Guía del usuario de simulación minera de POYNTING

A continuación te explicaremos paso a paso cómo utilizar la herramienta.
El 'Simulador de Túnel' fue desarrollado en respuesta a una interacción muy interesante del cliente en la Ciencia de la Polarización Circular y su propagación en Túneles.

La radiación/conducción electromagnética polarizada circular se ha utilizado durante bastante tiempo, pero POYNTING contrató a un cliente minero hace algún tiempo y perfeccionó el uso de este método para agregar antenas polarizadas circulares adicionales a su amplia gama de antenas, incluidas algunas antenas polarizadas circulares anteriores.

La Propagación Electromagnética mediante Polarización Circular ha demostrado tener importantes ventajas sobre la Polarización Lineal en cualquier tipo de Túnel. En particular, cuando utilizamos enrutadores con capacidad MIMO, descubrimos que la polarización 'izquierda' y 'derecha' demostró tener importantes ventajas dados los múltiples reflejos de la onda electromagnética en las paredes laterales, el techo y el piso del túnel.
El 'Simulador de túnel' toma las siguientes características/parámetros físicos
en cuenta.

Estas han demostrado ser las principales características/parámetros que rigen la recepción de la Onda Electromagnética por parte del Router receptor.
Definición de túnel
Cuando el simulador de túnel se inicia, primero se le presenta la 'Definición de túnel'... para obtener ayuda sobre cualquiera de los parámetros. 'Pase el cursor sobre' (Figura 1) cualquiera de los parámetros y haga clic en 'Haga clic aquí' para sobre el Preguntas Frecuentes sección que explicará todos los parámetros a considerar para la simulación del túnel: se abrirá una segunda 'pestaña' (una nueva pestaña en su navegador) con la 'Página' que detalla todas las explicaciones de los diferentes parámetros.

Al hacer clic en el nombre del parámetro se abrirá la explicación del efecto y/o la relevancia del parámetro en la onda electromagnética polarizada circular que se propaga por el túnel.

  1. Altura y Ancho son autoexplicativos.

  2. Longitud Mínima del túnel podría ser el lugar donde se ubicaría la segunda antena o la "longitud total" del túnel; la 'Intensidad de la señal' se puede 'leer' en cualquier lugar a lo largo del túnel.

Los parámetros eléctricos

Conductividad

A continuación se encuentran la conductividad de las paredes del Túnel; estos se dan en 'S' = 'Siemens/metro'; tenga en cuenta que el gráfico en el Preguntas Frecuentes Esta sección describe los valores de las distintas sustancias en mS/m, es decir, 'miliSIemens/metro'. Es la 'capacidad' de la sustancia (de las Paredes del Túnel) de conducir electricidad.

Permitividad relativa

La permitividad relativa de las paredes es una medida de la polarizabilidad de una sustancia, en este caso las paredes del túnel. Esto se expresa como un número denominado valor de "Constante dieléctrica". El gráfico muestra los valores en una escala del 1 al 100; tenga en cuenta que la escala es logarítmica, por lo que este valor rara vez supera 50; el valor de Clay, que retiene la mayor cantidad de H2O, oscila entre 35 y 40.

Aspereza

La rugosidad de las paredes es el valor RMS (Root Mean Square) en mm de la 'rugosidad' de las paredes. Se sugiere que si se necesita un número más preciso de 'rugosidad', se podría medir una pared 'típica' del sistema de túneles a intervalos de 10 m a lo largo del túnel para la 'Distancia' bajo evaluación y luego encontrar el valor RMS de la altura de las 'hendiduras' de las paredes.

Inclinación

Inclinación de los Muros, como se menciona en el Preguntas Frecuentes es una estimación del ángulo del Túnel (estimación mirando el 'suelo') en relación con la Horizontal.
Parámetros de enlace
Los 'Parámetros de enlace' se dividen en Transmisor y Receptor y los Preguntas Frecuentes Las descripciones de estos parámetros se explican por sí solas.

