{"id":4754,"date":"2015-10-12T16:03:29","date_gmt":"2015-10-12T16:03:29","guid":{"rendered":"http:\/\/engeniustech.com\/?p=4754"},"modified":"2026-02-24T10:21:47","modified_gmt":"2026-02-24T18:21:47","slug":"explaining-free-space-path-loss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/explaining-free-space-path-loss\/","title":{"rendered":"Explicando la p\u00e9rdida de trayectoria de espacio libre"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000; font-size: 1.0em; font-weight: 700;\">Por Jason Hintersteiner<\/span><\/br><\/p>\n<h10a>La propagaci\u00f3n de todas las se\u00f1ales de radio est\u00e1 sujeta a la p\u00e9rdida de trayectoria en el espacio libre (FSPL), que es una definici\u00f3n matem\u00e1tica de la propiedad geom\u00e9trica de que cuanto m\u00e1s lejos se encuentre de la fuente de una transmisi\u00f3n de radio, el nivel de energ\u00eda en esa se\u00f1al cae como un funci\u00f3n del cuadrado de la distancia. Puedes pensar en tirar un guijarro a un estanque; a medida que la onda se ondula, la energ\u00eda se extiende sobre un \u00e1rea cada vez m\u00e1s amplia, y el nivel de energ\u00eda en cualquier punto es proporcionalmente menor.<\/h10a><\/p>\n<h10a>Si bien este es un efecto geom\u00e9trico, la longitud de onda se incluye en el c\u00e1lculo para tener en cuenta el hecho de que, matem\u00e1ticamente, la energ\u00eda de transmisi\u00f3n se define como proveniente de una fuente puntual conocida como antena isotr\u00f3pica. Una antena isotr\u00f3pica se define como una antena que irradia energ\u00eda de manera uniforme en una esfera perfecta con 0 dBi de ganancia. Si bien definir una antena de este tipo es matem\u00e1ticamente conveniente, es f\u00edsicamente imposible de construir.<\/h10a><\/p>\n<h10a>El siguiente gr\u00e1fico muestra la p\u00e9rdida de ruta de espacio libre para Wi-Fi a 2,4 GHz y 5 GHz.<\/h10a><\/p>\n<h10a>La siguiente tabla muestra la p\u00e9rdida de trayectoria en el espacio libre a 1 metro (3 pies) de distancia del transmisor en varias frecuencias com\u00fanmente utilizadas en la industria de las telecomunicaciones.<\/h10a><\/p>\n<h10a>Seg\u00fan la FCC y otras regulaciones gubernamentales mundiales, una se\u00f1al Wi-Fi, como m\u00e1ximo, tiene una potencia inicial m\u00e1xima de 30 dBm (1 W o 1000 mW), y dentro de los primeros 3 pies se pierden m\u00e1s de 40 dB de energ\u00eda (100 W ), lo que significa que el nivel de exposici\u00f3n a 3 pies de distancia est\u00e1 por debajo de -10 dBm (0,0001 W o 0,1 mW).<\/h10a>\n<p><\/br><\/p>\n<h3 class=\"blue\">Ejemplo comparativo 1: horno microondas<\/h3>\n<p><\/p>\n<h10a>Un horno microondas funcion\u00f3 en las bandas de 2,4 GHz a alrededor de 1000 W (60 dBm). Por supuesto, las microondas est\u00e1n protegidas, pero la protecci\u00f3n no es perfecta y se deteriora con el tiempo, raz\u00f3n por la cual los hornos microondas suelen interferir con el Wi-Fi cuando est\u00e1n en funcionamiento, porque emiten m\u00e1s energ\u00eda en la banda de 2,4 GHz que un AP y esto inunda el canal. , provocando interferencias de banda ancha. A tres pies de distancia de un horno de microondas con fugas, el nivel de energ\u00eda de 2.4 GHz disminuye de 40 dB a 20 dBm (0.1 W o 100 mW), o aproximadamente 1000 veces m\u00e1s alto que un punto de acceso Wi-Fi.