@article{FORERO_MORENO VERGEL_SIERRA JAIMES_2012, title={ANÁLISIS DE RADIOPROPAGACIÓN CON ANTENAS MICROCELDAS}, volume={10}, url={https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/2760}, abstractNote={<p style="text-align: justify;">El presente artículo describe los resultados obtenidos luego de realizar tres campañas de medición en distintos puntos de la ciudad de Bucaramanga (Colombia). Se describen los requerimientos y la metodología para realizar el proceso de generación y medición de potencia electromagnética, analizando la propagación de una onda sinusoidal a una frecuencia específica atravesando edificaciones, espacio libre y otros obstáculos. A partir del análisis de los datos obtenidos se realiza el proceso de verificación y ajuste del modelo semi-determinístico de radiopropagación formulado por Yvo De Jong, el cual es una extensión del modelo de trazado de rayos para 2 dimensiones. Se comparan estas mediciones con la simulación realizada en un algoritmo computacional escrito en lenguaje de programación Java sobre el cual se están haciendo los ajustes de la implementación</p><p style="text-align: justify;">del modelo de radio propagación de De Jong. Para esto, se tienen en cuenta los fenómenos de refracción, reflexión y difracción en esquinas de edificios. En este algoritmo también se introduce el concepto de fuentes virtuales como estrategia para calcular computacionalmente estos fenómenos de la radio-propagación. Aunque en el momento se cuenta con un algoritmo que se encuentra en fase de desarrollo, puede observarse que los resultados predichos por el modelo implementado muestran un comportamiento similar a los resultados obtenidos en las campañas de medida obteniendo un error rms de 7,4 dB haciendo la salvedad de que sólo se toman en cuenta las muestras donde los valores calculados computacionalmente estén por encima del piso de ruido registrado por el instrumento de medición, que en este caso son los valores de potencia mayores a -85dBm. En la sección final del presente artículo se mencionan algunos comentarios sobre este resultado y los</p><p style="text-align: justify;">trabajos que dan continuidad a este estudio con el fin de perfeccionar la implementación del modelo de radiopropagación.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>KEYWORDS: </strong>Medición del espectro, Microceldas, Potencia electromagnética, Radiopropagación, Trazado de Rayos.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>ANALYSIS OF RADIOPROPAGATION WITH MICROCELL ANTENNAS</strong></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>ANALYTICAL SUMMARY</strong></p><p style="text-align: justify;">This paper describes the results after performing measurement campaigns at three different places in the city of Bucaramanga (Colombia). It describes the requirements and methodology to generate an electromagnetic signal and to measure its power density in order to analyze the propagation of a single frequency sine wave through buildings, open space and other obstacles. Then, the verification and adjustment of the semi-deterministic radio propagation model formulated by Yvo De Jong was performed from the analysis of this data, this model is an extension of the ray tracing model for 2 dimensions. These measurements are compared with the simulation performed by a computer algorithm written in Java programming language upon which is being fixed for the implementation of De Jong radiopropagation model. For this purpose, the phenomenon of refraction, reflection and diffraction at corners of buildings have been taken into account. this algorithm also introduces the concept of virtual sources as a strategy to computationally calculate these radio-propagation</p><p style="text-align: justify;">phenomena. Although we have now an algorithm that is under development, it can be seen that the results predicted by the implemented model show a similar behavior to the measurement campaigns results, obtaining a rms error of 7.4 dB making except that only the samples where the computationally calculated values are above the noise floor recorded by the meter are taken into account, in this case this numbers are the power values greater than-85dBm. At the final section of this article are some conclusions about this result and the next step to enhance implementation of the radio propagation model is commented</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>KEYWORDS: </strong>Electromagnetic power, Microcell, Radiopropagation, Tracing, Spectrum Measurement</p>}, number={27}, journal={Revista GTI}, author={FORERO, CELSO ANDRÉS and MORENO VERGEL, ADRIANA LUCÍA and SIERRA JAIMES, LUIS FERLEY}, year={2012}, month={sep.}, pages={35–48} }