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Preguntas Examen

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1.

Principio de propagación en las líneas de transmisión

Las líneas de transmisión son enlaces importantes en cualquier sistema. Son más que
tramos de alambre o cable. Sus características eléctricas son sobresalientes, y se deben
igualar a las del equipo para obtener comunicaciones adecuadas. Utiliza las Ecuaciones de
Maxwell.

2. Principio de propagación electromagnéticas

Utilizan las ecuaciones de Maxwell, una corriente oscilante produce campos magnéticos,
es el principal funcionamiento de las antenas en los cual es una corriente sube y baja a lo
largo de la antena produciendo ondas electromagnéticas en dicha antena. Un campo
electromagnético oscilante produce una corriente eléctrica. Estas son conocidas como
interferencias electromagnéticas por eso los equipos electrónicos se blinda para que esas
corrientes circulan a través del blindaje y no de los circuitos.

3. mencioné 6 topologías de red


 BUS
 ESTRELLA
 DOBLE ANILLO-ANILLO
 ÁRBOL
 MALLA- TOTALMENTE CONEXA
 MIXTA
4. qué es una radiación ionizante

Corresponden a las radiaciones de mayor energía (menor longitud de onda) dentro del
espectro electromagnético. Tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los
átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones.

Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la
materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo.

5. principales pasos para realizar un estudio de campo


 Planeación en equipo
 Definir al publico
 Objetivo de investigación
 Levantamiento de campo
 Análisis de datos
 Informe de resultados
6. ecuaciones de Maxwell para aplicaciones inalámbricas
7. Cómo se halla en lancha remisión dirección Cómo se Ah ya el ancho de haz de un
patrón de radiación direccional
8. a qué se denomina radiación ionizante a qué se denomina región del campo cercano
y región del campo lejano

Radiaciones ionizantes. Corresponden a las radiaciones de mayor energía (menor longitud


de onda) dentro del espectro electromagnético. Tienen energía suficiente como para arrancar
electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones.
Para el caso particular de la emisión electromagnética de una antena y para frecuencias
inferiores a 1 GHz, se utiliza frecuentemente el concepto de campo cercano y campo lejano. En
las inmediaciones de una antena, existe una distancia a partir de la cual la distribución angular
del campo es esencialmente independiente de la distancia de la fuente. En esta región el
campo tiene un carácter predominante de onda plana, es decir, una distribución localmente
uniforme de la intensidad de campo eléctrico y magnético en planos transversales a la
dirección de propagación.

En esa región, denominada región de campo lejano, las componentes eléctrica y magnética


están desacopladas y se pueden obtener la intensidad de un campo a partir del conocimiento
de la intensidad del otro con una simple relación lineal:

En la región de campo cercano las componentes eléctrica y magnéticas de campo NO están


desacopladas y por tanto no existe una relación lineal entre ellas

9. a qué se le denomina cuál es Wireless … y dar 3 ejemplos

La comunicación en redes inalámbricas (Wireless network) se realiza a través de medios no


guiados mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se efectúa a
través de antenas:

3 ejemplos son:

Infrarrojos: rayos luminosos, no atraviesan paredes, el emisor y el receptor deben estar


alineados. Velocidad de 4 Mbps. Usado en portátiles y móviles.

Bluetooth: transmite voz y datos mediante radiofrecuencia segura y sin licencia de corto
rango. Estándar IEEE 802.15.1. Pocos metros. Se usa en portátiles, móviles, coches, manos
libre, etc.

WiFi: transmite ondas electromagnéticas. Estándar IEE 802.11. Tecnología insegura con
muchas interferencias.

10. a qué se le denomina corriente de desplazamiento

Es una cantidad que está relacionada con un campo eléctrico que cambia en el tiempo.
Puede surgir en el vacío o en un dieléctrico que permita la existencia de un campo
eléctrico. No se trata de una corriente física estrictamente, pero contiene unidades de
corriente eléctrica y lleva asociado un campo magnético.
La corriente de desplazamiento la postuló Maxwell en la formulación de sus ecuaciones.
Dentro del concepto matemático se define como un flujo de campo eléctrico a través de la
superficie:

11. a qué se denomina vector de poynting

vector de Poynting es el vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de


energía electromagnética que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la
dirección de propagación de la onda electromagnética, y cuyo sentido es el de propagación

12. a qué se denomina campo reactivo en una antena

En la proximidad inmediata de la antena, tenemos el campo cercano reactivo. En esta


región, los campos son predominantemente reactivos, lo que significa E y H están fuera de
fase de los 90 grados entre sí (para radiar campos, éstos son perpendiculares, pero están
en fase). El campo cercano radiante o zona de Fresnel es la región entre el campo cercano
y el campo lejano. En esta región, no dominan los campos reactivos y los campos radiantes
comienzan a emerger. 

