Diseño de un sistema de radio sobre fibra (ROF) para redes 5G

El objetivo de este trabajo de grado es realizar el diseño de un sistema de comunicación de Radio sobre Fibra para redes 5G, por medio de la herramienta computacional MATLAB. De esta forma, se presentó el estudio de un sistema óptico empleando la técnica de multiplexación por división de frecuencia...

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Autores:
Peñaranda Villalba, Valentina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander
Repositorio:
Repositorio Digital UFPS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ufps.edu.co:ufps/6751
Acceso en línea:
https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6751
Palabra clave:
Sistemas de comunicación
Comunicación de fibra óptica
Redes -- 5G
Radio frecuencia
Sistemas de comunicación
Radio sobre fibra
Redes 5G
Multiplexación por división de frecuencia ortogonal
Matlab
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
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description El objetivo de este trabajo de grado es realizar el diseño de un sistema de comunicación de Radio sobre Fibra para redes 5G, por medio de la herramienta computacional MATLAB. De esta forma, se presentó el estudio de un sistema óptico empleando la técnica de multiplexación por división de frecuencia ortogonal a una frecuencia de 3GHz. La señal pasa a través del canal de fibra óptica, para ser evaluada por medio de un diagrama de constelación y un analizador de espectro, los cuales miden la eficiencia y eficacia del sistema de comunicación. La evaluación del sistema se realizó por medio de parámetros como la tasa de error de modulación y la magnitud del vector de error.
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La evaluación del sistema se realizó por medio de parámetros como la tasa de error de modulación y la magnitud del vector de error.Resumen 12 Introducción 13 1. Planteamiento del Problema 14 2. Justificación 16 2.1 Beneficios tecnológicos 16 2.2 Beneficios económicos 16 2.3 Beneficios sociales 16 2.4 Beneficios institucionales 17 3. Alcances 18 3.1 Impacto esperado 18 4. Limitaciones y Delimitaciones 19 4.1 Limitaciones 19 4.2 Delimitaciones 19 5. Objetivos 20 5.1 Objetivo General 20 5.2 Objetivos Específicos 20 6. Marco referencial 21 6.1 Antecedentes 21 6.2 Marco teórico 23 6.2.1 Sistemas de comunicaciones 24 6.2.2 Sistemas de comunicaciones de Radio sobre Fibra 25 6.2.3 Modulación y detección de señales en Sistemas de Radio sobre Fibra 26 6.2.4 Relación Señal a Ruido (SNR) 29 6.2.5 Quinta Generación (5G) 31 4 6.2.6 Matlab 32 6.2.7 Simulink 32 6.3 Marco legal 33 7. Metodología 34 7.1 Tipo de Proyecto 34 7.2 Diseño metodológico 34 7.2.1 Recopilar información acerca de los de los sistemas de Radio sobre Fibra para redes 5G 34 7.2.2 Modelar un sistema de Radio sobre Fibra para redes 5G a través de una herramienta computacional especializada 35 7.2.3 Simular un sistema de Radio sobre Fibra para redes 5G por medio de un software computacional 35 7.2.4 Examinar el desempeño, evidenciando los resultados obtenidos en las simulaciones 36 7.2.5 Difundir los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 36 8. Resultados 37 8.1 Objetivo 1: Recopilar información a través de libros, artículos de revistas, proyectos de tesis y páginas web acerca de los sistemas de Radio sobre Fibra para redes 5G. 37 8.1.1 Radio sobre Fibra (RoF) 37 8.1.2 Quinta Generación (5G) 38 8.1.3 Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) 38 8.1.4 Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK) 39 8.1.5 Errores de Modulación 40 8.1.6 Normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 40 8.1.7 Simulink 41 4 8.2 Objetivo 2: Modelar un Sistema de Radio sobre Fibra para redes 5G, a través de una herramienta computacional. 41 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 Multiplexación por división de frecuencia ortogonal Señal de información modulada OFDM Modulador Mach-Zehnder Fuente óptica Canal de Transmisión Conversión Óptico-Eléctrica 41 41 43 44 44 45 8.3 Objetivo 3: Simular un Sistema de Radio sobre Fibra para redes 5G por medio de un software computacional. 46 8.4 Objetivo 4: Examinar el desempeño, evidenciando los resultados obtenidos en las simulaciones llevadas a cabo. 47 8.5 Objetivo 5: Difundir los resultados alcanzados en el proyecto de investigación entre la comunidad académica y científica. 51 9. 10. Conclusiones Trabajos Futuros Referencias Anexos 54 56 57 63PregradoIngeniero(a) Electrónico(a)70 páginas. ilustraciones, (Trabajo completo) 1.59 MBapplication/pdfspaUniversidad Francisco de Paula SantanderFacultad de IngenieríaSan José de CúcutaIngeniería Electrónicahttps://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/descargas/tesis/1161470.pdfDiseño de un sistema de radio sobre fibra (ROF) para redes 5GTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Sistemas de comunicaciónComunicación de fibra ópticaRedes -- 5GRadio frecuenciaSistemas de comunicaciónRadio sobre fibraRedes 5GMultiplexación por división de frecuencia ortogonalMatlabC. Lim and A. Nirmalathas, “Radio-Over-Fiber Technology: Present and Future,” J. Light. Technol., vol. 39, no. 4, pp. 881–888, 2020, doi: 10.1109/JLT.2020.3024916.R. Singh and S. Kumar, “Radio Over Fiber Technology: A detailed review,” Dep. Electron. Commun. Eng. Maharshi Dayanand Univ., no. March, pp. 6–8, 2019, doi: 10.1729/Journal.19735.B. N. Ortiz Londoño, “Análisis del Transporte de Señales de Radiofrecuencia utilizando Multiplexación por división de frencuencias ortogonales óptico,” Universidad Pontificia Bolivariana, 2019.R. M. Alonso, E. F. Pupo, R. D. Hernández, and G. Guillen, “Sistema experimental para la caracterización del MER.,” Rev. Telemática, vol. 14, no. 3, pp. 30–40, 2015.R. A. Shafik, M. S. Rahman, A. H. M. R. Islam, and N. S. Ashraf, “On the error vector magnitude as a performance metric and comparative analysis,” Proc. - 2nd Int. Conf. Emerg. Technol. 2006, ICET 2006, no. 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