T
o
no
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v
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s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
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E
m
p
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Te
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u
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i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
C
u
b
a
S
.
A
.
3
1
I
n
t
r
o
d
u
cc
i
ó
n
U
n
s
imulador e
s
un programa de
computación (
s
oftwa
r
e) que imita,
entre otra
s
co
s
a
s
, un
s
i
s
tema comple-
jo en determinada
s
condicione
s
. Bá
s
i-
camente, reproduce la
s
caracterí
s
tica
s
e
s
enciale
s
de un pr
o
ce
s
o que ocurre
en la vida real [1]. A
s
imi
s
mo,
s
u u
s
o
tiene gran importancia debido a que e
s
relativamente barato
,
fácil de manejar
y di
s
tribuir.
S
e emplea para adie
s
trar
al pe
rs
onal intere
s
ado en el tema a
f
in
de evitar rie
s
go
s
para la per
s
ona o el
s
i
s
tema en cue
s
tión cuando
s
e ejecute
en la
r
ealidad.
P
or otra parte,
s
e pueden
ahorrar recur
s
o
s
s
i el
s
i
s
tema
s
ufre una
avería
s
eria durante su funcionamien-
to. P
o
r e
s
to
s
motivos, un
s
imulador e
s
ideal para la capacitación de per
s
ona
s
y
la
r
ealización de inve
s
tigacione
s
a
s
o-
ciada
s
a un
s
i
s
tema determinado ante
s
,
durante y de
s
pué
s
de enfrentar
s
e a e
s
te
en la práctica cotidiana.
Entre lo
s
e
s
tándare
s
creado
s
para la
s
comunicacione
s
digitale
s
de rede
s
,
s
e
encuentra la normativa 802 del In
s
tituto
de Ingeniero
s
Eléctrico
s
y Electrónico
s
—In
s
titute of Elect
r
ic and Elect
r
onic
Enginee
rs
(IEEE)— que incluye en
s
u
s
erie la
s
de
f
inicio
n
e
s
para rede
s
de
área per
s
onal (802.15), rede
s
de área
local (802.11), rede
s
de área metropo-
litana (802.16) y rede
s
de área amplia
(802.20). Entre la
s
rede
s
de computa-
dora, la
s
de área local
s
on la
s
má
s
di-
fundida
s
y e
s
tán e
s
tandarizada
s
en
s
u
variante inalámbrica por el e
s
tándar
IEEE802.11 e HI
P
ERLAN [2].
La norma IEEE802.11a permite el
e
s
tablecimiento de rede
s
de área local
P
o
r
I
ng
.
A
n
t
o
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M
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t
e
m
á
t
i
c
o
tándar IEEE802.1
1
, e
s
meno
s
compleja
que el IEEE802.11n.
criterio o un conjunto de ello
s
para el
funcionamiento del
s
i
s
tema—”[3].
P
or
lo tanto, un
s
imulador e
s
un programa
de
s
imulación que realiza la experimen-
tación con el modelo de una hipóte
s
i
s
o
conjunto de hipóte
s
i
s
de trabajo, que
imita el funcionamiento de un
s
i
s
tema
complejo que ocurre en la vida real.
E
s
te e
s
un proce
s
o que con
s
ta de va-
ria
s
etapa
s
:
Š
De
f
inición del
s
i
s
tema.
Š
F
ormulación del modelo.
Š
Colección de dato
s
.
Š
Implementación del modelo en
la computadora.
Š
Validación.
Š
Experimentación.
Š
Interpretación.
Š
Documentación.
E
s
nece
s
ario hacer el análi
s
i
s
primario
del
s
i
s
tema a
s
imular para determinar
la interoperabilidad con otro
s
s
i
s
tema
s
,
la
s
re
s
triccione
s
, la
s
variable
s
que inte-
ractúan dentro del mi
s
mo, la
s
medida
s
de efectividad que van a utilizar
s
e para
de
f
inir y e
s
tudiar el
s
i
s
tema, y lo
s
re
s
ul-
tado
s
que
s
e e
s
peran del e
s
tudio [4].
con velocidade
s
de ha
s
ta 54
M
bp
s
en laLuego, se de
f
ine y const
r
uye el modelo con el cual se obtend
r
án los resultados
banda de lo
s
5 GHz, y u
s
a O
F
D
M
comode
s
eados. En la
f
o
r
mulación es p
r
eciso de
f
ini
r
todas las va
r
iables que
f
o
r
man parte
ba
s
e de la arquitectura [2]. Ademá
s
, e
s
de él,
s
us
r
elaciones lógicas y los diag
r
amas de
f
lujo que lo desc
r
iban completa-
una tecnología intermedia en la temáti-mente [4
]
.
ca de rede
s
inalámbrica
s
pue
s
, aunqueE
s
impo
r
tante que se de
f
inan con exactitud los datos que el modelo va a requerir
e
s
s
uperior a la primera ver
s
ión del e
s
-para pr
o
duci
r
los
r
esultados deseados
[
4
]
.
