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Mostrando las entradas de septiembre, 2021

Problemas 2.6 a 2.18

Problemas 2.6 al 2.18 2.6 Determine la directividad máxima de la antena y exprese la directividad en función de los ángulos direccionales θ y φ. 2.7 Encuentra el:  A). ángulo sólido del haz; exacto y aproximado. B). máxima directividad; exacto usando (2-23) y aproximado usando (2-26).  2.8 Diseñe una antena con patrón de amplitud omnidireccional con un ancho de haz de media potencia de 90 ◦ . Exprese su intensidad de radiación por U = sinn θ. Determine el valor de ny intente identificar elementos que exhiban tal patrón. Determine la directividad de la antena utilizando (2-16a), (2-33a) y (2-33b). 2.9(a) Determine numéricamente la directividad máxima usando (2-41) con θi y φj de (2-38b) y (2-39b), respectivamente. Compárelo con el valor exacto. 2.9(b) Dada la misma intensidad de radiación que en el ejemplo 2.9 (a), determine la directividad usando (2-41) con θi y φj de (2-38c) y (2-39c). 2.10 Una antena dipolo resonante de media longitud de onda sin pérdidas, con impeda...

Apunte Exposición - Diferentes tipos de Antenas

Arreglo: Se forma cuando se combinan dos o más elementos de una antena para formar una sola antena.​ Su objetivo es aumentar la directividad de un sistema de antena y concentrar la potencia irradiada dentro de un área geográfica menor. Elementos de Antenas: Es un radiador individual​, se colocan físicamente en forma tal que sus campos de radiación interactúan y producen una distribución total de radiación que es la suma vectorial de los campos individuales Tipos de Elementos - Los excitados: se conectan en forma directa con la línea de transmisión y reciben la potencia o están excitados por la fuente.​ - Los parásitos (no excitados): no se conectan con la línea de trasmisión, solo reciben energía mediante inducción mutua con un elemento excitado u otro elemento parásito. Reflector: Es un elemento parásito más largo que el elemento excitado del que recibe la energía. Un reflector reduce la intensidad de la señal en su dirección, y aumenta en dirección contraria. En consecuencia, funcion...

Problemas 2.1 a 2.5

  2.1 Para una esfera de radio r, encuentre el ángulo sólido 2A (en radianes cuadrados o estereorradián) de un casquete esférico en la superficie de la esfera sobre la región del polo norte definida por ángulos de 0 ≤ θ ≤ 30◦, 0 ≤ φ ≤ 180◦ Consulte las Figuras 2.1 y 2.10. Hacer esto a). exactamente. B). usando 2A ≈ 341 · 342, donde 341 y 342 son dos angulares perpendiculares separaciones del casquete esférico que pasa por el polo norte. 2.2 La componente radial de la densidad de potencia radiada de una antena viene dada por Wrad = aˆrWr = aˆrA0 sin θr2 (W / m2) donde A0 es el valor máximo de la densidad de potencia, θ es la coordenada esférica habitual y aˆr es el vector unitario radial. Determine la potencia radiada total. Solución: Para una superficie cerrada, se elige una esfera de radio r. Para encontrar el total irradiado potencia, el componente radial de la densidad de potencia está integrado sobre su superficie. Por lo tanto 2.3 Para el problema del ejemplo 2.2, encuent...

Práctica 3 - Jaula de Faraday

 ¿Qué es una jaula de Faraday? Una jaula de Faraday es un contenedor recubierto por materiales conductores de electricidad (como planchas o mallas metálicas) que funciona como un blindaje contra los efectos de un campo eléctrico proveniente del exterior. Muchos elementos que utilizamos en la vida cotidiana aplican el principio de la jaula de Faraday, por ejemplo: cables, hornos microondas, automóviles y aviones. Su forma y tamaño puede variar, así como también los materiales de los que está recubierta. Historia de la jaula de Faraday En 1836 Michael Faraday realizó los experimentos que le permitieron construir la jaula aislante. La jaula de Faraday lleva el nombre de su inventor, el físico británico Michael Faraday (1791-1867), quien observó que un material conductor mostraba los efectos de una descarga eléctrica únicamente en su exterior. Esto parecía indicar que las cargas del conductor se distribuían de tal manera que cancelaban los campos eléctricos internos. Para comprobarlo, ...

