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3. RESULTADOS

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Como se mencionó anteriormente, la aplicación desarrollada es multiventana, en donde se configuran secuencialmente distintos parámetros en función de los requerimientos de diseño.

La Figura 1 muestra la primera ventana, en donde se configuran aspectos básicos para proceder con el proceso de planificación. En esta ventana el usuario puede configurar la densidad poblacional y el factor de carga objetiva, posteriormente se puede calcular el margen de interferencia y la sensibilidad de los distintos servicios.


Figura 1 Interfaz gráfica-ventana 1


Figura 2 Interfaz gráfica-ventana 2

La Figura 2 muestra la segunda ventana en la que el usuario puede configurar el tipo de entorno, fase de despliegue de la red (primera o posterior), cobertura perimetral y tipo de antenas. A continuación, se pueden calcular las pérdidas correspondientes a cada uno de los servicios, calculadas en función de los parámetros configurados anteriormente.


Figura 3 Interfaz gráfica-ventana 3

La Figura 3 muestra la tercera ventana, en la que se puede configurar las condiciones de propagación, de acuerdo con el análisis que proponga el usuario.

Con tales valores se obtiene el dimensionamiento de celdas en uplink y por consiguiente el número de usuarios, tráfico generado por cada uno de ellos y factor de carga. Adicionalmente, se ejecuta un algoritmo que permite calcular el número de líneas en función del tráfico generado por los usuarios proyectados que harán uso de la red.

La Figura 4 muestra la última ventana de la aplicación, en la que se obtienen las pérdidas admitidas en downlink, cálculo de la distancia y superficie de celdas. Se ha configurado una condición que determina el radio de celda menor ya sea en uplink o downlink, el cual se usa para determinar la posición de las estaciones base en el mapa. Además, desde esta ventana se puede generar una tabla con un resumen de los valores configurados y calculados previamente.


Figura 4. Interfaz gráfica-ventana 4

Con los datos obtenidos hasta la ventana 4, es posible representar la posición de las estaciones base en un mapa, ya sea de forma manual o utilizando alguna herramienta de edición. No obstante, en este trabajo se propone un procedimiento que permite, con unos sencillos pasos de configuración, representar en un mapa el número de estaciones base que el usuario desee. Mediante una ventana auxiliar configurada en la aplicación, se puede generar una matriz de datos con la posición exacta de las estaciones bases dentro del área de análisis, solo es necesario marcar en Google Earth tres puntos de referencia con su correspondiente distancia, tal como se indica en la Figura 5. A continuación, un algoritmo planteado por los autores (Ordoñez & Ramírez, 2020), calcula la posición del resto de estaciones base.

El reporte que genera la ventana auxiliar se exporta hacia Google Earth y los puntos de las radiobases se grafican automáticamente, como se muestra en la Figura 6.

De las experiencias mantenidas con el uso de la aplicación se han obtenido resultados favorables en el tiempo que toma el procedimiento de planificación de redes celulares 3G. En primer lugar, se necesita instalar el compilador de MATLAB correspondiente y a continuación se procede a instalar la aplicación, como cualquier aplicación para Windows. Cabe recalcar que no se necesita una licencia para poder usar la aplicación, pero si se requiere para poder trabajar con MATLAB. El tiempo invertido en la realización de los cálculos de forma manual es de aproximadamente de 2 a 3 horas, mientras que el tiempo invertido en el análisis con el uso de la aplicación, es tan solo de 5 a 10 minutos, por lo que se facilita el proceso de modificación de parámetros en las diferentes ventanas y su influencia en las variables de salida.


Figura 5 Área de análisis y puntos de referencia


Figura 6 Mallado de la red 3G

Transformación Digital e Innovación Tecnológica en la Educación

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