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julio 25, 2018
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25 jul 2018
11 jul 2016
ultrasonido
julio 11, 2016
Cómo funcionan los satélites?
Este sistema, aunque de un modo más sofisticado, es el que utilizan algunos animales como los murciélagos para “ver” su entorno. Los murciélagos emiten pequeños gritos, de un sonido inaudible llamado ultrasonido, y miden las modificaciones que se producen en ese sonido y el tiempo que tarde el mismo en ir y volver. A partir de esta información consiguen hacerse una imagen del entorno.
Los satélites hacen algo similar a lo que hacen los murciélagos, pero no utilizan sonido. En el espacio no se propaga el sonido, así que lo que emiten son ondas electromagnéticas, ondas conocidas como microondas. Los satélites emiten pulsos de microondas y miden el tiempo que estos pulsos tardan en ir y regresar y, no solamente eso, sino que, además, miden las modificaciones que sobre ese pulso se han producido. Los tiempos de ida y venida de esos pequeños “gritos” de microondas, y las modificaciones que se producen en sus cualidades dan a los sistemas de radar información sobre la superficie de la Tierra. Por tanto, con los sistemas de cámaras infrarrojas y de radar podemos observar y estudiar cosas que la vista humana no percibe.
Fuente. flovla.wordpress.com
26 jun 2016
superficie
junio 26, 2016
Antena parabólica de foco primario
La superficie de la antena es un paraboloide de revolución, todas las ondas inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar al Foco. El Foco está centrado en el paraboloide. Tiene un rendimiento máximo del 60% aproximadamente, es decir, de toda la energía que llega a la superficie de la antena, el 60% llega al foco y se aprovecha, el resto no llega al foco y se pierde, se suelen ver de tamaño grande, aproximadamente de 1,5 m de diámetro.
Fuente: flovla.wordpress.com
24 jun 2016
transmitir
junio 24, 2016
FEEDHORN
Una feedhorn (bocina) es una antena de cuerno utilizado para transmitir las ondas de radio entre el transceptor (transmisor y / o receptor) y el reflector. El feedhorn también selecciona la polaridad de las ondas que se reciban, lo que contribuye a atenuar las señales no deseadas de los transpondedores y canales adyacentes, y de otros satélites de comunicaciones en la cercana posiciones orbitales. Esto puede ser horizontal o vertical, si la polarización es lineal, o en sentido horario o contrahorario (también llamada izquierda y derecha con las manos), si es circular. Algunos dispositivos también pueden permitir a un feedhorn a aceptar tanto lineal y circular, aunque causa una ligera pérdida de inserción para todas las señales.
Fuente: flovla.wordpress.com
30 abr 2016
virtudes
abril 30, 2016
La Polarizacion Circular y el Misterioso Dielectrico
Introducción:
Una de las virtudes de la polarización circular es que llegue como llegue, siempre se capta algo. por eso se emplea para recepción satelital en áreas criticas. ya no captamos en H o V sino en R o L, es decir en polarización derecha o polarización izquierda.
Pero a la guia de ondas del lnb, porque es necesario agregarle un dielectrico en el medio ?, porque en cierto angulo ?, porque de cierto material ?, porque de ciertas dimensiones ?...
Veamos una explicacion un poco tecnica, pero comprensible:
Un emisión polarizada linealmente es un vector fijo normal que va variando su módulo en el tiempo.
Un emisión polarizada circularmente se compone de dos ondas polarizadas linealmente, ortogonales, pero desfasadas 45º en el tiempo una de otra. es decir una va adelantada a la otra esos 45 grados.segun el tipo de adelanto sera derecha o izquierda (R o L).
También existen polarizaciones circulares con un desfase de 180º entre ambas ondas ortogonales pero En banda C se usa un desfase de 45º.
Ya tenemos por tanto una idea basica pero muy importante, que nos ayudará a comprender el resto del tema.
Porque a veces se capta un tp sin necesidad del dielectrico ?
También sabemos que una emisión con polarización circular puede ser captada por un LNB que trabaje linealmente (sin despolarizador). Al fin y al cabo son dos ondas ortogonales polarizadas linealmente pero al ir desfasadas x grados la suma de los módulos nunca es el máximo pues se produce una pérdida de 3 db.
Dependiendo del desfase x, podemos calcular la atenuación según A=-20log(cos x). Así para x=45º la atenuación es de 3,01 db.
Puede parecer poco pero es justo el 50% de señal. Una pérdida de 3 db, en las débiles señales de los satélites en banda C, es la diferencia entre la luz y la oscuridad.ver o no ver...
