

Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The concept of unguided transmission media, which uses electromagnetic waves to transmit signals without physical contact. Unguided media can follow three different paths from the source to the destination: ground propagation, sky propagation, and line-of-sight propagation. Ground propagation refers to radio waves traveling through the earth's surface and affecting the earth's conductivity and ionosphere. Sky propagation involves radio waves bouncing off the ionosphere and reflecting back to the earth's surface. Line-of-sight propagation is used for high-frequency signals that travel in a direct path from the antenna to the receiver. The document also discusses the concept of signal attenuation, or signal loss, as the signal travels through different media.
Typology: Exercises
1 / 2
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
UnGuided Transmission Media
Unguided araçlarda da sinyaller belli bir yol izler. Fakat bunun bir kabloda olduğu gibi nereden olacağı tam belli değildir. Unguided media fiziksel iletken kullanmadan elektromanyetik dalgaları aktarır. Bu tür iletişim genellikle kablosuz iletişim olarak adlandırılır. Sinyaller normalde boş alan üzerinden yayınlanır ve böylece bunları alabilen bir cihaza sahip olan herkes tarafından kullanılabilir. Unguided sinyaller kaynağından hedefe 3 şekillerde gidebilir;
Gound propagasyonu Bu, radyo dalgaları, atmosferin en alt kısmından geçerek dünyayı sarmaktadır. 2 MHz'e kadar olan frekanslarda bulunur. Bu frekans bandında elektromanyetik dalganın eğilimi, dünyanın eğriliğini takip etmek için çeşitli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir faktör, elektromanyetik dalganın yeryüzünde bir akıntıya neden olmasıdır. Bunun sonucu olarak, dünyadaki dalga cephesini yavaşlatır, dalga cephesinin aşağı doğru eğilmesine ve dolayısıyla dünyanın eğriliğini takip etmesine neden olmaktadır. Bir başka faktör ise, engellerin varlığında elektromanyetik dalgaların davranışları ile ilgili bir olgudur. Bu frekans aralığındaki elektromanyetik dalgalar, atmosfer tarafından üst atmosfere nüfuz etmeyecek şekilde dağılmıştır. En iyi bilinen yer dalgası iletişim örneği, AM radyodur.
Sky propagation 2 MHz'e kadarda 30 MHz’e kadar olan bu radyo dalgaları, yeryüzü tabanlı bir antenden gelen bir sinyal, üst atmosferin iyonosfer tabaksından (parçacıkların iyonlar olarak bulunduğu atmosfer tabakası) toprağa geri yansır. Bir gökyüzü dalgası sinyali, iyonosfer ile yeryüzünün yüzeyi arasında ileri geri sıçrayan bir dizi atlamadan geçebilir. Bu etki kırılmadan(dalga önündeki farklı noktalarda farklı hızlarda hareket etmesinin bir sonucu olarak herhangi bir dalganın yayılma yönünde değişim) kaynaklanmaktadır. Bu tip iletim daha düşük çıkış gücüne sahip daha uzak mesafelere izin verir. Amatör radyo, CB radyo ve BBC ve Voice of America gibi uluslararası yayınlar için kullanılır.
Line-of-sight propagation Çok yüksek frekanslı sinyaller(30 MHz'nin üstünde) doğrudan doğruya antenden antene doğru düz hatlarda iletilir. Görüş hattı yayılımı zordur, çünkü radyo iletimleri tamamen odaklanamaz. 30 MHz'nin üzerinde ne zemin(gorund) dalgası ne de gökyüzü(sky) yayılımı modları çalışır ve iletişim görüş açısı ile olmalıdır. Uydu iletişimi için, 30 MHz'nin üzerinde bir sinyal iyonosfer tarafından yansıtılmaz ve bu nedenle bir yer istasyonu ve ufkun ötesinde olmayan bir uydu yükü arasında bir sinyal iletilebilir. Efektif terimi kullanılır çünkü mikrodalgalar atmosfer tarafından bükülür veya kırılır. Eğimin miktarı ve hatta yönü koşullara bağlıdır, ancak genellikle mikrodalgalar toprağın eğriliği ile bükülür ve bu nedenle optik görüş hattından daha uzağa yayılır. Optical Line of Sight propagation ve Radio Line of Sight propagation olmak üzere iki türü vardır. Kırılma
Bir elektromanyetik dalganın hızı, içinden geçtiği ortamın yoğunluğunun bir fonksiyonu olduğu için, kırılma meydana gelir. Bir vakumda, bir elektromanyetik dalga (ışık ya da radyo dalgası gibi) yaklaşık olarak hareket eder. Bu, genellikle, ışık hızı olarak adlandırılan, ancak aslında bir vakumdaki ışığın hızını ifade eden sabittir. Bir elektromanyetik dalga, bir yoğunluk ortamından başka bir yoğunluğun ortamına hareket ettiğinde, hızı değişir. Etki, iki ortam arasındaki sınırdaki dalganın yönünün tek seferde bükülmesine neden olmaktır. Daha az yoğun olandan daha yoğun bir ortama geçerken, dalga daha yoğun ortama doğru eğilir. Bu olay kısmen bir çubuğu suya batırmak suretiyle kolayca gözlemlenir. Bir ortamın bir diğerine göre kırılma indisi, kırılma açısının sinüsü ile bölünen insidans açısının sinüsüdür. Kırılma indisi dalga boyu ile değişir, böylece farklı dalga boylarındaki sinyaller için kırılma etkileri farklılık gösterir. Bir sinyal, bir ortamdan diğerine geçerken ani, tek seferlik bir değişim meydana gelmesine rağmen, kırılma indisinin kademeli olarak değiştiği bir ortamdan geçiyorsa, bir sinyalin sürekli, kademeli olarak bükülmesi meydana gelecektir. Sonuç, radyo dalgalarının dünyaya doğru hafifçe bükülmesidir.
Optical and Radio Line of Sight propagation Araya giren engeller olmadan, optical line of sight aşağıdaki gibi ifade edilebilir: d = 3.57kök h Burada d, anten ve ufuk arasındaki mesafe kilometre cinsinden ve h, metre cinsinden anten yüksekliğidir. Radio Line of Sight ufka göre ifade edilir. d = 3.57kökKh K, kırılma için hesaba katılacak bir ayarlama faktörüdür. Dikkat etmeniz gereken bir kural K= 4/3’dür. Bu nedenle, LOS yayılımı için iki anten arasındaki maksimum mesafe 3.57(kökKh
kaynakça
https://www.studytonight.com/computer-networks/unbounded-transmission-media http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_12_17301_1412.pdf http://www.di-srv.unisa.it/~vitsca/RC-0809I/ch04.pdf http://manaskhatua.github.io/courses/CS311/DC_Lec06_Unguided_Transmission_Media.pdf