Recomendación UIT-R P.526-16 (11/2025) – Propagación por difracción
Prólogo
Propiedad intelectual
Anexo 1
1 Introducción
2 Conceptos básicos
2.1 Elipsoides de Fresnel y zonas de Fresnel
2.2 Anchura de penumbra
2.3 Zona de difracción
2.4 Criterio de rugosidad de la superficie del obstáculo
2.5 Obstáculo aislado
2.6 Tipos de terreno
a) Terreno liso
b) Obstáculos aislados
c) Terreno ondulante
2.7 Integrales de Fresnel
3 Difracción en una Tierra esférica
3.1 Pérdidas por difracción en trayectos transhorizonte
3.1.1 Cálculos numéricos
3.1.2 Cálculo mediante nomogramas
3.2 Pérdidas de difracción para cualquier distancia a 10 MHz y
frecuencias superiores
4 Difracción sobre obstáculos aislados o sobre un trayecto terrenal
general o sobre un trayecto Tierra-espacio
4.1 Obstáculo único en arista en filo de cuchillo
4.2 Obstáculo único de forma redondeada
4.3 Dos aristas aisladas
4.4 Cilindros múltiples aislados
4.5 Método para un trayecto terrenal general
4.5.1 Modelo de Bullington
Caso 1. El trayecto es de visión directa
Caso 2. Trayecto transhorizonte
4.5.2 Método completo
4.6 Método para un trayecto oblicuo Tierra-espacio general
4.6.1 Modelo de Bullington para un trayecto
oblicuo Tierra-espacio
4.6.2 Modelo de Tierra plana ficticia
4.6.3 Modelo de trayecto oblicuo completo
5 Difracción debida a pantallas delgadas
5.1 Pantalla de anchura finita
5.2 Difracción debida a aberturas rectangulares y aberturas o pantallas
compuestas
5.2.1 Difracción debida a una abertura rectangular
única
5.2.2 Difracción debida a aberturas o pantallas
compuestas
6 Difracción debida a una cuña de conductividad finita
7 Guía sobre la propagación por difracción
Adjunto 1 al Anexo 1 Cálculo de los parámetros del
cilindro
1 Ángulo de difracción y posición del vértice
2 Parámetros del cilindro
Adjunto 2 al Anexo 1 Pérdidas por difracción en el
subtrayecto
1 Introducción
2 Método