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TEMA 22

1.- ELEMENTOS DE LA COMUNICACIN.2.- ESPECTRO DE FRECUENCIAS.3.- CONCEPTO DE MALLA Y CANAL DE TRABAJO.4.- DIFICULTADES EN EL ENLACE EN MALLA VHF Y UHF.5.- SERVICIOS DE USUARIO Y MODOS DE TRABAJO. 6.- TRANSMISORES Y RECEPTORES DE RADIO AM Y FM.7.- EQUIPOS REPETIDORES.8.- LAS ONDAS ELECTROMAGNTICAS. PROPAGACIN Y ALCANCE.9.- LAS ANTENAS.10.- FUENTES DE ALIMENTACIN.

1.- ELEMENTOS DE LAS COMUNICACIONES.

La finalidad de todo sistema de transmisin es la de transmitir seales entre dos puntos distantes entre s, con la mayor calidad posible, para poder transmitir mensajes producindose la comunicacin. Todo sistema de comunicacin presenta el funcionamiento siguiente: una fuente de informacin (por ejemplo, el cerebro) escoge el mensaje deseado(por ejemplo, una palabra), de entre una serie de mensajes posibles; un emisor (por ejemplo los diferentes sonidos producidos por las cuerdas vocales), transforma en seal dicho mensaje que en ese momento es enviado por el canal de comunicacin, el aire, al receptor (por ejemplo, el odo de otra persona) que a su vez transporta la seal recibida al cerebro y este traduce el mensaje. Cuando la distancia que separa al emisor del receptor aumenta, se necesita un medio capaz de servir como soporte a la transmisin. El ingenio humano desarrolla diversas maneras de comunicarse, ya desde la antigedad, cuando la distancia se hace insuperable con la voz: el humo, los tambores Mas adelante, con el descubrimiento de la escritura como soporte del mensaje, nace el correo, que prest y presta un gran servicio a la comunicacin de nuestra sociedad. Sin embargo el medio para transportar la informacin sigue siendo rudimentario y con muchas limitaciones. Por eso, cuando hablamos de telecomunicacin desaparecen muchas de esas limitaciones (espacio, tiempo, capacidad informativa, falta de reciprocidad simultnea.). Entendemos por Telecomunicacin, todo proceso que permite a un corresponsal hacer llegar a otra u otras informaciones (signos, seales, escritos, imgenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza), por medio de hilos, radioelectricidad, medios pticos u otros sistemas electromagnticos. El primero de los grandes inventos fue el telfono, por Alexander Grahan Bell, en 1876. Pocos aos despus en 1887, Heinrich Hertz consigui la primera transmisin-recepcin en ondas de radio. En diciembre de 1901, Marconi haba logrado una comunicacin transatlntica. Puede afirmarse que la telegrafa es el primer sistema de telecomunicaciones. El telgrafo inventado por Samuel Finley Morse, consista en pasar una corriente elctrica por un electroimn que accionaba una pluma y esta dejaba unas marcas en unas cintas de papel. Cada letra del alfabeto se indicaba mediante una combinacin de puntos y lneas. El telgrafo slo poda ser usado por gente experta e traducir velozmente los puntos y lneas en palabras con sentido, hasta que Emile Baudot (1843-1903) realiz un aparato capaz de convertir de manera automtica los cdigos de transmisin, lo que dio lugar al Teletipo, cuyo diseo y manejo es similar a la mquina de escribir. El telgrafo, telfono y teletipo realizan las comunicaciones por cable. La radiotelegrafa usa el Cdigo Morse pero emitindose por ondas. La unin entre las telecomunicaciones y la informtica ha dado origen la telemtica. La Telefona Mvil Automtica (tma), tiene por finalidad el utilizar un telfono sin que hayan conexin fsica. El servicio Telefax es un servicio pblico de transmisin de informacin Alfa numrica y grfica que no requiere transcripcin Un Mdem es un equipo destinado a posibilitar la conexin entre un ordenador y un terminal a travs de la lnea telefnica. Para enlazar estos equipos necesitamos dos Mdem, uno para cada terminal y su funcin es convertir seales digitales en analgicas y viceversa. Los sistemas de radio lser de microondas permiten la conexin entre dos puntos fijos, mediante ondas electromagnticas. Los satlites artificiales permiten enlaces intercontinentales salvando los inconvenientes de los enlaces terrestres.2. - ESPECTRO DE FRECUENCIAS.