El objetivo de e
s
te trabajo e
s
de
s
a-El e
s
tánda
r
I
EEE802.11a es una evolución del
I
EEE802.11, desa
rro
llado para
rrollar un
s
u
s
tento teórico y un análi
s
i
s
proporciona
r
conectividad multimedia inalámb
r
ica a te
r
minales po
r
tátiles, en am-
computacional que permita la creaciónbiente
s
de á
r
ea local, llamados —
W
ireless
L
ocal Area Network
(
WLA
N
)—.
de un programa de
s
imulación y di
s
e-El e
s
tánda
r
I
EEE802.11a de
f
ine 8 canales en la banda de 5.15 a 5.35
GH
z, y 4
ñar dicho programa con el u
s
o de la he-en la banda de 5.725 a 5.825 GHz. La tasa de 54 Mbps es su
f
iciente pa
r
a soportar
rramienta
M
ATLAB.la
s
necesidades p
r
esentes y
f
utu
r
as de t
r
á
f
ico a nivel de WLAN, como transmisión
de audio digital, tele
f
onía con voz sob
r
e
IP
(
Vo
IP)
, acceso a
I
nte
r
net, televisión
digital, t
r
ansmisión de
r
á
f
agas de DVD y se
r
vicios de video po
r
dema
n
da (
V
o
D
)
Según
S
hannon
,
“la
s
imulación e
s
el[5], además de se
r
un paso inte
r
medio a nuevos estánda
r
es más veloces
.
proce
s
o de di
s
eñar un modelo de unIEEE802.11a especi
f
ica una capa
f
ísica de modulación de multipo
r
tadoras or-
s
i
s
tema real y llevar a término expe-togonales
(
O
F
DM
)
con subpo
r
tado
r
as sepa
r
adas pa
r
a p
r
opo
r
ciona
r
transmisión
riencia
s
con él, con la
f
inalidad de com-de datos a una tasa de 6, 9, 12, 18, 24, 36 ó 54 Mbps. Esta capa
f
ísica
(
P
HY
) está
prender el comportamiento del
s
i
s
temadividida en las capas:
Pr
ocedimiento de conve
r
gencia de la capa
f
ísica
—
Physical
o evaluar nueva
s
e
s
trategia
s
—dentro
L
aye
r
Convergent Procedure
(P
LC
P)
— y
S
ubcapa dependiente del medio físico
de lo
s
límite
s
im
p
ue
s
to
s
por un cierto—Physical
M
edium Dependent
(P
MD
)
—
[
6
]
.
Modula
c
ión
OF
D
M QPSK
OF
D
M
16
-QAM
P
ARÁ
MET
R
OSV
A
LO
R
ES
Tas
a
de
tr
an
sf
e
r
en
c
ia
6
,
9
,
12
,
18
,
24
,
36
,
48
y
54
M
b
ps
OF
D
M BPSK
OF
D
M
64
-QAM
K =
7
—
64
e
st
ado
s—
C
ódigo
de
c
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r
c
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ional
Tas
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c
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f
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1
/
2
,
2
/
3
,
3
/
4
Núm
e
r
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de
s
ubpo
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ado
r
a
s
52
Dur
a
c
ión
del
sím
bolo
OF
D
M
4
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gua
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μ
s
Anc
ho
de
banda
o
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.
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s
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c
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(
P
H
Y
)
.
(
F
u
e
n
t
e
:
[
2
]
)
.
Carac
t
erís
t
icas ge
n
erales
d
e OFDM
O
F
DM —Orthogonal Frequency Division
M
ultiplexing— es una
f
o
r
ma especial
de mo
d
ulación multipo
r
tado
r
a
(
MCM
)
. Vale la pena menciona
r
que O
FD
M pue-
de
s
er visto tanto como una técnica de modulación como de multiple
x
ación.
