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Tecnologia em Redes de
    Computadores

 Tópicos Avançados em Redes
         – RED008 –

           Parte 2: Microondas


             Professor: André Peres
           andre.peres@poa.ifrs.edu.br

   Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS
                     Porto Alegre
Microondas
●   Todo equipamento sem fios utiliza sinais de
     radiofrequência para comunicação

    –   802.11, 802.15, 802.16, ... sinais na faixa das
         microondas

    –   Utilização de MODEM para modulação dos sinais,
         técnicas de espalhamento espectral para maior
         robustez de transmissão e antenas para a
         transmissão destes sinais
Microondas
Microondas
●   Objetivo das antenas:
         Conversão de uma corrente elétrica em uma onda de
                     radiofrequência e vice-versa

●   Funcionamento (transmissão):
    –   Ao se aplicar uma corrente variante em um condutor,
         elétrons livres viajam entre os átomos

    –   Ao se alternar esta corrente, os elétrons se movem
         para frente e para trás na mesma frequência da
         corrente
Microondas
●   Funcionamento (transmissão)
    –   A aceleração/desaceleração dos elétrons
          ocasiona a radiação formada por um campo
          elétrico e um campo magnético
    –   Onda eletro-magnética = radiofrequência
Microondas
●   Funcionamento (recepção)

    –   Ao receber uma onda eletro-magnética, os
         elétrons de uma antena aceleram/desaceleram
           → indução

    –   Isto gera uma corrente elétrica de mesmas
          características da onda original

corrente → antena → onda eletromagnética → antena → corrente
Microondas
●   Potência

    –   O sinal elétrico é medido em mW (miliwatts)
    –   O sinal eletro-magnético em dB (decibéis)

●   Decibel (dB)
    –   Expressa um valor RELATIVO entre duas
         potências em mW
                              P 1 mW 
                    db=10 log
                              P 2  mW 
Microondas
●   Decibel (dB)
    –   Um valor dB positivo significa amplificação
    –   Um valor dB negativo significa atenuação

                                      P saída mW 
            Amplificação  db=10 log
                                      P ent  mW 

                                    P ent  mW 
             Atenuação  db=10 log
                                    P saída mW 
    –   A relação entre mW e dB é portanto:
         LOGARÍTMICA
Microondas
●   EX:
    –   Se temos:

        Pot. entrada = 100 mW
        Pot. Saída = 25 mW

    –   Existe então uma ATENUAÇÃO do sinal

    –   O valor da atenuação é:
                                   100
               Atenuação =10 log      =6,02 dB
                                    25
Microondas
●   EX:

    –   Já que temos uma relação logarítmica, o aumento
          de mW não equivale a um aumento linear em dB


    –   Prove que para aumentarmos a potência do sinal
         em 3dB, necessitamos do dobro de mW
Microondas
Microondas
●   Para se obter potências absolutas
     (transmissores, amplificadores, etc):

    –   Utiliza-se 1 mW como referência, obtêm-se dBm
                                 pot mW
                     dBm=10 log        
                                  1mW
    –   Ex: uma placa com 33mW possui:

                  dBm=10 log 33=15,2 dBm
Microondas
●   Exemplos de placas 802.11b

       ●   Orinoco = 33 mW = 10 log 33 = 15,2 dBm
       ●   Samsung = 50 mW = 17 dBm
       ●   Linksys = 100 mw = 20 dBm

       ●   Amplificador = 1000 mW = 30 dBm
Microondas
●   Para que se possa identificar o ganho de uma
     antena, utiliza-se dBi

    –   dBi equivale a relação entre a antena a ser
         analisada e um irradiador isotrópico

    –   Uma antena isotrópia irradia em todas as direções

    –   É um tipo de antena teórica, sem implementação
          possível

    –   Ex: antena direcional de 24 dBi
Microondas
●   Pode-se então utilizar todas as referências de
     dB para se calcular a potência de
     transmissão de um sinal (ERP - Effective
     Radiated Power)
    –   ERP = potência efetivamente irradiada
    –   É o sinal que sai da ponta da antena !
    –   A partir daí o sinal sofre a atenuação da
          propagação
Microondas
●   Cálculo de ERP:
    –   Obtém-se a potência de transmissão da placa em
         dBm
    –   Subtrai-se a atenuação sofrida pelo sinal no cabo
         entre placa e antena em dB
    –   Adiciona-se o ganho da antena utilizada em dBi


                   ERP =T placa − AcaboG antena
Microondas
●   Os conectores e cabos entre a placa de
     transmissão e a antena causam atenuação

●   EX de atenuação em cabos:

    –   RG58: 1 dB por metro
    –   RG213: 0.6 dB por metro
    –   RG174: 2 dB por metro
    –   ....
Microondas
●   Exercício:
    –   Pesquisar na internet equipamentos para
         construção de um ponto sem fios:
         ●   Placa de rede sem fios
              –   Potência de transmissão (dBm)
              –   Potência de recepção (dB)

