lunes, 28 de septiembre de 2009

DOMINGOS CON100CIA ( MULTIMEDIA )


DOMINGOS CON100CIA ES LA SERIE DE EVENTOS QUE E PARQUE TEMATICO DE CIENCIAS Y EXPLORA UBICADO EN LA CIUDAD D ELON GTO MEXICO LLEVA A CABO TODO EL AÑO, SIENDO ESTE 27 DE SEPTIEMBRE EL DIA INDICADO DONDE EL CLUB DE RADIOAFICONADOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EL Tuvieron TINO DE PRESENTAR TODO LO RELACIONADO A LA Radiocomunicación EN TODOS SUS MODOS DESDE LOS CW (Telegrafía), HASTA LOS DIGITALES COM LO SON RTTY, SSTV, PASANDO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN BANDAS DECAMETRICAS, Y FRECUENCIAS DE VHF Y DE U.H.F.
DESDE MUY TEMPRANO LOS MIEMBROS DEL CLUB DE RADIOAFICIONADOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Dieron SE CITA EN EL PARQUE EXPLORA PARA MONTAR LA ESTACION, DONDE AL FILO DE LAS 11 DE LA MAÑANA SE Ibana REALIZAR LOS PRIMEROS llamados en bandas de 40 mts (7MHz), 20mts (14 MHz), 15 MTS (21 MHz), ASI COMO EN LAS BANDAS DE VHF ENLAZANDO LOS DIFERENTES REPETIDORES situados A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LA REPUBLICA MEXICANA ...
SE EXPERIMENTRON EN VARIAS MODALIDADES LA TRANSMISION EN BANDAS DECAMETRICAS (HAM) ASI COMO ABRIR ENLACES VIA VHF (REPETIDORES) ALRREDEDOR DE LA REPUBLICA MEXICANA CON UN SIMPLE walkie-talkie, SE CONTO CON UN GRUPO DE nutrido RADIOEXPERIMENTADORES, TANTO DE BANDAS COMO ONCEMETRISTAS JAMÓN, ESTE EVENTO, QUE HIZO LA RadioAfición SE HICIERA ACCSESIBLEA TODA LA COMUNIDAD, SE HIZO LA PRESENTACION Y SE DESPEJARON DUDAS AL PUBLICO ASISTENTE AL PARQUE EN EL DOMINGO QUE ES DIA DE DESCANSO, SE PENSO EN PONER AL ALCANCE DEL PÚBLICO EN GENERAL Y DARLE ESTA OTRA GRAN OPCION COMO LO ES LA RadioAfición, RADIOEXPERIMENTACION Y SUS MULTIPLES satisfacciones QUE ESTO GENERA, CABE MENCIONAR QUE POR PARTE DE NUESTROS AMIGOS permisionarios de estaciones (XE) EN TODO MOMENTO ESTUVIERON AL PENDIENTE QUE TODO SE Diera A CONOCER MAS DE LA MANERA SENCILLA, PRACTICA Y DIDACTICA, Y LA PARTICIPACION DE LA GENTE FUE DE GRAN INTERES LLEVANDOS E LA INQUIETUD DE SABER MAS DE ESTE MEDIO DE COMUNICACION TAN "YA OLVIDADO" ANTE EL AVANCE DE LA EVOLUCION TECNOLOGICA COMO LO ES LO DIGITAL, INTERNET, LOS CELULARES ... SE PUSO AL ALCANCE DEL PUBLICO ESTA OTRA FORMA DE COMUNICACION, CALIDA, HUMANA, DE SERVICIO, DE APRENDIZAJE, DE altruismo, Y DE CONOCER ESTE DIA A DIA BASTO E INFINITO MUNDO DE LA RADIOCOMUNICANCION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES ...
ESTE EVENTO FUE LLEVADO A CABO POR EL CLUB DE RADIO AFICIONADOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO AC Y QUIEN LO ENCABEZA EL Ing. JONATHAN Remba URIBE (XE1BRX) Y TODO EL PERSONAL DEL RADIOCLUB A TODOS ELLOS FELICIDADES POR ESTA GRAN ACTIVIDAD QUE FUE
TODO UN EXITO.


Un CONTINUACION UNA PEQUEÑA MUESTRA DEL LLAMADO demostrativo REALIZADO POR HUGO (XE1CQ) HACIENDO LLAMADO ES 40 MTS Y LE CONTESTA ONU radioaficionado DEL DF UTILIZANDO Q.R.P. (Baja potancia) ... escuchemos ...



TESTIMONIO DE ESTE VIDEO EVENTO


Image Hosted by ImageShack.us
By sd156, shot with DMC-LZ1 at 2009-10-02











ESTO ES LO QUE ES LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO MEXICO LLEVAMOS A CABO DAR A CONOCER ESTE MARAVILLOSO MEDIO DE COMUNICACION, DE APRENDIZAJE DE ENSEÑANZA, de autoaprendizaje, ESTE MEDIO DE COMUNICACION COMO LO ES LA RADIOEXPERIMENTACION LA Ponemos A SU DISPOCICION SALUDOS Y ESTAMOS EN CONTACTO.