13. a qué se denomina la última milla cómo se denominaría en el caso de un enlace


inalámbrico
14. sugerencia de ondas superficiales y ondas y ionosférica
La parte de las redes que conecta los usuarios finales (residenciales o corporativos) a
las redes de las operadoras de telecomunicaciones se conoce como red de acceso,
aunque también está muy extendida la denominación “última milla”.

15. qué capaz que existen en la ionosfera en la mañana y en la noche

La ionosfera está compuesta de tres capas:

la capa D
la capa E
la capa F (durante la noche) que se divide en dos, las capas F1 y F2, durante el día.
Por la noche las regiones D, E y F1 se quedan sin electrones libres, siendo entonces la
región F2 la única disponible para las comunicaciones.
16. cuáles son los principales diferencias cualitativas y cuantitativas entre las
comunicaciones fijas y móviles
17. porque un has electromagnético se puede curvar

Un haz que atraviesa la porción inferior (no ionizada) de la atmósfera,


experimenta curvaturas debidas al gradiente del índice de refracción
18. aplicar las ecuaciones de Maxwell para aplicaciones en comunicaciones inalámbricas

Maxwell encontró que cada uno de los dos campos(E yH) debe satisfacer una ecuación
que resultó tener la misma forma matemática que la ecuación de onda, la que
describe la propagación de ondas mecánicas como la que se propaga en un cable, en
un estanque, en el sonido, etc. Esto significa que si en un instante el campo E tiene un
valor determinado en un punto del espacio, en otro instante posterior, en otro punto
del espacio, adquirirá el mismo valor. Lo mismo ocurre con el campo H.
Entonces: Los campos E y H se propagan en el espacio, y como no pueden existir
separadamente, el campo electromagnético es el que realmente se propaga, en forma
de onda electromagnética, conocida como onda de radio.

19. explicar el principio de propagación en las líneas de transmisión


LINEA DE TRANSMISIÓN TERMINADA EN ANTENA
Referencia: leyes de Gauss y de Ampere
*Si se aplica un voltaje (VS ) a una línea de transmisión de 2 conductores, se genera un
campo E entre ellos, ya que acumulan cargas opuestas. La dirección de los campos E se
invierte en cada semiciclo del voltaje.
*Si los extremos de la línea se doblan en 90º, se
obtiene una antena dipolo que se comporta
como una resistencia de carga que hace fluir
una corriente eléctrica I por la línea. Esta
corriente genera, a su vez, un campo H
alrededor de los conductores. La dirección de la
corriente y de los campos H se invierte en cada
semiciclo del voltaje.
*Gracias a la antena, se experimenta la radiación del Campo E.
20. Explicar las diferencias entre los modelos de okumura hata y cos 231 walfish ikegami

* OKUMURA HATA

Es uno de los modelos más utilizados para la predicción de la pérdida de propagación en áreas urbanas
Con el objetivo de hacer que este método fuera más fácil de aplicar, Hata estableció una serie de
relaciones numéricas que describen el método gráfico propuesto por Okumura. Dichas expresiones de
carácter empírico, son conocidas bajo el nombre de modelo de Okumura-Hata, también llamado
modelo de Hata.

El principal resultado que proporciona el modelo es el valor mediano de la pérdida básica de


propagación, en función de la frecuencia, la distancia, y las alturas de las antenas de la estación
base y el móvil Aunque éste no incluye ninguno de los factores de corrección por tipo de trayecto, los
cuales sí están en el modelo de Okumura, las ecuaciones propuestas por Hata tienen un importante
valor práctico.

El modelo de Okumura-Hata está restringido a los siguientes límites:

•f: 150 a 1500 MHz


•hb: 30 a 200 m
•hm: 1 a 10 m
•d: 1 a 20 km

 El modelo COST 231 es un modelo semi-empírico de predicción de las pérdidas en un


trayecto, resultado de la combinación de los modelos Walfisch-Bertoni e Ikegami. Es
recomendado para macro-células en escenarios urbanos y suburbanos, con buenos
resultados de las pérdidas en el trayecto para antenas transmisoras situadas por encima de
la altura media de los tejados. Sin embargo, el error en las predicciones aumenta
considerablemente a medida que la altura del transmisor se acerca a la altura de los tejados,
llegando a tener un rendimiento muy pobre para transmisores situados por debajo de ese
nivel.

Respecto a modelos precedentes como Okumura-Hata, el modelo COST 231 incluye una serie
de parámetros adicionales al proceso de cálculo, además de ampliar el rango de frecuencias en
el cual puede usarse (800 - 2000 MHz). El modelo realiza un cálculo más detallado de la
atenuación, basándose en cuatro parámetros adicionales:

•Altura de los edificios.


•Ancho de las calles.
•Separación entre edificios.
•Orientación de la calle respecto a la dirección de propagación.

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