| Una antena monopolo es la mitad de una antena dipolo, casi siempre montado sobre una especie de plano de tierra. El caso de un monopolo de longitud L monta sobre un infinito plano de tierra se muestra en la Figura 1 (a). El patrón de radiación de los monopolos por encima de un plano de tierra también son conocidos por el resultado de dipolo. El único cambio que hay que tener en cuenta es que la impedancia de un monopolo es la mitad de la de una antena de dipolo completo. Por un monopolo de cuarto de onda ( L = 0.25 * El directividad de una antena monopolo está directamente relacionada con la de un antena dipolo . Si la directividad de un dipolo de longitud 2L tiene una directividad de D1 [dB], a continuación, la directividad de una antena monopolo de longitud L tendrá una directividad de D1 3 [decibelios]. Es decir, la directividad (en unidades lineales) de un monopolo es el doble de la directividad de una antena de dipolo del doble de la longitud. La razón de esto es simplemente porque no la radiación se produce por debajo del plano del suelo, por lo que la antena es realmente el doble de "directiva". Monopolos son la mitad del tamaño de sus homólogos dipolo, y por lo tanto son atractivos cuando una antena más pequeña es necesaria. Antenas de teléfonos celulares viejos eran típicamente monopolos, con un plano de masa infinito aproximada por una pequeña placa de metal por debajo de la antena. Efectos de un avión de tamaño finito de tierraEn la práctica, los monopolos se utilizan en los planos de tierra de tamaño finito. Esto afecta a las propiedades de la antenas monopolo. La de una antena monopolo es mínimamente afectada por una placa de masa finita de tamaño de los planos de tierra de longitudes de onda por lo menos algunos en tamaño en todo el monopolo. Sin embargo, el patrón de radiación para el monopolo se encuentra fuertemente afectada por un plano de tierra de tamaño finito. El patrón de radiación resultante irradia en un "sesgada" la dirección, lejos del plano horizontal. Un ejemplo del diagrama de radiación durante un cuarto de longitud de onda monopolo antena (orientado en la dirección + z-dirección) en un plano de tierra con un diámetro de 3 longitudes de onda se muestra en la siguiente figura: |
domingo, 15 de octubre de 2017
Antenas Monopolo
Ondas sísimicas
Ondas sísmicas
Al romper un objeto (supongamos una regla de plástico) se produce un chasquido u ondas sonoras que se desplazan por el aire. De igual forma cuando arrojamos una piedra a un estanque también se producen unas ondas (en este caso pequeñas olas) que se propagan desde donde cayó la piedra hacia las orillas del estanque.Algo similar ocurre con los terremotos: al romperse la roca se generan ondas que se propagan a través de la Tierra, tanto en su interior como por su superficie. Básicamente hay tres tipos de ondas. El primero de ellos, llamado ondas P, consiste en la transmisión de compresiones y rarefacciones de la roca, de forma similar a la propagación del sonido (figura A). El segundo tipo, u ondas S, consiste en la propagación de ondas de cizalla, donde las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación (figura B). Estos dos tipos de ondas se pueden propagar por el interior de la Tierra.
Existe un tercer tipo de ondas, llamadas superficiales debido a que solo se propagan por las capas más superficiales de la Tierra, decreciendo su amplitud con la profundidad. Dentro de este tipo de ondas se pueden diferenciar dos modalidades, denominadas ondas Rayleigh y ondas Love en honor a los científicos que demostraron teóricamente su existencia.
Las ondas Rayleigh se forman en la superficie de la Tierra y hacen que las partículas se desplacen según una trayectoria elíptica retrógrada (figura D). En cambio las ondas Love se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes; en este caso el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación, similar a las ondas S, pero solo ocurre en el plano de la superficie terrestre (figura C).
ONDAS DE VOLUMEN
ONDA P ONDA S
(Figura A) (Figura B)
ONDAS DE SUPERFICIE
ONDA LOVE ONDA RAYLEIGH
(Figura C) (Figura D)
Dentro de esta variedad de ondas, las P son las que se propagan con mayor velocidad (de ahí su nombre, primarias), presentando además la característica de poder propagarse por cualquier tipo de material, sea sólido o líquido. Las ondas S viajan a una velocidad algo menor (secundarias) y no se propagan por masas líquidas. Por último, las ondas superficiales viajan con una velocidad menor aún.
Debido a la diferencia en la velocidad de cada tipo de onda, cuando sentimos un terremoto las primeras sacudidas son debidas a las ondas P, siendo las siguientes las ondas S y por último las ondas superficiales. La diferente velocidad de cada tipo de onda es, además, la propiedad que se utiliza para determinar la localización del foco del terremoto.
Un caso especial de ondas son las que se originan cuando el foco sitúa bajo el mar. Este caso es muy similar al ejemplo de la piedra que cae en un estanque: se generan grandes olas, que se propagan desde el foco hacia la costa, donde causan graves daños. Son los maremotos. Quizás el ejemplo más tristemente conocido sea el terremoto que se produjo en 1755, en el océano Atlántico: las olas alcanzaron la costa de Portugal, causando gran número de víctimas. Afortunadamente este tipo de olas son poco frecuentes, requieren que el mar sea suficientemente profundo y el terremoto que los origina sea de gran tamaño.
Visita a Televisión y Radio de Hidalgo
La visita a Televisión y Radio de Hidalgo nos fue de gran ayuda pues nos da una idea de como es el trabajo de un ingeniero en la industria, como es el ambiente laboral y a lo que nos enfrentaremos una vez que egresemos y comencemos nuestra vida laboral.
