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Semana 1
Medios de
transmisión
no guiados
Mag. Hilmar Hinojosa Lazo
Medios no guiados
2
 UIT define ondas radioeléctricas como ondas electromagnéticas
que se propagan por el espacio libre, cuyo límite superior de
frecuencia se ha fijado, por convenio, en 3.000 GHz.
 Radiocomunicación: Cualquier comunicación transmitida por
medio de ondas radioeléctricas:
 Radiocomunicación espacial: hace uso de elementos situados en
el espacio (satélites, estaciones espaciales, etc.)
 Radiocomunicación terrenal: no hace uso de elementos situados
en el espacio
 Radioastronomía: basada en la recepción de ondas
radioeléctricas con origen cósmico de muy alta frecuencia
Medios no guiados
3
 Radiocomunicación
 Superposición de la información a transmitir en una onda
radioeléctrica (la portadora) mediante un proceso de modulación
 Transmisor
 Conjunto de equipos que se encarga de generar las señales
(moduladores, filtros, antenas, ...)
 La señal radioeléctrica, una vez modulada se envía al medio, a
través de un dispositivo de acoplamiento: la antena
 Receptor
 Necesario para terminar la comunicación (antena, demodulador)
 Capta la energía transmitida
 La cobertura de una emisión depende del tipo e intensidad de las
señales
Medios no guiados
4
TIPOS DE PROPAGACIÓN
 Propagación en superficie
 Las ondas viajan a través de la porción más baja de la
atmósfera, abrazando a la superficie terrestre, o el agua del
mar
 A las frecuencias más bajas, las señales emanan en todas las
direcciones desde la antena transmisora y siguen la curvatura
del planeta
 Cuanto mayor sea la potencia de transmisión mayor es la
distancia que pueden alcanzar las señales
Medios no guiados
TIPOS DE PROPAGACIÓN
5
Medios no guiados
6
TIPOS DE PROPAGACIÓN
 Propagación troposférica:
 Se puede dirigir la señal en línea recta de antena a antena (visión
directa)
 El receptor y el emisor deben estar dentro de distancias de visión,
limitadas por la curvatura de la tierra en relación con la altura de
las antenas
 Se puede radiar con un cierto ángulo hasta los niveles superiores
de la troposfera donde se refleja hacia la superficie de la tierra
 Permite cubrir distancias mayores
Medios no guiados
TIPOS DE PROPAGACIÓN
7
Medios no guiados
8
TIPOS DE PROPAGACIÓN
 Propagación ionosférica
 Las ondas de radio de más frecuencia se radian hacia la Ionosfera
donde se reflejan de nuevo hacia la tierra
 La densidad entre la atmósfera y la ionosfera hace que cada onda
de radio se acelere y cambie de dirección, curvándose de nuevo
hacia la tierra
 Este tipo de transmisión permite cubrir grandes distancias con
menor potencia de salida
Medios no guiados
TIPOS DE PROPAGACIÓN
9
Medios no guiados
10
TIPOS DE PROPAGACIÓN
 Propagación por visión directa
 Señales de muy alta frecuencia (siguiendo una línea recta)
 Antenas direccionales (enfrentadas entre sí), y o bien están
suficientemente altas o suficientemente juntas para no verse afectadas
por la curvatura de la tierra
 Compleja, porque las transmisiones de radio no se pueden enfocar
completamente
 Las ondas emanan hacia arriba, hacia abajo o hacia delante y se
pueden reflejar sobre la superficie de la tierra o parte de la atmósfera
 Las ondas reflejadas que llegan a la antena receptora más tarde que
la porción directa de la transmisión puede corromper la señal recibida
Medios no guiados
TIPOS DE PROPAGACIÓN
11
Medios no guiados
12
TIPOS DE PROPAGACIÓN
 Propagación por el espacio
 Utiliza como retransmisor satélites en lugar de la refracción
atmosférica
 Una señal radiada es recibida por un satélite situado en una
determinada órbita, que la reenvía de vuelta a la tierra para el
receptor adecuado
 La transmisión vía satélite es básicamente una transmisión
directa con un intermediario (el satélite)
 La distancia al satélite de la tierra es equivalente a una antena
de súper alta ganancia e incrementa enormemente la distancia