Práctica 2 - Antena Dipolo

Antenas Dipolo Las antenas dipolo son las más sencillas de todas. Consiste en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o una línea de transmisión (Ver imagen inferior). . La longitud de un dipolo debe ser por tanto:  L = 150 / f  siendo f  la frecuencia en megahercios. Al estar construido con algún material (generalmente cobre) y terminarse en dos puntas que introducen una cierta capacidad que no existe en el conductor continuo, para obtener la resonancia se debe acortar ligeramente esta longitud debido al mismo efecto que el factor de propagación de las líneas de transmisión. Para todos los efectos prácticos, salvo para dipolos en frecuencias muy elevadas en las que el diámetro del hijo puede tener influencia, se puede considerar que acortando la longitud un 5 % se consigue la condición de resonancia. Por lo tanto, la fórmula queda: L = 142,5 / f Distribución de corriente y tensión...

Práctica 1 - Ondas Electromagnéticas

Onda Electromagnética (OEM).  Las ondas electromagnéticas existen en la naturaleza sin la intervención del hombre, de hecho los rayos solares son ondas electromagnéticas que se manifiestan como luz y calor y estos existen incluso antes de que hubiese vida en nuestro planeta, otro ejemplo es que todo ser vivo emite calor, ese calor radiado no es más que un tipo de onda electromagnética. Fue el famoso físico escoces James Clerk Maxwell (1831-1879) quien en 1873 y basándose en los estudios de Faraday demostró la interdependencia entre la electricidad y el magnetismo, en su “A treatise on Electricity and Magnetisn” publicó la primera teoría unificada electromagnética, y postuló que la luz era de naturaleza electromagnética y que era posible la radiación de otras longitudes de onda, aunque solo pudo teorizarlo ya que los medios de la época le impidieron demostrarlo empíricamente.  Fue finalmente el físico Heinrich Hertz (1857-1894) quien 15 años después y basándose en las teorías y...

Resumen Capitulo 2

 

Clase Magistral - Comunicaciones Satelitales

Satélite: Este es un espejo de una señal radioeléctrica, que recibe, amplifica y la retransmite a una frecuencia que es muy diferente hacia la tierra u otros satélites.  Huellas Digitales: Cobertura de las antenas, estas actualmente tiene coberturas muy concentradas, sin embargo, pero la mejor ventaja es que las antenas son más pequeñas lo que permite hacer enlaces rápidos.  En 1945 Arthur C. Clark produce un eficiente sistema de telecomunicaciones en base a los satélites. En 1951 El ejército americano prueba que la luna es un refractos positivo. 1957 Se lanza el primer satélite artificial de la URSS llamado Sputnik-1. En 1960 Estados Unidos responde con el primer satélite llamado globo ECHO 1 a 1,600 Km de altura.  En 1962 se funda la primer compañía dedicada a las telecomunicaciones por satélites, llamada COMSAT. En 1963 el primer satélite geoestacionario, el syncom de EUA lo lanza. En 1964 INTELSAT transmite los primer juegos olímpicos vía satélite.  En 1977 Nac...

Apunte Exposición 3 - Arreglos de Antenas

Los  Arreglo están compuestos por 2 recursos: Incrementar las magnitudes de un componente nos puede realizar a propiedades órdenes , otra forma de incrementar las magnitudes de la antena sin necesidad de incrementar el corte de los recursos particulares , es conformar un grupo de recursos radiantes en una configuración eléctrica y geométrica. Esta nueva antena formada por diversos recursos , se sabe como ARREGLO. Generalmente los recursos del arreglo son idénticos, esto no es una condición elemental , empero es más correcto y desempeña ; los recursos personales de un arreglo tienen la posibilidad de ser de cualquier forma, antenas de alambre, apertura , etcancia), para hacer enlaces a gran distancia, se puede conseguir aumentar el corte eléctrico de la antena.  Las magnitudes de un componente nos puede realizar a propiedades órdenes , otra forma de incrementar las magnitudes de la antena sin necesidad de incrementar el corte de los recursos pa...