S
u
principio básico es dividi
r
un
f
lujo de datos de alta tasa de t
r
ans
f
e
r
encia en
f
lujos
de reducida tasa de t
r
ans
f
e
r
encia, que son t
r
ansmitidos simultáneamente sobre un
número de subpo
r
tado
r
as
[
7
]
.
Debido a que aumenta la du
r
ación del símbolo pa
r
a subpo
r
tado
r
as paralelas de
reducida tasa de t
r
ans
f
e
r
encia, disminuye la
r
elativa cantidad de dispe
r
sión en el
tiempo, causada po
r
las demo
r
as de las multit
r
ayecto
r
ias. La inte
rf
e
r
e
n
cia inter-
s
ímbolos se elimina casi completamente po
r
la int
r
oducción de un intervalo de
guarda en cada símbolo O
F
DM
(F
igu
r
a 1
)
, donde las señales O
F
DM son cíclica-
mente extendidas pa
r
a evita
r
inte
rf
e
r
encias inte
r-
subpo
r
tado
r
as
[
8
]
.
T
o
no
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
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.
A
.
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F
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gu
r
a
1
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s
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l
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r
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a
.
(
F
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[
2
]
)
.
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gu
r
a
2
E
s
pe
c
t
r
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de
O
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D
M
.
(
F
u
e
n
t
e
:
[
8
]
)
.
OF
DM
e
s
fácil de implementar de-
bido, en parte, al hecho de que cada
s
ubportadora
s
e genera u
s
ando la I
FF
T
—Inve
rs
e Fa
s
t Fou
r
ie
r
Tr
an
s
fo
r
m— y
no como o
s
ciladore
s
individuale
s
, por
ejemplo, al crear un
s
ímbolo con una
s
ola portadora (
F
igura 3). La magnitud
V
e
n
t
a
j
a
s
de
l
u
s
o
de
O
F
D
M
Entre la
s
ventajas del uso de O
F
DM
pueden menciona
r
se:
Š
Alta e
f
iciencia espect
r
al debido
a la cercanía del espect
r
o de
fr
e
-
cuencia
s
r
ectangula
r
es pa
r
a un
número elevado de po
r
tado
r
as.
Š
Realización digital simple
por el uso de la ope
r
ación de la
Tran
s
fo
r
mada Rápida de
F
ou
r
ie
r
.
Š
Recepto
r
es de baja complejidad
debido a que se evita inte
rf
e
r
en
-
cia inter
-
símbolo —
I
nter Symbol
Inte
r
fe
r
ence
(ISI)
— e inte
rf
e
r
en
-
cia inter-po
r
tado
r
a —
I
nter Carrier
Inte
r
fe
r
ence
(I
C
I)
— con un inte
r-
valo de gua
r
da su
f
icientemente
largo.
Š
P
uede
r
ealiza
r
se la adaptación
de e
s
pect
r
o
f
lexible.
Š
Dife
r
entes esquemas de mo
-
dulación en subpo
r
tado
r
as indi
-
viduale
s
que son adaptadas a las
condiciones de t
r
ansmisión en
cada
s
ubpo
r
tado
r
a.
S
i
st
e
m
a
de
f
i
n
i
d
o
p
o
r
I
EEE
802.11
a
El di
s
eño del sistema se divide en t
r
es
parte
s
:
Š
Tran
s
misión
F
ormación del p
r
eámbulo.
F
ormación de la cabece
r
a.
de
s
ubportadora
s
s
e verán afectada
s
.
A
f
in de corregir la
s
poca
s
portadora
s
e
r
rónea
s
, puede u
s
a
rs
e una codi
f
ica-
ción de corrección de errore
s
[9].
Do
s
s
eñale
s
s
on ortogonale
s
s
i el pro-
ducto punto a punto de ella
s
e
s
cero. E
s
decir,
s
i
s
e tienen dos
s
eñale
s
,
s
e mul-
tiplican entre
s
í y
s
e integran
s
obre un
mi
s
mo intervalo y el re
s
ultado e
s
cero,
entonce
s
s
on ortogonale
s
en e
s
e inter-
valo [8].
