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RADIOCOMINICACIONES
Docente: Silvana Lorena Vallejo C.
1
Radiación
Los cuerpos emiten energía en forma de radiación. Esta
radiación se emite en forma de ondas electromagnéticas
como la luz visible, las ondas de radio, los rayos
ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc.
• Al conjunto de radiaciones electromagnéticas se
denomina espectro electromagnético.
• Los diferentes tipos de onda se distinguen por su
longitud. A menor longitud de onda, poseen más
energía.
• En orden decreciente de energía se distinguen los rayos
gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz
visible, la radiación infrarroja, las microondas y las
ondas de radio.
2
3
Características de las OEM
Como los campos E y H, son
perpendiculares, sus
magnitudes están
relacionadas entre sí :
|E|= c |B|
4
Irradiancia
Definida como la energía que por unidad de tiempo
pasa a través de la unidad de área perpendicular a la
dirección de propagación de la onda.
Ejemplo 1. La irradiancia del sol en la tierra es de 1400 W/m2 . Calcular el valor
del campo eléctrico y magnético.
5
Polarización
La disposición de los campos, a medida que se propagan, establecerá la
polarización de la señal emitida.
La polarización es la dirección el campo eléctrico en una onda que se
propaga.
6
Para realizar una clasificación, se toma como referencia el
plano de propagación del campo eléctrico:
• Cuando los campos mantienen su posición durante
todo el trayecto, se conocen como “polarizaciones
lineales”.
• Existen también polarizaciones circulares, en las que
los campos van girando a medida que avanzan por el
aire, por lo que en función del punto o del momento
en que las midamos, observaremos un ángulo
diferente de polarización.
• En las polarizaciones circulares el campo eléctrico
puede ser constante o variar según gira; así obtenemos
polarizaciones elípticas.
7
Ver enlace:
http://youtu.be/4rl3zxH73IQ
8
Ondas Radioeléctricas
El espectro de frecuencias radioeléctricas es el
conjunto de ondas radioeléctricas cuya
frecuencia está comprendida entre 3kHz y
300GHz.
Radiocomunicación es una comunicación
realizada por medio de ondas radioeléctricas.
9
10
Bandas de frecuencia
• Internacionalmente, se ha dividido todo el espectro de
frecuencias en las denominadas bandas de frecuencia.
Esto se hace así para poder delimitar el acceso de los
usuarios a estas bandas.
• Definen el margen de frecuencias que deben utilizarse
según las atribuciones de los diferentes servicios de
radiocomunicación. Estas atribuciones las asigna la UIT
(Unión Internacional de Telecomunicaciones).
• Hay que mencionar que esta clasificación no es global y
que algunos países varían en su delimitación
dependiendo de las tecnologías aprobadas.
11
12
13
• La banda de frecuencias asignada a una estación, es la banda de
frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de
una estación determinada. La anchura de esta banda es igual a
la anchura de la banda necesaria mas el doble del valor
absoluto de la tolerancia de frecuencias.
• Las bandas de frecuencia más bajas se reservan para las
emisoras que transmiten en AM, mientras que las de FM
transmiten sobre los 100MHz.
• La única banda que está libre para cualquier uso (como
radiocontrol) y para cualquier persona es la banda de los
27MHz , pero, debido a esto, está bastante saturada, sólo es
conveniente utilizarla para practicar con montajes caseros y
sistemas de poco alcance, es decir, de no más de 100m.
• Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia y
su longitud de onda. El conjunto de todas las frecuencias se
denomina espectro.
14
15
Algunas Generalidades
• En lugar de periodo se utiliza longitud de onda cuando se habla de ondas
que se transmiten por el aire, como por ejemplo las ondas de radio o
televisión y que tienen una frecuencia muy elevada.
• Resulta más fácil entonces definirlas por su longitud que es la distancia
(expresada generalmente en metros) que recorre un ciclo completo de la
onda en el espacio.
Por ejemplo: una longitud de onda de 1 metro significa que la onda recorre
en el espacio un metro de una cresta a otra, lo cual da una idea de su
velocidad o frecuencia.
Cuanto mayor es la frecuencia, menor será la longitud de onda
16
En televisión y FM, se utilizan denominaciones
como banda I , banda II, banda III, banda IV y
banda V.
17
En frecuencias de microondas, se utilizan otras
denominaciones como bandas L, C, S, X que
provienen de los primeros tiempos del radar.
18
Ejemplo:
19
En frecuencias superiores, nos encontramos con la
parte del espectro electromagnético correspondiente al
infrarrojo, luz visible y ultravioleta.
20

