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Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos
Naturales no Renovables
CARRERA DE TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
INTEGRANTES: KELLY JAPÓN
ITATI LARGO
SANDRA MACAS
STEVEN CESÉN
CICLO: QUINTO“A”
2022
DOCENTE: ING. ANDY VEGA MG. SC.
ANTENAS
Ruido de Antenas
Una antena es un dispositivo diseñado para radiar o recibir ondas electromagnéticas.
Introducción
El ruido es toda perturbación que existe en el medio y se mezcla con las señales útiles que se
quieren transmitir.
Causas
2
3
Las impedancias. – la parte resistiva real produce ruido térmico
Ruido natural inherente a los dispositivos
Ruido atmosférico. – este ruido depende del clima, hora del día, estación del año y
ubicación del receptor con relación a las zonas de ocurrencia de tormentas.
Ruido de fuentes naturales externas a los dispositivos
1 El ruido artificial es debido a la actividad humana y se origina principalmente en
máquinas eléctricas. Se dividen en interferencias, zumbidos y ruidos impulsivos.
Ruido artificial
Una antena receptora es un colector de potencia útil y de ruido.
Además si la misma no tiene pérdidas óhmicas todo el ruido proviene
de fuentes externas. Por esta razón, el ruido se presenta como
temperatura equivalente.
𝑃𝑁 = 𝑘𝑇𝑎𝐵 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 igual a 1.38x10−23 𝑗/𝐾
𝑃𝑁𝑇 = 𝑘 𝑇𝑎 + 𝑇𝑟 𝐵 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑆𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚á𝑠 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎
Observación
La antena recibirá más ruido en la o las direcciones en la que su
ganancia es mayor.
Temperatura de ruido de la antena
𝑇𝑎 =
𝑃𝑎
𝑘𝐵
El ruido externo de fuentes naturales como artificiales ,captado por una antena, se caracteriza por la
temperatura de ruido de la antena.
Criterios:
• Depende de la directividad de la antena
• Ambiente climático
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎
Temperatura de ruido de la antena
La temperatura de ruido de una antena depende de la dirección a que está apuntada y de las
características de su patrón de radiación.
Temperatura de ruido de la antena
Ejercicio
La temperatura de ruido del cielo es 10K y la de la tierra 290k.El máximo del diagrama de radiación
de una antena, que posee una directividad de 35 dB, se orienta a 20° de elevación. La temperatura
de la antena será:
Ruido captado por una antena
 El ruido captado por una antena depende de la frecuencia de trabajo.
 Nosotros consideraremos el ruido como una temperatura de antena
Ruido captado por una antena
• Frecuencias < 30 MHz
• Ruido atmosférico
• Causas: ionosfera
• Radiación
electromagnética
Depende de parámetros
transitorios: día, noche, mar,
bosque…).
• F.A.M (Factor antena
mediano).
Es un bloque referido a 4
horas consecutivas
N=K B.
•Frecuencias entre 30MHz-3GHz.
Ruido galáctico.
Este rango de frecuencias es útil
para comunicaciones móviles y
para radiodifusión, debido a que
otros tipos de comunicaciones se
ven muy afectados por este tipo
ruido.​
Causas: Sol (fuente
predominante).​
Otros planetas y estrellas (luna…).​
• Frecuencias entre
3GHz-10GHz.
• Ruido cósmico.
Nos encontramos con
un ruido cósmico
constante (temperatura
cielo)
Frecuencias entre 10 GHz-
30GHz.
Causa: Ruido debido a la
absorción atmosférica
(moléculas de oxígeno y
agua) y cósmico).​
Fuentes de Ruido Externo
Temperatura de antena y factor de ruido en función
de la frecuencia y para distintos tipos de fuentes de
ruido externo.
El ruido procedente de fuentes individuales tales como el Sol, los gases atmosféricos o la superficie de la Tierra se
expresa normalmente en términos de temperatura de brillo.
La temperatura de antena, Ta, es la convolución del diagrama de radiación de la antena con la temperatura de brillo del
cielo y la superficie.
En antenas cuyos diagramas engloban una sola fuente, la temperatura de antena y la temperatura de brillo son las
mismas (curvas C, D y E).