***MARTIN BELTRAN ***
10SD156 & 10AR156


sábado, 26 de septiembre de 2009

300,000 Km/s


La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo. Exactamente. Cuando te enseñan en el colegio se redondea a 300.000 kilómetros por segundo, que es un valor bastante cercano y más fácil de recordar. Siempre me pregunté si los profesores o los libros no la indicaban con más decimales porque no se conocían, porque esa precisión se consideraba suficiente para los cálculos y aplicaciones corrientes o por qué. Alguna vez de hecho me pareció ver 299.792,4580 kilómetros por segundo, como si ese cero extra indicara algo más de precisión. Pero no.Al parecer en el siglo XIX y hasta finales del XX, según se avanzaba en la realización de experimentos, el valor obtenido para la constante universal se afinaba poco a poco, como se ve en el gráfico, cada vez con más precisión. Hacia 1950 ya era 299.792,5 ± 1 km/s. Pero tal y como cuentan en A History of the Speed of light en 1983 hubo un cambio radical, cuando se redefinió el metro del Sistema Internacional como «la distancia que recorre la luz en 1/299.792.458 segundos». Hasta entonces estaba definido de forma más mundana, como la famosa barra estándar de platino iridiado que se guardaba en París, y que equivalía a 1/10.000.000 de la distancia entre el Ecuador y el Polo Norte, pasando por el meridiano de París.
La redefinición del metro en 1983 dejó absolutamente fijo el valor de la velocidad de la luz en relación al segundo. Desde 1967, a su vez, el segundo estaba definido como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de un átomo de cesio, otro número redondo. Esa definición es más cercana a la física fundamental que las antiguas definiciones relacionadas con la duración de los días según la rotación terrestre (1/86.400 de «día solar medio»). Se podría pensar que ese nuevo valor de la velocidad de la luz sólo podría variar (por expresarlo de algún modo) si algún día se modificara de nuevo la definición de segundo, pero eso creo que sólo variaría cosas como la longitud práctica del metro, no el valor de la definición de la velocidad de la luz, que seguiría siendo el mismo.¿Y por qué se eligió c = 299.792.458 y no un poco más, o un poco menos, si había hasta ese momento cierto margen de incertidumbre en los valores calculados? Simplemente porque se consideró un valor suficientemente cercano al mejor calculado hasta ese momento y el que menos problemas causaría respecto a los valores que ya se usaban de forma práctica por aquel entonces.
Otra cosa interesante, también conocida desde antiguo es que, como le sucede al sonido, la velocidad de la luz es distinta dependiendo de si está atravesando el vacío o materiales/medios como el aire, agua, cristales u otros. Por ejemplo su velocidad es sólo el 99,9997% que en el vacío al atravesar el aire, el 76% en hielo, o el 41% en diamantes, unos 123.000 km/s.
Algo que me pareció que tiene un punto irónico es que el valor de la velocidad de la luz se refiere, por definición, a «en el vacío perfecto». Pero resulta que el vacío perfecto o «clásico» simplemente no existe: es un «concepto abstracto», un recurso matemático que se usa como referencia en física pero que «no se puede obtener en la práctica». De modo que la famosa límitación de velocidad universal respecto a la velocidad de la luz tiene una doble lectura: no sólo nada puede llegar a ella, sino que ni siquiera la propia luz puede alcanzar nuestra humana definición, porque se basa en un medio de referencia ideal que es puramente teórico y que aunque es útil en el plano teórico no se da en ningún lugar de nuestro universo.
Rizando el rizo, el asunto de que la velocidad de la luz varíe según los medios por los que circula produce un efecto que me pareció el más divertido de todo esto que encontré por ahí: existen algunas formas de radiación electromagnética que pueden viajar más rápido que la luz, literalmente… pero dependiendo del medio por el que vayan. Según parece, por ejemplo, los rayos gamma son «frenados» por el agua, pero menos de que es frenada la propia luz, de modo que le ganan a la carrera: se puede afirmar sin problemas que los rayos gamma viajan más rápido que la luz visible… pero en el agua.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

CICLO SOLAR 24 PRIMEROS INDICIOS.


LAS PRIMERAS MANCHAS SOLARES DEL NUEVO CICLO
EL SOL EMPIEZA A DESPERTAR...LENTAMENTE PERO YA SE VE ACTIVIDAD EN EL SOL... Y LA POSIBILIDAD DE APERTURAS PARA EL DX SE ENGRANDECE, HAY QUE ESTAR A LA ESCUCHA Y ESPERAR EN LOS SIGUENTES DIAS ( 72 HS ) QUE SORPRESAS TRAEN ESTAS PRIMERAS MANCHAS DE ESTE NUEVO CICLO SOLAR EL NUMERO 24.
POR LO PRONTO EL DIA DE HOY HA ESTADO LA BANDA COMO NINGUN OTRO DIA HA ESTADO ABIERTA TODO EL DIA DESDE LAS 8:00 AM ( 1400UTC ) Y HAY APERTURAS HACIA CENTRO AMERICA Y FADDING Y SE CAMBIA LA PROPAGACION HACIA EL NORTE... Y CAMBIA DESPUES HACIA SUDAMERICA PARA MUESTRA ESTE PEQUEÑO AUDIO.


jueves, 17 de septiembre de 2009

C.W.(telegrafia) vs S.M.S.(mensajes de texto)

QUIEN GANARÁ EN ESTA COMPETENCIA TECNOLOGICA? "LA OBSOLETA TELEGRAFIA" O EL RECIEN NACIDO SMS CON TODAS SU VENTAJAS TECNOLOGICAS Y DIGITALES? CAMPEONES EN EL ENVIO D EMENSAJES SMS CONTRA RADIO OPERADORES HAM QUIEN GANARA?OBSERBA POR TI MISMO...Y NO SUBESTIMES NUNCA NADA...


