Analysis of interference and fading in terrestrial radio links in Santo Domingo de los Tsa´chilas
Main Article Content
Abstract
This research aimed to evaluate how electromagnetic interference and atmospheric fading affect the performance of a 5.8 GHz terrestrial radio link in the Santo Domingo de los Tsáchilas province, connecting the Tsáchila Higher Technological Institute and Cerro Bombolí point-to-point. Using a quantitative methodological approach and applying analytical modeling procedures based on ITU-R Recommendation P.838-3, the signal degradation under extreme rainfall (100 mm/h) and urban noise conditions was assessed. The results show a path loss of 120.75 dB and an additional loss due to rain of 6.52 dB, thus establishing the final received power, which was found to be -69.27 dBm. Despite the severity of the tropical environment, the link exhibits a fading margin of 20.73 dB and an optimal availability estimated at 99.95%. Finally, it is concluded that the use of vertical polarization and a considerable guard margin is truly relevant and fundamental to mitigating the signal absorption caused by rain, allowing the quality of service to be maintained in areas where there is abundant rainfall.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
Angulo Contreras, L. F. (2022). Antena de recepción de descargas atmosféricas. https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11264
Bacusoy, J. J. T., Lino, E. A. M., Hernández, M. M. O., & Lino, Y. B. M. (2018). Sistema de comunicación inalámbrico con tecnología mikrotik y su contribución en la transmisión de voz y datos en el terminal terrestre del cantón jipijapa. 3Ciencias.
Calle, E. G. V. (2022). Ingeniera en electrónica, telecomunicaciones y redes. http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/20858/1/98T00378.pdf
Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Comas-González, Z., Vélez-Zapata, J., Gómez-Mula, F., Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Comas-González, Z., Vélez-Zapata, J., & Gómez-Mula, F. (2017). Diseño de una red de monitorización de variables meteorológicas relacionadas a los tornados en Barranquilla-Colombia y su área metropolitana. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(4), 585-598. https://doi.org/10.4067/S0718-33052017000400585
Daza, R. (2020). Modelos de dos rayos modificado aplicado en problemas de radio propagación: Efectos difractivos por perfiles del terreno. https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4504
Faiconí, C. (2013). Desarrollo e implementación de un sistema para el control e inventario continuo, utilizando tecnología RFID, para la biblioteca de la ups sede Guayaquil.
Huene, J. (2020). Propuesta de implementación de balanceo de carga con tecnología «Mikrotik» para la oficina de informática de la dirección regional de Transportes y Comunicaciones región Ancash—Huaraz; 2020. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/index.php/Record/ULAD_1ad575d219571640e1a43d8d1931f386
Jiménez Alonso, G. (2020). Análisis y propuesta de diseño del subsistema de antena de la carga útil de un CubeSat para constelaciones de comunicaciones en órbita LEO [Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis]. E.T.S.I. Telecomunicación (UPM). https://oa.upm.es/63942/
Leija Hernández, G., López Bonilla, J. L., & Iturri Hinojosa, L. A. (2014). Metodología para el cálculo adecuado de las alturas de antenas en un radioenlace de microondas en Línea de Vista. Nova scientia, 6(12), 1-12.
López-Soriano, S., & Parrón Granados, J. (with Universitat Autònoma de Barcelona). (2018). Diseño de antenas para etiquetas de RFID en escenarios de alta exigencia. Universitat Autònoma de Barcelona.
Malvicino, F. E. (2019). Cables y antenas. el problema de la conectividad y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en san carlos de bariloche. Cuaderno urbano, 27(27), 31-52. https://doi.org/10.30972/crn.27274118
Mero, E. (2019). El Sistema de comunicación inalámbrico con tecnología Mikrotik para la transmisión de voz y datos Comunicación Inalambrica—Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7471189
Morales, T. (2018). Infraestructura de medición avanzada para microrredes eléctricas. https://repository.udistrital.edu.co/items/c5e5025f-9dd5-4946-bf98-29088b394beb
Morales, T. (2018). Infraestructura de medición avanzada para microrredes eléctricas—ProQuest. https://www.proquest.com/openview/8b0fdc9d1f12b8cc1d7189ce864ce2d4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
Quintero, R. N., Mena, E. S., Vagas, F. F., Cáceres, A. P., Quintero, R. N., Mena, E. S., Vagas, F. F., & Cáceres, A. P. (2016). Influencia de las variables climatológicas sobre la conexión inalámbrica: Base Emisora-Receptora. Enfoque UTE, 7(4), 86-95. https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v7n4.116
Recalde, C., Cisneros, C., Vaca, D., & Ramos, C. (2015). Relación de la Transmitancia Atmosférica con la Heliofanía y la Diferencia de Temperaturas Extremas Diarias en la Zona Ecuatorial Andina. Información tecnológica, 26(1), 143-150. https://doi.org/10.4067/S0718-07642015000100016
Ruales Morán, J. L. (2022). Análisis de la alimentación de una antena tipo patch acoplada por ranura a 2,4 GHz. [bachelorThesis, Quito : EPN, 2022]. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22739
Zubía, V. M. H., & Guzmán, H. G. (2021). Comparación de correlación de arreglos de antenas de microcinta con diferentes sustratos (correlation assessment of microstrip antenna arrays with different substrates). Pistas Educativas, 43(139), Article 139. https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/2642