SNR
Se define como relación señal a ruido, S/N o SNR al cociente de la potencia de la señal entre la potencia de ruido en un
punto dado de un sistema, es decir:
𝑆
𝑅
=
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
O, expresada en dB,
𝑆
𝑁 𝑑𝐵
= 10 log10
𝑆
𝑁
SNR
La relación S/N proporciona una medida de la calidad de una señal en un sistema determinado
Depende, tanto del nivel de señal recibida como del ruido total, es decir, la suma del ruido procedente de fuentes
externas y el ruido inherente al sistema.
En el diseño de sistemas, se desea que la relación señal a ruido tenga un valor tan elevado como sea posible. Sin
embargo, el significado de “tan elevado como sea posible”, debe entenderse en el contexto de cada aplicación
particular, ya que por lo general, el obtener altos valores de S/N conlleva un aumento, a veces considerable, en el costo
de implementación del sistema.
Un valor adecuado de esta relación es aquél en el que la señal recibida puede considerarse sin defectos o con un
mínimo de ellos.
EJEMPLO
Si la señal tiene una potencia de -58dBm y el ruido con 950fW. Determinar el SNR.
Factor de ruido
Supóngase un amplificador de ganancia Ga, que genera una potencia de ruido interno Na como se indica en la siguiente
figura
Donde:
• S i = potencia de la señal de entrada.
• Ni = potencia de ruido a la entrada.
• S 0 = potencia de la señal de salida.
• N0 = potencia de ruido a la salida.
• Na = ruido generado por el propio
amplificador.
• G = ganancia del amplificador
Factor de ruido
Se define el factor de ruido como la relación entre la relación señal a ruido a la entrada y la relación señal a ruido a la
salida:
El factor de ruido suele expresarse en dB
Si el ruido de entrada, Ni es únicamente ruido térmico
𝑁𝑖 = 𝑘𝑇𝐵
𝐹 =
𝑆𝑖
𝑁𝑖
𝑆0
𝑁0
=
𝑁0
𝑘𝑇𝐵𝐺
Problema
1. Un sistema receptor tiene las siguientes características:
• Temperatura de ruido de la antena = 1296°𝑘
• Perdidas en los terminales en el circuito de la antena 𝐿𝑎𝑟 = 0,5 𝑑𝐵
• Perdidas de transmisor 𝐿𝑡𝑟 = 1.5𝑑𝐵
• Factor Ruido = 8𝑑𝐵
• Anchura de Banda ℎ = 16𝐾𝐻𝑧
• Todo conjunto está a temperatura 𝑇𝑜
Calcule:
a. Factor ruido del sistema (𝑑𝐵)
b. Temperatura equivalente en la entrada del receptor
c. Potencia del ruido normalizado
Conclusiones
https://quizizz.com/pro/join/quiz/637da07e76f217001d6e58df/start?studentShare=true
Control de atención
• El ruido es un fenómeno natural e inevitable que juegan un papel muy importante en los sistemas de
comunicación, ya que limitan la calidad de la señal de información que surge aleatoriamente tanto en
amplitud como en fase, en tanto que la distorsión y la interferencia siguen, por lo general, patrones
determinados
• La temperatura de la antena proviene de la radiación exterior y del ruido térmico interno.
• La potencia de ruido depende de la zona climática en la que se encuentre la antena y de su
directividad.
• Cuando la relación señal ruido es mayor a 1 la comunicación va a ser eficiente debido a que el ruido
va a ser menor y cuando el SNR es menor a 1 el ruido va a interferir en la señal y no se va a emitir una
buena comunicación.
Bibliografía:
Lozano, F. (s/f). RUIDOS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓNES. Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de
https://bit.ly/3i93FgP
Molina, J. & Pascual, J. (2020). Problemas resueltos de sistemas de telecomunicación. Recuperado el 24 de noviembre de
2022, de https://bit.ly/3U1ee2D
Murillo, J. (2007). Radiación y Radiocomunicación: Ruido. Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de
https://bit.ly/3EWfGyR
Pérez, V. (s/f). Ruido. Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3gtOuON
Radioenlaces (s/f). Ruido externo captado por la antena. Recuperado el 24 de noviembre de 2022,
de https://bit.ly/3XtQ6IN
Torrea, R., García, J., Ortiz, V & Flores, D. (2004). Simulación de ruido electromagnético. Recuperado el 24 de noviembre
de 2022, de https://bit.ly/3tTCg5d
UIT (2009). Ruido radioeléctrico. Recuperado el 24 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3tT9Sju
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  • 4. Una antena es un dispositivo diseñado para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Introducción El ruido es toda perturbación que existe en el medio y se mezcla con las señales útiles que se quieren transmitir.