Fue el Comit Consultivo Internacional de Radiodifusin (C.C.I.R), quin dividi la rama de frecuencias en ocho grupos segn la longitud de ondas:A.- ONDAS MIRIAMETRICAS (VLF):de 001Mhz a 003 Mhz. Son ondas de Muy baja frecuencia, son ondas de propagacin por tierra se utilizan para en laces de radio a gran distancia.B.- ONDAS KILOMETRICAS (LF) de 003 Mhz a 03 Mhz. Son ondas de baja frecuencia, y menos estables que las ondas miriamtricas, se emplean para enlaces de radio a gran distancia y ayuda a la navegacin.C.- ONDAS HECTOMETRICAS ( MF) de 03 a 3Mhz. Las ondas de frecuencia media, se emplean sobre todo para radiodifusin. Tambin nos encontramos en esta banda la onda pesquera. En esta zona existe un espacio reservado de la RED Radiotelegrfica de la Guardia Civil, que trabaja entre 22Mhz y 24 Mhz por la noche.D.- ONDAS DECAMETRICAS ( HF) de 3 Mhz a 30 Mhz. Son ondas de alta frecuencia, su propagacin es ionosfrica, se emplean en comunicaciones de todas clases a media y larga distancia. Tambin en este espectro hay una zona que ocupa la red radiotelegrfica de la Guardia Civil que trabaja entre 4 y 6 Mhz.E.- ONDAS METRICAS (VHF) de 30 a 300 Mhz Son ondas de muy alta frecuencia, su propagacin es directa, se emplea en enlaces de radio a corta distancia as como en emisiones de radiodifusin en frecuencia modulada ( 88 a 188 Mhz). La red radiotelefnica de la Guardia Civil, est entre 75 Mhz y 85 Mhz.F.- ONDAS DECIMETRICAS (UHF) de 300 a 3000 Mhz.Son ondas de altsima frecuencia, su propagacin es exclusivamente directa, con posibilidad de enlaces por reflexin con satlites artificiales.G.- ONDAS CENTIMTRICAS (SHF) de 3000 a 30.000 Mhz.Son ondas de super alta frecuencia, su propagacin es igual que la de las ondas decimtricas, se utilizan para en laces de radio y radar.H.- ONDAS MILIMETRICAS (EHF) de 30.000 a 300.000 Mhz.Son ondas de extremadamente alta frecuencia, su propagacin es igual a las ondas decimtricas y centimtricas. Se utilizan en enlaces de radio y radar.ESPECTRO DE LAS ONDAS HERZIANASFrecuencia Longitud de ondaDenominacin mtricaDenominacin normalAbreviatura internacional

10 KHz a 30 KHz30 Km a 10 KmOndas MiriamtricasFrecuencias muy bajasVLF

30 Khz a 300 KHz10 Km a 1 KmOndas kilomtricasFrecuencias bajasLF

300 Khz a 3 MHz1 Km a 100 KmOndas HectomtricasFrecuencias mediasMF

3 MHz a 30 MHz100 m a 10 mOndas DecamtricasFrecuencias altasHF

30 MHz a 300 MHz10 m a 1 mOndas MtricasFrecuencias muy altasVHF

300 MHz a 3 GHz1 m a 10 cmOndas DecimtricasFrecuencias Ultras altas UHF

3 GHz a 30 GHz10 cm a 1 cmOndas CentimtricasHiperfrecuenciasSHF

30 GHZ a 300 GHz1 cm a 1 mmOndas MilimtricasFrecuencias Extremadamente AltasEHF

3.- CONCEPTO DE MALLA Y CANAL DE TRABAJO.

