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Teoría de antenas: dipolo plegado de media onda
Un dipolo plegado es una antena compuesta por dos conductores paralelos conectados en ambos extremos, formando una estructura cerrada en forma de bucle, con el punto de alimentación en el centro. La longitud total de la antena es media longitud de onda, por lo que también se la denomina antena plegada de media onda.Leer más -
Teoría de antenas: dipolo de media onda
Una antena dipolo se corta y se dobla para lograr una radiación eficiente. La longitud total del cable utilizado como dipolo es igual a la mitad de la longitud de onda (es decir, l=λ/2). Este tipo de antena se denomina antena dipolo de media onda. Debido a sus ventajas, es la antena más utilizada...Leer más -
Teoría de antenas – Cables
Las antenas de hilo son uno de los tipos básicos de antenas. Son bien conocidas y ampliamente utilizadas. Para comprender mejor las antenas de hilo, primero veamos qué es una línea de transmisión. Línea de transmisión: Una línea de transmisión, o cable, transporta energía eléctrica...Leer más -
Teoría de antenas – Vector de Poynting
Las antenas transmiten o reciben información irradiando energía electromagnética. Por lo tanto, la energía y la potencia son parámetros clave asociados a estas ondas electromagnéticas, y es fundamental analizarlos. Una onda electromagnética consta de un campo eléctrico y un...Leer más -
Teoría de antenas – Ancho de haz
En el diagrama de radiación de una antena, el lóbulo principal representa el haz principal de la antena, a través del cual se irradia la energía máxima y más concentrada. El ancho del haz es el ancho angular de la apertura a través del cual se irradia la mayor parte de la potencia. Los dos principales...Leer más -
Teoría de antenas: haces y polarización
Este capítulo analiza los parámetros de los haces de radiación de antenas, que nos ayudan a comprender las especificaciones del haz. Área del haz Según la definición estándar: “Si la intensidad de radiación P(θ,ϕ) permanece en su valor máximo sobre...Leer más -
Teoría de antenas: radiación isotrópica
En el capítulo anterior, analizamos los patrones de radiación. Para analizar mejor la radiación de una antena, se requiere un punto de referencia. La radiación de una antena isotrópica cumple esta función. Definición: La radiación isotrópica se refiere a la radiación proveniente de una fuente puntual...Leer más -
Teoría de antenas: patrones de radiación
La radiación es un término que describe la intensidad de las ondas electromagnéticas transmitidas o recibidas por una antena. En cualquier ilustración de antena, el diagrama que representa las características de radiación de la antena se conoce como su patrón de radiación. Al observar el patrón de radiación...Leer más -
Teoría de antenas: campo cercano y campo lejano.
Tras el análisis de los parámetros fundamentales de las antenas en el capítulo anterior, otro tema importante a considerar son las regiones de campo cercano y campo lejano de una antena. La intensidad de radiación medida cerca de la antena difiere de la medida a distancia.Leer más -
Teoría de antenas: parámetros básicos
Este capítulo introduce los parámetros fundamentales de la comunicación inalámbrica, con el objetivo de proporcionar una mejor comprensión del papel de las antenas en los sistemas de comunicación. La comunicación inalámbrica se lleva a cabo en forma de ondas electromagnéticas, por lo que resulta esencial comprender...Leer más -
La guía definitiva sobre antenas: cómo funcionan las antenas
Las antenas son un dispositivo de comunicación muy común en nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de la gente no las comprende del todo, quizás solo saben que se utilizan para transmitir y recibir señales. Casualmente, desde que el científico ruso Popov inventó con éxito la antena en 18...Leer más -
AESA vs. PESA: Cómo los diseños modernos de antenas están revolucionando los sistemas de radar.
La evolución del radar de barrido electrónico pasivo (PESA) al radar de barrido electrónico activo (AESA) representa el avance más significativo en la tecnología de radar moderna. Si bien ambos sistemas utilizan la dirección electrónica del haz, sus arquitecturas fundamentales difieren...Leer más

