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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES TEMA: PROPAGACIÓN DE ONDAS INTEGRANTE: EZEQUIEL SANCHEZ FRANCISCO DIANA JUNCO MAY JENNI SELENE PEREZ LÓPEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ SANTOS DOCENTE: ING. ISAÍAS ARA HERNANDEZ

Aplicacion de Las Telecomunicaciones

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Propagación de ondas

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Pltica de Induccin a Asesores de Ortografa y Formato

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE CANDELARIAING. EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACINAPLICACIN DE LAS TELECOMUNICACIONESTEMA: PROPAGACIN DE ONDASINTEGRANTE:

EZEQUIEL SANCHEZ FRANCISCODIANA JUNCO MAYJENNI SELENE PEREZ LPEZJORGE LUIS RODRIGUEZ SANTOSDOCENTE:ING. ISAAS ARA HERNANDEZ Concepto de ondaImaginemos una cuerda que est fija en uno de sus extremos a una pared (Figura 1.5) y que la sostenemos con la mano en su otro extremo. En el instante inicial la cuerda est en reposo y en posicin horizontal. Ahora subamos la mano; al hacerlo moveremos la parte AB de la cuerda. En un instante posterior la porcin BC de la cuerda empezar a subir. Posteriormente, CD empezar a subir y despus, DE tambin lo har, y as sucesivamente.

De hecho, cuando la parte AB sube arrastra hacia arriba la porcin BC; al subir BC arrastra a su vez hacia arriba a CD, etc. Es decir, al moverse cada parte de la cuerda arrastra la porcin que est a su lado. En todo esto hay que darse cuenta de que nuestra mano solamente movi la porcin AB; nuestra mano NO movi las porciones BC, CD, DE, etc. De hecho, ni siquiera las ha tocado.

Podemos decir que nuestra mano sac a la cuerda de su posicin de equilibrio, que es la horizontal; o sea, nuestra mano perturb la cuerda, y ms especficamente, la parte AB.A su vez, la parte AB perturb la seccin BC; en seguida, la parte BC perturb la porcin CD, etc. Es decir, la perturbacin que nuestra mano caus en una parte bien precisa de la cuerda se ha ido propagando al resto de ella. Esta propagacin de la perturbacin es una onda.En general, una onda es una perturbacin que se propaga en un medio. Otro ejemplo de creacin de una onda ocurre cuando lanzamos una piedra a un estanque de agua. La piedra mueve el agua cuando toca su superficie. En instantes posteriores, partes adyacentes a la porcin de agua en que cay la piedra empiezan a moverse; ntese que estas partes no fueron tocadas por la piedra. Ms tarde an, otras partes del agua que tampoco fueron tocadas por la piedra empiezan tambin a moverse. La piedra caus una perturbacin en el agua y esta perturbacin se propag. Es decir, se cre una onda. En este ejemplo la onda se propag en el agua, o sea que el agua fue el medio.

Una caracterstica de una onda es la longitud de onda, denotada por l(Figura 1.6). Esta cantidad es la distancia entre dos mximos sucesivos de la onda. La longitud de onda se mide en metros, centmetros, kilmetros, etctera. Caractersticas de una onda

Otra caracterstica de una onda es su frecuencia, denotada por f, que es el nmero de ciclos que se repite en un segundo. La unidad de la frecuencia es el ciclo/segundo que se llama hertz (abreviado Hz). Hay una relacin entre la longitud y la frecuencia de una onda; en efecto, resulta que su producto es igual a la velocidad v con que se propaga la onda. f = vEn vista de que en un medio dado la velocidad ves una cantidad constante, si la frecuencia f aumenta, para que el producto (f ) sea constante, necesariamente la longitud de onda debe disminuir, e inversamente.

Resonancia

Supongamos que un nio se est meciendo en el columpio de un jardn. El columpio tarda determinado tiempo en ir y regresar, o sea en realizar un ciclo completo. Este tiempo se llama el perodo del columpio. Tambin podemos hablar de la frecuencia de la oscilacin, es decir, del nmero de ciclos que realiza el columpio en un segundo. Hay una relacin entre el perodo y la frecuencia; en efecto.