Se llama Canal de trabajo al par de frecuencias asignados para establecer la comunicacin entre dos o ms equipos. Se entiende por Malla, al conjunto de estaciones de radio que enlazan habitualmente entre s, utilizando un mismo canal de trabajo. Se llaman Corresponsales a cada una de las estaciones que forman la malla y Central Directora a la responsable de una correcta explotacin de sta. Una o varias mallas forman una Red. La red radiotelefnica de la Guardia Civil est articulada en mallas provinciales y trabaja en la banda de VHF y en Frecuencia modulada ( FM). Cada malla tiene asignado un canal de trabajo diferente de las limtrofes para evitar interferencias de unas mallas con otras.Los equipos utilizados por los corresponsales pueden ser: Fijos: Cuando es utilizada con carcter permanente en una ubicacin determinada. Mvil: Se utilizan en movimiento o mientras est detenida en puntos no determinados ( Vehculos). Porttil: Es un equipo que posee antenas y fuentes de energa incorporadas en l ( radiotelfono de mano).

4. - DIFICULTADES EN EL ENLACE EN MALLA DE VHF Y UHF.

La comunicacin en una malla de VHF y UHF est determinada en gran parte por el comportamiento de las ondas al propagarse. Veamos de cuantas formas puede llegar una seal de radio de un equipo a otro:a) Rayo Directo: Cuando no hay obstculos entre uno y otro. Hay visibilidad entre ambos equipos y no se atena.b) Rayo Reflejado: La seal recibida procede de una reflexin en cualquier obstculo y nos llega mas o menos atenuada.c) Rayo Refractado: La seal procede del cambio de direccin sufrido por el rayo directo al intentar atravesar las distintas capas atmosfricas. Si bien ms adelante hablaremos ms detenidamente del comportamiento de las ondas en funcin de sus frecuencias, diremos que una comunicacin en VHF y UHF se va a sustentar en la onda directa. La onda directa es fcilmente absorbida por los obstculos que se va a encontrar en su camino, creando zonas sin cobertura llamadas zonas de sombra. Para lograr unas transmisiones idneas en la red de VHF nos sustentaremos en repetidores. Los repetidores son equipos transmisores-receptores que automticamente vuelven a radiar la seal que reciben despus de haberla sometido a un proceso de amplificacin. El conocimiento de las caractersticas de los equipos radiotelefnicos, de sus posibilidades y de la forma de la propagacin de las seales emitidas nos pondrn en condiciones de saber buscar siempre la posibilidad de enlace y salvar algunas dificultades.Cuatro son los factores que ms influyen en un radio enlace: Situacin del equipo sobre el terreno: Es lgico pensar que cuanto ms libres y despejado de obstculos no encontremos, menos se atenuar nuestra seal y ms alcance tendr. Si el equipo fuera instalado en un vehculo, y tuviramos obstculos que nos entorpezcan el enlace, podramos desplazarnos en busca de un lugar ms idneo, ms alto y despejado que nos permita una buena comunicacin. Tipo de antena usada, siendo este elemento el encargado de radiar y recibir las ondas podemos deducir que de su calidad depender mucho el rendimiento de esa radiacin y por tanto el enlace. Sensibilidad del receptor, es la facilidad de un receptor para recibir una seal por dbil que sea, reproduciendo fielmente el mensaje. Es una caracterstica de fabricacin. Potencia del emisor, se mide en vatios. En radiotelefona de VHF y UHF no es excesivamente alta la potencia de transmisin, pues igual alcance tendra prcticamente (rayo directo) un equipo de 15 W que otro de 50W, y este ltimo consumira mucho ms y ocupara ms sitio. Por ltimo definiremos interferencia, al efecto de una energa no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepcin en un sistema de radicomunicacin, que se manifiesta como degradacin de la calidad o prdida de la informacin.

4.- SERVICIOS DE USUARIO O MODOS DE TRABAJO.