  • 5. Causas 2 3 Las impedancias. – la parte resistiva real produce ruido térmico Ruido natural inherente a los dispositivos Ruido atmosférico. – este ruido depende del clima, hora del día, estación del año y ubicación del receptor con relación a las zonas de ocurrencia de tormentas. Ruido de fuentes naturales externas a los dispositivos 1 El ruido artificial es debido a la actividad humana y se origina principalmente en máquinas eléctricas. Se dividen en interferencias, zumbidos y ruidos impulsivos. Ruido artificial
  • 6. Una antena receptora es un colector de potencia útil y de ruido. Además si la misma no tiene pérdidas óhmicas todo el ruido proviene de fuentes externas. Por esta razón, el ruido se presenta como temperatura equivalente. 𝑃𝑁 = 𝑘𝑇𝑎𝐵 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 igual a 1.38x10−23 𝑗/𝐾 𝑃𝑁𝑇 = 𝑘 𝑇𝑎 + 𝑇𝑟 𝐵 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑆𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚á𝑠 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎
  • 7. Observación La antena recibirá más ruido en la o las direcciones en la que su ganancia es mayor.
  • 8. Temperatura de ruido de la antena 𝑇𝑎 = 𝑃𝑎 𝑘𝐵 El ruido externo de fuentes naturales como artificiales ,captado por una antena, se caracteriza por la temperatura de ruido de la antena. Criterios: • Depende de la directividad de la antena • Ambiente climático 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎
  • 9. Temperatura de ruido de la antena La temperatura de ruido de una antena depende de la dirección a que está apuntada y de las características de su patrón de radiación.
  • 10. Temperatura de ruido de la antena Ejercicio La temperatura de ruido del cielo es 10K y la de la tierra 290k.El máximo del diagrama de radiación de una antena, que posee una directividad de 35 dB, se orienta a 20° de elevación. La temperatura de la antena será:
  • 11. Ruido captado por una antena  El ruido captado por una antena depende de la frecuencia de trabajo.  Nosotros consideraremos el ruido como una temperatura de antena
  • 12. Ruido captado por una antena • Frecuencias < 30 MHz • Ruido atmosférico • Causas: ionosfera • Radiación electromagnética Depende de parámetros transitorios: día, noche, mar, bosque…). • F.A.M (Factor antena mediano). Es un bloque referido a 4 horas consecutivas N=K B. •Frecuencias entre 30MHz-3GHz. Ruido galáctico. Este rango de frecuencias es útil para comunicaciones móviles y para radiodifusión, debido a que otros tipos de comunicaciones se ven muy afectados por este tipo ruido.​ Causas: Sol (fuente predominante).​ Otros planetas y estrellas (luna…).​ • Frecuencias entre 3GHz-10GHz. • Ruido cósmico. Nos encontramos con un ruido cósmico constante (temperatura cielo) Frecuencias entre 10 GHz- 30GHz. Causa: Ruido debido a la absorción atmosférica (moléculas de oxígeno y agua) y cósmico).​
  • 13. Fuentes de Ruido Externo Temperatura de antena y factor de ruido en función de la frecuencia y para distintos tipos de fuentes de ruido externo. El ruido procedente de fuentes individuales tales como el Sol, los gases atmosféricos o la superficie de la Tierra se expresa normalmente en términos de temperatura de brillo. La temperatura de antena, Ta, es la convolución del diagrama de radiación de la antena con la temperatura de brillo del cielo y la superficie. En antenas cuyos diagramas engloban una sola fuente, la temperatura de antena y la temperatura de brillo son las mismas (curvas C, D y E).
