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PROYECTO 2

LABORATORIO DE MICROONDAS

 GUIA DE ONDA Y ATENUADOR




     Lucy Abrahim
    Jorge Rodríguez
    Mariano Montilla
GUÍA DE ONDA


Es   cualquier   estructura   física   que   guía   ondas   electromagnéticas.
Dependiendo de la frecuencia, se pueden construir con materiales
conductores o dieléctricos.


Generalmente, cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la guía de onda.
Las guías de onda también puede tener dimensiones de pocos centímetros,
como por ejemplo los satélites de EHF y los radares. Los modos de
propagación dependen de la longitud de onda de la polarización y de las
dimensiones de la guía
Ventajas:

No hay pérdidas en el dieléctrico, pues no hay aisladores dentro.
Blindaje total, eliminando pérdidas por radiación.
Mayor capacidad en el manejo de potencia
Las pérdidas por conductor son menores, pues solo se emplea un
conductor.
Construcción más simple que un coaxial.


Desventajas:

oLa instalación y la operación de un sistema de Guia de Onda son más
complejas.
oPor ejemplo:
oLos radios de curvatura deben ser mayores a una l para evitar atenuación.
oConsiderando la dilatación y contracción con la temperatura, se debe
sujetar mediante soportes especiales.
oSe debe mantener sujeta a presurización para mantener las condiciones
de uniformidad del medio interior.
ATENUADORES
Se puede definir como un elemento de circuito que produce una reducción en la
amplitud de la onda que se propaga por la línea.


Principales Características de los Atenuadores.


1.Cuerpo metálico resistente a la corrosión.
2.Garantiza la continuidad de la señal.
3.No afecta la longitud de onda.
4.Los niveles de atenuación se extiende de 1dB hasta 40 dB aproximadamente.
5.Confiabilidad de pérdidas mínimas de conexión.
6.Corrige la intensidad de la señal.
TIPOS DE ATENUADORES
Atenuador fijo: Estos tienen valores fijos entre 1 y 30 dB, garantizan un
excelente rendimiento al posibilitar la utilización de fibra de diseño especial
supresor de modos de revestimiento.




Atenuador variable. es un dispositivo diseñado para atenuar una intensidad o un
nivel de señal de entrada de manera controlada, para producir una señal óptica
de salida con diversas intensidades atenuación.



Clasificación:
Atenuador con gap: es consistente en dos fibras ópticas enfrentadas entre si.
Regulando la distancia entre las caras de ambas fibras se obtiene la atenuación
de potencia óptica entre las fibras entrante y saliente.
Atenuador basado en tadio: basado solamente en fibra óptica. Cambiando el
radio de curvatura de propia fibra óptica, se provoca radiación de la potencia
óptica fuera del núcleo por incumplirse la ley de reflexión total en la frontera
núcleo/revestimiento (ángulo crítico).
Proyecto Atenuador

Para este proyecto se procedió a disenar el atenuador con perdida de 3 dB, se
obtuvo el siguiente circuito que se muestra en la imagen tomada de Microwave
office.
Graficas de la perdida lineal del atenuador de 3 dB
Gracias!!!

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Guia de onda y atenuador

  • 1. PROYECTO 2 LABORATORIO DE MICROONDAS GUIA DE ONDA Y ATENUADOR Lucy Abrahim Jorge Rodríguez Mariano Montilla
  • 2. GUÍA DE ONDA Es cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas. Dependiendo de la frecuencia, se pueden construir con materiales conductores o dieléctricos. Generalmente, cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la guía de onda. Las guías de onda también puede tener dimensiones de pocos centímetros, como por ejemplo los satélites de EHF y los radares. Los modos de propagación dependen de la longitud de onda de la polarización y de las dimensiones de la guía
  • 3. Ventajas: No hay pérdidas en el dieléctrico, pues no hay aisladores dentro. Blindaje total, eliminando pérdidas por radiación. Mayor capacidad en el manejo de potencia Las pérdidas por conductor son menores, pues solo se emplea un conductor. Construcción más simple que un coaxial. Desventajas: oLa instalación y la operación de un sistema de Guia de Onda son más complejas. oPor ejemplo: oLos radios de curvatura deben ser mayores a una l para evitar atenuación. oConsiderando la dilatación y contracción con la temperatura, se debe sujetar mediante soportes especiales. oSe debe mantener sujeta a presurización para mantener las condiciones de uniformidad del medio interior.
  • 4. ATENUADORES Se puede definir como un elemento de circuito que produce una reducción en la amplitud de la onda que se propaga por la línea. Principales Características de los Atenuadores. 1.Cuerpo metálico resistente a la corrosión. 2.Garantiza la continuidad de la señal. 3.No afecta la longitud de onda. 4.Los niveles de atenuación se extiende de 1dB hasta 40 dB aproximadamente. 5.Confiabilidad de pérdidas mínimas de conexión. 6.Corrige la intensidad de la señal.
  • 5. TIPOS DE ATENUADORES Atenuador fijo: Estos tienen valores fijos entre 1 y 30 dB, garantizan un excelente rendimiento al posibilitar la utilización de fibra de diseño especial supresor de modos de revestimiento. Atenuador variable. es un dispositivo diseñado para atenuar una intensidad o un nivel de señal de entrada de manera controlada, para producir una señal óptica de salida con diversas intensidades atenuación. Clasificación: Atenuador con gap: es consistente en dos fibras ópticas enfrentadas entre si. Regulando la distancia entre las caras de ambas fibras se obtiene la atenuación de potencia óptica entre las fibras entrante y saliente. Atenuador basado en tadio: basado solamente en fibra óptica. Cambiando el radio de curvatura de propia fibra óptica, se provoca radiación de la potencia óptica fuera del núcleo por incumplirse la ley de reflexión total en la frontera núcleo/revestimiento (ángulo crítico).
  • 6. Proyecto Atenuador Para este proyecto se procedió a disenar el atenuador con perdida de 3 dB, se obtuvo el siguiente circuito que se muestra en la imagen tomada de Microwave office.
  • 7. Graficas de la perdida lineal del atenuador de 3 dB