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DEP ART AMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES
EXAMEN DE RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN
Examen extraordinario. 18 de junio de 2009
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y\'t"\) 1. Describa la geometría de un reflector Cassegrain centrado. Cite las ventajas e
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2. Diga qué polarización se emplea en fá propagación por onda de superficie y explique
por qué. En qué bandas se usan y cómo son habitualmente las antenas transmisoras que
se utilizan (tipo, forma y tamaño) (1p)
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3. Cite las principales características de las antenas Yagi. ¿Qué ganancias pueden
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5. Una antena transmisora radia polarización elíptica a derechas de relación axial de 1.1 y
eje mayor según el eje x. ¿Qué polarización debería tener la ~ntena receptora para
recibir la máxima potencia: circular a izquierdas, circular a derechas, lineal sobre x o
lineal sobre y? (1p)
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DEPART AMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y RADIOCOMUNICACIONES
RADIACIÓN y PROPAGACIÓN
Examen extraordinario. 18 dejunio de 2009
APELLIDOS: ....................................................................
NOMBRE:........................................................................
DNI: ... ...
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PROBLEMA 1: (3 puntos)
Considere una bocina cónica corrugada de 6
cm de diámetro de apertura y 10 cm de
longitud, funcionando a 10 GHz.
...
1. A partir de las anchuras de haz del
diagrama de radiación a -3dB, estime
su directividad (dBi) (lp)
2. ¿A qué altura mínima debería situar
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dos bocinas, iguales a la anterior, de
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obtener la máxima
potencia recibida, si el vano del
radioenlace situado sobre un lago es
de 5 km? (lp)
3. ¿Cuál es la potencia recibida en dBm
en las condiciones anteriores si la
potencia radiada es de 50 mW? (1p)
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PROBLEMA 2: (2 puntos)
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Se dispone de un dipolo de media longitud de
onda, funcionando a 300 MHz, situado
paralelo a un plano de masa, que se puede
considerar conductor perfecto e infinito.
l. Aplicando imágenes y teoría de arrays,
calcule la altura a la que debe colocarse
el dipolo sobre el plano, para que la
dirección de máxima radiación, en el
plano perpendicular al dipolo, forme un
ángulo de 300 con respecto al plano de
masa (lp).
2. Si la autoimpedancia del dipolo es
75+j20n, calcule la impedancia de
entrada del mismo, cuando está
enfrentado al plano de masa, utilizando
la gráfica adjunta. (1p)
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