que puede ser cubierta por una señal
Medios no guiados
TIPOS DE PROPAGACIÓN
13
Medios no guiados
14
Medios no guiados
15
 VLF (Very low frequency) 3KHz-30KHz
 Propagación como ondas de superficie (aire o agua)
 No sufren mucha atenuación,pero son sensibles a los
altos niveles de ruido atmosférico (calor y electricidad)
 Usos habituales:
 Radionavegación de largo alcance
 Comunicaciones submarinas
Medios no guiados
16
 LF (Low frequency) 30KHz-300KHz
 Propagación como ondas de superficie (aire o agua)
 La atenuación es mayor durante el día, cuando se
incrementa la absorción de las ondas por los
obstáculos naturales
 Usos habituales:
 Radionavegación de largo alcance
 Radio balizas o localizadores de navegación
Medios no guiados
17
 MF (Middle frequency) 300KHz-3MHz
 Propagación troposférica
 Estas frecuencias son absorbidas por la ionosfera, por
lo que la distancia que pueden cubrir está limitada
por el ángulo necesario para reflejar la señal de la
troposfera sin entrar en la ionosfera
 La absorción es mayor durante el día
 Usos habituales:
 Transmisiones AM
 Radio marítima
 Buscadores audiodireccionales (RDF)
 Frecuencias de emergencia
Medios no guiados
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 HF (High frequency) 3MHz-30MHz
 Propagación ionosférica
 Usos habituales:
 Radioaficionados
 Radio de bandas de ciudadanos (CB)
 Emisiones internacionales
 Comunicaciones militares
 Comunicación de larga distancia para aviones y
barcos, teléfonos, telégrafos y faxes
Medios no guiados
19
 VHF (Very High frequency) 30MHz-300MHz
 Mayoritariamente, propagación de visión directa
 Usos habituales:
 Televisión
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los aviones
Medios no guiados
20
 UHF (Ultra High frequency) 300MHz-3GHz
 Siempre propagación de visión directa
 Usos habituales:
 Televisión
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 Buscadores y enlaces microondas
Medios no guiados
21
 SHF (Super High frequency) 3GHz-300GHz
 Propagación de visión directa, propagación espacial
 Usos habituales:
 Microondas terrestres y satélite
 Comunicación radar
Medios no guiados
22
 EHF (Extremely High frequency)
 Propagación espacial
 Usos habituales, predominantemente científicos:
 Radar
 Satélite
 Comunicaciones experimentales
Medios no guiados
23
 Los tres rangos de frecuencias principales en una transmisión
no guiada son:
 Radio
 30 MHz a 1 GHz
 Transmisiones omnidireccionales
 Microondas
 1GHz a 40 GHz
 Son posibles transmisiones altamente direccionales
 Adecuadas para transmisiones punto a punto y transmisiones vía
satélite
 Infrarrojos
 3·1011 a 2·1014 Hz
 Comunicaciones punto a punto o multipunto locales (dentro de áreas
delimitadas)
Ondas de radio (30Mhz-1GHz).
Microondas (1Ghz-40GHz).
Infrarrojos (3·1011 Hz-2·1014 Hz).
Medios no guiados
24
Medios no guiados
25
 La transmisión y la recepción a través de medios no guiados
se consigue mediante el uso de antenas
 Antena: conductor eléctrico (o sistema de conductores
eléctricos) que radia o captura energía electromagnética
 En la transmisión, la antena transforma la energía eléctrica
del transmisor en energía electromagnética que se radia al
ambiente
 En la recepción, la antena captura energía
electromagnética que es convertida en energía eléctrica
que se pasa al receptor
 Diagrama de radiación: caracteriza las prestaciones de una
antena mediante la representación gráfica de sus propiedades
de radiación en función de las coordenadas espaciales
Antenas Omnidireccionales: La antena transmisora
emite en todas las direcciones del espacio y la receptora recibe
también en todas las direcciones.
Medios no guiados
26
Antenas Direccionales: La energía transmitida se concentra
en un haz. Requiere que el emisor y el receptor estén alineados.
En general, cuanto mayor es la frecuencia de transmisión más
factible es confinar la energía en una dirección determinada.