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  • 2. Radiación Los cuerpos emiten energía en forma de radiación. Esta radiación se emite en forma de ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc. • Al conjunto de radiaciones electromagnéticas se denomina espectro electromagnético. • Los diferentes tipos de onda se distinguen por su longitud. A menor longitud de onda, poseen más energía. • En orden decreciente de energía se distinguen los rayos gamma, los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. 2
  • 3. 3
  • 4. Características de las OEM Como los campos E y H, son perpendiculares, sus magnitudes están relacionadas entre sí : |E|= c |B| 4
  • 5. Irradiancia Definida como la energía que por unidad de tiempo pasa a través de la unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ejemplo 1. La irradiancia del sol en la tierra es de 1400 W/m2 . Calcular el valor del campo eléctrico y magnético. 5
  • 6. Polarización La disposición de los campos, a medida que se propagan, establecerá la polarización de la señal emitida. La polarización es la dirección el campo eléctrico en una onda que se propaga. 6
  • 7. Para realizar una clasificación, se toma como referencia el plano de propagación del campo eléctrico: • Cuando los campos mantienen su posición durante todo el trayecto, se conocen como “polarizaciones lineales”. • Existen también polarizaciones circulares, en las que los campos van girando a medida que avanzan por el aire, por lo que en función del punto o del momento en que las midamos, observaremos un ángulo diferente de polarización. • En las polarizaciones circulares el campo eléctrico puede ser constante o variar según gira; así obtenemos polarizaciones elípticas. 7
  • 9. Ondas Radioeléctricas El espectro de frecuencias radioeléctricas es el conjunto de ondas radioeléctricas cuya frecuencia está comprendida entre 3kHz y 300GHz. Radiocomunicación es una comunicación realizada por medio de ondas radioeléctricas. 9
  • 10. 10
  • 11. Bandas de frecuencia • Internacionalmente, se ha dividido todo el espectro de frecuencias en las denominadas bandas de frecuencia. Esto se hace así para poder delimitar el acceso de los usuarios a estas bandas. • Definen el margen de frecuencias que deben utilizarse según las atribuciones de los diferentes servicios de radiocomunicación. Estas atribuciones las asigna la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). • Hay que mencionar que esta clasificación no es global y que algunos países varían en su delimitación dependiendo de las tecnologías aprobadas. 11
  • 12. 12
  • 13. 13
  • 14. • La banda de frecuencias asignada a una estación, es la banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada. La anchura de esta banda es igual a la anchura de la banda necesaria mas el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencias. • Las bandas de frecuencia más bajas se reservan para las emisoras que transmiten en AM, mientras que las de FM transmiten sobre los 100MHz. • La única banda que está libre para cualquier uso (como radiocontrol) y para cualquier persona es la banda de los 27MHz , pero, debido a esto, está bastante saturada, sólo es conveniente utilizarla para practicar con montajes caseros y sistemas de poco alcance, es decir, de no más de 100m. • Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia y su longitud de onda. El conjunto de todas las frecuencias se denomina espectro. 14
  • 15. 15
  • 16. Algunas Generalidades • En lugar de periodo se utiliza longitud de onda cuando se habla de ondas que se transmiten por el aire, como por ejemplo las ondas de radio o televisión y que tienen una frecuencia muy elevada. • Resulta más fácil entonces definirlas por su longitud que es la distancia (expresada generalmente en metros) que recorre un ciclo completo de la onda en el espacio. Por ejemplo: una longitud de onda de 1 metro significa que la onda recorre en el espacio un metro de una cresta a otra, lo cual da una idea de su velocidad o frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, menor será la longitud de onda 16
  • 17. En televisión y FM, se utilizan denominaciones como banda I , banda II, banda III, banda IV y banda V. 17
  • 18. En frecuencias de microondas, se utilizan otras denominaciones como bandas L, C, S, X que provienen de los primeros tiempos del radar. 18
  • 20. En frecuencias superiores, nos encontramos con la parte del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo, luz visible y ultravioleta. 20

Notas del editor

  1. El espectro electromagnético está formado por el conjunto de todas las ondas electromagnéticas que se pueden producir. Se diferencian unas de otras por su frecuencia o longitud de onda.
  2. C = 1/ raiz(u0E0) : u0= 4pix10-7 y E0= 8.82x10-12
  3. Circular y Elíptica: Levórica: horaria, Dextrógica: anti horaria
  4. ITU : Unión Internacional de Telecomunicaciones
  5. Tolerancia de frecuencias: Desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda.