto, como dijimos antes, seran del tipo unidireccional. Entre las unidireccionales existen varios tipos con varias ganancias cada uno.

5.1- Tipo necesario

Las antenas unidireccionales se dividen en:

· Yagi
· Parabólica
· Helicoidal

En nuestro caso empezaremos por hacer pruebas con antenas de tipo Yagi, debido a su facil construcción casera y alto rendimiento. Concretamente fabricaremos antenas con latas de Pringles o latas de tomate. mas información respecto a la construcción de las antenas en la web de Sevilla Wireless. 5.2- Ganancias

Segon el documento original de OíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â‚¬Å¾í‚¢Reilly, con una lata de patatas pringles podemos construir una antena de 12 dBi. Aunque segon los amigos de GAIPS, las antenas de este tipo fabricadas con determinadas latas de tomate en lugar de con latas de pringles, dan mejor rendimiento. En nuestro caso experimentaremos con ambas y anotaremos resultados.

5.3- Montaje

El montaje final de la antena es un aspecto importante a tener en cuenta. Deberiamos tener precaución de:

· Montar las antenas de manera que tengan visibilidad directa entre si
· Ubicarlas cerca del eje del edificio, no en los extremos de aste
· Asegurarse de que la zona donde la montamos es resistente
· Afianzar bien la antena de manera que no se mueva con el viento
· La instalación debe tener una buena toma de tierra
· Sujetar bien el cable coaxial con bridas
· Utilizar suelas de goma si el montaje se realiza en una azotea para evitar resbalones
· Encintar y asegurar todas las conexiones
· Utilizar bridas de color negro. Las blancas se deterioran con los rayos ultravioletas
· Si es posible, proteger el coaxial con tubo corrugado o similar

6.- CONEXIONES

Cuanto mejores sean todo el conjunto cable-conectores, menor pardida de señal habra entre la tarjeta y la antena. Para ello hemos de elegir el cable adecuado, longitud oportuna y conectores óptimos.

6.1- Cableado

El cable que parece tener mas axito en el mundo de la radiofrecuencia es el LMR. Podemos encontrar una lista detallada de los precios oficiales de Times Microwave (fabricante del LMR) en la dirección http://www.timesmicrowave.com/cgi-bin/by...rprice.pdf.
La pagina en español de Times Microwave es http://www.timesmicrowave.com/espanol/index.htm. Ahi encontraremos un amplio catalogo de toda la gama de LMR para poder elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades.
No olvidais leer la letra pequeña donde dice que la gama LMR-UltraFlex tiene un 15% mas de atenuación (pardida) de señal.

6.2- Conectores

Existen multitud de tipos de conectores para cable coaxial, pero quiza el que mas nos conviene y el mas usado habitualmente sea el de tipo N. Podemos encontrar fotografias y descripciones en la pagina de Times Microwave, asi como las herramientas necesarias para realizar las conexiones.

7.- MONTANDO EL ENLACE

Antes de montar el enlace vamos a hacer varios calculos para orientarnos un poco y poder predecir resultados.

Aunque aon no dispongo de los datos concretos para nuestro objetivo (longitud necesaria de cable coaxial, distancia exacta entre edificios, etcíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€ší‚¦) vamos a hacer calculos aproximados usando tarjetas de 30mW. El objetivo es conocer la combinación idónea entre tipo de cable y antena.

Datos:

Distancia entre antenas: 10Km aprox.
Longitud cable A: 35m aprox.
Longitud cable B: 35m aprox.
Potencia tarjeta A: 15dBi
Potencia tarjeta B: 15dBi
Pardida conectores A: 2 dB aprox.
Pardida conectores B: 2 dB aprox.
Ganancia antena A: ?
Ganancia antena B: ?
Nivel de recepción de señal minimo para 11Mbps: -72dBm
Calculamos la pardida por propagación en los 10Km:
Pp = 40 + 20 · Log(10) = 61dB

Apliquemos la fórmula:

15 íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 2 íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ (35 · atenuación) + Gan_A íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 61 + Gan_B íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ (35 · atenuación) íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 2 > -72

Simplificando un poco:

-50 + Gan_A + Gan_B íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ (70 · atenuación) > -72

Ya que elegiremos antenas iguales con ganancias iguales para ambos puntos, podemos decir que:

Gan_A = Gan_B
(2 · ganancia) íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ (70 · atenuación) > -22dB

Posibles atenuaciones:

LMR-200 = 0.542dB/m
LMR-400 = 0.217dB/m
LMR-600 = 0,142dB/m

Las tres posibilidades respectivas:

(2 · ganancia) íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 37.94dB > -22dB
ganancia > 7.97dB
ó
(2 · ganancia) íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 15.19dB > -22dB
ganancia > -3.40dB
ó
(2 · ganancia) íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í…“ 9.94 >dB -22dB
ganancia > -6.03dB

Aclaracion al Documento Original...

la1450 escribió:En el punto Nº 7 del documento íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€¦í¢â‚¬Å“MONTAJE DE UN ENLACE WIRELESS DE LARGA DISTANCIAíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€ší‚, se ha deslizado un error en el calculo de atenuación por distancia, el que se vera reflejado en el resultado final. Dicho error consiste en haber calculado las pardidas ingresando el valor de distancia en Km y no en metros, tal como se indica en el punto Nº 3.6.

Por lo anterior, la pardida para 10 Kms seria: 40 + 20 x log 10000 = 120 dB y no 61 como se menciona en el articulo.

Entonces, dependiendo del modelo de cable que usemos, la ganancia de cada antena debera ser mayor de 7,97dBi, de -3.40dBi, o de -6.03dBi respectivamente.

Podemos usar tranquilamente el modelo de cable LMR-200 con un par de antenas fabricadas con latas de pringles (recuerda que pueden llegar a los 12 dBi de ganancia) y cubriremos la distancia perfectamente a 11Mbps, teóricamente.

8.- RESULTADOS

Esta parte la rellenara con los resultados obtenidos.

9.- GLOSARIO

dB: decibelio, unidad logaritmica de intensidad usada para indicar potencia ganada o perdida entre dos señales.
dBd: ganancia en decibelios referente a una antena dipolo de onda-media estandar. Esto es una referencia mas realista de ganancia de antena.
dBi: ganancia en decibelios referente a un radiador isotrópico. Un radiador isotrópico es una antena teórica con igual ganancia a todos los puntos en una esfera isotrópica. 2.15dBi = 0dBd
dBm: decibelio referente a un milivatio dentro de una impedancia de 50 ohmios (normalmente) 0dBm = 1mW

Enlace Ejemplo de 14 Kilometros

Enlace 14 Km - Conseguido !! - Detalles
por Carama

Areas Utiles para este Tema:

Fabricacion Antenas Caseras
MODificaciones

[B]Cableado / Conectores Wireless
[/B][B]Calculo Antenas Wireless Online
[/B][B]Enlaces
[/B][B]Manuales
[/B][B]Antenas Wireless
[/B]

Ultima fecha de modificación: 4 de Junio de 2008
Zero13

"Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto.." - Leonardo Da Vinci

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#2
Muy Buena esta guia, realmente completa y explica todo muy detalladamente. Smile
Responder
#3
Me alegro que te guste! Wink
Zero13

"Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto.." - Leonardo Da Vinci

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#4
gracias Zero por el aportazo
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#5
Si en realidad es muy buena.
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#6
Ya la habia visto en algun lado y hace un tiempo le buscaba, excelente que alguien la haya recuperado y posteado en lo que en este momento es el mejor foro wireless.
Atte.
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#7
Gracias! Big Grin
Zero13

"Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto.." - Leonardo Da Vinci

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#8
Me gusto y ademas me ayudo mucho esta información, muchas gracias.
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#9
sii.... felicidades Zero13 por este aporte ....realmente tecnico e interesante
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#10
Hola:

En el punto Nº 7 del documento íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€¦í¢â‚¬Å“MONTAJE DE UN ENLACE WIRELESS DE LARGA DISTANCIAíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€ší‚, se ha deslizado un error en el calculo de atenuación por distancia, el que se vera reflejado en el resultado final. Dicho error consiste en haber calculado las pardidas ingresando el valor de distancia en Km y no en metros, tal como se indica en el punto Nº 3.6.

Por lo anterior, la pardida para 10 Kms seria: 40 + 20 x log 10000 = 120 dB y no 61 como se menciona en el articulo.