A.- MODOS DE TRABAJO. Las redes radiotelefnicas permiten hacer distintas clases de comunicaciones. Cada una tiene sus caractersticas, sus ventajas e inconvenientes y su oportunidad de utilizacin. Para un mejor aprovechamiento de la red es necesario conocer estas modalidades.Los tipos de modalidades son: Simplex, Duplex y Semiduplex.a.- Comunicacin Simplex: Es el sistema ms simple que puede configurarse dentro del conjunto de redes de comunicacin, en este tipo de comunicacin no se emplea repetidor, ya que las seales van directamente de una antena a otra y usan una sola frecuencia, la misma para transmisin y para recepcin. Slo puede transmitir uno de los equipos a la vez. Para hablar, el usuario debe pulsar un conmutador ( PTT) y soltar cuando quiere escuchar.b.- Comunicacin Semiduplex: Es un sistema que usa DOS frecuencias por canal. En este sistema se pueden emplear repetidores. NO se puede hablar simultneamente. Esta modalidad permite ms cobertura al poder emplear repetidores.c.- Comunicacin Duplex: Las caractersticas son las mismas que en Semiduplex pero la diferencia est en que aqu SI se puede hablar simultneamente (como si hablramos por telfono). Se usan dos frecuencias (una para TX y otra para RX) y tambin se pueden usar repetidores.B.- EMPLEO DE LAS DISTINTAS MODALIDADES.1.- Comunicacin Simplex: Al no emplear repetidores su alcance queda muy reducido, es ideal para redes pequeas en este modo todos los corresponsales se oyen entre s.2. - Comunicacin en Semiduplex: En este sistema la base emite con una frecuencia que puede ser captada por todas las unidades y estas lo hacen con otra que slo puede ser captada por la base. Este sistema no permite la comunicacin entre unidades mviles como ocurre con el sistema Simplex. Este sistema trabaja con transmisin en una sola direccin cada vez, en el sistema Semiduplex los corresponsales no se oyen entre s pero todos reciben a la central.

La central se comporta como un equipo ms. El repetidor trabaja con las frecuencias invertidas respecto a la Central y corresponsales. Con repetidor hemos ganado gran cobertura y ahora permite comunicarse todos los equipos entre s.c.- Comunicacin Duplex: Tambin se pueden emplear repetidores asegurndose igual alcance que en el caso de las Semiduplex.

Ahora pueden hablar simultneamente la central y corresponsales, al igual que se hace con un telfono ordinario (si el equipo est diseado para este fin), sin embargo, los corresponsales no pueden hablar entre s, ya que la seal de cualquier equipo alcanza al repetidor y es enviada exclusivamente a la Central por un radio enlace. Ahora hemos ganado disciplina en las transmisiones, pues la central dirige las comunicaciones, pero hemos perdido agilidad.

.C.- USO DE LA RED RADIOTELEFONICA. En una red de radiotelefona la comunicacin deber ser comprensible y breve. Se expresarn las ideas con un mnimo de palabras necesarias para que se entienda el mensaje. Antes de emitir cualquier llamada es necesario observar si con ello no vamos a interferir otra comunicacin en curso. Hemos de sealar que la palabra recibido , expresa que la comunicacin se ha escuchado y entendido, los indicativos son palabras, cifras, o grupos de letras y cifras que se utilizan para identificacin de las estaciones.A veces es necesario transmitir mensajes conteniendo palabras o nombres en idiomas extranjeros que no resultan difciles de entender; para ello se puede emplear el alfabeto internacional o CODIGO ICAO, ideado por la Organizacin Mundial de Aviacin Civil (ICAO), y que emplea palabras que presentan menor confusin en todos los idiomas.CODIGO FONETICO ICAO(International Civil Aeronautical Organnization) A ALFA N NOVEMBER B BRAVO O OSCAR C CHARLIE P PAPA D DELTA Q QUEBEC E ECHO(Eco) R ROMEO F FOXTROT S SIERRA G GOLF T TANGO H HOTEL U UNIFORM I INDIA V VICTOR J JULIETT W WHISKEY K KILO X X-RAY L LIMA Y YANKEE M MIKE Z ZULU

El Cdigo Q, fue inventado en los primeros aos de la radio para eliminar el grave problema que supona la diversidad de idiomas. Partiendo de un origen bsicamente martimo, pronto su utilidad se manifest rpidamente en comunicaciones areas. Se trata de un Cdigo puramente radiotelegrfico y no radiofnico pero ha transcendido su uso a comunicaciones habladas. El empleo de Cdigo Q tiene su principal ventaja, aparte de la idiomtica en el caso de las comunicaciones internacionales, en la sntesis de frases completas. Veamos algunas de las expresiones ms frecuentes:CQ: Llamada general a todos los equipos.QTH: Situacin ( Deme su QTH).QSL: He recibido el mensaje.QRM: Recibo con perturbaciones.QSL: Acuso de recibo de mensaje

5.- TRANSMISORES Y RECEPTORES DE RADIO AM Y FM.

