Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
Teoría Teoría de radiador radiadores es electromagnéticos ANTENAS CON REFLECTOR DIEDRO Alumno: Naa !olin Pedro Antonio
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ANTENAS CON REFLECTOR DIEDRO
ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
Este tipo de antenas consiste en un dipolo colocado a una distancia “d” de un reflector. Este reflector consiste en dos láminas conductoras o de alguna estructura equivalente. El efecto que produce en el campo eléctrico este tipo de reflector es el concentrar la radiación en la bisección del ángulo. El reflector diedro produce en el dipolo el efecto de una cortina reflectora, reduciendo los lóbulos laterales y aumentando la directividad.
En caso de que se utilicen varios dipolos en la alimentación, la separación entre ellos debe ser de 0.8. El dipolo se instala a 0.!" al frente de la pantalla NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
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ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
El ángulo de apertura favorable está comprendido entre #0 y $0 grados para una longitud % mayor de 0." pero menor de . %a apertura optima es de $0, aunque para una longitud del orden de o mayor el ángulo debe ser de #" El uso cada ve& mayor de '() y ba*as frecuencias de microondas para comunicaciones +a revivido el interés en la antena de reflector diedro ya que puede producir ganancias en el rango de 0 a - d con una construcción simple. /plicaciones de la antena de reflector diedro incluyen el uso como un elemento de la matri& de antenas de estaciones base de sistemas de comunicación móvil. ara una cierta combinación de longitudes y ángulos se puede obtener una mayor directividad con el lóbulo principal sobre el vértice de la antena. Emp1ricamente se +a encontrado una fórmula que relaciona el ángulo de la longitud de la antena ( para una má2ima directividad3 /4#0 (5 -86 7on el angulo / y la longitud ( e2presados por la ecuación anterior la directividad puede calcularse por medio de3 4.959.- ( :abla de conversión canales a frecuencias de recepción en televisión arámetro básico de cada longitud de un elemento de antena 4 ;9 onda !9," dividido por la )recuencia en <(&
CANAL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FRECUENCIA (MHz)
"! = #0 #0 = ## ## = >9 ># = 89 89 = 88 ># = 80 80 = 8# 8# = $9 $9 ?$8 $8 = 90! 90! = 90 90 = 9#
DIEDRO A 60°
NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
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ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
PATRON DE RADIACION En un estudio de dise@o que se +a +ec+o que tenga en cuenta el tama@o finito del NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
0
ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
reflector diedro utili&ando un softAare Bel dominio diferencia de tiempo finito B):CC. %a influencia de los parámetros geométricos de la caracter1stica de la radiación se +a establecido que la información que se presenta es el dise@o óptimo. El método +a sido validado mediante la construcción y la medición de una antena e2perimental que da resultados en muy buen acuerdo con las predicciones. os códigos informáticos ): se +an utili&ado. 'n código completo en -? se utili&a para predecir los patrones de radiación de la antena e2perimental. ara los estudios paramétricos, es posible utili&ar un código de 9?, ya la altura de la antena de reflector de la esquina se puede suponer que ser infinito. Esto reduce significativamente el tiempo de cálculo y los requisitos de memoria. El tama@o de la celda se elige para ser ; 90, que es lo suficientemente densa para permitir la representación precisa del reflector y la alimentación del dipolo. %a alimentación en el caso 9? es un linesource longitud infinita. %a simulación ): utili&ó un #0 por #0 por "# de cuadr1cula en la 2, y, y & direcciones, respectivamente, e incluyó un total de 90.#00 células. El tama@o de las células fue ; 90. El nDmero de pasos de tiempo se establece en !"0 y cada paso de tiempo fue del ",9 picosegundos. %os campos resultantes radiada por una esquina reflector de antena de #0 grados se muestra a la derec+a. alidación de los resultados ): para la antena de reflector de la esquina se reali&aron mediante la construcción y pruebas de una antena e2perimental. %as mediciones se reali&aron con el acto /ntena Fama de prueba en el Gueen
NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
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ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
1
ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
DIARAMA DE RADIACION !ARIANDO LA DISTANCIA DEL DIPOLO
NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
2
ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
DIARAMA DE RADIACION !ARIANDO LA DENSIDAD DE !ARITAS
DIARAMA DE RADIACION POSTERIOR DE ANTENA DIEDRO NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
%
ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
3
ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
DIEDRO DE 30° " 45°
7/%7'%LJ . :ipo de antena3 NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
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ANTENAS !*N +E",E!T*+ -IE-+*
aC Ieflector tipo diedro . 7aracter1sticas3 9. )recuencia de traba*o3 '() = !9" <(&. .
PROCEDIMIENTO cortar el material a las medidas obtenidas en los cálculos 9 ranurar el canal de aluminio a cada # cm para el diedro - ranurar el soporte del diedro ! unir las piesas " montar el diedro y el resto del material # +acer las pruebas
COSTOS DEL MATERIAL arras de aluminio cuadradas 80 O :ubo de aluminio "0 O Ientar +erramienta "0 O
NA.A !*,IN PE-+* ANT*NI*
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