PROP ANT 0.1 A 1.4
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Título del Test:
![]() PROP ANT 0.1 A 1.4 Descripción: TODOS LOS EJERCICIOS DE PROP ANTENAS |



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¿Qué nombre recibe la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en un segundo cuando la intensidad de corriente es un amperio?. Voltio. Ohmio. Culombio. Faradio. Según la Ley de Coulomb, si la distancia entre dos cargas se duplica, ¿qué ocurre con la fuerza entre ellas?. Se duplica. Se reduce a la mitad. Se reduce a la cuarta parte. Se cuadruplica. Un condensador de placas paralelas tiene una capacidad de 4,7 μF. Si se conecta a una diferencia de potencial de 12 V, ¿qué cantidad de carga almacena?. 5,64·10⁻⁵ C. 2,56·10⁻⁴ C. 3,92·10⁻⁴ C. 5,64·10⁻⁴ C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la energía almacenada en un condensador es correcta?. Es directamente proporcional al voltaje. Es inversamente proporcional al cuadrado del voltaje. Es directamente proporcional al cuadrado del voltaje. No depende del voltaje. Un condensador de 2,2 μF se carga a 50 V. ¿Cuánta energía almacena?. 0,00275 J. 0,0055 J. 0,0275 J. 0,055 J. ¿Qué unidad se utiliza para medir la capacidad de un condensador?. Henrios. Ohmios. Faradios. Culombios. Una bobina tiene una inductancia de 2 H y circula por ella una corriente de 3 A. ¿Cuánta energía almacena en su campo magnético?. 3 J. 6 J. 9 J. 18 J. Si se duplica el número de vueltas de una bobina, manteniendo el resto de parámetros constantes, ¿qué ocurre con su inductancia?. Se duplica. Se reduce a la mitad. Se multiplica por 4. Se multiplica por 8. ¿Cuál de los siguientes factores NO influye en la resistencia eléctrica de un conductor?. La longitud del conductor. El área de la sección del conductor. El voltaje aplicado. La resistividad del material. Un cable de cobre tiene una resistividad de 1,7·10⁻⁸ Ω·m. Si el cable mide 50 m y tiene una sección de 1,5 mm² (1,5·10⁻⁶ m²), ¿cuál es su resistencia?. 0,51 Ω. 0,57 Ω. 1,13 Ω. 5,67 Ω. Según la Ley de Ohm, si un circuito tiene una resistencia de 15 Ω y se le aplica un voltaje de 45 V, ¿qué corriente circulará?. 0,33 A. 3 A. 30 A. 675 A. Un electrodoméstico de 1500 W de potencia funciona durante 2 horas. ¿Cuánta energía consume en kWh?. 0,75 kWh. 1,5 kWh. 3 kWh. 7,5 kWh. Un calentador de 2000 W está encendido durante 30 minutos. ¿Cuánta energía consume en kWh?. 0,5 kWh. 1 kWh. 2 kWh. 4 kWh. ¿Qué diferencia hay entre un kW y un kWh?. El kW mide energía y el kWh mide potencia. El kW mide potencia y el kWh mide energía. Son dos unidades equivalentes. El kW se usa para corriente alterna y el kWh para corriente continua. ¿Cuál es el valor de la constante K en el vacío?. 8,85·10⁻¹² N·m²/C². 9·10⁹ N·m²/C². 6,67·10⁻¹¹ N·m²/C². 3·10⁸ N·m²/C². Dos cargas de +4 μC y -6 μC están separadas 0,3 m en el vacío. Calcula la fuerza entre ellas. 2,4 N. 3,6 N. 4,8 N. 7,2 N. ¿Qué ocurre con la intensidad del campo eléctrico si la distancia a la carga se triplica?. Se triplica. Se reduce a la tercera parte. Se reduce a la novena parte. No varía. Una carga de 5 μC crea un campo eléctrico. ¿Cuál es la intensidad del campo a 2 metros de distancia? (K = 9·10⁹ N·m²/C²). 11250 N/C. 22500 N/C. 45000 N/C. 90000 N/C. ¿Cómo se denomina la máxima diferencia de potencial que puede suministrar una pila, medida en circuito abierto?. Diferencia de potencial. Caída de tensión. Fuerza electromotriz (f.e.m.). Intensidad de campo. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las diferencias entre campo eléctrico y campo gravitatorio es correcta?. Ambos son siempre de atracción. La constante K depende del medio, mientras que G no. El campo eléctrico no puede generar campo magnético. El campo gravitatorio es más intenso que el eléctrico. ¿Qué demuestra la resolución conjunta de la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell?. Que la electricidad y el magnetismo son fenómenos completamente independientes. Que existe la ecuación de onda, es decir, que los campos eléctrico y magnético se autosostienen y se propagan por el espacio. Que las ondas electromagnéticas solo pueden existir dentro de conductores metálicos. Que la velocidad de la