A.- GENERALIDADES. La informacin que vamos a transmitir se denomina onda moduladora, y el soporte sobre el que se va a transportar onda portadora. La modulacin es la variacin instantnea de la portadora a ritmo de la variacin de la seal moduladora. Hay tres tipos de modulacin: De amplitud, de frecuencia y de fase. a.- Modulacin en amplitud ( AM ) o Amplitud Modulada: Es la variacin de la amplitud de la onda portadora en funcin de la moduladora.b.- Modulacin de frecuencia (FM) o Frecuencia Modulada: Es la variacin de la frecuencia de la onda portadora al ritmo de variacin de la frecuencia y amplitud de la seal moduladora.En este caso la amplitud de la portadora se mantiene constante una vez modulada.c.- Modulacin de Fase ( PM ): Es la variacin de la fase de la portadora al ritmo de la amplitud y frecuencia de la moduladora. Al producirse la modulacin se generan nuevas frecuencias llamadas bandas laterales. La frecuencia ms alta se llama banda lateral superior y la ms baja banda lateral inferior. Estas dos bandas laterales abarcan una zona del espectro de frecuencias que se llama ancho de banda. Cuanto mayor es la amplitud de la seal moduladora, ms bandas laterales se manifiestan La desviacin de frecuencia ( f) es la variacin mxima de frecuencia que podemos obtener en un determinado sistema. Si aumenta la amplitud de la onda moduladora, aumenta la desviacin de frecuencia y con ello el ancho de banda; de este modo si se dejara que aumentar indefinidamente cada emisora ocupara un ancho diferente. Los organismos internacionales la han fijado en 75 Kc /s a ambos lados de la portadora. El ndice de modulacin (m), es la relacin entre la desviacin de frecuencia y la frecuencia moduladora aplicada La demodulacin, consiste en separar la onda portadora de la moduladora mediante un dispositivo demodulador (detectores y discriminadores).B.- TRANSMISORES. Podemos sealar que los transmisores van a tener la caracterstica y funcin de convertir la informacin que se quiere transmitir en seal de radiofrecuencia modulada, y mediante una lnea de transmisin se aplicar a la antena para que la irradie en forma de ondas electromagnticas. Bsicamente un transmisor consta de un micrfono ( genera moduladora), un amplificador de baja frecuencia, un oscilador local, que genera la portadora, un modulador, amplificador de potencia y antena.

Amplificador B.F ModuladorMICRO Amplificador de Potencia Oscilador local Micrfono: Convierte las variaciones de la voz en variaciones de corriente elctrica, generando una onda moduladora (informacin). Amplificador de baja frecuencia: Debido a que las seales que produce el micrfono son muy dbiles deben de ser amplificadas. Oscilador local: Es el que genera la onda de radiofrecuencia que nos servir de portadora. Modulador: Es un dispositivo donde se produce la modulacin de la portadora por la moduladora. Amplificador de potencia: La portadora ya modulada es muy dbil para emitirla, as que sufrir una gran amplificacin antes de ser radiada por el sistema de antena.C.- RECEPTORES. Definiremos los receptores de radio como aparatos que captan mediante antenas seales de radio frecuencia y extraen la informacin de la seal recibida.

mixer Mezclador Amplificador de baja frecuencia

Amplificador Amplificador.

Oscilador localRadio frecuencia. Frecuencia intermedia Detector(AM) o discriminador (fm) altavoz

RECEPTOR BASICO. El receptor recibe por la antena una seal de radiofrecuencia modulada, que se amplifica. En el mezclador la seal amplificada se mezcla con la frecuencia del oscilador local. Aparece as una frecuencia ms baja ( Frecuencia Intermedia FI ), con la misma modulacin. La seal de FI se amplifica y va al detector donde se filtra y elimina la portadora, quedando entonces slo la moduladora. Esta seal se amplifica todava ms y pasa al altavoz que transforma las variaciones elctricas en ondas de sonido. En un receptor de F.M el detector se llama discriminador Las caractersticas de mayor importancia en un receptor son: Sensibilidad: Es la tensin de seal que debe aplicarse a la antena para que el receptor proporcione una salida normal. Se expresa en microvoltios o decibelios. Selectividad: Determina la medida en que el receptor es capaz de distinguir entre la seal deseada de otras mas o menos diferentes. Fidelidad: Es la capacidad de reproducir la informacin sin distorsin. Factor de ruido: Determina la mnima seal que puede recibirse sin que quede enmascarada por el ruido del receptor. Se conoce con el nombre de desvanecimiento o fading, el fenmeno de cambio de intensidad de la seal captada en la antena receptora aunque la intensidad de la seal en la antena emisora se mantenga constante. Este fenmeno se observa cuando al or una emisora radiofnica se producen altibajos en la recepcin. La ventaja de FM (frecuencia modulada), sobre AM es la inmunidad frente a ruidos y parsitos; receptor ms sensible y buen rendimiento del emisor.