El ejemplo anterior ilustra un caso general. Cuando un sistema puede oscilar (o vibrar) entonces tiene una, o varias, frecuencias caractersticas. Estas frecuencias dependen de las propiedades del sistema. Por ejemplo, en el caso del columpio la frecuencia depende de la longitud del columpio. Hay muchos sistemas que pueden vibrar: un resorte, una placa delgada sujeta en uno de sus vrtices, una construccin, etc. Cada uno de estos sistemas tiene sus frecuencias caractersticas de vibracin

Por otro lado, existen otros fenmenos en los que la resonancia se utiliza de manera ventajosa. Por ejemplo, el sintonizador de un aparato de radio o de televisin es un circuito electrnico formado bsicamente por un condensador y una bobina. Este tipo de circuito es oscilatorio y tiene una frecuencia caracterstica que depende de los valores de la capacidad del condensador y de la inductancia de la bobina.

Las ondas elctricas que emiten las estaciones de radio o televisin son captadas por la antena del aparato receptor y son conducidas al sintonizador. Pero estas ondas tienen la frecuencia de la estacin. Cuando presionamos la tecla scan/buscar o damos vuelta a la perilla del sintonizador lo que se est haciendo es cambiar el valor de la capacidad de su condensador y as modificar la frecuencia caracterstica del circuito para que llegue a tener el mismo valor que la frecuencia de la onda que se desea recibir. Al ser iguales las frecuencias de la estacin y la caracterstica del circuito, ste entra en resonancia y su respuesta es muy grande. De esta forma se logra seleccionar una onda determinada de todas las que emiten las estaciones de la localidad.

SEALES ELCTRICAS

Una seal elctrica es un tipo de seal generada por algn fenmeno electromagntico.

PROPAGACIN ELCTRICAS

Para transmitir una seal elctrica se requiere un medio de transmisin que normalmente es una lnea de transmisin. En algunos casos, dicha lnea consiste en un par de conductores o alambres (hilos).Lneas abiertas de dos hilosEs el medio de transmisin ms simple. Cada uno de los dos alambres est aislado del otro y ambos estn abiertos al espacio libre.

SatlitesTodos los medios de transmisin vistos hasta ahora se valen de una lnea fsica para transportar la informacin transmitida. Sin embargo, los datos tambin pueden trasmitirse por medio de ondas electromagnticas (de radio) a travs del espacio libre, como en los sistemas por satlite.

Microondas terrestresSe ha difundido mucho el uso de enlaces terrestres de microondas para establecer enlaces de comunicacin, cuando no resulta prctico o costeable instalar medios de transmisin fsicos; por ejemplo, de un lado a otro de un ro o quiz un pantano o un desierto.

RadioTambin se usan ondas de radio de baja frecuencia en lugar de enlaces fijos para cubrir distancias ms modestas con transmisores y receptores terrestres. Estas ondas pueden servir, por ejemplo, para conectar muchos computadores de recoleccin de datos distribuidos en un rea rural extensa con un computador remoto encargado de almacenar y monitorizar los datos.

Comunicacin inalmbrica de dispositivos de microondas Ondas Electromagnticas

Heinrich Hertz (1857-1894), profesor de la Escuela Politcnica de Karlsruhe, en Alemania, se interes en la teora electromagntica propuesta por Maxwell. La reformul matemticamente logrando que las ecuaciones fueran ms sencillas, y simtricas. Desde 1884 Hertz pens en la manera de generar y detectar en un laboratorio las ondas electromagnticas que Maxwell haba predicho. Despus de mucho trabajo y de experiencias sin xito, en 1887 construy un dispositivo con el que logr su fin. El experimento que realiz fue a la vez genial y sencillo.SEALES ELECTROMAGNTICAS

A diferencia de las ondas mecnicas, las ondas electromagnticas no necesitan de un medio material para propagarse; es decir, pueden desplazarse por el vaco. Las ondas luminosas son ondas electromagnticas cuya frecuencia est dentro del rango de la luz visible

Ondas de propagacin Las ondas de propagacin se refiere a la propagacin de ondas electromagnticas en el espacio libre.

Tipos de propagacinSe llama propagacin al conjunto de fenmenos fsicos que conducen a las ondas de radio que se propagan del transmisor al receptor.

Onda Ionosfrica3