PROP ANT 3.1 y 3.2
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Título del Test:
![]() PROP ANT 3.1 y 3.2 Descripción: EJERCICIOS PROPAGACION ANTENAS 3.1 Y 3.2 |



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¿Qué es una antena?. Un amplificador de señal eléctrica en la línea de transmisión. Un transductor que convierte energía eléctrica guiada en ondas electromagnéticas radiadas al espacio, y viceversa. Un componente que elimina las pérdidas por calor en una radio. Un dispositivo exclusivo para medir la Relación de Onda Estacionaria. ¿Cuáles son los componentes matemáticos de la impedancia de entrada (Zin)?. Tensión y corriente de la antena. Resistencia de radiación y resistencia de pérdidas. Resistencia de entrada (Rin) y reactancia de entrada (Xin). Directividad y eficiencia. Dentro de la resistencia de entrada, ¿qué representa la resistencia de radiación (Rrad)?. La potencia disipada como calor en conductores y dieléctricos. La potencia que realmente se radia al espacio. La oposición que ofrece la línea de transmisión. La energía almacenada en el campo cercano. ¿Cuál es la condición matemática para que una antena esté resonando a una frecuencia específica?. Rin = 50 Ω. Zin = 0. Xin = 0. Rrad = Rperd. Según la tabla de valores de ROE, ¿cómo se interpreta un valor mayor a 3,0?. Adaptación perfecta. Muy buena. Problemática; revisar. Muy mala; puede dañar equipos. ¿Cuál es el valor típico aproximado de impedancia de un dipolo de media onda en resonancia?. Cerca de 300 Ω. Cerca de 73 Ω. Entre 20 Ω y 50 Ω. 75 Ω exactos. ¿Qué instrumento de laboratorio se utiliza para caracterizar exhaustivamente la adaptación de impedancias mostrando gráficas de análisis complejo?. Analizador de Antenas. Medidor de ROE. Puente de Impedancias. Analizador de Redes Vectorial (VNA). ¿Cuál es la función principal del Medidor de ROE cuando se intercala en la línea de transmisión?. Medir simultáneamente la potencia directa y la potencia reflejada. Balancear manualmente el circuito puente eléctrico. Generar barridos de frecuencia in situ. Medir la capacidad e inductancia pasiva. Al definir la directividad, ¿con qué tipo de antena teórica se compara la capacidad de concentrar energía?. Antena omnidireccional dipolo. Antena parabólica. Antena isotrópica. Antena Yagi-Uda. Las antenas que reparten la energía en un plano amplio tienen baja directividad. ¿Cómo se denominan?. Antenas direccionales. Antenas omnidireccionales. Antenas concentradoras. Iluminadores. ¿Qué fórmula relaciona la potencia radiada (Prad) con la potencia de entrada (Pin) para calcular la eficiencia (η)?. η = Pin / Prad. η = Prad · Pin. η = Prad / Pin. η = Prad + Pin. ¿Por qué la ganancia (G) de una antena real siempre será menor que su directividad física (D)?. Porque la eficiencia (η) siempre es un valor entre 0 y 1. Porque las ondas reflejadas aumentan la directividad. Porque la resistencia de radiación anula la ganancia. Porque se mide en decibelios (dBd). ¿Cuál es la equivalencia correcta entre las unidades de medida de ganancia dBi y dBd?. 0 dBi = 2.15 dBd. 0 dBd = 2.15 dBi. 1 dBd = 1 dBi. 3 dBi = 5.15 dBd. ¿Qué parámetro evalúa la diferencia de potencia radiada en la dirección del lóbulo principal frente a la radiada a 180 grados?. Directividad media. Relación de Onda Estacionaria (ROE). Eficiencia de radiación. Relación Delante/Atrás (F/B Ratio). En la práctica de planificación de radioenlaces, ¿qué indica una relación F/B alta, por ejemplo, > 25 dB?. Que la antena presenta una impedancia reactiva alta. Que la antena radia energía por igual en todas las direcciones. Que la antena es excelente rechazando señales e interferencias provenientes de la parte trasera. Que la ROE es destructiva para el equipo transmisor. ¿Qué componente de la impedancia (Zin) representa la energía almacenada en el campo cercano de la antena?. La resistencia de entrada (Rin). La reactancia de entrada (Xin). La resistencia de radiación (Rrad). La resistencia de pérdidas (Rperd). Cuando una antena está en resonancia y su impedancia