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3. medios no guiados

  • 1. Semana 1 Medios de transmisión no guiados Mag. Hilmar Hinojosa Lazo
  • 2. Medios no guiados 2  UIT define ondas radioeléctricas como ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio libre, cuyo límite superior de frecuencia se ha fijado, por convenio, en 3.000 GHz.  Radiocomunicación: Cualquier comunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas:  Radiocomunicación espacial: hace uso de elementos situados en el espacio (satélites, estaciones espaciales, etc.)  Radiocomunicación terrenal: no hace uso de elementos situados en el espacio  Radioastronomía: basada en la recepción de ondas radioeléctricas con origen cósmico de muy alta frecuencia
  • 3. Medios no guiados 3  Radiocomunicación  Superposición de la información a transmitir en una onda radioeléctrica (la portadora) mediante un proceso de modulación  Transmisor  Conjunto de equipos que se encarga de generar las señales (moduladores, filtros, antenas, ...)  La señal radioeléctrica, una vez modulada se envía al medio, a través de un dispositivo de acoplamiento: la antena  Receptor  Necesario para terminar la comunicación (antena, demodulador)  Capta la energía transmitida  La cobertura de una emisión depende del tipo e intensidad de las señales
  • 4. Medios no guiados 4 TIPOS DE PROPAGACIÓN  Propagación en superficie  Las ondas viajan a través de la porción más baja de la atmósfera, abrazando a la superficie terrestre, o el agua del mar  A las frecuencias más bajas, las señales emanan en todas las direcciones desde la antena transmisora y siguen la curvatura del planeta  Cuanto mayor sea la potencia de transmisión mayor es la distancia que pueden alcanzar las señales
  • 5. Medios no guiados TIPOS DE PROPAGACIÓN 5
  • 6. Medios no guiados 6 TIPOS DE PROPAGACIÓN  Propagación troposférica:  Se puede dirigir la señal en línea recta de antena a antena (visión directa)  El receptor y el emisor deben estar dentro de distancias de visión, limitadas por la curvatura de la tierra en relación con la altura de las antenas  Se puede radiar con un cierto ángulo hasta los niveles superiores de la troposfera donde se refleja hacia la superficie de la tierra  Permite cubrir distancias mayores
  • 7. Medios no guiados TIPOS DE PROPAGACIÓN 7
  • 8. Medios no guiados 8 TIPOS DE PROPAGACIÓN  Propagación ionosférica  Las ondas de radio de más frecuencia se radian hacia la Ionosfera donde se reflejan de nuevo hacia la tierra  La densidad entre la atmósfera y la ionosfera hace que cada onda de radio se acelere y cambie de dirección, curvándose de nuevo hacia la tierra  Este tipo de transmisión permite cubrir grandes distancias con menor potencia de salida
  • 9. Medios no guiados TIPOS DE PROPAGACIÓN 9
  • 10. Medios no guiados 10 TIPOS DE PROPAGACIÓN  Propagación por visión directa  Señales de muy alta frecuencia (siguiendo una línea recta)  Antenas direccionales (enfrentadas entre sí), y o bien están suficientemente altas o suficientemente juntas para no verse afectadas por la curvatura de la tierra  Compleja, porque las transmisiones de radio no se pueden enfocar completamente  Las ondas emanan hacia arriba, hacia abajo o hacia delante y se pueden reflejar sobre la superficie de la tierra o parte de la atmósfera  Las ondas reflejadas que llegan a la antena receptora más tarde que la porción directa de la transmisión puede corromper la señal recibida
  • 11. Medios no guiados TIPOS DE PROPAGACIÓN 11
  • 12. Medios no guiados 12 TIPOS DE PROPAGACIÓN  Propagación por el espacio  Utiliza como retransmisor satélites en lugar de la refracción atmosférica  Una señal radiada es recibida por un satélite situado en una determinada órbita, que la reenvía de vuelta a la tierra para el receptor adecuado  La transmisión vía satélite es básicamente una transmisión directa con un intermediario (el satélite)  La distancia al satélite de la tierra es equivalente a una antena de súper alta ganancia e incrementa enormemente la distancia que puede ser cubierta por una señal
