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En esta práctica se hará la simulación de una antena dipolo λ/2. 1.- Abrir la pestaña Geometría y dar el nombre de la simulación como Dipolo λ/2 y dar enter para que lo guarde. 2.- Después seleccionaremos la frecuencia de la simulación que será de 300 Mhz. Y damos enter. 3.- Ingresar la medida de la antena dipolo cuyo largo será de 49.5cm y para esto haremos que X1 comience desde -0.25 y le damos enter para que solicite el siguiente valor.

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En esta práctica se hará la simulación de una antena dipolo λ/2.1.- Abrir la pestaña Geometría y dar el nombre de la simulación como Dipolo λ/2 y dar enter para que lo guarde.

2.- Después seleccionaremos la frecuencia de la simulación que será de 300 Mhz. Y damos enter.

3.- Ingresar la medida de la antena dipolo cuyo largo será de 49.5cm y para esto haremos que X1 comience desde -0.25 y le damos enter para que solicite el siguiente valor.

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4.- Ahora en X2 lo marcaremos en 0.25 para indicar donde termina mi dipolo.

5.- Digitaremos el radio de nuestra antena que fue de 7mm.

6.- Ahora capturaremos el numero de segmentos que será de 10 segmentos para que me divida el dipolo en 10 segmentos.

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7.- Ir a la pestaña VISTA donde podemos ver como quedo el diseño de nuestra antena en el plano.

8.- regresamos a la pestaña geometría y terminaremos de ingresar los datos en FUENTES colocaremos como Pulse (5) que es el segmento donde se conectara la fuente y automáticamente nos dará los volts de la fuente.

9.- volvamos a verificar en la pestaña VISTA como va nuestro diseño de dipolo.

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10.- Ahora vayamos a la pestaña CALCULO donde encontraremos nuestra frecuencia de 300 Mhz. Y estableceremos las Tierras que utilizaremos, como la de espacio libre, espacio perfecto… añadiéndole un material con perdidas… o un espacio real… podemos añadirle un material con perdidas también.

11.- Daremos clic en el botón INICIAR para que realice todos nuestro cálculos

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12.- Podemos observar que nos da cálculos respecto a la:

Frecuencia Resistencia Reactancia ROE (SWR)

13.- Una vez realizador o cálculos podemos pasar a la pestaña DIAGRAMA DE CAMPO LEJANO donde se grafica el patrón de radiación de nuestra antena y sus características.

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14.- Si hiciéramos un corte trasversal en nuestro diagrama podríamos observar el siguiente campo H (electromagnético) de nuestra antena.

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15.- Ahora demos clic en el botón 3D FF para ver como radia nuestra antena en 3D.

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En esta práctica se hará la simulación de una antena dipolo 3λ/2.

1.- Abrir la pestaña Geometría y dar el nombre de la simulación como Dipolo 3λ/2 y dar enter para que lo guarde.

2.- Después seleccionaremos la frecuencia de la simulación que será de 300 Mhz. Y damos enter.

3.- Ingresar la medida de la antena dipolo cuyo largo será de 1.5 m y para esto haremos que X1 comience desde -0.75 y le damos enter para que solicite el siguiente valor.

4.- Ahora en X2 lo marcaremos en 0.75 para indicar donde termina mi dipolo.

5.- Digitaremos el radio de nuestra antena que fue de 10mm.

6.- Ahora capturaremos el numero de segmentos que será de 10 segmentos para que me divida el dipolo en 10 segmentos.

Quedando de la siguiente manera la configuración:

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7.- regresamos a la pestaña geometría y terminaremos de ingresar los datos en FUENTES colocaremos como Pulse (5) que es el segmento donde se conectara la fuente y automáticamente nos dará los volts de la fuente.

8.- Pasamos a la pestaña VISTA para verificar como va nuestro diseño de dipolo.

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9.- Ahora vayamos a la pestaña CALCULO donde encontraremos nuestra frecuencia de 300 Mhz. Y estableceremos las Tierras que utilizaremos, como la de espacio libre, espacio perfecto… añadiéndole un material con perdidas… o un espacio real… podemos añadirle un material con perdidas también. Seleccionamos la de Espacio libre.

10.- Daremos clic en el botón INICIAR para que realice todos nuestro cálculos

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11.- Podemos observar que nos da cálculos respecto a la:

Frecuencia Resistencia Reactancia ROE (SWR)

12.- Una vez realizador o cálculos podemos pasar a la pestaña DIAGRAMA DE CAMPO LEJANO donde se grafica el patrón de radiación de nuestra antena y sus características.