6.- EQUIPOS REPETIDORES.

Una red radiotelefnica en VHF debe sustentarse para mantener la estabilidad del enlace en la transmisin por rayo directo. Pero tambin sabemos que el rayo directo esta sujeto a las atenuaciones que sobre l producen los obstculos naturales. Para salvar estos inconvenientes se recurre al empleo de los repetidores. Que es un repetidor ? Es un equipo transmisor receptor que funciona de forma automtica y es capaz de recibir y transmitir simultneamente una onda de radio. Cmo funciona bsicamente un repetidor? El repetidor consta de un receptor y de un transmisor que van a trabajar simultneamente. Cuando el receptor recibe una seal extrae la informacin ( moduladora) y la pasa al transmisor. Para que se active el transmisor cuando recibe una seal, el receptor comanda a ste. Toda seal que llegue al repetidor en buenas condiciones ser radiada tambin en buenas condiciones y, por contrario, la seal que llegue al repetidor en malas condiciones, tambin ser radiada en malas condiciones.

Para una buena comunicacin es muy importante conocer la situacin del repetidor al objeto de buscar una buena posicin de cara a l. Repetidor R

montaa A B En la figura se observa que la comunicacin directa entre los vehculos A y B sera imposible; sin embargo si colocamos un repetidor R la seal de A llega al repetidor y es retransmitido hacia B y en iguales condiciones ocurre el mismo proceso en sentido inverso. Cuando no sustentamos en un repetidor la frecuencia de recepcin es diferente a la de transmisin y en el repetidor estn invertidas respecto a los equipos corresponsales

Tx BRx ARx BTx ATx BRx A Corresponsal 1 Repetidor Corresponsal 2 Cuando un repetidor termina de recibir, seguir transmitiendo durante unos instantes (dcimas de segundo). Si transmitimos con un radiotelfono momentos despus de soltar la tecla oiremos un sonido denominado cola del repetidor , esto nos puede servir para saber si estamos bajo su cobertura.

7. - LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS. PROPAGACION Y ALCANCES.

Las ondas electromagnticas, radioelctricas o hertzianas son de origen elctrico. La denominacin de Hertzianas se debe a su descubridor, Heinrich Hertz.Las ondas electromagnticas se propagan a travs del vaco, slo las superficies conductoras le oponen un obstculo y se comportan respecto a ellas como reflectores. El nmero de ondas completas que se producen en cada segundo reciben el nombre de frecuencia ( f ). La unidad de frecuencia se expresa en herzios o ciclos por segundo, si bien en radio frecuencia se usan mltiplos como Kiloherzios ( khz) y Megaherzios(Mhz) e incluso Gigaherzios ( Ghz ).Tambin es vlido decir kilociclos (Kc), Megaciclos (Mc) y Gigaciclos (Gc). Ciclo, es una onda completa y periodo a la duracin de un ciclo o al tiempo que tarda una onda en recorrer una distancia igual a su longitud de onda.. La propagacin se realiza a una velocidad igual que la de la luz 300.000 Km / s. Si consideramos la distancia entre la cresta de una onda y la cresta de la siguiente; esta es la longitud de onda y se representa por: = V / fV = Velocidad de la luz.F = Frecuencia en herzios o ciclos por segundo. Ejemplo : Cual es la longitud de onda correspondiente a una frecuencia de 5 Mhz? = V / f = 300.000.000 / 5.000.000 = 60 metros. Se notar a la vista en el ejemplo anterior que si aumentamos la frecuencia disminuye la longitud de onda. Por esa razn a las radiofrecuencias ms altas se les denomina comnmente ondas cortas, y las radiofrecuencias ms bajas se les conoce como ondas largas. El estudio de la onda electromagntica nos muestra que est formada por dos componentes, que son, un campo elctrico, y un campo magntico. El campo elctrico nos determina la polarizacin de la onda.