Formas de transmision sin Cables

Medios de Transmisión sin cables
Medios de transmisión no guiados
son las señales de datos que fluyen a través del aire. Ellos no son guiados o destino a un canal a seguir.Se clasifican por el tipo de propagación de ondas.
Transmision de Radio Frecuencia
Hay tres tipos de de Transmision :
ONDA TERRESTRE
IONOSFERICA
LINEA DE VISION

Ondas Terrestres
Propagación de ondas de baja frecuencia sigue la curvatura de la Tierra. Las Ondas de baja frecuencia tienen portadoras de hasta 2 MHz. Las ondas de radio AM es un ejemplo de la p
ropagación de ondas terrestres.

Propagación ionosférica
rebota de la ionosfera de la Tierra en la atmósfera
superior. A veces se llama propagación de doble salto. Opera en el rango de frecu
encia de 30 a 85 Mhz. Debido a que depende de la ionosfera de la Tierra, que cambia con el tiempo y la hora del día. La señal rebota de la ionosfera y regresa
r a la tierra.LOS RADIOAFICIONADOS operan en este rango.

La Línea de vision
Se transmite exactamente como lo indica su nombre en la línea de visión. El recibir la estación debe estar en el punto de vista de la transmisión de la estación. A veces se llama el espacio o las ondas de propagación troposférica. Está limitado por la
curvatura
de la Tierra para las estaciones terrestres ( de 100 km, de horizonte a
horizonte). Refleja las ondas pueden causar problemas. Ejemplos de la línea de visión de p
ropagación son: radio FM, microondas y satélite.

Las frecuencias de radio
GRAFICO:




Las frecuencias de radio están en el rango de 300 kHz a 10 GHz. Estamos viendo una tecnología emergente llamada LAN inalámbricas. Algunos utilizan las frecuencias de radio para conectar las estaciones de trabajo juntos, algunos utilizan la tecnología de infrarrojos e inhalambricos.

Microondas

Transmisión de microondas es la línea de transmisión de la vista. La estación de transmisión debe estar en contacto visible con la estación de recibir. Esto establece un límite a la distancia entre las estaciones en función de la geografía local. Típicamente
, la línea de visión debido a la curvatura de la Tierra está a sólo 50 km en el horizonte! . Estaciones repetidoras deberán ser colo
cados de manera que la señal de datos pueden saltar, saltar y saltar de todo el país.

Las estaciones de microondas operan en frecuencias de operación de alta de 3 a 10 GHz. Esto les permite transportar grandes cantidades de datos debido a su
gran ancho de banda.

Ventajas:

1. Ellos no requieren derecho de adquisición de camino entre torres
2. Pueden llevar grandes cantidades de información debido a sus frecuencias de funcionamiento exigentes.
3. Bajo costo de compra de la tierra: cada torre ocupa solo un area pequeña.
4. De alta frecuencia / corta longitud de onda de las señales requieren antenas pequeñas


Desventajas:

1. Atenuación de objetos sólidos: pájaros, lluvia, nieve y niebla.
2. Reflejada por las superficies planas como el agua y el metal.
3. Difractada (split) alrededor de objetos sólidos.
4. Reflejada por la atmósfera, causando así el haz que se proyecta fuera de receptor.

Satélite

Los satélites son los transpondedores (unidades qu
e reciben en una frecuencia y retransmitir en otra) que se ponen en órbita geoestacionaria directamente sobre el ecuador. Las órbitas geoestacionarias son 36.000 kilometros de la superficie de la Tierra. En este punto, la atracción gravitatoria de la Tierra y la centrífuga la fuerza de rotación de la Tierra se equilibran y se anulan entre sí. La fuerza centrífuga es la fuerza de rotación situado en el satélite que quiere arrojarlo al espacio.

. La descarga es el receptor de los datos. Enlaces ascendentes y descendentes también se llaman las estaciones de la Tierra, ya que se encuentran en la Tierra. La huella es la "sombra" que el satélite puede transmitir a la sombra de ser el área que puede recibir la señal de transmisión del satélite .

Sistema Iridium Telecom

El sistema de telecomunicaciones Iridium es un sistema relativamente nuevo satélite será el mayor proyecto aeroespacial privado. Es un sistema de telecomunicaciones móviles destinadas a competir con teléfonos celulares. Se basa en los satélites en órbita terrestre baja (LEO). Los satélites en órbita a una altitud de 900 - 10.000 km en un polar, no la órbita estacionaria. 66 satélites se han previsto. Teléfono del usuario se requieren menos energía y será más barato que los teléfonos celulares en apariencia. Será del 100% de cobertura de la Tierra.

Desafortunadamente, aunque el proyecto Iridium estaba previsto para el período 1996-2006, con 1,5 millones de abonados a finales de la década y principios de esta, en el momento de escribir esto, que parecía muy inestable en términos financieros y operativos.