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13.- Si hiciéramos un corte trasversal en nuestro diagrama podríamos observar el siguiente campo H (electromagnético) de nuestra antena.

14.- Ahora demos clic en el botón 3D FF para ver como radia nuestra antena en 3D.

15.- Recordemos que en la simulación en 2D podemos ver la Ganancia Maxima y la Ganacia Directiva de la antena dependiendo del angulo de radiación de donde nos coloquemos.

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En esta práctica se hará la simulación de una antena dipolo 3λ/4.1.- Abrir la pestaña Geometría y dar el nombre de la simulación como Dipolo 3λ/2 y dar enter para que lo guarde.

2.- Después seleccionaremos la frecuencia de la simulación que será de 300 Mhz. Y damos enter.

3.- Ingresar la medida de la antena dipolo cuyo largo será de 59 cm y para esto haremos que X1 comience desde -0.295 y le damos enter para que solicite el siguiente valor.

4.- Ahora en X2 lo marcaremos en 0.295 para indicar donde termina mi dipolo.

5.- Digitaremos el radio de nuestra antena que fue de 10mm.

6.- Ahora capturaremos el numero de segmentos que será de 10 segmentos para que me divida el dipolo en 10 segmentos.

Quedando de la siguiente manera la configuración:

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7.- regresamos a la pestaña geometría y terminaremos de ingresar los datos en FUENTES colocaremos como Pulse (5) que es el segmento donde se conectara la fuente y automáticamente nos dará los volts de la fuente.

8.- Pasamos a la pestaña VISTA para verificar como va nuestro diseño de dipolo.

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9.- Ahora vayamos a la pestaña CALCULO donde encontraremos nuestra frecuencia de 300 Mhz. Y estableceremos las Tierras que utilizaremos, como la de espacio libre, espacio perfecto… añadiéndole un material con perdidas… o un espacio real… podemos añadirle un material con perdidas también. Seleccionamos la de Espacio libre.

10.- Daremos clic en el botón INICIAR para que realice todos nuestro cálculos

11.- Podemos observar que nos da cálculos respecto a la:

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Frecuencia Resistencia Reactancia ROE (SWR)

12.- Una vez realizador o cálculos podemos pasar a la pestaña DIAGRAMA DE CAMPO LEJANO donde se grafica el patrón de radiación de nuestra antena y sus características.

13.- Si hiciéramos un corte trasversal en nuestro diagrama podríamos observar el siguiente campo H (electromagnético) de nuestra antena.

14.- Ahora demos clic en el botón 3D FF para ver como radia nuestra antena en 3D.

Page 18: Web view6.- Ahora capturaremos el numero de segmentos que será de 10 segmentos para que me divida el dipolo en 10 segmentos

15.- Recordemos que en la simulación en 2D podemos ver la Ganancia Maxima y la Ganacia Directiva de la antena dependiendo del angulo de radiación de donde nos coloquemos.

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En esta práctica se hará la simulación de una antena Parabolica.1.- Abrir la pestaña Geometría y dar el nombre de la simulación como Antena Parabolica y dar enter para que lo guarde.

2.- Después seleccionaremos la frecuencia de la simulación que será de 300 Mhz. Y damos enter.

3.- Ingresar los datos para cada uno de los elementos de la antena parabólica, quedando de la siguiente manera la configuración:

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4.- Pasamos a la pestaña VISTA para verificar como va nuestro diseño de dipolo.

5.- Ahora vayamos a la pestaña CALCULO donde encontraremos nuestra frecuencia de 300 Mhz. Seleccionamos la de Espacio libre y daremos clic en el botón INICIAR para que realice todos nuestro cálculos

Page 21: Web view6.- Ahora capturaremos el numero de segmentos que será de 10 segmentos para que me divida el dipolo en 10 segmentos

6.- Podemos observar que nos da cálculos respecto a la:

Frecuencia Resistencia Reactancia ROE (SWR)

7.- Una vez realizador o cálculos podemos pasar a la pestaña DIAGRAMA DE CAMPO LEJANO donde se grafica el patrón de radiación de nuestra antena y sus características. OBSERVAMOS QUE SU PATRON ES COMPLETAMENTE CIRCULAR PUESTO QUE ES UN PLATO.

8.- Ahora demos clic en el botón 3D FF para ver como radia nuestra antena en 3D. OBVIAMENTE ES UNA ESFERA YA QUE ESTARIA RADIANDO DE MANERA OMNIDIRECCIONAL.

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