<\/h10a>\n<p><\/br><\/p>\n<h3 class=\"blue\">Ejemplo comparativo 2: Radioaficionado<\/h3>\n<p><\/p>\n<h10a>Una radioafici\u00f3n suele funcionar a 50 W (47 dBm) a 440 MHz. El FSPL a tres pies de distancia (es decir, donde est\u00e1 sentado el operador) es de aproximadamente 25 dB (aproximadamente 0,32 W o 320 mW), lo que lleva a un nivel de exposici\u00f3n de 22 dBm (0,16 W o 160 mW), o aproximadamente 1600 veces m\u00e1s alto que un Wi -Punto de acceso Fi.<\/h10a>\n<p><\/br><\/p>\n<h3 class=\"blue\">Ejemplo comparativo 3: tel\u00e9fono celular<\/h3>\n<p><\/p>\n<h10a>Un tel\u00e9fono celular t\u00edpico funciona a 23 dBm (0,25 W o 250 mW). Sin embargo, funciona muy cerca de su cabeza cuando est\u00e1 en una llamada (aproximadamente 2 pulgadas), lo que proporciona un FSPL m\u00ednimo de solo 3,5 dB (0,0022 W o 2,2 mW) a 700 MHz (Verizon LTE). Esto conduce a un nivel de exposici\u00f3n de 19,5 dBm (90 mW o 0,09 W), o aproximadamente 100 veces m\u00e1s alto que un punto de acceso Wi-Fi.<\/h10a>\n<h10a>Usted obtiene m\u00e1s exposici\u00f3n a la energ\u00eda de RF al usar su tel\u00e9fono celular, un radioaficionado y un horno microondas que cuando usa un punto de acceso Wi-Fi.<\/h10a>\n<p><\/br><\/p>\n<h3 class=\"blue\">Ejemplo comparativo 4: Torre celular<\/h3>\n<p><\/p>\n<h10a>Una torre celular t\u00edpica opera alrededor de 40 W (46 dBm). A 700 MHz (Verizon LTE), el FSPL a aproximadamente 1\/2 milla - 1 milla de distancia es de aproximadamente 90 dB, lo que lleva a un nivel de exposici\u00f3n de -44 dBm (0.00004 mW o 0.00000004 W), o aproximadamente 4000 veces m\u00e1s bajo que un Wi -Punto de acceso Fi.<\/h10a>\n<p><\/br><br \/>\n<span style=\"color: #000000; font-size: 1.0em; font-weight: 700;\">Sobre el Autor:<\/span><span style=\"color: #444444; font-size: .9em; line-height: 1.3em; font-weight: 400;\">&nbsp; Jason es un experto certificado en redes inal\u00e1mbricas (CWNE #171) y posee varias certificaciones de la industria. Es Gerente de Ingenier\u00eda de Aplicaciones de Campo, Entrenador y Desarrollador de Curr\u00edculo para los cursos de EnGenius Certified and Advanced Certified System Engineer. Jason tiene una Maestr\u00eda en Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica del MIT y un MBA de la Universidad de Connecticut. S\u00edgalo en Twitter @emperorWiFi<\/span><\/p>\n<p><\/br><\/p>\n<hr>\n<p><\/br><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span style=\"color: #1BDFEB; font-weight: 700;\">Blog <\/span><span style=\"font-weight: 300; color: #999999;\">| <\/span><span style=\"font-weight: 700;\">Explicando la p\u00e9rdida de trayectoria de espacio libre <\/span>- La propagaci\u00f3n de todas las se\u00f1ales de radio est\u00e1 sujeta a la p\u00e9rdida de trayectoria en el espacio libre (FSPL), que es una definici\u00f3n matem\u00e1tica de la propiedad geom\u00e9trica de que cuanto m\u00e1s lejos se encuentre de la fuente de una transmisi\u00f3n de radio, el nivel de energ\u00eda en esa se\u00f1al cae como una funci\u00f3n del cuadrado de la distancia.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":4752,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-4754","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4754"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4754\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17737,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4754\/revisions\/17737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4754"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.engeniustech.com\/span\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4754"}],"curies":[{"name":"gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}