         ●   Cabos e conectores
              –   Atenuação por metro para 2,4Ghz

         ●   Antenas
              –   Ganho (dBi)

    –   Calcular a ERP do ponto

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Aula 2 - Redes sem fios - Microondas

  • 1. Tecnologia em Redes de Computadores Tópicos Avançados em Redes – RED008 – Parte 2: Microondas Professor: André Peres andre.peres@poa.ifrs.edu.br Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS Porto Alegre
  • 2. Microondas ● Todo equipamento sem fios utiliza sinais de radiofrequência para comunicação – 802.11, 802.15, 802.16, ... sinais na faixa das microondas – Utilização de MODEM para modulação dos sinais, técnicas de espalhamento espectral para maior robustez de transmissão e antenas para a transmissão destes sinais
  • 4. Microondas ● Objetivo das antenas: Conversão de uma corrente elétrica em uma onda de radiofrequência e vice-versa ● Funcionamento (transmissão): – Ao se aplicar uma corrente variante em um condutor, elétrons livres viajam entre os átomos – Ao se alternar esta corrente, os elétrons se movem para frente e para trás na mesma frequência da corrente
  • 5. Microondas ● Funcionamento (transmissão) – A aceleração/desaceleração dos elétrons ocasiona a radiação formada por um campo elétrico e um campo magnético – Onda eletro-magnética = radiofrequência
  • 6. Microondas ● Funcionamento (recepção) – Ao receber uma onda eletro-magnética, os elétrons de uma antena aceleram/desaceleram → indução – Isto gera uma corrente elétrica de mesmas características da onda original corrente → antena → onda eletromagnética → antena → corrente
  • 7. Microondas ● Potência – O sinal elétrico é medido em mW (miliwatts) – O sinal eletro-magnético em dB (decibéis) ● Decibel (dB) – Expressa um valor RELATIVO entre duas potências em mW P 1 mW  db=10 log P 2  mW 
  • 8. Microondas ● Decibel (dB) – Um valor dB positivo significa amplificação – Um valor dB negativo significa atenuação P saída mW  Amplificação  db=10 log P ent  mW  P ent  mW  Atenuação  db=10 log P saída mW  – A relação entre mW e dB é portanto: LOGARÍTMICA
  • 9. Microondas ● EX: – Se temos: Pot. entrada = 100 mW Pot. Saída = 25 mW – Existe então uma ATENUAÇÃO do sinal – O valor da atenuação é: 100 Atenuação =10 log  =6,02 dB 25
  • 10. Microondas ● EX: – Já que temos uma relação logarítmica, o aumento de mW não equivale a um aumento linear em dB – Prove que para aumentarmos a potência do sinal em 3dB, necessitamos do dobro de mW
  • 12. Microondas ● Para se obter potências absolutas (transmissores, amplificadores, etc): – Utiliza-se 1 mW como referência, obtêm-se dBm pot mW dBm=10 log  1mW – Ex: uma placa com 33mW possui: dBm=10 log 33=15,2 dBm
  • 13. Microondas ● Exemplos de placas 802.11b ● Orinoco = 33 mW = 10 log 33 = 15,2 dBm ● Samsung = 50 mW = 17 dBm ● Linksys = 100 mw = 20 dBm ● Amplificador = 1000 mW = 30 dBm
  • 14. Microondas ● Para que se possa identificar o ganho de uma antena, utiliza-se dBi – dBi equivale a relação entre a antena a ser analisada e um irradiador isotrópico – Uma antena isotrópia irradia em todas as direções – É um tipo de antena teórica, sem implementação possível – Ex: antena direcional de 24 dBi
  • 15. Microondas ● Pode-se então utilizar todas as referências de dB para se calcular a potência de transmissão de um sinal (ERP - Effective Radiated Power) – ERP = potência efetivamente irradiada – É o sinal que sai da ponta da antena ! – A partir daí o sinal sofre a atenuação da propagação
  • 16. Microondas ● Cálculo de ERP: – Obtém-se a potência de transmissão da placa em dBm – Subtrai-se a atenuação sofrida pelo sinal no cabo entre placa e antena em dB – Adiciona-se o ganho da antena utilizada em dBi ERP =T placa − AcaboG antena
  • 17. Microondas ● Os conectores e cabos entre a placa de transmissão e a antena causam atenuação ● EX de atenuação em cabos: – RG58: 1 dB por metro – RG213: 0.6 dB por metro – RG174: 2 dB por metro – ....
  • 18. Microondas ● Exercício: – Pesquisar na internet equipamentos para construção de um ponto sem fios: ● Placa de rede sem fios – Potência de transmissão (dBm) – Potência de recepção (dB) ● Cabos e conectores – Atenuação por metro para 2,4Ghz ● Antenas – Ganho (dBi) – Calcular a ERP do ponto