Cierto es que en banda Ku (DBS) se ha usado polarización circular y También es cierto que su captación se puede realizar con un LNB convencional sin polarizador, pero Ello es debido a la alta potencia del haz DBS que compensa esos 3 db de pérdida. Lo mismo puede suceder en banda C donde la pisada del satelite es fuerte,es posible recibir algunos TP sin el polarizador instalado...
Queda claro que para su correcta captación (máxima transformación de energía) es necesario algún artilugio que "enfase" las dos ondas y así obtener el máximo de energía al sumar ambas. y Este artilugio es el despolarizador.
Que es el polarizador o dielectrico ?
Físicamente es una gúia de ondas circular con una lámina dieléctrica de teflón en su interior con una inclinación precisa. En concreto esa inclinación es de 45º para enfasar ambas ondas. La lámina de teflón produce un "atraso" en la propagación de una de las dos ondas. Así conseguimos, al atrasar una 45º, que ambas queden enfasadas. Esta es la función que realiza la lámina de teflón.
Esto es debido a que la velocidad de propagación de la onda varía según el medio atravesado. Así una de las ondas pasa libremente pero la normal (perpendicular) a la anterior debe atravesar un medio de más densidad (teflón) por lo que su velocidad de propagación es menor y por tanto se "atrasa".
Calculando adecuadamente las dimensiones de la lámina de teflón conseguimos el desfase deseado.
La longitud de la lámina es un cuarto de onda.
Sus dimensiones son cualquiera o resultan del calculo ?
Es un componente de precisión. Sus dimensiones físicas están en función de la longitud de onda (milímetros) por lo que su mecanizado y colocación es crítico si queremos obtener un desfase exacto de 45º. Si este elemento es defectuoso el desfase introducido no será el exacto y no obtendremos el máximo de energía, por tanto el nivel de señal será inferior. Normalmente las tolerancias de este elemento en piezas de alta calidad es de +/- 0,1 mm. Entendemos ahora que un despolarizador de calidad produce más señal que uno de baja calidad y el porqué es un elemento crítico en una instalación de recepción de banda C.
A la salida del despolarizador tenemos ambas ondas en fase. Realmente es una polarización mixta puesto que en cualquier instante tenemos el mismo valor en horizontal y vertical. Ya solo queda su captación y realizar la suma aritmética de la salida de ambas. Así tenemos a la salida el 100 % de energía transmitida (el máximo).
En Resumen: La lámina de teflón Sirve para desfasar una de las dos componentes hasta ponerlas en fase. Como consecuencia se obtienen 2 ondas ortogonales idénticas enfasadas. pasa de circular a lineal.
El dieléctrico es el único medio para captar ondas circulares ?
No. también existen los despolarizadores por stubs que consisten en una prolongación del feed del lnbf en el cual hasta 5 tornillos de cada lado pasantes y enfrentados actúan a modo de stubs para despolarizar las ondas. este es el sistema que usan las antenas mas profesionales.
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
22 abr 2016
transparente
abril 22, 2016
Un Dielectrico diferente...
He visto dieléctricos, pero este me ha deslumbrado. Es un dieléctrico de plexiglass transparente. la función del dieléctrico en banda C, es convertir las ondas de polarización circular en polarización lineal. Desconozco porque termina en punta de flecha, puede tener una razón matemáticamente explicable, o puede ser un adicional para manipular mejor el dieléctrico, pero me encanta su forma y su buen rendimiento. Adiós a los dieléctricos de teflón, de policarbonato, de vidrio... la onda definitivamente es plexiglás, que es un material fácil de conseguir y mas barato.
La foto tomada de Internet les muestra el dispositivo.
Un gran amigo del foro ftachile , el usuario Ch@rly se tomo el trabajo de hacer unos cuantos testeos para darle forma al dieléctrico... y encontrar el mejor e inclusive averiguar que secretos escondía la forma inusual del mismo y así nació el doble flecha... un dieléctrico con terminación en forma de flecha de ambos lados un éxito en antenas al satélite nss806... con polarización circular... y mejor todavía si el lnbf es marca Pauxis.
Construido de una sola pieza o sumando 5 tapitas de CD o DVD... hasta llegar a 6mm de espesor 60 a 62 mm de ancho, para entrar justo en la boca del lnbf de banda C y 145 mm de largo de punta a punta de flecha el ángulo de la flecha es de 55 grados y 70 grados la punta en cada extremo.







