ESTIMACIÓN DE INTENSIDAD DE LLUVIA PARA ESTUDIOS DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA EN BOLIVIA

Authors

  • Gustavo Siles Universidad Privada Bolivana
  • Daniel Chirinos Universidad Privada Bolivana

Keywords:

Propagación Atmosférica, Intensidad de Lluvia, Atenuación por Lluvia.

Abstract

La caracterización de la intensidad de lluvia, Rp(mm/h), para estimar la atenuación, A (dB) que produce una precipitación, es de gran importancia dada la relación directa entre ambas variables. Una descripción precisa de R requiere de estadísticas anuales obtenidas a partir de campañas de mediciones pluviométricas de varios años. En ausencia de esta información, es posible utilizar modelos de predicción que permiten determinar la Función de Distribución Acumulada Complementaria, P(R). El presente estudio implementa modelos de predicción propuestos en diferentes versiones de la Recomendación UIT-R P.837 con el objetivo de obtener la función P(R) para diferentes lugares de Bolivia. Los resultados obtenidos llevan a la conclusión preliminar que el modelo propuesto en la última versión de la Recomendación seguiría mejor las características climatológicas de los sitios seleccionados para el estudio.

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Author Biographies

Gustavo Siles, Universidad Privada Bolivana

Centro de Investigaciones Ópticas y Energías (CIOE)

Daniel Chirinos, Universidad Privada Bolivana

Centro de Investigaciones Ópticas y Energías (CIOE)

References

G. Maral, M. “Bousquet, Satellite Communications Systems,” John Wiley&Sons, pp. 193, 2009.

H. Lehpamer, “Microwave Transmission Networks,” McGraw-Hill, pp. 54, 2010.

ITU-R Recommendation P.837-7, “Characteristics of precipitation for propagation modelling,” 2017.

URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.837/en. Último acceso: 07/05/2018.

J. M. Garcia-Rubia, J.M. Riera, A. Benarroch, P. García-del-Pino, “Estimation of Rain Attenuation From Experimental Drop Size Distributions,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 10, Nº 3, pp. 839-842, 2011.

R. Olsen, D. Rogers, D. Hodge, “The aRb relation in the calculation of rain attenuation,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, Vol. 26, Nº 2, pp. 318-329, 1978.

ITU-R Recommendation P.838-7, “Specific attenuation model for rain for use in prediction methods,” 2005.

ITU-R Recommendation P.530-17, “Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight system,” 2017.

ITU-R Recommendation P.618-13, “Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication system,” 2017.

J. M. Garcia-Rubia, J.M. Riera, P. García-del-Pino, G. Siles, A. Benarroch, “Experimental assessment of slant-path rain attenuation variability in the Ka-band,” International Journal of Satellite Communications and Networking, Vol. 34, Nº 2, pp. 155-170, 2015.

R. K. Crane, “Prediction of attenuation by rain,” IEEE Trans. Commun., vol. COM-28, pp. 1717–1733, Sep. 1980.

J. Gibson, P.W. Kållberg, S. Uppala, A. Hernandez, A. Nomura, E. Serrano, “ERA-15 Description,” ECMWF Re-Analysis Project Report Series, 1999.

ITU-R Recommendation P.1144-9, “Guide to the application of the propagation methods of Radiocommunication Study Group 3,” 2017.

S. M. Uppala, et al, “The ERA‐40 re‐analysis,” Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Vol. 131, Nº 162, pp. 2961-3012, 2005.

ITU-R Recommendation P.1510-1, “Mean surface temperature,” 2017.

L. Luini, L. Emiliani, X. Boulanger, C. Riva, N. Jeannin, “Rainfall Rain Prediction for Propagation Applications: Model Performance at Regional Level over Ireland,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, Vol. 65, Nº 11, pp. 6185-6189, 2017.

M. Kottek, J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, F. Rubel, “World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated,” Meteorologische Zeitschrift, Vol. 15, Nº 3, pp. 259-263, 2006.

URL: https://es.climate-data.org/location/719963/ . Último acceso: 14/05/2018.

N. Jeannin, et al., “Validation and improvement of precipitation statistical modelling for radiowave propagation,” Antennas and Propagation (EUCAP), 2012 6th European Conference on, 26-30 March. Prague, Czech Republic, 2012.

C. Capsoni, L. Luini, “1-Min Rain Rate Statistics Predictions From 1-Hour Rain Rate Statistics Measurements,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, Vol. 56, Nº 3, pp. 815-824, 2008.

G. Blarzino, L. Castanet, L. Luini, C. Capsoni, A. Martellucci, “Development of a new global rainfall rate model based on ERA40, TRMM, GPCC and GPCP products,” Antennas and Propagation (EUCAP) 2009, 3rd European Conference on. 23-27 March. Berlin, Germany, 2009.

H. Y. Lam, L. Luini, J. Din, C. Capsoni, A. D. Panagopoulos, “Investigation of Rain Attenuation in Equatorial Kuala Lumpur,” IEEE Antennas and Propagation Letters, Vol. 11, 2012.

N. A. Mohd Aris, L. Luini, J. Din, H.Y. Lam, “1-Minute Integrated Rain Rate Statistics Estimated From Tropical Rainfall Measuring Mission Data,” IEEE Antennas and Propagation Letters, Vol. 12, 2013.

Fascicle Concerning the Rainfall Rate Model Given in Annex 1 to Recommendation ITU-R P.837, document 3J/FAS/3, ITU-R SG3, WP 3J, 2017.

Published

2018-07-12

How to Cite

Siles, G., & Chirinos, D. (2018). ESTIMACIÓN DE INTENSIDAD DE LLUVIA PARA ESTUDIOS DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA EN BOLIVIA. Revista Investigación &Amp; Desarrollo, 18(1). Retrieved from https://www1.upb.edu/revista-investigacion-desarrollo/index.php/id/article/view/170

Issue

Section

Ingenierías