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1. Las pérdidas por difracción debidas a un obstáculo que obstruye la línea de visión directa de un enlace:
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La difracción permite comunicar dos puntos sin que exista visibilidad directa entre ellos; sin embargo, al aumentar la frecuencia este efecto tiene menos relevancia y para frecuencias de la banda de UHF y superiores la presencia de un obstáculo (montañas, edificios, etc.) que obstruya la trayectoria entre las antenas puede limitar gravemente las posibilidades de comunicación. Por tanto, en función de la banda de frecuencias ciertos efectos serán predominantes mientras que otros serán despreciable

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1. Las pérdidas por difracción debidas a un obstáculo que obstruye la línea de visión directa de un enlace:
La difracción permite comunicar dos puntos sin que exista visibilidad directa entre ellos; sin embargo, al aumentar la frecuencia este efecto tiene menos relevancia y para frecuencias de la banda de UHF y superiores la presencia de un obstáculo (montañas, edificios, etc.) que obstruya la trayectoria entre las antenas puede limitar gravemente las posibilidades de comunicación. Por tanto, en función de la banda de frecuencias ciertos efectos serán predominantes mientras que otros serán despreciable
¿Qué afirmación es cierta respecto a la onda de superficie?
Si las antenas se aproximan al suelo, la potencia recibida en ambas polarizaciones decrece hasta una cierta altura en que la potencia recibida en polarización vertical permanece constante, mientras que en polarización horizontal continúa decreciendo.
La atenuación por absorción atmosférica:
A frecuencias superiores presenta un comportamiento creciente con la frecuencia y la aparición de rayas de atenuación asociadas a las frecuencias de resonancia de las moléculas, a 22,3 GHz y 60 GHz aparecen las primeras rayas asociadas al vapor de agua y al oxígeno respectivamente.
¿Cuál es el fenómeno meteorológico que produce una mayor atenuación en la señal en la banda de SHF?
La atenuación por lluvia depende de la intensidad y de factores tales como el tipo de lluvia, el tamaño y la velocidad de las gotas de agua.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
La capa inferior D se extiende entre los 50 y 90 Km de altura, en la noche prácticamente desaparece, por lo que se considera una capa diurna.
El ángulo de incidencia mínimo de una señal de HF en la ionosfera, para que se refleje:
La distancia cubierta en un enlace ionosférico depende del ángulo de incidencia y de la altura virtual a la que se produce la reflexión.
Para una determinada concentración de iones en la ionosfera y a una altura dada, la distancia mínima de cobertura por reflexión ionosférica (zona de silencio)
Para establecer una comunicación ionosférica es necesario conocer la frecuencia de resonancia y altura virtual a la que se produce la reflexión por mecanismos de difracción, es posible obtener alcances en estas frecuencias de algunas decenas de Km.
Una emisora de radiodifusión que emite a una frecuencia de 1 MHz es captada por la noche hasta distancias de 1.000 km. ¿Cuál es el fenómeno de propagación?
La capa E es la zona intermedia comprendida entre los 90 y 130 Km de altura, su comportamiento es muy ligado a los ciclos solares, a pesar de presentar grandes variaciones de ionización conserva un nivel apreciable durante la noche.
Cuando una onda de frecuencia inferior a 3 MHz se emite hacia la ionosfera, ¿Qué fenómeno no se produce nunca?
La condición para que la onda regrese a la tierra es que para cierta altura se cumpla, según la ley de Snell, el valor del ángulo de elevación máximo está limitado, por una frecuencia dada de forma que si se supera este ángulo la onda no regresa a la tierra.
Los radioaficionados utilizan en sus comunicaciones satélites en la banda de VHF. ¿Qué polarización utilizaría para optimizar la señal recibida?
En las bandas VHF y UHF puede tener valores considerables que son impredecibles, es por este motivo que en estas bandas es necesario el empleo de polarización circular en las comunicaciones tierra - satélite.
