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Presupuesto de enlaces satelitales y terrestres

Calcule los márgenes de enlace probabilísticos utilizando modelos de propagación de la UIT-R (lluvia P.618, gaseosa P.676, nube P.840) con datos climáticos leídos de los mapas de la UIT-R de su sitio. Introduzca el EIRP, el G/T, la frecuencia y la latitud y longitud del sitio. Obtenga un presupuesto completo línea por línea, una curva de disponibilidad y los intervalos de confianza de Montecarlo en función de las incertidumbres relacionadas con la lluvia, la puntería y el EIRP/G·T.

Pro: cómputo dedicado, sin anuncios
Free tier limits:Upgrade for full access
Inputs

p. ej., 4 = banda C, 12 = banda Ku, 20 = banda Ka, 60 = mmWave

Ganancia de antena de recepción menos temperatura de ruido del sistema (dB/K)

Órbita GEO ≈ 35786 km; LEO ≈ 500—2000 km; trayectoria terrestre en km

Ángulo de elevación del satélite desde la estación terrestre. Menor elevación = más atmósfera.

Norte positivo. En este momento, los mapas climáticos del UIT-R muestran la tasa de lluvia, la altura de la lluvia, las nubes y el vapor de agua.

Este positivo, oeste negativo (Nueva York es −74,0). Obligatorio: los mapas climáticos varían tanto con la longitud como con la latitud.

Altura por encima del nivel medio del mar. Déjelo en blanco para utilizar la altura topográfica ITU-R P.1511 en el sitio.

Eb/N₀ requerido para el BER objetivo según la hoja de especificaciones del módem

p. ej., 10e6 = 10 Mbps

99,5% = 43,8 h/año de interrupción; 99,9% = 8,8 h/año; 99,99% = 0,88 h/año

Cómo funciona

Un presupuesto de enlace calcula si la potencia de la señal recibida es suficiente para una comunicación conjunta fiable. La ecuación fundamental es:

C/N₀ = EIRP + G/T − FSPL − A_rain − A_gas − A_cloud − 10 log₁₀(k)

donde FSPL = 20 log₁₀(4πdf/c) y k = 1,38 × 10⁻²³ J/K (constante de Boltzmann).

Clima en el sitio. La tasa de lluvia superó el 0,01% del tiempo (P.837-7), la altura de la lluvia (P.839-4), el agua líquida de las nubes (P.840-8), el vapor de agua (P.836-6), la temperatura de la superficie (P.1510-1) y la altura de la estación (P.1511-1) se leen en los mapas digitales de la UIT-R en la latitud y longitud que introduzca. Todos los valores utilizados se enumeran con el resultado.

Atenuación de lluvia (ITU-R P.618-13) domina en la banda Ku (12 GHz) y superior. La atenuación específica γ_R = k × R^α utiliza los coeficientes P.838-3 para la polarización, recorriendo la trayectoria inclinada que atraviesa la capa de lluvia con los factores de reducción horizontal y vertical P.618, y luego se escala del 0,01% al objetivo de disponibilidad.

Absorción gaseosa (UIT-R P.676-12, anexo 2) procedente del oxígeno y el vapor de agua es significativo por encima de los 20 GHz y en ángulos de elevación bajos. Atenuación de nubes sigue la P.840-8. Las pérdidas se combinan tal como especifica la sección 2.5 del P.618-13: por debajo del 1%, el gas y las nubes se capturan al 1%. El centelleo no está incluido: el P.618 necesita el diámetro y la eficiencia de la antena para ello.

UN enlace terrestre utiliza el método de reducción de trayectoria P.530-17 a lo largo de la trayectoria, multiplicando la absorción de gas a nivel del suelo por la longitud. El desvanecimiento por trayectos múltiples no se modela, y el resultado indica que sí.

El Montecarlo es un modelo de incertidumbre en torno al presupuesto nominal de la UIT-R, no un método de la UIT-R: varía el EIRP (σ0.3 dB), el G/T (σ0.3 dB), la pérdida de puntería (exponencial, media de 0,2 dB), la tasa de lluvia (log-normal, σ = 0,5) y un término de atenuación (|normal|, σ0,4 dB) para dar intervalos de confianza de margen en el objetivo de disponibilidad.

¿Está migrando desde STK Cloud?

Ansys/AGI son poniendo fin a STK Cloud en marzo de 2026. Esta herramienta cubre la parte del presupuesto de enlaces de STK Cloud (propagación del ITU-R + bandas de confianza de Montecarlo). Para la propagación en órbita (SGP4/TLE, programas de pases, Doppler), combínelo con Skyfield o nuestro predictor de pases por satélite. Para acceder programáticamente a las mismas matemáticas de la UIT-R, consulte UIT-RPY.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la disponibilidad de los enlaces y por qué es importante el 99,5%?+

Una disponibilidad del 99,5% significa que el enlace está operativo el 99,5% del año; sufre interrupciones el 0,5% del tiempo, es decir, 43,8 horas al año. Por lo general, esta estadística se cita como una estadística anual y está dominada por los episodios de desvanecimiento por lluvia. El 0,05% restante (4,4 horas al año) representa tormentas excepcionales. Los servicios de transmisión por satélite suelen tener como objetivo entre el 99,5 y el 99,7%. El objetivo de los enlaces de infraestructura crítica es del 99,99% o más.

¿Por qué la reducción del ángulo de elevación aumenta la atenuación de la lluvia?+

La señal del satélite atraviesa una mayor parte de la atmósfera en ángulos de elevación poco profundos. La longitud de la trayectoria inclinada a través de la capa de lluvia se escala como 1/sin(elevación). A una elevación de 5°, el camino es 11 veces más largo que a 90°. Esto aumenta drásticamente la atenuación de la lluvia. En el caso de los enlaces terrestres o de baja altitud, la atenuación de la lluvia es la principal limitación de disponibilidad.

¿Qué significan las bandas de confianza de Montecarlo?+

Las bandas p5/p50/p95 representan la distribución de los resultados del margen de enlace cuando todos los parámetros inciertos se extraen de sus distribuciones estadísticas. El margen p5 se supera en el 95% de los escenarios operativos; es el punto de diseño conservador para la asignación de márgenes en el peor de los casos. Si el margen p5 es negativo, el 5% de los escenarios operativos consistirán en interrupciones, además del presupuesto previsto para las interrupciones en caso de lluvia.

¿Por qué la herramienta necesita mi longitud?+

La tasa de lluvia, la altura de la lluvia, las nubes de agua y el vapor de agua se leen en los mapas climáticos de la UIT-R, y varían tanto con la longitud como con la latitud: Nueva York y Madrid se encuentran cerca de los 40,5° N con climas lluviosos muy diferentes. Una solicitud sin longitud es rechazada en lugar de responderse si se trata de una ubicación adivinada.