luz varía según el tipo de antena utilizada. ¿A qué velocidad viajan los campos eléctricos y magnéticos oscilantes por el espacio vacío?. A la velocidad del sonido. A una velocidad variable según la frecuencia. A la velocidad de la luz. A la velocidad de propagación de la corriente eléctrica en un cable de cobre. ¿Para qué sirven las ecuaciones de Maxwell en el diseño de antenas?. Para calcular el peso y el tamaño físico de la antena, pero no los diagramas de radiación, impedancia, ganancia y polarización. Para calcular cómo las corrientes alternas se transforman en radiación electromagnética en la antena. Para calcular cómo las corrientes continuas de la antena se transforman en radiación electromagnética longitudinal. Para eliminar por completo la necesidad de corriente alterna en la antena y así determinar mejor los diagramas de radiación, impedancia, ganancia y polarización. En el proceso de recepción de una antena, ¿qué ocurre?. La radiación electromagnética se transforma en corriente alterna en el conductor (el proceso inverso a la emisión). No existe relación entre emisión y recepción. La antena convierte la luz visible directamente en sonido. Las corrientes alternas desaparecen por completo. ¿Qué medios de transmisión guiada están regidos por las ecuaciones de Maxwell?. Líneas de transmisión, cables coaxiales y fibras ópticas, quedando las guías de onda excluidas por tratarse de estructuras puramente mecánicas sin campos electromagnéticos internos. Cables coaxiales, guías de ondas, fibras ópticas y enlaces vía satélite, ya que todos ellos comparten el mismo tratamiento matemático de condiciones de contorno. Líneas de transmisión, cables coaxiales, guías de ondas y fibras ópticas. Líneas de transmisión, guías de ondas y fibras ópticas, sin incluir los cables coaxiales, que se rigen por leyes de circuitos y no por teoría electromagnética. ¿Qué modos de propagación se mencionan en el análisis de medios guiados?. AM, FM y digital. TEM, TE y TM. LED, LASER y OLED. UHF, VHF y HF. En el análisis de canales de radio mediante las ecuaciones de Maxwell, ¿cuál de las siguientes combinaciones de fenómenos se ajusta correctamente al texto?. Reflexión, refracción y difracción, pero excluyendo cualquier efecto atmosférico o ionosférico, ya que estos dependen de la química del aire y no de principios electromagnéticos. Reflexión, refracción, difracción, absorción atmosférica y dispersión en la troposfera y la ionosfera. Difracción y dispersión troposférica únicamente, puesto que la reflexión y la refracción son fenómenos propios de la óptica geométrica y no se derivan de las ecuaciones de Maxwell. Absorción atmosférica y reflexión en la ionosfera, mientras que la refracción y la difracción solo se producen en medios guiados como fibras ópticas o guías de onda. ¿Qué es la Compatibilidad Electromagnética (EMC)?. La EMC se rige por los principios Gauss. Se utiliza exclusivamente en la fabricación de antenas de las redes WIFI. Un campo que utiliza las ecuaciones de Maxwell para predecir acoplamientos parásitos, diafonía y el comportamiento de blindajes. Un sistema de codificación digital de señales muy utilizado en la modulación ADSL. En el ámbito de la Guerra Electrónica, ¿qué papel desempeñan realmente las ecuaciones de Maxwell según el texto?. Permiten diseñar sistemas de escucha de audio, ya que el jamming se basa en interferencias de ondas acústicas transmitidas por el aire. Permiten predecir el comportamiento de perturbaciones intencionadas (jamming) y la interceptación de señales, al modelar cómo se propagan y se acoplan los campos electromagnéticos. Se limitan a calcular el consumo eléctrico y configurar los equipos de guerra electrónica, sin aplicación directa con la propagación de señales. No tienen aplicación en este campo, ya que el jamming y la interceptación dependen exclusivamente de algoritmos de procesamiento digital de la señal, no del electromagnetismo. ¿Por qué se considera que las ecuaciones de Maxwell son "la base absoluta" de las telecomunicaciones?. Porque explican la generación de ondas, el diseño de antenas y la propagación guiada, aunque el comportamiento en canales de radio y la compatibilidad