El tiempo que necesita una onda para recorrer una distancia igual a su longitud de onda recibe el nombre de periodo. La propagacin de una onda electromagntica que procede de una antena emisora, se expande en todas direcciones y en lnea recta, parte de ellas se propagan siguiendo la superficie terrestre ( ondas de tierra), y otra parte se propaga hacia la vertical en direccin al espacio ( onda espacial ). En las ondas terrestres, stas pueden ser directas ( osea que no hay obstculo alguno entre emisor y receptor ) y reflejadas ( cuando la onda directa es reflejada por cualquier obstculo ). Las ondas espaciales se propagan verticalmente hacia el espacio exterior y podemos subdividirlas en: Troposfricas e Ionosfricas. Estas ondas son reflejadas de nuevo hacia la tierra. Las refracciones Troposfricas dependen de las condiciones meteorolgicas (humedad y temperatura). Cuando hay mucha diferencia de humedad y temperatura se dispersan las ondas, llamndose esta propagacin por dispersin. Las ondas se propagan aprovechando fenmenos de reflexin y refraccin en la ionosfera, el rayo sufre una curvatura que segn el ngulo de incidencia y la frecuencia de la onda puede originar su vuelta a tierra. La difraccin de una onda se produce cuando la energa se propaga cercana a objetos slidos, y a travs de los cuales no puede pasar. La difraccin aumenta al crecer la longitud de onda. Veamos el comportamiento de la onda espacial y terrestre segn la frecuencia: En el segmento de las ondas largas (VLF), la onda de la tierra tiende a propagarse contorneando los obstculos terrestres y de este modo alcanza grandes distancias en condiciones de mucha estabilidad. La onda espacial se pierde y no es aprovechada. En el segmento de las ondas medias ( MF ), la onda terrestre es absorbida por los obstculos naturales ms rpidamente que las anteriores. Sin embargo por la noche la onda espacial es reflejada hacia abajo por lo que puede alcanzar varios millares de kilmetros. En el caso de las ondas cortas ( HF ), la onda de tierra es absorbida rpidamente por los obstculos del suelo pero la onda espacial tiende a refractarse con gran facilidad en una capa ionizada, de tal forma que varios miles de kilmetros ms all de donde se extingui la onda directa, aparece la onda espacial que puede incluso reflejarse de nuevo. En el segmento de las ondas ultracortas ( VHF ), las cosas suceden de forma muy diferente, pues en su uso se emplea la transmisin por onda directa sin que intervenga el fenmeno de la refraccin. Puede reflejarse en obstculos que renan ciertas caractersticas, pero quien asegura la comunicacin es la onda directa.

8.- LAS ANTENAS.