Saludos

Lucho
Responder
#11
Hola Zero13, otra vez dando la paliza por aqui Smile
En el montaje has puesto:
Ubicarlas cerca del eje del edificio, no en los extremos de aste

No se en qua te basas para decir eso, le he estado dando vueltas un rato y no se me ocurre ninguna razón para hacerlo asi.

El articulo te lo has "currado", felicidades y gracias por todo lo que aportas al foro.
Saludos.
Responder
#12
la1450 escribió:En el punto Nº 7 del documento íƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€¦í¢â‚¬Å“MONTAJE DE UN ENLACE WIRELESS DE LARGA DISTANCIAíƒÆ’í‚¢íƒÂ¢í¢â‚¬Å¡í‚¬íƒâ€ší‚, se ha deslizado un error en el calculo de atenuación por distancia, el que se vera reflejado en el resultado final. Dicho error consiste en haber calculado las pardidas ingresando el valor de distancia en Km y no en metros, tal como se indica en el punto Nº 3.6.

Por lo anterior, la pardida para 10 Kms seria: 40 + 20 x log 10000 = 120 dB y no 61 como se menciona en el articulo.

Gracias por la aclaración la1450, ya la he añadido al documento tacnico.

Kgonla escribió:En el montaje has puesto:
Ubicarlas cerca del eje del edificio, no en los extremos de aste

No se en qua te basas para decir eso, le he estado dando vueltas un rato y no se me ocurre ninguna razón para hacerlo asi.

Buenas, el documento original entiendo que se refiere a Antenas Omnidireccionales:

Cita: · Ubicarlas cerca del eje del edificio, no en los extremos de aste
No tendria mucho sentido poner una Omnidireccional en la esquina de nuestra casa...

Por el contrario seria lo correcto con una direccional apuntando hacia un destino externo.

Wink

He actualizado el documento y quitado los simbolos raros que salian.
Zero13

"Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto.." - Leonardo Da Vinci

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Responder
#13
Excelente trabajo... una pregunta Zero no tendras el documento en Pdf para guardar en la PC.
Gracias de antemanoSad
Responder
#14
mgamboa escribió:... no tendras el documento en Pdf para guardar en la PC.
...

Aqui lo tienes: http://80.24.102.10/wireless/docum/manualbasico.pdf

Documento asegurado: http://www.zero13wireless.net/g_sintorni...basico.pdf
Solo dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy tan seguro. Albert Einstein
Responder
#15
Gracias compañero

Wink
Responder
#16
HOLA, compadre tengo Un Router D-Link 524 en mi casa no tengo problemas, pasa que una vecina quiere que le comparta mi señal, lo hice, pero la intensidad en muy baja..
como la aumento? es posible colocar otro router igual dentro de mi casa pero mas cercano a la casa de ella y si se puede rutear el router B para que tome la emisión de router A, asi llegaria con mayor intensidad.

Se puede hacer?
Responder
#17
Podrias colocar un repetidor (aparatos especificos que repiten la señal) o mirar algunos APs genaricos que permiten esta funcionalidad.
El WDS es otra tecnologia que te permite solucionar tu problema. Busca info en el foro al respecto: Repetidor, WDs, Modos AP,... para aclarar tus dudas.

Saludos y suerte!!
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#18
Estoy por hacer un enlace de 3.8km... aun no hice pruebas (x falta de 1 equipo cliente adicional) pero aparentemente no tengo buena altura, por lo tanto no cumplo con el radio de fresnel..............q consecuencias traeria?

se q una alternativa es montar mas altura......pero hay alguna otra alternativa?
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#19
buenisimo ,gracias me dejo claro ,tengo dudasd todavia peo ahora se estan dilucidandotendrias el diagrama de fabricacion de una parabolica,lo digo por que tenemos en mente unir zonas de extrema pobresa gracias cualquier dato
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#20
el galactico escribió:buenisimo ,gracias me dejo claro ,tengo dudasd todavia peo ahora se estan dilucidandotendrias el diagrama de fabricacion de una parabolica,lo digo por que tenemos en mente unir zonas de extrema pobresa gracias cualquier dato

Mirate esta guia sobre parabolicas:

Teoria: Antenas Parabólicas

Para crearte el dipolo de la antena:
Como crear un Dipolo....

Tambien podeis crearos una Yagi a la medida..

Software: Diseño de Antenas Yagi a la medida

Software para alinear las Antenas..

software para alinear antenas
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"Así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto.." - Leonardo Da Vinci

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