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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD FERMÍN TORO DECANATO DE INGENIERÍA CABUDARE –EDO.LARA PRACTICA Nº 1 INTEGRANTES: SUAREZ ANTONIO GATICA ERICKA CABUDARE, OCTUBRE 31

Practica numero 1 microonda

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Page 1: Practica numero 1 microonda

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD FERMÍN TORODECANATO DE INGENIERÍA

CABUDARE –EDO.LARA

PRACTICA Nº 1

INTEGRANTES: SUAREZ ANTONIO

GATICA ERICKA

CABUDARE, OCTUBRE 31

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Practica1: Transmisión de vídeo y Audio

Actividades en el Laboratorio

En esta práctica se habló sobre la conexión de un sistema de trasmisión de audio y video a través de un enlace de microonda el cual podemos observar en la siguiente imagen.

Esta conexión se realizó utilizando los siguientes dispositivos:

1 UNIDAD DE TRANSMISION MOD. MW-TX1 UNIDAD UP-CONVERTER MOD. MW-UC1 UNIDAD DE RECEPCION MOD MW-RX1 UNIDAD DOWN-CONVERTER MOD MW-DC2 GUIAS ONDAS MOD. MW-32 ADAPTADORES WG-COAX MOD. MW-12 ANTENAS DE BOCINA MOD. MW-162 SOPORTES ALTOS MOD. MW-204 CABLES COAXIALES SMA-SMA2 CABLES APANTALLADOS RCA-RCA2 CAQBLES CON CONECTOR DE 2 mm

A continuación se hace una breve descripción de estos equipos.

Transmisor: que es el equipo con el cual emitiremos la señal esta está conectado al up converter (modula y eleva la señal) luego lo conectamos al adaptador (convierte voltajes y corrientes a señales

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electromagnéticas para poder ser trasmitidas en el espectro radioeléctrico) el siguiente paso esta conectado a guía de onda (este me direccionar la señal hacia la bocina) para finalizar se conecto la Bocina (irradia y absorbe la señal) Luego al Otro lado tenemos el Receptor que es el equipo donde recibimos la señal, para realizar el siguiente proceso que es lo contrario al del trasmisor es cual es así: La señal llega a la bocina la guía de onda la direccionar hacia el adaptador donde este convierte las señales electromagnéticas a voltajes y corrientes para luego a través del cable llegar al down converter el cual tiene como función demodular la señal para poder ser leída, recibida por el receptor.

A través de estos enlaces pueden existir distorsiones de la señal la cual en esta práctica realizamos dos enlaces para demostrar esas distorsiones.

AnálisisGráficas del enlace sin pérdidas

Video señal de entrada

Video señal de salida

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No hay distorsiones para demostrar esto veamos la imagen de salida

Audio señal de entrada

Audio señal de salida

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Como observamos el gráfico es el mismo amplificado, en el laboratorio el mismo ruido de la señal trasmitida se escuchaba en el receptor lo que nos indico que la señal viajo sin ninguna perdida.

Gráficas del enlace con pérdidas

En este montaje la perdida no se debe a efectos de la atmósfera o efectos de obstáculos, en este caso estas distorsiones se deben a los equipos algún cable mal conectado, perdida en el cable, perdida en los conectores etc, esto es debido a que si vemos como esta el enlace observamos que además de estar cerca no hay obstáculos alguno entre ellos, posiblemente estas suposiciones están en las conexiones relacionada con el vídeo ya que el audio no presenta variaciones en las graficas.

Señal de distorsión de audio

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Señal de video con distorsión

Microonda: Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un período de oscilación de 3 ns (3×10-9 s) a 3 ps (3×10-12 s) y una longitud de onda en el rango de 1 m

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a 1 mm. Otras definiciones, por ejemplo las de los estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 1milímetro.

UHF: (siglas del inglés Ultra High Frequency, ‘frecuencia ultraalta’) es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica, con una atenuación adicional máxima de 1 dB si existe despejamiento de la primera zona de Fresnel.

SHF: (siglas del inglés: Super High Frequency, frecuencia super alta) es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 GHz a 30 GHz. También es conocida como la banda centimétrica con un rango de frecuencias de entre 10 a 1 centímetro.

Frecuencía extremadamente alta o EHF: (del inglés extremely high frequency) es la banda de frecuencias más alta en la gama de las radiofrecuencias. Comprende las frecuencias de 30 a 300 gigahercios. Esta banda tiene una longitud de onda de uno a diez milímetros, por lo que también se le da el nombre de banda u onda milimétrica.

Antena de bocina: Radiador de bocina que se emplea como radiador primario excitador de una antena de reflexión, así como para mediciones en antenas.

Adaptador: guía de onda/línea coaxial: El Adaptador sirve para la conversión de ondas guiadas del modo TE10 al modo TEM y viceversa. Se requiere para la conexión del detector coaxial.

Terminal para guía de ondas: Este componente se emplea para la absorción de ondas TE10 en guías de ondas rectangulares. Para ello se requiere en lo posible un factor de reflexión muy pequeño (ideal r = 0). Detector coaxial: El detector se emplea para la verificación de señales de microondas. Se puede conectar electivamente al adaptador de guía de ondas/línea coaxial o a la línea de medición.

Atenuador, fijo: Los atenuadores fijos se emplean para reducir la potencia de microondas en un valor determinado. Se pueden emplear para la protección de componentes muy sensibles o para desacoplar partes de un circuito. Para reducir la potencia de microondas se emplea un elemento de atenuación hecho de un material absorbente.

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