Calculadora de atenuación

Calcula la pérdida de trayecto por distancia, la atenuación del medio y la intensidad restante en enlaces de radio, sonido u ópticos.

Datos de atenuación de señal
Modela la pérdida logarítmica por dispersión y la pérdida lineal opcional del medio entre dos distancias.

Acerca de la atenuación de señal

La atenuación es la reducción del nivel de señal cuando la energía viaja por el espacio o un material. Las ondas de radio se extienden sobre un área mayor, el sonido pierde energía en el aire y las superficies, y la luz se absorbe o dispersa en los medios ópticos. En ingeniería, estas relaciones suelen expresarse en decibelios porque los logaritmos convierten multiplicaciones repetidas en sumas prácticas. Una pérdida de 20 dB significa que la potencia se reduce a una centésima parte, independientemente del nivel absoluto del transmisor. Esta calculadora obtiene la pérdida de trayecto en espacio libre a partir de la distancia en metros y la frecuencia en megahercios. Internamente convierte megahercios a hercios y aplica 20 veces el logaritmo decimal de la distancia más 20 veces el logaritmo de la frecuencia en hercios, menos 147.55 dB. También calcula el cambio de nivel entre una distancia de referencia y la final mediante el modelo logarítmico de distancia. Ese término es diez veces el exponente de pérdida de trayecto por el logaritmo de la razón entre distancias. Un exponente de dos representa la dispersión ideal en espacio libre; los entornos con obstáculos suelen requerir valores empíricos mayores. El coeficiente opcional del medio añade una cantidad lineal de decibelios por cada metro recorrido más allá del punto de referencia. Ajústalo a cero si solo quieres modelar la dispersión. La intensidad inicial se introduce en dBm, un nivel absoluto de potencia referido a un milivatio. La atenuación se mide en dB, una razón relativa. Restar la pérdida relativa calculada al nivel inicial en dBm da el nivel final estimado en dBm. Distinguir estas unidades evita un error común: los niveles dBm pueden ser negativos, mientras que una atenuación positiva indica una reducción. La pérdida absoluta en espacio libre y la estimación relativa de señal responden preguntas distintas. La primera describe un trayecto ideal sin obstáculos desde una fuente isotrópica teórica a la frecuencia y distancia final indicadas. El cálculo de señal final toma la señal inicial como una medición a la distancia inicial y aplica el cambio modelado al resto del trayecto. La frecuencia se cancela en esa razón relativa de espacio libre, pero sigue siendo esencial para la pérdida absoluta. El resultado es una estimación de ingeniería, no un estudio del sitio ni un balance de enlace completo. Pueden influir las ganancias de antena, pérdidas de conectores y cables, variaciones del transmisor, sensibilidad del receptor, terreno, clima, paredes y polarización. Usa valores realistas de distancia de referencia, frecuencia y exponente ambiental, y compara el nivel final con el umbral del receptor. Medir en varias posiciones sigue siendo la mejor forma de calibrar un modelo de propagación fiable.

Ejemplos de atenuación

Los ejemplos separan la dispersión ideal de la absorción adicional del medio de propagación.

Trayecto de señalResultado calculadoInterpretación
30 dBm, de 1 m a 10 m, 2,400 MHz, exponente 2, 0 dB/mFSPL 60.054 dB; pérdida relativa 20 dB; final 10 dBmMultiplicar por diez la distancia en espacio libre añade 20 dB de pérdida relativa.
-20 dBm, de 2 m a 20 m, 900 MHz, exponente 3, 0.2 dB/mFSPL 57.555 dB; pérdida relativa 33.6 dB; final -53.6 dBmTreinta decibelios proceden de la dispersión y 3.6 dB del medio con pérdidas.
0 dBm, de 5 m a 50 m, 100 MHz, exponente 2.5, 0.1 dB/mFSPL 46.429 dB; pérdida relativa 29.5 dB; final -29.5 dBmLa pérdida absoluta depende de la frecuencia; el cambio del nivel medido usa la razón entre distancias.

Cómo usar la calculadora de atenuación

  1. Introduce la intensidad de señal medida o especificada en el punto de referencia.
  2. Indica una distancia de referencia positiva y una distancia final igual o mayor.
  3. Introduce la frecuencia, elige un exponente de pérdida según el entorno y añade la pérdida lineal del medio por metro.
  4. Selecciona Calcular atenuación para ver la pérdida por dispersión, la atenuación total y el nivel final.

Preguntas frecuentes sobre atenuación

¿Qué diferencia hay entre dB y dBm?

El decibelio es una relación de ganancia o pérdida relativa; dBm es un nivel absoluto de potencia referido a un milivatio. Puedes restar una pérdida en dB a un nivel en dBm para obtener otro nivel en dBm.

¿Qué exponente de pérdida de trayecto debo usar?

Usa dos para la dispersión ideal en espacio libre sin obstáculos. Los entornos interiores, urbanos o con obstáculos suelen requerir un valor empírico de aproximadamente dos a cinco basado en mediciones.

¿Por qué la intensidad final puede ser negativa?

Los valores negativos de dBm representan potencias inferiores a un milivatio y son normales en señales recibidas. Un valor más negativo indica una señal más débil.

¿La calculadora incluye la ganancia de antena?

No, solo modela la distancia y la atenuación opcional del medio desde el nivel inicial introducido. Añade por separado la ganancia de antena, las pérdidas de cables y conectores y otros términos del balance de enlace.

¿Puede usarse este modelo para sonido o luz?

Sí, el patrón de atenuación logarítmica y lineal puede representar muchas ondas. Asegúrate de que el nivel inicial, el coeficiente y la interpretación de la unidad final sean adecuados para el sistema físico.