Nueva Caledonia ( 172 Division )

miércoles, 16 de septiembre de 2009

La línea coaxial -Adaptación de impedancia


Líneas de Transmisión

Las líneas de transmisión transportan la corriente de RF de un lugar a otro. .

En las frecuencias de radio, si la línea es larga en comparación con la longitud de onda, puede ra

diar energía, por lo que es ineficaz, por lo que menos energía se recibe en el otro extremo.

Cuanto más largo el cable, más potencia se pierde en la línea actúa como una antena de hilo largo que irradia a lo largo de su longitud. Si la línea es en realidad pérdidas, más poder se puede perder lo que se pierde en la resistencia de los conductores y dieléctricos materiales aislantes

. Si bien no es posible eliminar el poder perdido por completo la resistencia, que perdió por la radiación puede y se debe evitar ...

Esto se logra mediante el uso de dos conductores organizados y operados para el campo electromagnético de uno es equilibrado en todas partes por un campo igual y opuesta de la otra. Hay dos tipos básicos de línea de transmisión: las compañías que tengan los conductores en paralelo, y la línea coaxial que se logre el equilibrio por tener dos conductores, uno dentro del otro.

En la línea coaxial, la corriente que fluye en el conductor interior es equilibrada por una corriente igual que fluye en la dirección opuesta en la superficie interior del conductor exterior. Debido al efecto de la piel, la corriente en la superficie interior del conductor exterior no penetra lo suficiente como para aparecer en la superficie exterior.

Con las corrientes que fluyen en los conductores en el interior, el campo electromagnético total fuera de la línea coaxial es siempre cero. Esto es porque el conductor externo actúa como un escudo en las frecuencias de radio.

En teoría, si un pulso de corriente se desplaza a lo largo de dos alambres paralelos a la velocidad de la luz, harán recorridos de 30 metros en 0,1 microsegundos, de 60 metros en 0,2 microsegundos, de 90 metros en 0,3 microsegundos, y así sucesivamente.

Con un pulso de corriente alterna a una frecuencia de 10 MHz (10 millones de ciclos por segundo), cada ciclo se llevará a 0,1 microsegundos, lo que significa que habrá un ciclo completo cada 30 metros. En viaja la distancia de una longitud de onda, la tensión aplicada pasa por un ciclo de valores. Suponiendo que no hay pérdidas, cada ciclo será el mismo. . Si inserta un amperímetro en cualquier conductor, usted obtendrá la misma lectura en cualquier punto de la línea. Esto se debe a un amperímetro la corriente media durante el ciclo entero. (La diferencia en las fases que existe no puede ser mostrada por un amperímetro.)

A pulse of alternating current at 10 MHz travels along two parallel wires

Sin embargo, en realidad, la actual sólo puede viajar a la velocidad de la luz si es en un vacío. . Cuando el aislamiento entre los conductores es el aire, la velocidad se aproxima a la velocidad de la luz.Con dieléctricos, la velocidad es menor, con el resultado de que el actual no viajar tan lejos en un ciclo ya que en el espacio libre. ¿Cuánto menos viaja dependerá del tipo de dieléctrico.


Impedancia característica

Porque tiene tanto una línea de capacitancia e inductancia - en efecto, se compone de una serie de pequeños inductores y condensadores - cada inductancia limita la velocidad a la que inmediatamente después de cada condensador se puede cargar, crear resistencia. Como resultado, la corriente que fluye a lo largo de una línea que depende directamente de la tensión. . Esta aparente resistencia se conoce como impedancia característica.

El valor de la impedancia característica de una línea que está influida por el diámetro del conductor y la cantidad de espacio entre los conductores. Una línea con conductores de gran espacio juntos tendrán una impedancia característica relativamente bajo. Por otra parte, una línea delgada con conductores bastante espaciados entre sí tendrá una impedancia característica alta. En realidad, una línea coaxial puede tener una impedancia característica de 30 a 100 W, mientras que las líneas de conductores paralelos varían de alrededor de 200-800 W.

Cuando una línea se termina al final de salida en una carga que es una resistencia pura de un valor igual a la impedancia característica de la línea, se corresponde con la línea. La carga parece más una línea de transmisión de la impedancia característica mismo y toda la corriente es completamente absorbido. La corriente en la línea es igual a la tensión aplicada dividida por la impedancia característica.

Cuando la carga al final de la línea de diferencia, la línea no coincide y el mayor la variación, el más grande la desadaptación y menor la cantidad de corriente absorbida. En una línea coincidente, sólo una parte de la corriente es absorbida. Esto se conoce como incidente o potencia de entrada. Poder que no se absorbe después viaja hacia abajo de la línea como potencia reflejada. La relación entre la tensión a los actuales de la potencia reflejada es la misma, ya que también, está determinada por la impedancia característica de la línea.

En el caso de alimentación de CA, tanto en el incidente y reflejada de tensión están presentes simultáneamente a lo largo de la línea. La tensión real en cualquier punto a lo largo de la línea incluye la suma de los incidentes y reflejados los componentes, así como la actual. Cuanto mayor es la falta de coincidencia, mayor es la cantidad de energía reflejada. En los casos más extremos - se refleja un cortocircuito y un circuito abierto - todo el poder.