Pudimos observar los equipos de telecomunicaciones, así como conocer los diferentes elementos que se utilizan para la transmisión de la señal digital de televisión y radio, se nos dio una explicación del funcionamiento de las antenas, el tipo de cable que se utiliza para estas, también se nos explicó que trabajan con sistema redundante ya que si falla algún dispositivo enseguida pueden hacer uso de otro ya sea manualmente o automáticamente.
En televisión de Hidalgo se cuenta con una unidad móvil que es la que cubre diferentes reportes fuera de la estación , ya sea fenómenos naturales o algún tipo de evento, esta unidad móvil cuenta con toda la infraestructura para mandar y recibir señales en tiempo real.
Pudimos observar los equipos de telecomunicaciones, así como conocer los diferentes elementos que se utilizan para la transmisión de la señal digital de televisión y radio, se nos dio una explicación del funcionamiento de las antenas, el tipo de cable que se utiliza para estas, también se nos explicó que trabajan con sistema redundante ya que si falla algún dispositivo enseguida pueden hacer uso de otro ya sea manualmente o automáticamente.
En televisión de Hidalgo se cuenta con una unidad móvil que es la que cubre diferentes reportes fuera de la estación , ya sea fenómenos naturales o algún tipo de evento, esta unidad móvil cuenta con toda la infraestructura para mandar y recibir señales en tiempo real.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Museo del Telégrafo
Este museo originalmente era el Palacio de Comunicaciones, el cual fue construido entre el año 1904 y 1911, es la obra más importante del arquitecto italiano Silvio Conttri, quien dio con su talento, forma a un paradigma de Palacio republicano, moderno en su estructura y función, y que a la vez se servía de las viejas tradiciones arquitectónicas, decorativas y de su carga simbólica.
Desde su inauguración en 1912, el Palacio fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta 1955 año en que se terminó la construcción del nuevo centro de la SCOP en la colonia Narvarte. En el Palacio permanecieron sólo la Administración Central de Telégrafos y por cerca de veinte años, las zonas desocupadas del inmueble quedaron casi en el abandono, hasta que en 1973 se instaló en ellas el Archivo General de la Nación.
En 1981 el archivo se traslado a la antigua Penitenciaria de Lecumberri y por decreto del presidente José López Portillo, el edificio fue destinado al Instituto Nacional de Bellas Artes para crear el Museo Nacional de Arte.
En el 2005 el MUNAL permite la creación en un ala del Palacio, la instalación permanente de una muestra con la historia de la Telegrafía en México abriendo sus puertas el 22 de Noviembre del 2006 mismo, cuya entrada es gratuita, teniendo una afluencia aproximada de 500 visitantes diariamente.
domingo, 3 de septiembre de 2017
Bandas de frecuencia de celulares
Los tres espectros de telefonía celular en México son operadas por sus mismos propietarios: Telcel, AT&T y Movistar. Todas las demás compañías que han surgido durante los últimos años operan bajo los mismos. Estas pequeñas empresas de telefonía celular se denominan Operadores Móviles Virtuales (OMV) y prácticamente son revendedoras de servicios, pero con distintos paquetes y condiciones.
En México se ha estandarizado el uso de la tecnología GSM en todas las redes, al igual que en muchos otros países. Aunque en algunos lugares como E.E.U.U. y Japón todavía puedes encontrar tecnología CDMA (activada directamente por cada compañía y no requieren de SIM Card; un teléfono así ya no puede ser utilizado con ninguna compañía en México).
Cada uno de los espectros de las tres grandes compañías opera bajo un par de frecuencias; a través de las cuales dan vida también a sus operadores virtuales.
El planeta mas lejano
Tradicionalmente se ha considerado que el planeta más alejado del Sol es Plutón, que se sitúa a una distancia media del anterior de 5.913.520.000 kilómetros. Se da la circunstancia sin embargo de que éste fue relegado a la categoría de planeta enano en 2006, por lo que la respuesta correcta a la pregunta planteada es Neptuno, que dista 4.504.300.000 kilómetros de la famosa estrella caliente que ilumina nuestros días.
Neptuno es un planeta dinámico y con manchas. Hereda su nombre del del Dios romano del mar y es asimismo el tercero del Sistema Solar por tamaño en masa (17 veces la de la Tierra) y el cuarto en diámetro. Fue divisado por primera vez por Galileo en el año 1611, aunque lo confundió con una estrella, siendo finalmente descubierto por el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle en 1846.
En función de su distancia del Sol (de menos a más), los planetas se ordenan de la siguiente manera: Mercurio (57.910.000 km), Venus (108.200.000 km), La Tierra (146.600.000 km), Marte (227.940.000 km), Júpiter(778.330.000 km), Saturno (1.429.400.000 km), Urano (2.870.990.000 km) y Neptuno (4.504.300.000 km).
Distancia entre la luna y la tierra
Las distancias entre la Luna y la Tierra: breve historia
La distancia desde la Tierra a la Luna es de más de 380.000 km. En realidad, esta distancia se conoce desde hace mucho, mucho tiempo, incluso desde antes de que se inventara el primer telescopio. Estamos hablando de pleno siglo XVII, cuando Galileo Galilei realizaba las primeras observaciones telescópicas, cuando se descubrió también que la Luna está plagada de cráteres de diversas formas y tamaños.
La primera medición de la distancia a la Luna fue realizada de manera puramente teórica, pero no por ello equivocada. El responsable fue Aristarco, un astrónomo y matemático griego que vivió entre el año 300 y el 200 AC. Aristarco fue el primer científico en proponer el modelo heliocéntrico del Sistema Solar, colocando el Sol como centro del universo conocido. Mediante cálculos geométricos, logró determinar la distancia entre la Tierra y la Luna.
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