electromagnética se rigen por modelos estadísticos independientes. Porque explican simultáneamente la generación de ondas, el diseño de antenas, la propagación guiada, el comportamiento en canales de radio y la compatibilidad electromagnética. Porque unifican la propagación guiada, los canales de radio y la compatibilidad electromagnética, si bien la generación de ondas y el diseño de antenas se derivan de principios cuánticos y no electromagnéticos. Porque constituyen el fundamento de la generación de ondas y la compatibilidad electromagnética, mientras que el diseño de antenas y la propagación en canales de radio dependen fundamentalmente de la teoría de circuitos. ¿Qué representa físicamente la cresta y el valle en una onda sinusoidal de propagación?. La cresta es el punto de máxima velocidad de propagación y el valle la mínima. La cresta representa el valor máximo de la oscilación y el valle la posición más baja. La cresta representa el desfase espacial y el valle la atenuación del medio. La cresta es la amplitud en el origen y el valle el periodo temporal. ¿Cómo se define formalmente la longitud de onda (λ) en una señal electromagnética?. El tiempo que tarda la onda en desplazarse una unidad de distancia. La distancia mínima entre dos puntos en el mismo estado de oscilación (fase equivalente). El número de crestas que pasan por un punto en un segundo. La máxima amplitud alcanzada por el vector de campo eléctrico en el vacío. En el vacío, la relación fundamental entre la velocidad de la luz (c), la longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) es: c = f / λ. c = λ · f. c = λ · T. c = 2π / (λ · f). ¿Cuál es la longitud de onda de una emisión de radar de 10 GHz (T = 10⁻¹⁰ s) en el espacio libre?. 30 cm. 3 cm. 0,3 cm. 30 m. ¿Qué representa el número de onda (k o β) en una onda electromagnética?. La variación temporal de la corriente en la línea de transmisión. La rapidez de cambio de fase por cada metro de avance en el espacio (rad/m). La densidad de potencia reflejada hacia el generador. La relación de impedancias entre el vacío y el dieléctrico. ¿Cuál es la relación matemática exacta entre la frecuencia angular (ω), el número de onda (k) y la velocidad de fase (v)?. k = ω · v. k = ω / v. ω = k / v. v = ω · k. Al propagarse una onda electromagnética en un medio dieléctrico más lento que el vacío (vp menor que c), ¿qué ocurre con λ y k?. λ aumenta y k disminuye. λ disminuye y k aumenta. λ y k se mantienen constantes. λ disminuye y k se mantiene inalterado. ¿Cuál es la condición matemática necesaria para que una señal discreta x[n] sea periódica?. Que su frecuencia angular ω₀ sea siempre un múltiplo entero de π. Que exista un entero positivo N tal que x[n] = x[n + N] para todo n. Que el tiempo t tienda a infinito con envolvente sinc. Que x[n] sea estrictamente igual a cero para todo índice par. Una señal se clasifica matemáticamente como impar; si cumple: x(t) = x(-t) y x(0) = 1. x(t) = -x(-t), requiriendo obligatoriamente que x(0) = 0. x(t) = x(t + T/2). x(t) no posee parte imaginaria. Según el Teorema de Nyquist-Shannon, para muestrear una señal analógica continua sin aliasing, la frecuencia de muestreo fs debe ser: Menor que la mitad de la frecuencia máxima de la señal. Igual a la frecuencia fundamental dividida por 2π. Al menos el doble de la frecuencia máxima contenida en la señal (fs ≥ 2·fmáx). Exactamente igual a la frecuencia del oscilador de reloj digital. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja intrínseca primordial de las señales digitales frente a las analógicas?. Menor sensibilidad a la sincronización temporal. Mayor inmunidad al ruido electromagnético y posibilidad de regeneración. Ausencia total de convertidores o sensores transductores. Ancho de banda nulo en enlaces de fibra óptica. Físicamente, ¿cómo se origina una onda electromagnética en una antena transmisora según las ecuaciones de Maxwell?. Por la presencia de cargas electrostáticas fijas en el dieléctrico. Por la aceleración de cargas eléctricas generada por una corriente variable en el tiempo. Por la reflexión continua de ondas estacionarias dentro del cable coaxial. Por el calentamiento óhmico del conductor