Cuando hay falta de coincidencia, se crean ondas estacionarias como las dos ondas de igual frecuencia y la intensidad de los viajes en direcciones opuestas a lo largo de la línea. Cuando la carga es mayor que la impedancia característica, la tensión es mayor y la más corriente en la carga. Cuando la carga es inferior a la impedancia característica, ocurre lo contrario.A 180 ° (1 / 2 onda) el voltaje y la corriente tienen los mismos valores como lo hacen en la carga. A 90 ° (1 / 4 de onda) y 270 ° (3 / 4 de onda) de estos valores se invierten. Estos valores se duplican en cada múltiplo impar de 1 / 4 de onda y cualquier múltiplo de 1 / 2 onda de la carga.

Standing Waves

El voltaje es representado por "E" y la corriente de 'I'. Las posiciones de vectores E1 se refieren a la tensión de incidente y E2 a la tensión de reflexión. Del mismo modo I1 se refiere a la corriente incidente y I2 a la corriente de reflexión. Debido a que toma tiempo para que el poder de ser transferido a lo largo de la línea, el E2 tensión reflexiva y I2 actual refleja el retraso de tensión e intensidad incidentes en E1 y I1.

Cálculo de la impedancia caracteristica
Impedancia característica se deriva de la relación entre la longitud y el diámetro y la posición del conductor vertical con respecto al plano de tierra, que sólo es variable en un conductor horizontal, esto se fija en un conductor vertical.
Diámetro 10 10 50 50 100 100 200 200 300 300 600 600 1000 1000
Impedancia característica 323 323 16 16 599 599 682 682 731 731 814 814 875 875


S.W.R / R.O.E.

La relación entre el máximo de tensión mínima (o actual) puede ser medido para obtener el ROE. Si la carga no contiene ninguna reactancia, los cables de acero es igual a la relación entre la resistencia de carga y la impedancia característica de la línea.Cuando la resistencia de carga es superior a la impedancia característica, el valor de la resistencia de carga se divide por el de la impedancia característica para obtener los cables de acero.Cuando la resistencia de carga es menor, se invierte la ecuación.

VSWR Monograph
Potencia directa y reflejada

Cuanto mayor es la diferencia entre la impedancia característica y los valores de resistencia de carga, mayor es el desfase y el más grande los cables de acero. Con circuitos abierto y corto los cables de acero es infinito como el voltaje y la corriente son cero en los puntos mínimos, se produce reflexión total en la carga y tanto el incidente y reflejada poder tienen amplitudes iguales.

En el caso de la línea en perfecta combinación, el voltaje y la corriente es constante y no cambia de valor, con una proporción de 1:1. Gráficamente, esto está representado por una línea recta.

Standing Waves where the load is less than the characteristic impedance
S.W.R.
donde la carga es inferior a la impedancia característica
(I = Current, E = Voltage) (I = corriente, E = Tensión)

En una línea de transmisión, de tensión y corriente están en fase en la carga, en cada punto de que es un múltiplo de 90 ° de la carga, y también en cada punto de que es un múltiplo de 90 ° de la carga. El valor de la resistencia medida en una línea terminada depende de la longitud de la línea. Cuando la longitud es de 90 ° o un múltiplo impar de 90 ° (de alta tensión / corriente de baja), la resistencia es mayor que en la carga. } Cuando la longitud es de 180 °, o un múltiplo de 180 °, el voltaje y la corriente son los mismos que en la carga, mostrando una resistencia igual a la resistencia de carga real.

} La intensidad y la tensión están exactamente en la fase en los puntos que son múltiplos de 90 ° de la carga (R), mostrando resistencia pura. }En otros lugares la corriente es bien delante o detrás de la tensión. } Cuando la corriente está detrás de la tensión, la impedancia de entrada de la línea ha reactancia inductiva, donde está a la cabeza, ha reactancia capacitiva.

The load is less than the characteristic impedance
}Voltaje (E) y actual (I) cuando la carga es inferior a la impedancia característica (I)

} Cuando la resistencia de carga es inferior a la impedancia característica, (R }Cuando la resistencia de carga es mayor, (R> Zo) sucede lo contrario.

The load is greater than the characteristic impedance
Voltaje (E) y actual (I) cuando la carga es mayor que la impedancia característica

La impedancia de entrada es sobre todo de resistencia en todas las longitudes de línea cuando los cables de acero es bajo, pero puede tener un componente reactiva relativamente alto cuando es alta. Esto puede ser demostrado por una serie de resistencias y reactancias, y se denota que la carga ± jX, la j lo que indica que los dos valores no se puede añadir directamente entre sí y X representa el valor: "+ jX" denota reactancia inductiva "- JX" denota la reactancia capacitiva.


Las pérdidas de la antena

En el caso de una línea de transmisión, junto a una antena diseñada para trabajar a una frecuencia solo punto, la frecuencia de resonancia, la carga puede ser bastante cerca de ser una resistencia pura. Sin embargo, con una antena que opera en un rango de frecuencias, esto sólo será cierto en la frecuencia de resonancia. En todas las otras frecuencias, habrá una cierta cantidad de reactancia, así como la resistencia, lo que redundará en una mayor cables de acero. La reactancia de la carga se desplaza de la fase de la corriente en relación con la tensión y afecta tanto a la incidente y reflejada en curso, y también la tensión resultante. Cuando la carga se ha reactancia inductiva, el punto de tensión máximo y mínimo actual es desplazado hacia la carga. Cuando es capacitiva, ocurre lo contrario.