  1. Transmisor y Receptor Las pautas de 'Distancia desde la pared' están al menos a 1 x longitud de onda de la pared a cada lado del túnel y se muestran en la siguiente tabla para las frecuencias de 2,4 GHz y 5,8 GHz.

  2. Al implementar antenas polarizadas circulares individuales, las pautas de separación entre antenas son las que se muestran en la tabla que se muestra a continuación para las frecuencias de 2,4 GHz y 5,8 GHz.


  1. Usando A-BRKT-045V2-01 or A-BRKT-047-V1-01 Para la separación de antenas se siguen las pautas de separación para la longitud de onda más larga, es decir, 2,4 GHz.

Los 'Parámetros del receptor' tienen una entrada para la 'Intensidad mínima aceptable de la señal recibida' medida en dBm.
Además de la explicación a continuación Preguntas Frecuentes, el seguimiento:
Bandas de frecuencia (MHz) 2400 MHz 5800 MHZ
1 longitud de onda. 12 cm / 5 " 5 cm / 2 "
3 longitud de onda. 37 cm / 15 " 16 cm / 6 "

  1. Esto estará determinado por la sensibilidad del receptor como se indica en Preguntas Frecuentes

  2. Una cifra típica de sensibilidad del receptor a 2400MHz es -96dBm.

  3. Las características de modulación del canal de radio determinarán qué nivel de SNR (relación señal-ruido) se requeriría para demodular una buena señal; una regla general sería SNR=20 dB, lo que significa que, en este caso, una intensidad de señal mínima aceptable sería -76 dBm. Haga sus propios cálculos para determinar cuál debería ser.

Resultados
(Estos resultados también se enviarán como un documento .pdf a una dirección de correo electrónico de su elección)

a. Gráfico 1: intensidad de la señal frente a distancia hacia abajo del túnel.


  1. Los resultados muestran la intensidad de la señal en azul y la intensidad de la señal promedio en rojo según el siguiente ejemplo.

  2. Al posicionar el cursor se mostrará (Figura 3):

    • Distancia por el túnel (marcador 'negro')

    • Intensidad de la señal en dBm como línea/marcador naranja

    • Intensidad de señal promedio en dBm como línea/marcador azul

Figura 3 y XNUMX
Figura 4 y XNUMX

b. Gráfico 2: Densidad de potencia transversal


  1. Los resultados muestran la densidad de potencia de la sección transversal en un 'mapa de calor' sombreado de azul a blanco; la leyenda en el lado derecho explica la densidad de potencia medida en dBm.

  2. Al posicionar el cursor se mostrará (Figura 4):

    • Densidad de potencia 'a través' del túnel (coordenada x) y

    • Densidad de potencia 'de arriba a abajo' del túnel (coordenada y)

    • La densidad de potencia en la posición del cursor en dBm (coordenada z).

C. Gráfico 3: Densidad de potencia tridimensional a la altura del receptor – Intensidad de la señal a través del túnel.


  1. Los resultados se muestran, según el ejemplo siguiente, como un "mapa de calor".

  2. El transmisor está en una posición fija.

  3. La siguiente captura de pantalla muestra el cursor "flotando" sobre un área en el "mapa de calor"; consulte el "mapa de calor" a continuación (Figura 5).

    • El receptor está a 2 m del suelo (en medio del túnel).

    • El receptor está compensado por 0,325 m y 188,4848 m a lo largo del Túnel.

    • El nivel de recepción es -35,94942 dBm.

    • El receptor está compensado por 0,325 m y 188,4848 m a lo largo del Túnel.

Figura 5 y XNUMX
Figura 4 y XNUMX

d. Gráfico 4: Comparación del rendimiento de polarización.


  1. Los resultados se muestran para diferentes polarizaciones A lo largo del túnel.

  2. El transmisor está en una posición fija.

  3. El receptor está a 2 m del suelo (en medio del túnel).

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