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TABLA DE CONTENIDOS

1.- Inicio.

2.- Redes de Telecomunicaciones.

3.- Telefonia.

4.- Planta Externa.

5.- Planta Interna.

6.- Propagacion Electromagnetica.

7.- Carrier de Abonado.

8.- Definicion de Fibra Optica.

9.- Posisiones de Operadoras.

10.- Wap.

11.- Download.

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6º.- PROPAGACION ELECTROMAGNETICA.

6.- Propagacion electromagnetica.

6.1.- Propiedades de la radiacion electromagnetica.

6.2.- Caracteristicas de la radiacion.

6.3.- Caracteristicas de la radiacion direccional.

6.4.- Propagacion de las zonas electromagneticas.

6.5.- Microondas.











6.- Propagacion electromagnetica.

6.1.- Propiedades de la radiacion electromagnetica.

La radiación electromagnética se puede generar cuando circulan corrientes eléctricas con suficiente amplitud por una antena cuyas dimensiones son aproximadamente del tamaño de la longitud de onda,de la radiación que se va a generar.

Cuando la radiación es producida por un transmisor de radio,la característica de radiación de energía depende principalmente del diseño de la antena

6.2.- Caracteristicas de la radiacion.

El modelo de distribución más común de energía es el uniforme,en el cual la cantidad de energía es la misma an todas las direcciones.

La radiación tiene su origen en el transmisor y cuanto más potente es éste,más lejos llegará la energía por el espacio.

Este tipo de característica de radiación uniforme es necesario,si el receptor puede estar en cualquier punto del espacio y si el receptor está en un punto fijo,este modelo uniforme no es muy deseable.

6.3.- Caracteristicas de la radiacion direccional.

La antena se puede diseñar de modo que la radiación pueda ser emitida como un haz de energía y si ésta se direcciona a un punto fijo,orientada a un receptor,se aprovecha en su totalidad en mandar información.

Con esta característica de radiación pueden funcionar varios pares de transmisores y receptores sin interferir unos con otros.

La forma de propagación electromagnética por el espacio y la reducción de potencia de la onda dependen de la atmósfera que atraviesa y de la frecuencia de radiación.

6.4.- Propagacion de las zonas electromagneticas.

Durante un proceso de propagación de ondas electromagnéticas éstas normalmente deben tener una trayectoria y una distancia.

Estos factores que son la trayectoria y la distancia se ven afectados por las condiciones atmosféricas que es el medio de propagación de ondas,debido a los microcomponentes atmosféricos existentes en el medio (lluvia,nieve,nevisca y otros efectos del tiempo).

Las ondas electromagnéticas debido a estos componentes indeseables se pueden reflejar disipando o haciendo perder energías dependiendo de las condiciones atmosféricas y también de la frecuencia.

BANDAS:

E.L.F. = Instrumentos musicales.

V.F. = Frecuencia vocal.

B.L.F. = Radio telegrafía.

L.F. 30KHz = 10Km.- Antenas grandes.

M.F. - A.M. = Radio difusión comercial,Onda corta - Radio aficionado,Radiación electromagnética-ionósfera.

La ionósfera es una capa cargada eléctricamente.Es generada por la radiación solar que atraviesa la atmósfera superior.Cuando una onda electromagnética M.F. o H.F. alcanza esta capa,es reflejada hacia la tierra.

La desventaja en este tipo de propagación es que depende de la ionósfera,que varía ampliamente durante el día.

Esta situación provoca que las ondas reflejan en distinta forma y siguen distintas trayectorias,por lo tanto,la señal llega al receptor en un determinado momento y varía su intensidad.

Por la noche,las características de la ionódfera son más estables,y por ello se puede obtener una mejor recepción a cientos de kilómetros.

Como consecuencia de esto con una potencia razonable se pueden mantener comunicaciones con el mundo entero en la banda de alta frecuencia.

V.H.F. - U.H.F. Se utilizan en comunicaciones de corta distancia y también en aquéllas de alcance óptico.

La comunicación de alcance óptico,como su nombre lo indica,tiene el transmisor y receptor separados por una distancia alcanzables por la vista.Sus aplicaciones más usuales están orientadas en comunicaciones móviles,TV y radar.

6.5.- Microondas.

Son todas aquellas frecuencias que están por encima de los mil millones de Hertz (1GHZ).

Se utilizan también en radar y en comunicaciones de banda ancha.Una de las características de estas bandas de frecuencias es que la radiación va dirigida,según un haz muy estrecho para lograr un mejor aprovechamiento del transmisor y minimizar interferencias entre un sistema de comunicación y otro.

Cuando la frecuencia de microondas se ocupa en una banda de 3 a 30 GHZ,la magnitud que toma la longitud de onda es entre 10 y 1 centímetro.

Con esta última característica se obtiene una ventaja significativa,ya que se puede transmitir en estas bandas porque las antenas suelen ser muy pequeñas.

Quizás,las desventajas que se manifiesten para este tipo de propagaciones es que son muy sensibles a los cambios atmosféricos,especialmente la lluvia,ya que el agua puede hacer la función de antena,absorbiendo energía y debilitando la señal antes de alcanzar su destino.

Las moléculas de agua y de oxígeno en la atmósfera absorben la energía de las señales de microonda,y es por esta causa,que cada cierta distancia se deben colocar estaciones repetidoras.

Todo diseñador del sistema de comunicaciones debe tener en cuenta estas pérdidas cuando se trabaja con estas bandas de frecuencia.

Cuando se habla del margen de frecuencia asignado como S.H.F. donde se toma término medio los 10 GHZ.La distancia será pequeña si se aumenta la frecuencia a valor superior a los 10 GHZ,sin embargo,si la frecuencia es menor a los 10 GHZ,la distancia puede ser alrededor de los 10 Kms.

La idea general considera que si se aumenta la frecuencia,se debe disminuir la distancia y las antenas serán muy pequeñas,sin embargo,existen sistemas microondas de longitud de ondas más larga,donde la separación respecto a los repetidores supera los 40 Kms.,ello es producto a que la longitud de onda es mayor,las antenas son más grandes y también se necesita una mayor potencia.






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