Ramón Ramírez Luz SOLUCIONARIO SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

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RAMÓN RAMÍREZ LUZ SOLUCIONARIO SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

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LA

Ramón Ramírez Luz

RAMÓN RAMÍREZ LUZ

SOLUCIONARIO SISTEMAS DE

RADIOCOMUNICACIONES

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UNIDAD 1. Introducción a los sistemas de radiocomunicaciones

Actividades propuestas

1.1.

Donde v es la velocidad a la que viaja la onda en el agua del pantano

1.2.

Donde d es la distancia de 300 m. de agua del pantano

1.3.

1.4.

Un armónico de una onda es una componente sinusoidal de una señal. Su frecuencia es un múltiplo de la fundamental. La amplitud de los armónicos más altos es mucho menor que la amplitud de la onda fundamental y tiende a cero; por este motivo los armónicos por encima del quinto o sexto generalmen-te son inaudibles. El concepto y la existencia de armónicos tienen su fundamento matemático en la teoría de las series de Fourier.

La frecuencia fundamental en Hz es f0 =

.

La frecuencia en Hz del armónico n-ésimo es fn = nf0 =

.

1.5.

=

=

=0,0001seg

Para una onda cuadrada señal rectangular con semiciclos positivos y negativos de igual duración) de período T, definida en [-T/2,+T/2] por:

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– xsq(t) = -1 si -T/2 > t >0

xsq(t) = +1 si 0 > t >T/2

La expresión de xsq(t) como serie de Fourier queda:

1.6.

La señal de senoidal está constituida por tres tonos: uno fundamental de f0 =4 KHz y dos armónicos f3 = 3f0 =12 KHz y f5 = 5f0 =20 KHz:

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1.7.

1.8.

Las ondas de radiofrecuencia de la KissFm sintonizada en Valencia a 96,9MHz, al ser ondas electro-magnéticas, se desplazan a la velocidad de la luz:

1.9.

• Aplicaciones de rayos X: usado en la medicina, en el escáner de maletas de viaje, en el estallido de los rayos gamma.

• Radiación infrarroja: se puede aplicar en fibra óptica, controles remoto, en prismáticos de visión nocturna.

• Ondas de microondas: En antenas wi-fi en los hornos microondas, televisión por cable, radares cli-matológicos.

• Ondas de radiofrecuencia: en emisoras de radio FM y AM, teléfonos celulares, comunicaciones mili-tares, radioaficionados.

1.10.

CNAF es el instrumento legal, dependiente de la secretaria de estado de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información (SETSI) del ministerio de industria, energía y turismo, que sirve para signar los distintos servicios de radiocomunicaciones las diferentes bandas de frecuencias, estas bandas se extienden desde 9 KHz hasta 105Ghz, también especifica la metodología de uso del espectro radioeléc-trico de España.

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1.11.

a) La UN – 116 Localización de víctimas en avalanchas.

De acuerdo a las condiciones de la Decisión ECC/DEC/(04)01, la frecuencia 457 kHz podrá ser utiliza-da por dispositivos para detección y localización de víctimas de avalanchas.

Estos dispositivos habrán de ajustarse a las condiciones de uso indicadas en la Recomendación de la CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 2.

La norma técnica de referencia es el estándar ETSI EN 300 718-3.

Esta utilización se considera de uso común.

b) La - UN – 18 Compañías de transporte aéreo.

Se destinan exclusivamente para uso en control operacional de compañías de transporte aéreo en los aeropuertos nacionales, veinticuatro canales consecutivos con separación de 25 kHz entre las frecuencias de canales adyacentes, siendo la de 131,400 MHz la correspondiente al canal 1 y 131,975 MHz la correspondiente al canal 24, salvo las frecuencias 131,525 MHz, 131,725 MHz y 131,825 MHz, reservadas para proporcionar enlaces de datos para compañías de transporte aéreo.

En todos estos canales se autoriza el uso de las canalizaciones a 8,33 kHz y 25 kHz.