Además, una línea también tendrá cierta atenuación inherentes o pérdida debido a la resistencia de los conductores, algunos de absorción de los conductores y dieléctricos una cierta pérdida de radiación a través de la línea.

Si bien estas pérdidas tendrán un efecto en la impedancia característica, por lo general esto no es a cualquier grado. Sin embargo, si la longitud de la línea de gran pérdida, ya sea debido a la longitud, la pérdida por unidad, un CA de alta, o combinaciones de estos factores, la impedancia de entrada puede verse afectada de manera significativa.

Una línea perderá un porcentaje de su potencia de entrada durante un período determinado, dependiendo de la frecuencia de operación utilizado. Esto se expresa generalmente en términos de decibelios por 30,5 metros o 100 pies. Cada 3 dB de atenuación significa que la mitad de la potencia disponible se pierde. A medida que aumenta la frecuencia, más energía se pierde a través de conductores y dieléctricos. Donde las largas colas son inevitables, por lo tanto, los cables de baja pérdida son esenciales para garantizar la radiación eficiente.

Pérdidas de potencia en una línea son más bajos cuando la línea se termina en una resistencia igual a su impedancia característica. El aumento actual crea mayores pérdidas en los conductores, mientras que el incremento del voltaje conduce a mayores pérdidas en los dieléctricos. Estas pérdidas pueden o no pueden afectar significativamente la calidad de la señal.

A frecuencias de hasta 30 MHz, si el ROE en la carga es de 2:1 o menos, la pérdida adicional causada por las olas de pie frente a una línea perfectamente igualado sólo será de alrededor de 0,5 dB, incluso cuando se trata de las líneas largas. Tal pérdida tendrá afectan poco apreciable en la fuerza de la señal y, por lo que las pérdidas de ir, en el importe de la práctica a casi un partido perfecto. En las frecuencias de VHF y UHF, sin embargo, como tipos de cable suelen tener pérdidas de líneas de muy alta, incluso un ligero desfase puede tener un impacto grave.

Cuando la línea se adapta perfectamente, pero la línea es muy pérdidas, menos energía es capaz de alcanzar la carga de la reducción del nivel de potencia reflejada. La potencia reflejada medido en la entrada será más atenuado debido a la pérdida adicional a medida que viaja de vuelta a lo largo de la línea. Por ejemplo, en una línea con la pérdida de 6 dB, sólo el 25% de la potencia de entrada se llega a la carga (la mitad de la energía se pierde con la pérdida de cada 3 dB: 50% + 25%). Si el ROE en la carga es de 4:1, sólo el 9% de la potencia de entrada se verá reflejado. Con la pérdida de líneas de más de 6dB al volver, sólo alrededor del 2% de la potencia de entrada va a llegar a los terminales de entrada. Si el ROE se mide a lo largo de la línea, las mediciones de ROE se muestran una disminución progresiva de la carga a los terminales de entrada.

Obviamente, esto puede ser muy engañoso. Así, para conocer la ROE de la antena, es importante tomar las lecturas de la carga.

Una antena como se describe arriba no daría buenos resultados, pero lo más probable es que la lectura VSWR bajo en los terminales de entrada no daría lugar a la liquidación de nuevo transmisor de potencia para compensar, ya que con una línea de baja pérdida, como una baja pérdida en perfecta combinación de conformidad con alto VSWR puede resultar en grandes incrementos en el poder. Sin embargo, esto sólo puede ser pequeño en comparación con la potencia entregada a la carga. El ROE de 10:1 en una línea en perfecta combinación con la pérdida de 0.3dB sólo provocará una pérdida adicional de 1 dB, que sólo se traduciría en una disminución menor en la fuerza de la señal.

VSWR Gráfico de Referencia
VSWR : 1 VSWR: 1 % Forward Power Forward% de energía % Reflected Power % La energía reflejada
1.5 1,5 96 96 4 4
2.0 2,0 89 89 11 11
2.5 2,5 82 82 18 18
3.0 3,0 75 75 25 25
3.5 3,5 70 70 30 30
4.0 4,0 64 64 36 36
4.5 4,5 60 60 40 40
5.0 5,0 56 56 44 44
6.0 6,0 50 50 50 50
7.0 7,0 44 44 56 56
8.0 8,0 40 40 60 60
9.0 9,0 36 36 64 64
10.0 10,0 33 33 67 67

En la eliminación o adecuación de arreglos de antenas, a veces es útil para poner fin a un acuerdo con una carga nonresistive, por ejemplo, cuando la inversión de la viga de partida de una matriz de conmutación remota de las terminaciones de reactiva en las secciones de la línea. Esto se debe a las terminaciones nonresistive no consumen energía en absoluto, sino que reflejan toda la energía que llega al final de la línea. Cortocircuitos y circuitos abiertos son las terminaciones nonresistive que pueden ser útiles en la adecuación talón y en la evaluación de la calidad de un tramo de línea de transmisión. La impedancia de la terminación de cortocircuito es 0 + j0 mientras que la impedancia del circuito abierto es infinita.

