Laboratorio 2

May 10, 2018 | Author: Bryan Manuel Nagua González | Category: Antenna (Radio), Electromagnetism, Telecommunications Engineering, Electronics, Electronic Engineering


Comments



Description

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Práctica de Sistemas de Comunicación Radiante Nro. 2 Tema: “Parámetros de antenas, Cálculo y Problemas” Grupo Nro: 6 Integrantes: Soraya Orozco, Bryan Nagua, Remigio Pillco Docente: Ing. Andy Vega León Fecha de Realización: 12 de enero del 2018 Periodo Lectivo: 2017 – 2018 Ing. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 1 7 Atenuación 0 8. 3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 a. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 2 .. 28. así mismo. usando Matlab proponga un algoritmo que permita graficar dicho diagrama Tabla 1.5 -.8 Fig. Ejercicio a.En una prueba de enlace de telecomunicaciones. -. Analice y efectúe los cálculos que permitan establecer los valores de atenuación para los diferentes ángulos evaluados.4 44.6 32.1 -. 1.6 56. graficar manualmente en coordenadas polares el diagrama de radicación emitido por la antena. correspondientes a los niveles de energía o densidad de potencia de una antena.1. -. se han obtenido los siguientes datos (Ver tabla 1). Ángulo 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° Nivel (dBuV) 64. realizado a mano Ing. Luego.2 20 32. 2.Un dipolo largo irradia energía que obedece a la ecuación mostrada a continuación: 𝑙 𝑙 cos (𝛽 ∗ cos(𝜃)) − 𝑐𝑜𝑠 (𝛽 ) 𝐸= 2 2 sin⁡(𝜃) Grafique en Matlab el diagrama de radiación polar para los siguientes casos: 1. Código en MatLab para la gráfica del ejercicio a. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 3 . b. 1.l = λ Ing. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 Fig. 1.. Diagrama Polar del ejercicio a..3. Fig. Código en Matlab del ejercicio b.. Diagrama de Radiación Polar para l= λ 2. l= λ Fig.l = λ/2 Fig. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 4 .5. 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 Fig.2.4. 1. Código en Matlab del ejercicio b.1.6. 1. l= λ/2 Ing. 1. l= λ/4 Fig.l= λ/4 Fig. Diagrama de Radiación Polar para l=λ/2 3. 1. Código en Matlab del ejercicio b.8.. 1.7. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 5 .3.l= λ/8 Ing.. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 Fig.9. Diagrama de Radiación Polar para l=λ/4 4. 11. • Se puede apreciar que a medida que el valor de Lambda disminuye el valor de la ganancia también disminuye. 1.375 + 0.625cos(θ) |𝑒 2 | Φ= = 0.Compare los lóbulos generados.10. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 Fig. c.. l= λ/8 Fig.375 + 0. Comente. Diagrama de Radiación Polar para l=λ/8 . Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 6 .Obtenga en Matlab el lóbulo de radiación para la función de energía de una antena supercardioide. 1. que tiene una densidad Potencia de Radiación = 0. Código en Matlab del ejercicio b.4. • La directividad en todos los casos sigue siendo la misma.625cos⁡(𝜃) 120𝜋 𝑒 = |√Φ ∗ 120𝜋| Ing. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 7 . 1.12.13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 Fig. 1..Determine la ganancia y el ancho del haz aproximado para el diagrama de radiación la antena de la figura. Código en Matlab del ejercicio c Fig. Ing. Diagrama de Radiación Polar del supercardioide d. Observando en la figura se determinó que el valor de la ganancia en el diagrama es de 5dBi aproximadamente. Para determinar el ancho del haz del diagrama se trazaron dos líneas a la altura de -3dBi y se pudo observar que el valor aproximado del mismo es 20°. 1. Diagrama de Radiación de la antena del ejercicio d.14. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 13 de enero de 2018 Fig. Andy Vega León PRACTICAS DE SISTEMAS RADIANTES Página 8 . Ing.
Copyright © 2024 DOKUMEN.SITE Inc.