radiante. ¿Cuál es la frontera de distancia aproximada que delimita el Campo Cercano Reactivo (R₁)?. R₁ ≈ 2D² / λ. R₁ ≈ 0,62 √(D³ / λ). R₁ ≈ λ / (4π). R₁ ≈ 120π · D. ¿Qué fenómeno crítico ocurre si se sitúa un obstáculo conductor dentro del campo cercano reactivo de una antena táctica?. Se crea un haz colimado de alta directividad. El frente de onda se aplana instantáneamente. Se desintoniza drásticamente la antena y se incrementa la ROE (SWR). Aumenta la ganancia de campo lejano de forma proporcional al volumen del objeto. En el análisis dipolar, ¿con qué tasa respecto a la distancia r decaen respectivamente el campo estático, el de inducción y el de radiación?. Estático: 1/r; Inducción: 1/r²; Radiado: 1/r³. Estático: 1/r³; Inducción: 1/r²; Radiado: 1/r. Estático: 1/r²; Inducción: 1/r³; Radiado: 1/r. Los tres decaen uniformemente con 1/r². ¿Cuál es el valor ideal y óptimo de la Relación de Onda Estacionaria (ROE o SWR)?. 0:1. 1:1. 3:1. Infinito. A partir de qué distancia radial se considera establecida la Región de Campo Lejano o de Fraunhofer?. R > 0,62 √(D³ / λ). R > 2D² / λ. R > 5 · λ². R > D / (2λ). En el campo lejano en espacio libre, ¿cuál es la relación intrínseca constante entre el campo eléctrico (E) y el campo magnético (H)?. E / H = 50 Ω. E / H = η₀ = 120π ≈ 377 Ω. E · H = 3 × 10⁸. E / H = 1. En el campo lejano de una fuente puntual en el espacio libre, la densidad de potencia radiada (S) decae con la distancia de forma: Lineal con la distancia (1/R). Inversa al cuadrado de la distancia (1/R²). Inversa al cubo de la distancia (1/R³). Exponencial pura e-R. ¿Qué distingue físicamente a una onda colimada frente a una onda divergente no colimada?. La onda colimada tiene rayos paralelos y divergencia mínima; la divergente reparte su energía en frentes esféricos. La onda colimada solo existe en el campo reactivo de la antena. La onda colimada viaja al doble de la velocidad de la luz en el vacío. La onda colimada presenta siempre una ROE de 10:1. ¿Qué describe la polarización de una onda electromagnética?. La frecuencia de la onda. La orientación del vector del campo eléctrico durante la propagación. La potencia transmitida por la antena. La velocidad de propagación de la onda. ¿Qué campos forman una onda electromagnética?. Dos campos eléctricos paralelos. Un campo eléctrico y uno magnético, perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Un campo magnético y uno gravitatorio. Dos campos magnéticos perpendiculares. ¿En qué campo se centra convencionalmente el estudio de la polarización?. En el campo magnético H. En el campo eléctrico E. En el campo gravitatorio. En el campo escalar de potencia. ¿Qué figura describe la trayectoria del extremo del vector eléctrico en una polarización lineal?. Una parábola. Una circunferencia. Una línea recta. Una espiral. ¿Cuál es una característica de la polarización lineal?. El vector eléctrico cambia continuamente de plano. El vector eléctrico oscila siempre en una dirección fija. Las componentes siempre están desfasadas 90°. La magnitud del campo eléctrico debe ser constante. Para obtener polarización lineal con dos componentes ortogonales, estas deben estar: Desfasadas 90°. En fase o con un desfase múltiplo de 180°. Desfasadas 45°. Desfasadas 270° exclusivamente. ¿Qué tipo de polarización es habitual en comunicaciones tácticas terrestres mediante antenas de látigo?. Polarización vertical. Polarización circular izquierda. Polarización horizontal exclusivamente. Polarización elíptica de alta relación axial. Una ventaja de la polarización horizontal frente a determinadas fuentes de ruido es que: Capta más ruido procedente de motores. Presenta mayor sensibilidad a las líneas eléctricas verticales. Puede captar menos ruido eléctrico de origen humano. Elimina completamente el ruido térmico. ¿Qué ocurre cuando una antena transmisora vertical se comunica con una antena receptora horizontal ideal?. Se produce adaptación perfecta. Se obtiene una ganancia de 3 dB. Existe una desadaptación ortogonal con transferencia teórica nula. La frecuencia de la señal se duplica. ¿Cuál es la pérdida teórica asociada a una desadaptación de polarización de 90°?. 