El uso de estas frecuencias podrá ser compartido entre distintos usuarios.

La subbanda de frecuencias 136,700 MHz -136,975 MHz se reserva a nivel europeo por la OACI para proporcionar enlaces de datos a las compañías de transporte aéreo.

c) La - UN - 10 Telemandos para aeromodelismo.

Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan preferentemente a sis-temas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.

35,030 MHz 35,090 MHz 35,150 MHz

35,040 MHz 35,100 MHz 35,160 MHz

35,050 MHz 35,110 MHz 35,170 MHz

35,060 MHz 35,120 MHz 35,190 MHz

35,070 MHz 35,130 MHz 35,190 MHz

35,080 MHz 35,140 MHz 35,200 MHz

La potencia de los equipos será inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima au-torizada es de 100 mW.

1.12.

La solución es 1.12. e, ya que:

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones en su artículo 75.clasifica las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones en muy graves, graves y leves. Así en el artículo 76. In-fracciones muy graves. En el aparado 5 indica como falta muy grave la realización de emisiones radio-eléctricas no autorizadas que vulneren o perjudiquen el desarrollo o implantación de lo establecido en

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los Planes de utilización del dominio público radioeléctrico o en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

1.13.

La solución es 1.12. c, ya que:

a) Consultando el Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. Se comprueba que el apartado a es correcto, pues en el preámbulo, se indica que: Las concesiones de servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias a las entidades privadas se otorgan por las comunidades autónomas con competencia en materia de medios de comunicación social. Estas concesiones se deberán otorgar en base a la planificación realizada por el Estado, que se concreta en este Plan Técnico en el que se identifican las frecuencias que se han determinado como disponibles.

b) Se comprueba que este apartado es correcto al leer el Artículo 1. Objeto.

c) Se comprueba que este apartado es incorrecto, al leer el Artículo 5. Definición de zona de cobertura del ANEXO I Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de fre-cuencia establece que: La zona de cobertura de una estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada es la superficie territorial, que abarca a la zona de servicio, en donde la señal deseada su-pera el efecto combinado de las señales interferentes y del ruido radioeléctrico, al menos, durante el 99 por ciento del tiempo y, al menos, en el 50 por ciento de las ubicaciones.

d) Se comprueba que este apartado es incorrecto, al leer el apartado 5 del Artículo 13. Gestión indire-cta por las Corporaciones Locales del ANEXO I Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en on-das métricas con modulación de frecuencia.

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Actividades de comprobación

1.1.

La solución es 1.1. a, ya que:

= 4 mW

1.2.

La solución es 1.2. a, ya que:

1.3.

La solución es 1.3. c, ya que:

1.4.

La solución es 1.4. b, ya que:

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1.5.

La solución es 1.5. b, ya que:

Dado que dBW=dBm-30

30 =(0 30)-3dBW=-33dB

1.6.

La solución es 1.6. d, ya que:

Simplex.- Se denomina Simplex al método de transmisión en que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre actúa como colector. Este método permite la transmisión de información, en un único sentido. Un ejemplo de servicio Simplex, es el que brindan las agencias de noticias a sus asociados. Normalmente la transmisión simplex no se utiliza donde se requiere interacción humano-máquina. Ejemplos de transmisión simplex son: La radiodifusión (broadcast) de TV y radio.

Figura del ejemplo de una Red de difusión de TV transmisión de la información de izquierda (capacita-ción y soportes de grabación) a derecha (monitores de televisión).

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1.7.

La solución es 1.7. b, ya que:

La pulsación ω= 2π

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1.8.

La solución es 1.8. d, ya que:

La relación entre dBm, dBr y dBm0 es: dBm = dBm0 + dBr

dBr = dBm0 – dBm=(-10dBm0) –10 dBm =- 20 dBr

1.9.

La solución es 1.9. c, ya que:

Si la potencia se reduce a la mitad, equivale a restar 3 dB.

Así, dB =0 dBm– 3dB= –3 dBm

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