es puramente resistiva, ¿esto garantiza automáticamente que esté bien adaptada a la línea?. Sí, la resonancia equivale a una adaptación perfecta de 50 Ω. No, hay que comparar la resistencia de entrada (Rin) con la impedancia característica de la línea. Sí, porque la ROE se vuelve cero inmediatamente. No, porque la eficiencia siempre disminuye en resonancia. ¿Qué dispositivo portátil con antena acoplada genera barridos de frecuencia para realizar diagnósticos in situ y encontrar el punto exacto de resonancia?. Medidor de ROE. Analizador de Redes Vectorial (VNA). Puente de Impedancias. Analizador de Antenas. ¿Qué instrumento clásico requiere aislar los valores de componentes individuales y buscar un punto de equilibrio mediante el balance manual de un circuito?. Analizador de Antenas. Medidor de ROE. Puente de Impedancias. Analizador de Redes Vectorial (VNA). ¿Qué factores físicos mencionados en el texto reducen la eficiencia de la antena al aumentar la resistencia de pérdidas (RL)?. La relación F/B alta y la ganancia isotrópica. La adaptación perfecta de la línea a 50 ohmios. La conductividad del material, la corrosión o los recubrimientos protectores. La eliminación de la reactancia capacitiva. ¿Qué es un diagrama de radiación?. Un dispositivo electrónico para medir ondas. La representación gráfica de cómo una antena distribuye la energía electromagnética en el espacio. Un tipo de antena direccional. El cálculo de la potencia de entrada de un transmisor. ¿Qué forma tiene el patrón de radiación completo de una antena en el espacio?. Es un plano bidimensional. Tiene forma de volumen en el espacio 3D (coordenadas esféricas). Es siempre un círculo perfecto. Es una línea recta. En un diagrama polar, ¿qué representa el radio desde el centro?. La dirección en el espacio. La frecuencia de la onda. La magnitud de la potencia (normalmente en dB). El número de elementos radiantes. ¿Qué es el lóbulo principal (Main Lobe) de una antena?. La región que apunta exactamente a 180°. La dirección donde la radiación cae a cero. Haces de energía pequeños en direcciones no deseadas. La región que contiene la dirección de máxima radiación o sensibilidad. ¿Qué define el parámetro Ancho de Haz (HPBW)?. La diferencia de potencia entre el lóbulo principal y el secundario. El número de elementos de la antena. El ángulo de separación entre los dos puntos del lóbulo principal donde la potencia cae a la mitad (-3 dB). La distancia física entre antenas adyacentes. ¿Qué problema principal generan los lóbulos secundarios o laterales?. Aumentan demasiado la directividad de la antena. Representan un desperdicio de energía y una vía de entrada para ruido o interferencias. Concentran toda la energía útil en una sola dirección. Eliminan completamente el lóbulo principal. ¿Qué parámetro está asociado al lóbulo posterior (Back Lobe)?. Nivel de Lóbulo Lateral (SLL). Relación Delante/Atrás (F/B ratio). Ancho de Haz a media potencia (HPBW). Factor de Agrupación. ¿Qué son los nulos (Nulls) en un diagrama de radiación y para qué se utilizan?. Direcciones de máxima radiación para alcanzar mayor distancia. Ángulos donde la radiación es mínima o cero, útiles para apuntarlos hacia fuentes de interferencia para evitarlas. Copias indeseadas del lóbulo principal que causan interferencias. El centro físico de la agrupación de antenas. En una agrupación de antenas (array), ¿qué efecto tiene aumentar el número de elementos (N)?. El lóbulo principal se ensancha, disminuyendo la ganancia. Se eliminan todos los lóbulos secundarios. El lóbulo principal se estrecha, aumentando la directividad y la ganancia. Se reduce la potencia total radiada por el sistema. Según la exploración interactiva, ¿qué ocurre si la separación entre elementos (d/λ) supera la longitud de onda (λ)?. La antena deja de radiar energía por completo. El lóbulo principal se inclina hacia los lados (barrido electrónico). Aparecen lóbulos de difracción (grating lobes), arruinando la directividad. Se reduce drásticamente el número de lóbulos secundarios. |