Para una comunicación a 100 MHz entre dos puntos sin visibilidad directa, separados 100 km y situados sobre una Tierra supuestamente esférica y conductora perfecta, las pérdidas por difracción entre los dos puntos:
La difusión troposférica es importante en las bandas VHF y UHF en las que el tamaño de la heterogeneidades es comparable a la longitud de onda, y la atenuación atmosférica es despreciable.
En 1901 Marconi realizó la primera transmisión radioeléctrica transoceánica utilizando una frecuencia de:
El 12 de diciembre de 1901, Marconi consiguió realizar de forma satisfactoria la primera comunicación radiotelegráfica transatlántica cubriendo una distancia de 3000 Km entre Gales y Terranova, en el extremo oriental de Canadá.
¿Qué frecuencia y polarización se utilizarían en una comunicación Tierra-satélite?
A frecuencias superiores, puede emplearse polarización lineal sin que exista una rotación apreciable en la polarización.
¿Qué fenómeno permite establecer comunicaciones transoceánicas en C.B. (banda ciudadana: 27 MHz)?
Cuando la variación de n con la altura es significativa, el radio de curvatura no es muy grande y la trayectoria de las ondas no es recta sino que se curva debido a la refracción.
Una señal de OM es captada a 30 Km de la emisora. El mecanismo de la propagación es:
La onda de superficie es el mecanismo responsable de la propagación a grandes distancias, en la banda MF, se encuentra ubicado el servicio de radiodifusión en OM
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fuente importante de ruido en cada banda es incorrecta?
La atenuación por absorción molecular se debe principalmente a las moléculas de oxígeno y vapor de agua. Para frecuencias inferiores a 10 GHz es prácticamente despreciable, mientras que a frecuencias superiores presentan un comportamiento creciente con la frecuencia.
Se desea establecer un enlace a 100 MHz con polarización horizontal entre dos puntos separados 1 km. Suponiendo la aproximación de tierra plana y conductora perfecta, ¿a qué altura colocaría las antenas sobre el suelo para obtener una interferencia constructiva entre la onda directa y la onda reflejada?
La presencia de obstáculos y la propia esfericidad de la tierra limitan la visibilidad entre la antena transmisora y la antena receptora, al incluir una onda electromagnética sobre un obstáculo se produce un fenómeno de difracción por el cual el obstáculo irradia parte de la energía interceptada.
Entre una antena transmisora y una receptora, separadas 10 m, se interpone un semiplano equidistante de ambas; su borde está situado a una distancia de 10 cm de la línea de unión entre las dos antenas, obstruyendo la visibilidad. ¿Para qué frecuencia disminuirá más la señal con respecto a la que se recibiría en ausencia del plano?
Para dos antenas separadas una distancia r, conectadas a sus correspondientes transmisor y receptor, como se indica en el ejercicio se establece la relación entre la potencia recibida y la radiada y disminuirá a 8 GHz según los cálculos establecidos.
La máxima frecuencia utilizable (MUF):
La actividad solar ejerce influencia directa sobre la densidad de ionización, con una mayor frecuencia en verano y menor en invierno.
Un ionograma es la representación de:
A) la altura virtual en función de la frecuencia;
La capa ionosférica D:
A) refleja las frecuencias bajas;
La propagación ionosférica:
D) ninguna de las anteriores.
¿Cuál de las afirmaciones siguientes relativas a las capas de la ionosfera es cierta?
A) La densidad electrónica de las capas D y E varía muy rápidamente con la altura
La propagación por dispersión troposférica:
B) permite establecer comunicaciones a distancias superiores al horizonte
La atenuación por gases atmosféricos:
C) depende de la densidad del vapor de agua
La propagación por onda de superficie:
D) sólo se utiliza para distancias cortas como consecuencia de los obstáculos del terreno
Si en un radioenlace no existe visión directa entre la antena transmisora y receptora, entonces:
A) la señal recibida será menor que en el caso de espacio libre
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