Cuando una línea es un múltiplo exacto de un 1 / 4 de longitud de onda larga, la impedancia de entrada es puramente resistivo, cuando la terminación es una resistencia pura. . Inductores y condensadores convencional puede ser sustituida por las líneas de circuito en corto o abierto, como la impedancia de entrada es sobre todo puro reactancia de línea, donde las pérdidas son bajas. Además, los artículos de la línea se puede cortar en o fuera de una línea sin cambiar las condiciones de funcionamiento, cuando las pérdidas de línea son insignificantes, si son un múltiplo exacto de la ola de un 1 / 2 de largo, como la entrada y salida existentes son simples repetidas.

PROPAGACION GROUND WAVE( La onda terrestre )

Cuando se trata de la gama de comunicaciones, VHF y UHF mal comparan con lo que se puede hacer uso de frecuencias más bajas. Para superar estas restricciones de rango, repetidor caro redes tienen que definir hasta ser capaces de cubrir distancias similares a los ofrecidos por bajo y frecuencias de medio. Mientras que el uso de estas bandas ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, todavía hay muchos usuarios que se aprovechan de lo que tienen que ofrecer...

Las comunicaciones de baja frecuencia abarcan sistemas marinos y aeronáuticos de navegación y comunicaciones, fijados el sistema de difusión pública y sistemas de comunicaciones estratégicas. La importancia de estos servicios es más alta en las regiones polares donde graves perturbaciones ionosférica a menudo interrumpen las comunicaciones de alta frecuencia.

ELF frecuencias (3-30 Hz) se utilizan principalmente para las comunicaciones submarinas subacuáticas como señales pueden penetrar hasta varios cientos de metros profundas con poderes transmisor en la región de 100 MW, pero los mensajes se limitan a 1-2 caracteres de longitud. Las señales VLF (3-300 kHz) todavía pueden penetrar el agua con 100-200 kW transmisores sino a profundidades mucho menor. Maquinas de teletipo de baja velocidad normalmente se utilizan para la navegación y comunicaciones de submarino de aguas poco profundas. Con poderes de transmisión adecuado, rango de ELF y VLF puede ser más de 8.000 km (5.000 millas).

En LF frecuencias (30-300 kHz) en el intervalo con 50-100 kW transmisores varían de 8.000-1.600 km (1-5.000 millas). Aquí las comunicaciones con submarinos y buques de superficies en el mar y también con aviones es posible utilizando teletipo y código Morse. También hay una banda de difusión de AM (144-351 kHz) en Europa y partes de Asia, y en caso de guerra nuclear red de emergencia ola de terreno de la fuerza de la US Air opera en 150-175 kHz.

Frecuencias MF oscilan entre 300 kHz y 3 MHz, aunque la parte superior de la banda de MHz 1.6 o 2 a menudo se clasifica con HF. En función de la potencia del transmisor y frecuencia, rango de la ola de terreno puede oscilar entre 160-1600 km (100-1.000 millas). Ubicado dentro de estas bandas son navegación faro y SMSSM NAVTEX estaciones. También hay una banda de radiodifusión de AM (550-1.600 kHz) que incluye las de radios comunitarias de baja potencia.

Mirando los factores que afectan a la propagación de la ola de terreno, resulta más fácil de predecir cuánto sólo es posible en una situación determinada gama. Esto es muy importante, especialmente cuando, como en el caso de las radios comunitarias, poder transmisor es restringido.

Las comunicaciones en baja y frecuencias medias en su mayoría utilizan la onda terrestre dominante. Estas frecuencias ofrecen estabilidad propagación significativo en comparación con la onda aerea HF y significativamente la gama más amplia que la VHF/UHF onda en directo que generalmente está limitado por línea-de-sitio.

En comunicaciones la onda terrestre, se ve afectado por una serie de factores. El mayor factor determinante es la frecuencia: menor la cuanto mayor sea el rango de frecuencia. Después de eso, dependerá también de la potencia del transmisor, las características eléctricas (conductividad y constante dieléctrica) del terreno sobre el que la señal viajará, eficiencia de la antena y ruido eléctrico en el sitio de receptor.
Debido a longitudes de onda de baja frecuencia están muy cerca eléctricamente a la interfaz entre la tierra y el aire, el terreno tiene un efecto considerable en la propagación. Como las ondas viajan encima de la tierra, se absorbe la energía en la tierra. También la energía viajar más cercana como resultado de una constante de dieléctrico superior del aire, lo que viajar en un más lento, la señal es atenuada o pierde fuerza y gradualmente se inclina más en la dirección de propagación, causando el campo eléctrico finalmente a ser en corto fuera.

Debido al hecho de que las ondas verticalmente polarizadas sufren los menos horizontalmente polarizadas a este respecto, antenas verticales normalmente son indicadas para las comunicaciones atravez de la onda terrestre. Antenas verticales también tienen la ventaja de tener radiacion de bajo angulo. Por ejemplo, la atenuación de una onda terrestre verticalmente polarizada a 2 MHz transmitida a través del suelo medio sería de aproximadamente 45dB a 30 km Considerando que una ola de terreno horizontalmente polarizada podría ser atenuada por casi 95dB.

La conductividad del suelo varía considerablemente,puede ser influido por el tipo de suelo, los grados de humedad y la salinidad y por la naturaleza del desarrollo de la tierra. La propagación es mucho menos eficaz sobre la tierra que sobre el mar. Esto es porque la tasa de atenuación varía considerablemente en una ruta de tierra debido a cambios frecuentes en los tipos de suelo mientras se encuentra sobre el mar, hay relativamente poca variación. El Agua salada exhibe la más alta conductividad, en la región de 5.000 veces más conductivos que tierra seca. Suelos del desierto, arenosos y secos, ubicaciones urbanas y hielo polar son menos favorables... por lo tanto, es esencial contar con un sistema de tierra buena.


NIVELES DE RUIDO EN H.F.
R: día tiempo, zonas templadas, noche
B: tiempo temperatezone,
C: noche tropical horarias

Ruido ambiental tiene un mayor impacto en la señal recibida. Como la frecuencia es menor, ruido niveles aumento, con el resultado de que, recibió la señal a nivel de ruido se convierte en un factor importante de diseño para cualquier sistema.

Niveles de ruido son mayores a bajas latitudes ecuatoriales y más bajo en las zonas auroral polares. Los niveles varían durante un periodo de 24 horas que se está más alto de una noche. Durante el día la variación es normalmente en la región de 20 dB, pero esto puede aumentar a 80 o 100 dB cuando las tormentas se producen en las proximidades de la estación receptora. Niveles de ruido también están sujetos a variación estacional, siendo menos en los más grandes en verano y invierno. Durante los monzones tropicales niveles pueden ser extreme.Tambien es durante el día en invierno que se pueden lograr mayores distancias.

Ruido: Junio-Agosto Asia/Pacifico
Ruido: Diciembre-Febrero
El ruido de Asia y el Pacífico:

Izquierda - junio-agosto;

derecho - diciembre-febrero

Como resultado, la planificación previa será necesario permitir la peores condiciones de ruido. Transmisores mayor poder normalmente son indicados para las regiones tropicales.

En HF la onda terrestre es sólo de uso en las frecuencias más bajas de 1,6 a 4 MHz o a veces a 5 MHz. Atenuación aumenta con frecuencia muy rápidamente y es muy alto por la noche. Por lo general puede contar con una gama de unos 240 km (150 millas).


Onda terrestre rango/frecuencia

A 2 MHz el trazado de superficie normalmente tiene un rango máximo de unos 500 km (300 millas). El rango mínimo habitual es de unos 80 km (50 millas). Sin embargo, en condiciones ideales (mediodía durante el invierno con las condiciones de bajo nivel de ruido) es posible comunicarse en 2 MHz a distancias de unos 900 km (575 millas) mediante el uso de un transmisor de 100W con un sistema eficaz de tierra antena.

Otro factor importante que afectan a la propagación de la onda terrestre es el de lapropagacion aerea. Durante el día, en las frecuencias más bajas por debajo de 3 MHz, las señales de propagacion aerea generalmente son absorbidas por la capa D de la ionosfera. En disipación de esta capa al atardecer, propagación a través de la capa de F puede conducir a co-canal interferencia de estaciones distantes y a la atenuación selectiva cuando llegan las señales de aereas y terrestres desde la misma emisora en el receptor en diferentes momentos. Fundido también puede ocurrir en circuitos largos cuando las señales de onda de cielo toman varios saltos para alcanzar el receptor.

Interferencias por propagacion aerea

Propagación a través de la onda aerea, por lo tanto, puede causar serios problemas en la noche, pero al mismo tiempo ser bien recibida por los oyentes de radio que, siempre que no haya ninguna interferencia de co-channel, puede sintonizar las estaciones distantes.

Como se mencionó anteriormente, gama puede variar de 160-1600 km (100-1.000 millas) en las frecuencias MF pero disminuye rápidamente cuando aumenta la frecuencia. A fin de compensar los altos niveles de ruido y atenuación, atención especial debe prestarse no sólo a la elección de la potencia del transmisor, sino también para traducir tanto poder radia señal como sea posible.

Esto significa que todas las pérdidas en el sistema de antena de tierra deben limitarse a un absoluto mínimas. En estas frecuencias longitudes de antena requeridos son normalmente poco prácticas para lograr con el resultado que las antenas son a menudo eléctricamente muy cortas. Por lo tanto, diseño de antena eficiente es fundamental y sistemas de la tierra deben ser personalizados diseñados para ajustarse a las condiciones de suelo del lugar.

De cara al futuro, el futuro para el extremo inferior del espectro radioeléctrico es en absoluto sombrío. Actualmente, los movimientos están en marcha proporcionar una mejor recepción de calidad para estas frecuencias aprovechando las ventajas de los progresos realizados en los últimos dos decenios en técnicas digitales. Los objetivos del sistema digital son para mejorar la señal a nivel de ruido y hacerla independiente de la señal recibida de RF y también para superar las dificultades causadas por los distintos tipos de propagación varios path. Estas técnicas también introducen la posibilidad de ofrecer información adicional como texto junto con el audio. Muchos transmisores de AM pueden modificarse fácilmente para llevar las señales DRM. Sin embargo, se requiere un nuevo tipo de receptor de radio digital y antes de este sistema puede ser popularizado, los costos tendrá que ser tal que es accesible en todo el mundo.

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