Para O
F
D
M
, la
s
s
ubportadora
s
pre-
s
entan un e
s
pectro nulo a la
s
frecuen-
cia
s
de otra
s
s
ubportadora
s
, por lo que
s
e alcanza la ortogonalidad de
s
eada
(Fig
u
ra 2).
y la fa
s
e de la po
r
tado
r
a son dete
r
mi
-
Dete
r
minación de los pa
r
ámet
r
os de-
nada
s
por la constelación a t
r
ansmiti
r
;pendientes de la tasa de t
r
ans
f
e
r
encia.
el número complejo que se
r
ep
r
esenta
F
o
r
mación del campo de datos.
s
e pa
s
a a un bu
ff
e
r
FF
T y se le calculaAleato
r
ización de los datos.
la I
FF
T. Esto p
r
oduce muest
r
as en elReemplazo de los últimos 6 bits.
dominio del tiempo que se
r
án t
r
ansmi
-
Codi
f
icación convolucional.
tida
s
[8].Reo
r
denamiento de los datos.
Modulación en banda base.
F
o
r
mación de los símbolos O
F
DM.
Una de la
s
principale
s
razone
s
por lo
I
nse
r
ción de los tonos pilotos.
que
s
e emplea O
F
DM e
s
para aumentarConve
r
sión de cada po
r
tado
r
a al do-
la robu
s
tez contra el de
s
vanecimientominio del tiempo usando la
IFF
T.
s
electivo de frecuencia o la interferen-Concatenación de símbolos.
cia de banda e
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trecha. En un
s
i
s
temaT
r
ansmisión.
monoportadora, un de
s
vanecimiento o
Š
Canal de
r
adio
interferente puede cau
s
ar que todo elAdición de
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uido.
enlace falle, pero en
u
n
s
i
s
tema multi-E
f
ecto multit
r
ayecto
r
ia.
portadora,
s
olo un pequeño porcentaje
F
i
gu
r
a
3
U
s
o
de
l
a
I
FF
T
.
(
F
u
e
n
t
e
:
[
8
]
)
.
Atenuación.
Š
Recepción
Detección de sinc
r
onismo con el uso
de las secuencias la
r
gas y co
r
tas del
p
r
eámbulo.
Obtención de los datos de la cabecera.
Realización del p
r
oceso inve
r
so de la
t
r
ansmisión con el empleo de los datos
obtenidos.
C
a
n
a
l
de
r
a
d
i
o
Un elemento básico de un sistema digi-
taldecomunicacioneseselcanal,
p
ueses
el medio
f
ísico usado pa
r
a envia
r
una se-
ñal desde el t
r
ansmiso
r
hasta el
r
eceptor.
Así como el medio
f
ísico se utiliza para
la t
r
ansmisión de la in
f
o
r
mación, su ca-
r
acte
r
ística esencial es que la señal se co-
rr
ompe po
r
mecanismos como lo
s
ruidos
té
r
micos y de dispa
r
o —gene
r
a
d
os por
dispositivos elect
r
ónicos—, los ruidos
p
r
ovocados po
r
el homb
r
e —
r
uido de
ignición de los vehículos—, y el ruido
atmos
f
é
r
ico—desca
r
gaseléct
r
icasdelas
to
r
mentas—; po
r
lo tanto, un p
ro
blema
común en la t
r
ansmisión de la señal a tra-
vésdecualquie
r
canalesel
r
uidoquecon
fr
ecuencia ocu
rr
e de
f
o
r
ma aditiva [10].
Ot
r
os tipos de deg
r
adaciones que
pueden encont
r
a
r
se en la t
r
ansmisión
sob
r
e un canal son la atenuación de la
señal, la disto
r
sión de amplitud y de
f
ase y la disto
r
sión debido a las mul-
tit
r
ayecto
r
ias. Además de la limitación
34
To
n
o
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
E
m
p
r
e
s
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d
e
Te
l
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m
u
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c
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c
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s
d
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C
u
b
a
S
.
A
.
C
a
n
a
l
de
r
u
i
d
o
a
d
i
t
i
v
o
E
s
el modelo má
s
s
imple que exi
s
te.
La afectación e
s
fácilmente incorporada
dentro del canal. Cuando la
s
eñal expe-
rimenta atenuación en la tran
s
mi
s
ión a
travé
s
del canal, la
s
eñal recibida e
s
:
r(t) =
a
xs(t)+
n
(t)
D
onde
r
(t)e
s
la
s
eñal recibida, α e
s
el fac-
t
o
r de atenuación,
s
(t)e
s
la
s
eñal tran
s
miti-
da y n(t) e
s
el ruido aditivo aleatorio [10].