  • 14. SNR Se define como relación señal a ruido, S/N o SNR al cociente de la potencia de la señal entre la potencia de ruido en un punto dado de un sistema, es decir: 𝑆 𝑅 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 O, expresada en dB, 𝑆 𝑁 𝑑𝐵 = 10 log10 𝑆 𝑁
  • 15. SNR La relación S/N proporciona una medida de la calidad de una señal en un sistema determinado Depende, tanto del nivel de señal recibida como del ruido total, es decir, la suma del ruido procedente de fuentes externas y el ruido inherente al sistema. En el diseño de sistemas, se desea que la relación señal a ruido tenga un valor tan elevado como sea posible. Sin embargo, el significado de “tan elevado como sea posible”, debe entenderse en el contexto de cada aplicación particular, ya que por lo general, el obtener altos valores de S/N conlleva un aumento, a veces considerable, en el costo de implementación del sistema. Un valor adecuado de esta relación es aquél en el que la señal recibida puede considerarse sin defectos o con un mínimo de ellos.
  • 16. EJEMPLO Si la señal tiene una potencia de -58dBm y el ruido con 950fW. Determinar el SNR.
  • 17. Factor de ruido Supóngase un amplificador de ganancia Ga, que genera una potencia de ruido interno Na como se indica en la siguiente figura Donde: • S i = potencia de la señal de entrada. • Ni = potencia de ruido a la entrada. • S 0 = potencia de la señal de salida. • N0 = potencia de ruido a la salida. • Na = ruido generado por el propio amplificador. • G = ganancia del amplificador
  • 18. Factor de ruido Se define el factor de ruido como la relación entre la relación señal a ruido a la entrada y la relación señal a ruido a la salida: El factor de ruido suele expresarse en dB Si el ruido de entrada, Ni es únicamente ruido térmico 𝑁𝑖 = 𝑘𝑇𝐵 𝐹 = 𝑆𝑖 𝑁𝑖 𝑆0 𝑁0 = 𝑁0 𝑘𝑇𝐵𝐺
  • 19. Problema 1. Un sistema receptor tiene las siguientes características: • Temperatura de ruido de la antena = 1296°𝑘 • Perdidas en los terminales en el circuito de la antena 𝐿𝑎𝑟 = 0,5 𝑑𝐵 • Perdidas de transmisor 𝐿𝑡𝑟 = 1.5𝑑𝐵 • Factor Ruido = 8𝑑𝐵 • Anchura de Banda ℎ = 16𝐾𝐻𝑧 • Todo conjunto está a temperatura 𝑇𝑜 Calcule: a. Factor ruido del sistema (𝑑𝐵) b. Temperatura equivalente en la entrada del receptor c. Potencia del ruido normalizado
  • 20.
  • 21. Conclusiones https://quizizz.com/pro/join/quiz/637da07e76f217001d6e58df/start?studentShare=true Control de atención • El ruido es un fenómeno natural e inevitable que juegan un papel muy importante en los sistemas de comunicación, ya que limitan la calidad de la señal de información que surge aleatoriamente tanto en amplitud como en fase, en tanto que la distorsión y la interferencia siguen, por lo general, patrones determinados • La temperatura de la antena proviene de la radiación exterior y del ruido térmico interno. • La potencia de ruido depende de la zona climática en la que se encuentre la antena y de su directividad. • Cuando la relación señal ruido es mayor a 1 la comunicación va a ser eficiente debido a que el ruido va a ser menor y cuando el SNR es menor a 1 el ruido va a interferir en la señal y no se va a emitir una buena comunicación.
  • 22. Bibliografía: Lozano, F. (s/f). RUIDOS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓNES. Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3i93FgP Molina, J. & Pascual, J. (2020). Problemas resueltos de sistemas de telecomunicación. Recuperado el 24 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3U1ee2D Murillo, J. (2007). Radiación y Radiocomunicación: Ruido. Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3EWfGyR Pérez, V. (s/f). Ruido. Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3gtOuON Radioenlaces (s/f). Ruido externo captado por la antena. Recuperado el 24 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3XtQ6IN Torrea, R., García, J., Ortiz, V & Flores, D. (2004). Simulación de ruido electromagnético. Recuperado el 24 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3tTCg5d UIT (2009). Ruido radioeléctrico. Recuperado el 24 de noviembre de 2022, de https://bit.ly/3tT9Sju