  • 13. Medios no guiados TIPOS DE PROPAGACIÓN 13
  • 15. Medios no guiados 15  VLF (Very low frequency) 3KHz-30KHz  Propagación como ondas de superficie (aire o agua)  No sufren mucha atenuación,pero son sensibles a los altos niveles de ruido atmosférico (calor y electricidad)  Usos habituales:  Radionavegación de largo alcance  Comunicaciones submarinas
  • 16. Medios no guiados 16  LF (Low frequency) 30KHz-300KHz  Propagación como ondas de superficie (aire o agua)  La atenuación es mayor durante el día, cuando se incrementa la absorción de las ondas por los obstáculos naturales  Usos habituales:  Radionavegación de largo alcance  Radio balizas o localizadores de navegación
  • 17. Medios no guiados 17  MF (Middle frequency) 300KHz-3MHz  Propagación troposférica  Estas frecuencias son absorbidas por la ionosfera, por lo que la distancia que pueden cubrir está limitada por el ángulo necesario para reflejar la señal de la troposfera sin entrar en la ionosfera  La absorción es mayor durante el día  Usos habituales:  Transmisiones AM  Radio marítima  Buscadores audiodireccionales (RDF)  Frecuencias de emergencia
  • 18. Medios no guiados 18  HF (High frequency) 3MHz-30MHz  Propagación ionosférica  Usos habituales:  Radioaficionados  Radio de bandas de ciudadanos (CB)  Emisiones internacionales  Comunicaciones militares  Comunicación de larga distancia para aviones y barcos, teléfonos, telégrafos y faxes
  • 19. Medios no guiados 19  VHF (Very High frequency) 30MHz-300MHz  Mayoritariamente, propagación de visión directa  Usos habituales:  Televisión  Radio FM  Radio AM de los aviones y ayuda de navegación de los aviones
  • 20. Medios no guiados 20  UHF (Ultra High frequency) 300MHz-3GHz  Siempre propagación de visión directa  Usos habituales:  Televisión  Teléfonos móviles  Radio celular  Buscadores y enlaces microondas
  • 21. Medios no guiados 21  SHF (Super High frequency) 3GHz-300GHz  Propagación de visión directa, propagación espacial  Usos habituales:  Microondas terrestres y satélite  Comunicación radar
  • 22. Medios no guiados 22  EHF (Extremely High frequency)  Propagación espacial  Usos habituales, predominantemente científicos:  Radar  Satélite  Comunicaciones experimentales
  • 23. Medios no guiados 23  Los tres rangos de frecuencias principales en una transmisión no guiada son:  Radio  30 MHz a 1 GHz  Transmisiones omnidireccionales  Microondas  1GHz a 40 GHz  Son posibles transmisiones altamente direccionales  Adecuadas para transmisiones punto a punto y transmisiones vía satélite  Infrarrojos  3·1011 a 2·1014 Hz  Comunicaciones punto a punto o multipunto locales (dentro de áreas delimitadas)
  • 24. Ondas de radio (30Mhz-1GHz). Microondas (1Ghz-40GHz). Infrarrojos (3·1011 Hz-2·1014 Hz). Medios no guiados 24
  • 25. Medios no guiados 25  La transmisión y la recepción a través de medios no guiados se consigue mediante el uso de antenas  Antena: conductor eléctrico (o sistema de conductores eléctricos) que radia o captura energía electromagnética  En la transmisión, la antena transforma la energía eléctrica del transmisor en energía electromagnética que se radia al ambiente  En la recepción, la antena captura energía electromagnética que es convertida en energía eléctrica que se pasa al receptor  Diagrama de radiación: caracteriza las prestaciones de una antena mediante la representación gráfica de sus propiedades de radiación en función de las coordenadas espaciales
  • 26. Antenas Omnidireccionales: La antena transmisora emite en todas las direcciones del espacio y la receptora recibe también en todas las direcciones. Medios no guiados 26
  • 27. Antenas Direccionales: La energía transmitida se concentra en un haz. Requiere que el emisor y el receptor estén alineados. En general, cuanto mayor es la frecuencia de transmisión más factible es confinar la energía en una dirección determinada. Medios no guiados 27