A
t
e
nu
a
c
i
ó
n
La atenuación e
s
la caída en la poten-
cia de la
s
eñal cuando
s
e tra
s
mite de
s
de
un punto a otro.
P
uede
s
er cau
s
ada por
la longitud del pa
s
o de la tran
s
mi
s
ión,
—
s
hadowing
—
e
s
generalmente cau-
s
ada por edi
f
icio
s
y elevacione
s
monta-
ño
s
a
s
y con
s
tituye el factor ambiental
má
s
importante de la atenuación [10].
D
e
s
v
a
n
e
c
i
m
i
e
n
t
o
de
R
a
y
l
e
i
gh
En un enlace de radio, la
s
eñal R
F
tran
s
mitida puede
s
er re
f
lejada por ob-
jeto
s
como la
s
ele
v
acione
s
montaño
s
a
s
,
lo
s
edi
f
icio
s
y vehículo
s
lo cual propor-
ciona un aumento de múltiple
s
trayecto-
ria
s
de tran
s
mi
s
ió
n
en el receptor.
La fa
s
e relativa de múltiple
s
s
eñale
s
re
f
lejada
s
genera interferencia con
s
-
tructiva o de
s
tructiva en el receptor.
E
s
to ocurre en di
s
tancia
s
muy corta
s
—típicamente a di
s
tancia
s
de media
longitud de onda—, por lo tanto, apa-
rece el concepto de de
s
vanecimiento
rápido —fa
s
t fading—. E
s
ta
s
variacio-
ne
s
f
luctúan de 10 a 30 dB
s
obre la
s
di
s
tancia
s
corta
s
[10].
D
e
s
v
a
n
e
c
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m
i
e
n
t
o
s
e
l
e
c
t
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v
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de
f
r
e
-
c
u
e
n
c
i
a
s
En la tran
s
mi
s
ión de radio, la re
s
pue
s
ta
e
s
pectral del canal no e
s
plana,
s
ino tiene
inclinacione
s
o de
s
vanecimiento
s
en la
re
s
pue
s
ta debido a re
f
lexione
s
que oca
s
io-
nan la cancelación de cierta
s
frecuencia
s
en el receptor. La
s
re
f
lexione
s
de
s
de ob-
jeto
s
cercano
s
—tierra, edi
f
icio
s
, árbole
s
,
bá
s
ica que implica el ancho de bandaetc.— cuya potencia sea simila
r
a la señal
del canal.directa y al esta
r
des
f
asadas en tiempo
cuando se solapan puede
r
esulta
r
en nulos
profun
do
s en la potencia de la señal
r
ecibi
-
da, debi
d
o a la inte
rf
e
r
encia dest
r
uctiva.
P
ara t
r
ansmisiones de banda est
r
echa, si
el nulo en la
r
espuesta de
fr
ecuencia ocu
rr
e
a la frecuencia del t
r
asmiso
r
, entonces la
s
eñal ente
r
a puede pe
r
de
r
se
[
10
]
.
D
e
m
o
r
a
s
e
n
l
a
p
r
o
p
a
g
a
c
i
ó
n
La
s
eñal de
r
adio
r
ecibida desde el t
r
as
-
mi
s
or consiste, típicamente, en una señal
directa más las
r
e
f
lexiones de objetos
como los edi
f
icios, las montañas y ot
r
as
e
s
tructu
r
as. Las señales a
rr
iban un tiem
-
po má
s
ta
r
de que la señal di
r
ecta debido
a la longitud ext
r
a de la t
r
ayecto
r
ia, p
r
o
-
por ob
s
trucciones en la trayectoria de
ducen
su
bidaslige
r
amentedi
f
e
r
entesaun
la
s
eñal y lo
s
efecto
s
de la multitrayec-
tiempo de a
rr
ibo del pulso t
r
asmitido y, en
toria. Alguno
s
objeto
s
que ob
s
truyen la
con
s
ecuencia, p
r
ovocan el ensanchamien
-
línea de vi
s
ión de la
s
eñal de
s
de el tra
s
-
to de la ene
r
gía
r
ecibida. La demo
r
a en la
mi
s
or ha
s
ta el receptor también provo-
propagación es el tiempo ent
r
e el a
rr
ibo de
can atenuación.
la prime
r
a y la última señal de multit
r
a
-
La formación de
s
ombra
s
en la
s
eñal
yectoria vista en el
r
ecepto
r
[
11
]
.
D
e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
de
l
s
i
m
u
l
a
d
o
r
A parti
r
de las ca
r
acte
r
ísticas o
fr
ecidas
por el modelo matemático explicado an
-
teriormente, se p
r
ocedió a su implemen
-
tación en el MATLAB mediante el uso
de la inte
rf
az g
r
á
f
ica de usua
r
io
—Gra
fi
c User
I
nterface
(
GU
I)
—. La
e
s
tructu
r
a básica del simulado
r
está di
-
vidida en dos capas: la capa de inte
rf
az
grá
f
ica y la de p
r
ocesamiento de datos
(
F
igura 4
)
. La p
r
ime
r
a capa pe
r
mite la
entrada de datos y la visualización de
lo
s
re
su
ltados y la ayuda; la segunda es
la implementación del modelo matemá
-
tico y es t
r
anspa
r
ente pa
r
a el usua
r
io.
Este simulado
r
pe
r
mite obtener las
ca
r
acte
r
ísticas de una señal
—
texto, se-
cuencia aleato
r
ia o imagen
—
después
de t
r
ansita
r
po
r
un canal de
r
adio dado,
en el que se puede inclui
r
r
uido o no,
atenuación, desvanecimient
o
selectivo
en tiempo y multit
r
ayecto
r
ias.
P
r
o
c
e
s
a
m
i
e
n
t
o
de
d
a
t
o
s
El p
r
ocesamiento de los datos está di-
vidido en cinco bloques
f
uncionales: el
ajuste de los datos de ent
r
ada, la trans-
misión, los e
f
ectos del canal de radio,
la
r
ecepción y la adecuación de los da-
tos de salida
(F
igu
r
a 5
)
.
F
i
gu
r
a
4
C
a
p
a
s
de
l
s
i
m
u
l
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o
r
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-
c
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ó
n
p
r
o
p
i
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)
.
F
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gu
r
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5
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f
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l
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r
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p
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A
j
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st
e
de
l
o
s
d
a
t
o
s
de
e
n
t
r
a
d
a
Los datos que se obtienen de la capa
supe
r
io
r
son la tasa de t
r
ans
f
erencia, el
tipo de dato a t
r
ansmiti
r
, la
s
emilla de
aleato
r
ización y las ca
r
acte
r
ísticas del
canal de
r
adio. En cada uno de los casos
es necesa
r
io
r
ealiza
r
un p
r
ocesamiento
pa
r
a que el simulado
r
pueda usarlos.
T
r
a
n
s
m
i
s
i
ó
n
Este bloque está est
r
uctu
r
ado según
los pasos expuestos en el diseño del
sistema y obtiene, a pa
r
ti
r
del vector
bina
r
io de ent
r
ada, la señal a transmitir.
La p
r
og
r
amación del t
r
ansmisor se di-
vidió en la gene
r
ación del
p
reámbulo,
el campo de señal y de los datos, como
se muest
r
a en la
f
igu
r
a 6.
T
o
no
Re
v
i
s
t
a
Téc
n
i
c
a
d
e
l
a
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S
.
A
.
35
E
f
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c
t
o
s
de
l
c
a
n
a
l
de
r
a
d
i
o
La
s
eñal obtenida en el tran
s
miso
r
es dañada po
r
una se
r
ie de e
f
ectos como el
ruido, la atenuación y lo
s
efectos multit
r
ayecto
r
ias seleccionados po
r
el usua
r
io.
R
e
c
ep
c
i
ó
n
La recepción e
s
tá con
s
tituida p
or
un bloque de adaptación de la señal, uno de ob
-
tención del campo de
s
eñal y el bloque de obtención de datos. En la mayo
r
ía de los
ca
s
o
s
, lo
s
algoritmo
s
y procedimientos
r
ealizados en el
r
ecepto
r
son análogos a los
del tran
s
mi
s
or. El propó
s
ito de este simulado
r
es analiza
r
cómo actúa el sistema
bajo diferente
s
condicione
s
, por lo tanto no se inclui
r
án cancelado
r
es de
r
uido u
otra
s
e
s
tructura
s
de recuperació
n
, excepto la ampli
f
icación.