0 dB. 3 dB. 10 dB. Infinita. En un entorno real, la desadaptación de polarización puede no ser completamente total debido a: La ausencia de reflexiones. La reflexión, la difracción y la dispersión. La reducción de la frecuencia de la señal a cero. La desaparición del campo eléctrico. ¿Qué rango de atenuación práctica se menciona para una polarización cruzada extrema?. Entre 1 y 3 dB. Entre 5 y 10 dB. Entre 20 y 30 dB. Entre 60 y 80 dB. ¿Qué efecto pueden producir los múltiples rebotes en un entorno urbano?. Mantener siempre inalterada la polarización. Rotar o despolarizar parcialmente la onda. Eliminar completamente el multitrayecto. Garantizar una señal constante. En polarización circular, el vector del campo eléctrico: Permanece inmóvil. Oscila únicamente en una línea recta. Mantiene aproximadamente constante su magnitud y gira 360° en cada ciclo. Desaparece periódicamente. ¿Qué condiciones producen una polarización circular ideal?. Componentes de distinta amplitud y desfase 0°. Componentes de igual amplitud y desfase 90°. Una única componente eléctrica. Componentes de igual amplitud y desfase 180°. ¿Cuál es una ventaja de la polarización circular en plataformas móviles?. Requiere que transmisor y receptor estén perfectamente alineados. Es muy sensible al cabeceo y alabeo. Reduce la dependencia de la orientación del receptor. Solo puede utilizarse en enlaces terrestres fijos. ¿Cuál es una desventaja de las antenas de polarización circular?. Son siempre más sencillas que los dipolos. Suelen ser más complejas y costosas. No pueden utilizarse en satélites. No pueden transmitir información digital. ¿Qué representa la relación axial de una polarización elíptica?. La relación entre la frecuencia y la potencia. El cociente entre el eje mayor y el eje menor de la elipse. La distancia entre dos antenas. La diferencia entre las frecuencias de transmisión y recepción. ¿Qué valor de relación axial corresponde a una polarización circular perfecta?. 0. 0,5. 1. Infinito. ¿Cuál es el objetivo principal de utilizar dos polarizaciones a +45° y -45° en estaciones base 4G/5G?. Aumentar la correlación entre las señales. Eliminar la necesidad de procesamiento digital. Conseguir diversidad de polarización, reducir el desvanecimiento y favorecer MIMO. Sustituir todas las antenas por una única antena vertical. ¿A qué se deben principalmente las pérdidas por divergencia geométrica en un enlace de radiocomunicación?. A la absorción de energía por parte de las moléculas de oxígeno. A que la densidad de potencia por unidad de superficie disminuye según el cuadrado de la distancia a medida que el frente de onda se expande. A los rebotes de la señal contra la orografía del terreno. A la difracción causada por los bordes afilados de los edificios. ¿Cuáles son los principales gases responsables de la absorción molecular en la propagación de ondas?. El nitrógeno y el dióxido de carbono. El hidrógeno y el helio. El oxígeno y el vapor de agua. El argón y el ozono. Según el análisis de pérdidas en propagación, ¿en qué frecuencias se localizan los picos de atenuación específicos asociados al oxígeno y al vapor de agua?. 2.4 GHz y 5 GHz. 22 GHz y 183 GHz. 30 MHz y 300 MHz. 60 GHz y 300 GHz. ¿Qué ocurre con la atenuación producida por hidrometeoros (como la lluvia) a medida que la frecuencia aumenta hacia las bandas milimétricas y EHF?. Disminuye exponencialmente. Se mantiene constante e independiente de la frecuencia. Muestra un crecimiento exponencial. Desaparece por completo al superar los 30 GHz. ¿Qué forma geométrica describe la zona de Fresnel en un radioenlace?. Un cilindro exacto que une ambas antenas. Una parábola tridimensional. Un elipsoide (con forma de balón de rugby) alrededor de la línea de visión directa. Un cono que se abre desde el transmisor hacia el receptor. Para que un radioenlace posea un comportamiento cercano al del espacio libre, ¿qué porcentaje mínimo del radio de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos?. 20%. 60%. 80%. 100%. ¿Qué característica principal define a la primera zona de Fresnel frente a las zonas superiores?. Es la zona que contiene menor cantidad de energía. Contiene la mayor parte de la energía que contribuye de forma constructiva a la señal recibida (aprox. 