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dc.contributor.authorFernandez Santana, Ruben Jose-
dc.coverage.spatialDaimiel, ESP-
dc.date.accessioned2021-01-26T10:05:48Z-
dc.date.available2021-01-26T10:05:48Z-
dc.date.issued2020-11-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/127058-
dc.description.abstractActualmente nos encontramos ante un nuevo estándar de comunicaciones móviles, que supondrá un cambio sustancial con relación a las generaciones anteriores. Se utilizarán bandas de frecuencias hasta ahora no utilizadas para comunicaciones móviles donde aumentarán las velocidades de transmisión datos y se incluirán nuevos servicios. El motivo de utilización de nuevas bandas de frecuencia es evitar la saturación de las bandas actuales, donde no hay ancho de banda suficiente para proporcionar las elevadas velocidades binarias requeridas. El presente trabajo trata sobre el cálculo, representación y simulación de una red de telefonía móvil 5G tanto a nivel de exposición radioeléctrica [1] aplicando la norma ITU-T K.52 como a nivel de cobertura radioeléctrica usando la herramienta de simulación XIRIO Online [2] centrándose en la banda 3.6 - 3.8 GHz mediante antenas MIMO realizando un estudio de los modelos de propagación recogidos en el estándar 3GPP 38.901. En este proyecto se pretende alcanzar los objetivos de cobertura, probabilidad de congestión y tráfico en cinco (5) estaciones existentes en la localidad de Puerto del Rosario mediante cálculos de cobertura, análisis de interferencia y carga de las celdas, proporcionado por la herramienta de simulación XIRIO Online.es
dc.description.abstractActualment ens trobem davant d'un nou estàndard de comunicacions mòbils, que suposarà un canvi substancial amb relació a les generacions anteriors. S'utilitzaran bandes de freqüències fins ara no utilitzades per a comunicacions mòbils on augmentaran les velocitats de transmissió dades i s'inclouran nous serveis. El motiu d'utilització de noves bandes de freqüència és evitar la saturació de les bandes actuals, on no hi ha ample de banda suficient per proporcionar les elevades velocitats binàries requerides. El present treball tracta sobre el càlcul, representació i simulació d'una xarxa de telefonia mòbil 5G tant a nivell d'exposició radioelèctrica [1] aplicant la norma ITU-T K.52 com a nivell de cobertura radioelèctrica usant l'eina de simulació XIRIO Online [ 2] centrant-se en la banda 3.6 - 3.8 GHz mitjançant antenes MIMO realitzant un estudi dels models de propagació recollits en l'estàndard 3GPP 38.901. En aquest projecte es pretén assolir els objectius de cobertura, probabilitat de congestió i trànsit en cinc (5) estacions existents a la localitat de Port de la Rosario mitjançant càlculs de cobertura, anàlisi d'interferència i càrrega de les cel·les, proporcionat per l'eina de simulació XIRIO Online.ca
dc.description.abstractWe are currently facing a new standard for mobile communications, which will mean a substantial change in relation to previous generations. Frequency bands not used up to now will be used for mobile communications where data transmission speeds will increase and new services will be included. The reason for using new frequency bands is to avoid saturation of the current bands, where there is not enough bandwidth to provide the required high bit rates. This work deals with the calculation, representation and simulation of a 5G mobile telephone network both at the level of radioelectric exposure [1] applying the ITU-T K.52 standard and at the level of radioelectric coverage using the simulation tool XIRIO Online [2] focusing on the 3.6 - 3.8 GHz band using MIMO antennas, carrying out a study of the propagation models included in the 3GPP 38.901 standard. This project aims to achieve the coverage, probability of congestion and traffic objectives in five (5) existing stations in the town of Puerto del Rosario through coverage calculations, interference analysis and cell load, provided by the simulation tool XIRIO Online.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subject5Ges
dc.subjectXIRIOes
dc.subjectIMT-2020es
dc.subjectexposición radioeléctricaes
dc.subjectplanificaciónes
dc.subjectcoberturaes
dc.subjectinterferenciaes
dc.subject5Gca
dc.subjectXIRIOca
dc.subject3GPPca
dc.subjectRelease 15ca
dc.subjectIMT-2020ca
dc.subjectexposició radioelèctricaca
dc.subjectplanificacióca
dc.subjectcoberturaca
dc.subjectinterferènciaca
dc.subject5Gen
dc.subjectXIRIOen
dc.subject3GPPen
dc.subjectRelease 15en
dc.subjectIMT-2020en
dc.subjectradio exposureen
dc.subjectplanningen
dc.subjectcoverageen
dc.subjectinterferenceen
dc.subject.lcshTelecommunication -- TFMen
dc.titleDoble simulación de exposición radioeléctrica y simulación de cobertura 5G mediante el software XIRIO online en Puerto del Rosario-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis-
dc.audience.educationlevelEstudis de Màsterca
dc.audience.educationlevelEstudios de Másteres
dc.audience.educationlevelMaster's degreesen
dc.subject.lemacTelecomunicació -- TFMca
dc.subject.lcshesTelecomunicación -- TFMes
dc.contributor.tutorMartínez Illamola, Víctor-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Aparece en las colecciones: Bachelor thesis, research projects, etc.

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