La antena puede definirse como un conductor o sistema de conductores utilizados para radiar o recibir energa electromagntica. Las diversa propiedades de las antenas son las mismas tanto si dichas antenas se utilizan para transmisin como si se utilizan para recepcin. Esto es lo que se entiende por reciprocidad de las antenas. Cuanto ms eficiente es una antena para transmitir, en la misma forma ser ms eficaz para recibir. Los principales componentes de los sistemas de antenas son:A. Elemento radiante o receptor, esta es la parte del sistema de antena que, en una instalacin de transmisin convierte la corriente de radio frecuencia en campos electromagnticos y que se encarga de lanzar al espacio estos campos. En una instalacin de recepcin es la parte de sistema de antena que recoge parte de la energa electromagntica radiada y la convierte en corriente de radiofrecuencia.B. Lnea de transmisin, un elemento radiante o receptor, va conectado a su transmisor o receptor por una lnea de interconexin, llamada lnea de transmisin, para unir estas partes del sistema. La misin de la lnea de transmisin consiste en recoger la energa del lugar donde se produce y llevarla al lugar donde hay que utilizarla realizando esto con el mnimo de prdidas.La lnea de transmisin empleada deber tener una impedancia caracterstica perfectamente definida, para su adaptacin de cara a transmitir la mxima energa.Se utilizan diversos tipos: Lnea de dos hilos, lnea coaxial, par apantallado, gua de ondas, etcC. Otros elementos: Los dispositivos de igualamiento de impedancia, como bobinas, condensadores o resistencias, y los dispositivos de conmutacin de antena.CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS.A.- Impedancia: Es un factor que necesariamente se debe conocer, porque permite su adaptacin a la impedancia del emisor asegurando as la mxima transferencia de energa.B.- Ganancia: Es el nmero de veces que es mayor el campo electromagntico producido por dicha antena en la direccin ms favorable con respecto al producido por otra antena tomada como modelo. Se mide en decibelios.C.- Ancho de Banda: La banda de paso de una antena es el dominio de frecuencia dentro del cual opera satisfactoriamente.D.- Longitud de antena: A frecuencias mas altas la longitud es menor, la difusin de una radiacin optima se obtiene con una antena de media longitud de onda o mltiplo enteroE.- Directividad: La direccin horizontal en la que se produce la radiacin de la antena.F.- Polarizacin: Es la direccin que tiene el campo elctrico de la onda electromagntica generada. Puede ser horizontal o vertical.G.- Angulo de Radiacin. Es el ngulo vertical en el que una antena emite o recibe la mxima intensidad del campo elctrico.Efecto del suelo. La tierra se comporta como un espejo para cualquier antena y tambin radia. Una antena de un cuarto de longitud de onda conectada al suelo se comporta como una de media onda ( antena de hertz). Segn una antena comprenda partes verticales horizontales, oblicuas, sus propiedades colectoras o radiantes no se manifiestan equivalentes para una misma longitud de hilo desarrollado. El medio ms empleado para aumentar la altura eficaz de una antena vertical es conectar en su extremo un desarrollo horizontal en forma de L invertida, de T, de discoOnda incidente. Es la que llega al elemento radiante procedente del generador de RF.Ondas estacionarias ( ROE ). Son las ondas que no se propagan y retornan al generador de radiofrecuencias.

CLASES DE ANTENAS.Existen actualmente muchsimos tipos de antenas, as podemos distinguir: Antenas de dipolo simple. Antenas verticales. Antenas de cuadro. Antenas triangulares. Antenas Yagy

9. - FUENTES DE ALIMENTACIN.

La fuente de alimentacin, son aquellas que van a suministrar la energa necesaria tanto a los transmisores como a los receptores para que pueda desarrollar fielmente sus cometidos. La fuente de alimentacin es la etapa encargada de transformar la corriente alterna de la red en un a corriente continua, que sea capaz de alimentar sin sobrecargarse las distintas etapas que constituye el trasnmisor-receptor. Fusible 12 V c.a 12 V c.c 12 V cc220 V c.a

Transformador Rectificador y filtro Regulador Carga

FUENTE DE ALIMENTACIN Como vemos en la figura un a fuente de alimentacin convierte la corriente alterna de la red en una corriente alterna de inferior tensin a travs de un transformados; despus las rectifica y filtra hasta convertirse en corriente continua, pasando a continuacin por un regulador que evita fluctuaciones. De este modo tenemos la energa disponible y se puede aplicar al equipo que tenemos que alimentar. Para que una fuente de alimentacin trabaje en condiciones idneas debe tener una impedancia equivalente a la del conjunto del circuito transmisor, el rgimen de consumo de un equipo no es continuo pues vara con la emisin. En las fuentes de alimentacin podemos distinguir las siguientes partes: Transformador de alimentacin. Rectificador de corriente. Filtro paso bajo ( Condensadores y bobinas), Etapa estabilizadora de tensin ( Regulador). Proteccin contra sobre tensiones y sobre corrientes. El consumo de energa sera mayor en transmisin que en recepcin. Tenemos otras fuentes de energa como las pilas y acumuladores para equipos porttiles. Los equipos mviles aprovechan la batera del vehculo sobre el que estn instalados. Los acumuladores son recargables y estn fabricados con nquel, cadmio y otros de metal-hidruro. En una red de comunicaciones es muy importante que el suministro de alimentacin sea ininterrumpido an cuando haya cortes de corriente; para ello pueden disponer de bateras de emergencia y grupos electrgenos.