50%). Es una superficie plana, no un volumen. Su radio disminuye al aumentar la longitud de onda de la señal. ¿Cómo se denomina el fenómeno físico por el cual una onda es capaz de curvarse o rodear cumbres montañosas o aristas afiladas?. Dispersión (Scattering). Reflexión especular. Difracción. Refracción. ¿Qué fenómeno físico provoca la desviación de la energía electromagnética en múltiples direcciones al chocar con ramas de árboles o partículas pequeñas?. Absorción molecular. Interferencia constructiva. Dispersión (Scattering). Difracción en aristas. En un escenario de multitrayecto (Multipath), ¿qué sucede si las ondas secundarias reflejadas llegan desfasadas respecto a la onda directa principal?. Se produce interferencia destructiva, debilitando o anulando la señal. Se produce interferencia constructiva, multiplicando el alcance. La frecuencia de la onda portadora cambia automáticamente. La señal rebota de vuelta hacia el transmisor sin afectar al receptor. Según la Ecuación de Transmisión de Friis, ¿qué dependencia tiene la atenuación en el espacio libre (FSL) respecto a la frecuencia de la señal?. A mayor frecuencia, menor atenuación. A mayor frecuencia, mayor atenuación para una misma distancia. La frecuencia no afecta a la atenuación en el espacio libre. La atenuación fluctúa sinusoidalmente con la frecuencia. ¿Qué propiedad electromagnética de un material mide su capacidad para polarizarse y frenar la componente eléctrica de una onda?. Permeabilidad magnética. Conductividad eléctrica. Permitividad eléctrica. Impedancia intrínseca. ¿Qué impacto tiene sobre las telecomunicaciones que un medio presente una alta conductividad eléctrica (como un metal o el agua salada)?. Amplifica la señal de radiofrecuencia. Disipa rápidamente la energía de la onda electromagnética transformándola en calor. Aumenta la velocidad de propagación por encima de la velocidad de la luz. Transforma la polarización de la onda instantáneamente. ¿Cuál es la ecuación matemática que determina la velocidad exacta (v) de una onda electromagnética en cualquier medio material cerrado?. v = λ · f. v = 1 / √(ε0 μ0). v = 1 / √(ε μ). v = ε · μ. ¿Qué ocurre cuando una onda electromagnética choca con incidencia normal (perpendicular) contra un conductor perfecto?. Se transmite totalmente sin atenuación. Se produce una reflexión total con una inversión de fase de 180 grados. La onda se dispersa esféricamente (Scattering). La señal se absorbe íntegramente por el conductor. ¿Qué ley o principio matemático determina la desviación (refracción) de una onda transmitida al incidir de forma oblicua sobre un nuevo medio?. Ley de Gauss. Ley del cuadrado inverso. Ley de Snell. Principio de Huygens. ¿Para qué tipo de polarización es exclusivamente aplicable el fenómeno del Ángulo de Brewster?. Polarización circular levógira. Polarización circular dextrógira. Polarización horizontal. Polarización vertical. ¿Qué particularidad define al Ángulo de Brewster cuando una onda impacta contra el terreno en ese ángulo exacto?. Se produce una reflexión especular perfecta de toda la energía. El coeficiente de reflexión se anula, por lo que no se produce onda reflejada. La onda se difracta regresando al transmisor. La polarización cambia de vertical a horizontal. Según el modelo de tierra plana, ¿cómo se comporta el coeficiente de reflexión de una onda electromagnética ante una incidencia rasante (ángulos muy pequeños)?. Tiende a 0 (transmisión total al suelo). Tiende a una reflexión casi total con inversión de fase. Dispersa la señal aleatoriamente dependiendo de la frecuencia. Provoca una refracción hacia la ionosfera. En un escenario real (Modelo de Dos Rayos), la mezcla del rayo directo y el secundario rebotado en el suelo puede crear nulos de cobertura temporal. ¿Cómo se puede solucionar prácticamente esta caída de señal en el receptor?. Cambiando de UHF a HF. Aumentando exponencialmente la potencia de transmisión, comprometiendo la firma electromagnética. Moviendo la antena un par de metros para alterar la diferencia de caminos y salir del nulo de interferencia destructiva. Cambiando la modulación de la señal de digital a analógica. |