A
j
u
st
e
s
de
d
a
t
o
s
de
s
a
li
d
a
Una vez obtenido el campo de datos, que es un vecto
r
bina
r
io, se toma el p
r
ime
r
octeto, en el cual
s
e encuentra la identi
f
icación del tipo de dato t
r
ansmitido pa
r
a
poder hacer la recon
s
trucción de la in
f
o
r
mación, se
r
ealiza entonces el p
r
oceso
inver
s
o al de la tran
s
mi
s
ión.
I
n
t
e
r
f
a
z
g
r
á
f
i
c
a
La interfaz grá
f
ica fue de
s
arrollada con el uso del GU
I
DE y está dividida en t
r
es
parte
s
: la ventana de bienvenida
(F
igu
r
a 7
)
, la ent
r
ada de datos
(F
igu
r
a 8
)
y la
vi
s
ualización de re
s
ultado
s
(
F
igu
r
a 9
)
.
F
i
gu
r
a
6
E
st
r
u
c
t
u
r
a
de
l
t
r
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s
m
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b
o
r
a
c
i
ó
n
p
r
o
p
i
a
)
.
F
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gu
r
a
7
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n
t
a
n
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b
i
e
n
ve
n
i
d
a
.
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S
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o
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e
ó
r
i
c
o
y
a
y
u
d
a
El modelo matemático que
s
e p
r
esenta en este t
r
abajo se plasmó en una página
Web a la cual puede acceder
s
e a t
r
avés del simulado
r
. Tiene como objetivos ex
-
plicar y reforzar lo
s
re
s
ultado
s
de este. La in
f
o
r
mación se encuent
r
a dist
r
ibuida
en cuatro grande
s
bloque
s
: caracte
r
ísticas O
F
DM, t
r
ansmiso
r
, canal de
r
adio y
receptor. A
s
imi
s
mo,
s
e creó una página Web de ayuda en la que se explica el
f
un
-
cionamiento de la interfaz grá
f
ica del simulado
r
.
36
To
n
o
Re
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E
j
e
c
u
t
a
b
l
e
El
M
ATLAB permite la creación de un ejecutable mediante su compilado
r
que
ofrece la ventaja de u
s
ar el
s
imulado
r
en cualquie
r
luga
r
sin necesidad de ejecuta
r
e
s
te
s
oftware.
S
in embargo, tiene el inconveniente que es necesa
r
io instala
r
una
librería de componente
s
bá
s
icos del MATLAB con el nomb
r
e MCRinstale
r
.exe.
E
s
ta librería
s
e ofrece junto con el simulado
r
pa
r
a su instalación.
Luego de la creación del ejecutable del simulado
r
, se le añaden las imágenes y
lo
s
f
ichero
s
de con
f
iguración, los cuales
f
o
r
man pa
r
te de un paquete de instalación
creado con el WinRar y que copia los a
r
chivos a la ca
r
peta A
r
chivos de p
r
og
r
amas
y crea ícono
s
de acce
s
o directo.
P
a
r
a su desinstalación basta con elimina
r
las ca
r-
peta
s
y lo
s
acce
s
o
s
directo
s
.
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gu
r
a
8
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n
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r
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.
37
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A continuación
s
e pre
s
entan dos
r
esultados de simulación con
r
uido añadido
—relación
s
eñal a ruido (
S
/N) = 1— a la t
r
ansmisión de una imagen. Estos se de
-
rivan de la comparación de la
s
e
ñ
al o
r
iginal t
r
ansmitida y el
r
uido
(F
igu
r
a 10
)
y la
comparación de lo
s
dato
s
de la cabece
r
a con p
r
esencia de
r
uido.
P
uede obse
r
va
r
se
que el ruido ha degradado la info
r
mación
(F
igu
r
a 11
)
. Todos los
r
esultados
f
ue
r
on
cotejado
s
con el e
s
tándar de la IEEE.
F
i
gu
r
a
9
V
e
n
t
a
n
a
de
r
e
s
u
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ó
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p
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.
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)
.
38
To
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C
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n
e
s
Como re
s
ultado de la inve
s
tigación realizada e
n
el campo de las
r
edes de á
r
ea
local inalámbricas, particularmente en el e
s
tánda
r
I
EEE802.11a, que emplea el
método de modulación multiportadora
s
O
F
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s
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s
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El
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Se ha previ
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