Intercept satellite communications: & signal contact (parte. IX)


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-) Revisión para con los "anteriores artículos" }:D

/- * I * - * II * - * III * - * IV * - * V * - * VI * -\

\- * VII * -/VIII\- }:D

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-) 1.0.1; Introducción histórica y aplicaciones.

-) 2.1.1; Principios de funcionamiento. Óptica Geométrica.

-) 3.2.2; Configuraciones geométricas.

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 8-) 4.3.3; Estudio eléctrico: alimentador, apertura, campo de radiación.

-) 5.4.4; Eficiencia del reflector.

-) 6.5.5; Métodos de análisis de reflectores.

-) 7.4.7 Síntesis de reflectores multi-alimentados y conformados.

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-) 1.0.1:

-) Como instrumento "óptico" es conocido desde la antigüedad y usado en "Astronomía".

-) Hertz, en sus "experimentos", empleó un reflector de tipo "cilindro parabólico".

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 12-) En "Radio-astronomía" es la antena más comúnmente usada desde la "década de los 30".

-) Durante la "segunda guerra mundial" cobra gran empuje como antena de "microondas" para "radar y comunicaciones", por su capacidad de producir "haces muy directivos o conformados".

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-) Cilindro parabólico usado por "Hertz" en su experimento;

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 14-) En enlaces de "microondas" es usada desde mediados del "siglo XX" por su alta directividad.

-) En la aplicación de Comunicaciones "Vía Satélite" se han producido los avances tecnológicos más importantes: antenas de "haz conformado" (multi-alimentadas o de superficie conformada), antenas re-configurables, antenas desplegables, antenas inflables, etc.

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 15-) En enlaces de "milimétricas" se utilizan como antenas directivas de "terminal" de usuario e incluso se plantea su uso en "estaciones base".

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-) 2.1.1:

-) En recepción, la "onda plana" que incide según el eje es reflejada por el espejo reflector para concentrar la potencia recibida en un “alimentador”.

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 19-) En "transmisión", por reciprocidad, el "haz esférico" y poco directivo que emerge del alimentador se refleja en la superficie produciendo un "haz colimado", y por tanto una excitación de apertura en forma de "onda plana", con una alta directividad.

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-) 2.1.1 (Óptica geométrica):

-) Es una solución "asintótica" de las ecuaciones de Maxwell cuando "f→∞".

-) La "onda electromagnética" se propaga según trayectorias "curvilíneas" (rayos).

-) Dichas trayectorias siempre son "perpendiculares" a los frentes de fase (Teorema de "Malus")

-) En medios "homogéneos" los rayos son "líneas rectas".

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 21-) Como consecuencia del "teorema de Malus" se establecen las leyes de "Reflexión y Refracción".

-) El principio de "Fermat" o de "fase estacionaria", establece que los rayos son las trayectorias de mínima "longitud eléctrica".

-) La potencia "transmitida" a lo largo de “tubos de rayos” o "tubos de flujo" es constante.

-) El campo "electromagnético" se comporta como una "onda TEM".

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-) 2.1.1 (Definición de parábola):

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-) 2.1.1 (Teorema de "Malus". Aplicación al reflector parabólico):

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-) 2.1.1 (Ley de "Snell"):

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-) Polarización en el plano de incidencia:

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-) Polarización transversal al plano de incidencia:


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-) 2.1.1 (Ley de "Snell". Aplicación al reflector parabólico):

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 33-) Reflexión de rayos en Elipses:

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 35-) Reflexión de rayos en Hipérbolas:

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-) 3.2.2 (Configuraciones "geométricas" ./. Paraboloide de "revolución centrado":

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 38-) Paraboloide de revolución "offset":

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 40-) Antena "Cassegrain" centrada:

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 41-) Antena "Gregoriana" centrada:

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 42-) Cassegrain y Gregoriano "offset":

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-) 3.2.2 (Reflectores "cilíndricos"):

Signal Contact, ISC (IX), BLOG - 45-) Reflector "diédrico":

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TonyHAT - 357

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