DECANATO DE INGENÍERA E INFORMATICA E scuela de Ingeniería INFORMÁTICA PROGRAMA ASIGNATURA CODIGO CREDITOS DE ASIGNATURA : ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y FEEDERS. CON LABORATOR. : TEC-713 : 04 INTRODUCCIÓN En el amplio campo de las comunicaciones la programación de energía se lleva a cabo mediante forma ondulatoria a través del espacio libre o mediante la utilización de algún medio material que facilite la pagacion. Dado que en los equipos y sistemas de comunicaciones aparecen diversos conductores alimentadores o Feeders que permiten el traslado, conducción de energía de un lugar a otro, es evidente que los Ingenieros de Comunicaciones precisan tópicos tan importante. Para la comprensión de esta asignatura es indispensable que el estudiante poseaconocimientos de Cálculos y Ecuaciones Diferenciales, de Física General y Nociones Elementales de Vectores y Operadores Vectorial Diferenciales. Con los conocimientos adquiridos en esta materia el estudiante estará preparado para seguir adelante con ideas mas avanzadas y con las técnicas del calculo y la capacidad de análisis de los fenómenos causantes de las ondas electromagnéticas que constituyen parte de los principios esenciales de las comunicaciones modernas. OBJETIVOS GENERALES Al finalizar este programa el estudiante estará en condiciones de: Conocer los diferentes tipos de ondas y medios de propagación. Las características de la impedancia de ondas. Observar los diversos fenómenos que pueden ocurrir en la pagacion de la energía. Adquirir confianza en su capacidad para aplicar los conceptos sobre ondas electromagnéticas y hallar solución a diversos problemas en la especialidad. Iniciar proyectos de dispositivos o sistemas electrónicos en el área de las comunicaciones. Evaluar diferentes formulas relacionadas con los parámetros que inciden en la propagación de las ondas electromagnético. Analizar las radiaciones electromagnética y la pagacion de ondas. DECANATO DE INGENÍERA E INFORMATICA E scuela de Ingeniería INFORMÁTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA UNIDAD I. LAS ECUACIONES DE MAXWALL OBJETIVOS PARTICULARES Al finalizar esta unidad el estudiante estará en condiciones de: 1.1 1.2 Diferenciar las ecuaciones de Maxwell Aplicar correctamente las ecuaciones de Maxwell CONTENIDO PROGRAMATICO: La ecuación de la continuidad La corriente de desplazamiento Las ecuaciones de Maxwell Radiación magnética Las ecuaciones del campo microscópico Problemas y ejercicios UNIDAD II. ONDAS ELECTROMAGNETICAS OBJETIVOS PARTICULARES Al finalizar esta unidad el estudiante estará en condiciones de: 2.1 Conocer el comportamiento de diferentes tipos de ondas electromagnéticas 2.2 Analizar la energía en las ondas electromagnéticas 2.3 Evaluar la reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas CONTENIDO PROGRAMATICO: Ondas electromagnéticas en el Espacio libre Ondas planas y polarización La energía en las ondas electromagnética La absorción de ondas planas en los conductores y el efecto de superficie La reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas Ondas electromagnéticas y fotones Problemas y ejercicios de aplicación UNIDAD III. GUIAS DE ONDAS DECANATO DE INGENÍERA E INFORMATICA E scuela de Ingeniería INFORMÁTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA OBJETIVOS PARTICULARES Al finalizar esta unidad el estudiante estará en condiciones de: 3.1 Conocer la propagación de ondas en diferentes medios 3.2 Distinguir las guías de ondas rectangulares 3.3 Resolver problemas aplicados CONTENIDO PROGRAMATICO: La propagación de las ondas entre planos conductores Guías de ondas rectangulares Cavidades Problemas y ejercicios de aplicación UNIDAD IV. LA GENERACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS OBJETIVOS PARTICULARES Al finalizar esta unidad el estudiante estará en condiciones de: 4.1 Manejar algunos aspectos de la generación de ondas electromagnéticas 4.2 Analizar la generación de ondas 4.3 Resolver problemas aplicados CONTENIDO PROGRAMATICO: Potencias retardadas El dipolo de Hertz Generalidades de radiación electromagnéticas Problemas de ejercicios UNIDAD V. RADIACION OBJETIVOS PARTICULARES Al finalizar esta unidad el estudiante estará en condiciones de: 5.1 Aprender la importancia del estudio de la radiación dipolar 5.2 Diferenciar los diversos tipos de radiación 5.3 Evaluar los fenómenos de radiación 5.4 Resolver problemas de aplicación DECANATO DE INGENÍERA E INFORMATICA E scuela de Ingeniería INFORMÁTICA PROGRAMA DE ASIGNATURA CONTENIDO PROGRAMATICO: Potenciales retardados Desarrollo multipolar para fuentes que oscilan armónicamente Radiación del dipoloelectrico Radiación del dioplo magnético Radiación del cuadriplo eléctrico lineal Principios de funcionamiento de las antenas Generalidades sobre Feeders Problemas y Ejercicios METODOLOGÍA El profesor hace las explicaciones teóricas de cada unidad y realiza varias demostraciones con problemas modelos de aplicaciones reales en el campo de las comunicaciones. Los estudiantes resolverán los ejercicios y problemas propuestos. El tiempo de clase puede destinarse a revisar material didácticos adicional ampliar temas especiales poniendo ejemplos concretos en la especialidad. EVALUACIÓN: Sigue la Metodología establecida por UNAPEC : 1ra. Evaluación parcial : Examen escrito Proyectos 2da.Evaluación parcial : Examen escrito Proyectos y practica Prueba Final Total BIBLIOGRAFÍA 1Electromagnetismo Autor: I. S. Grant And W. R. Phillps, Editorial: LIMUSA Edición: 1989 35 puntos 20 puntos 15 puntos 35 puntos 20 puntos 15 puntos 30 puntos 100 puntos DECANATO DE INGENÍERA E INFORMATICA E scuela de Ingeniería INFORMÁTICA PROGRAMA 2Electromagnetic Autor: Fiellds And Wares Vladimir Rojans KY, Editorial: Prentice Hall 3Campus Electromagneticos Autor: Roald, Wangs Ness Editorial: Limusa Edición: 1990 4Peoria Electromagnética Autor: William Hayt Jr. Mc Graw Hill Edición: 1988 5Micro Wave Fields And Circuit Keith Autor: Thomassen Editorial: Prentice-Hall 6Electromagnetismo Autor: Keith, Thomassen, Jhon Kraus Editorial: Prentice- Hall DE ASIGNATURA