temas 7 8 y 9
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Título del Test:
![]() temas 7 8 y 9 Descripción: para mi churrigueresca 3.0 |



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Una agrupación de antenas es un conjunto de elementos sencillos... A. Iguales, alimentados por señales de distinta frecuencia e igual amplitud. B. Iguales, alimentados por señales de distinta frecuencia e igual fase. C. Iguales, alimentados por distintas señales de igual amplitud. D. Alimentados, cada uno, por la misma señal, escalada o desfasada. Un array Hansen-Woodyard de N elementos... A. Es óptimo en términos de fase. B. Es óptimo en términos de directividad. C. Tiene menor directividad que un array broadside de N elementos. D. Tiene menor directividad que un array end-fire de N elementos. Un array Hansen-Woodyard de N elementos... A. Es un array de tipo end-fire. B. Es un array de tipo broadside. C. Tiene un diagrama de radiación omnidireccional. D. Tiene un diagrama de radiación isotrópico. Se desea montar un array de antenas de tipo Hansen-Woodyard con N dipolos λ/4 y maximizar su radiación sobre el eje del array (θ = 0°): A. Los dipolos deben orientarse sobre el eje del array a fin de maximizar. B. Los dipolos deben orientarse perpendiculares al eje del array. C. No es posible montar un array de antenas Hansen-Woodyard porque la separación entre elementos no puede ser menor que λ/2. D. No es posible montar un array de antenas Hansen-Woodyard porque la separación entre elementos no puede ser menor que λ/4. Se desea diseñar un radar que determine dirección y altitud de aviones enemigos. Su antena debe ser... A. Isotrópica. B. Omnidireccional. C. Directiva. Con un ancho de haz muy estrecho y un NLPS muy bajo. D. Directiva. Con un ancho de haz muy estrecho y un NLPS muy alto. Se desea diseñar un array con diagrama de radiación omnidireccional. La fase progresiva β deberá ser... A. B= -kd - pi/N . B. B= kd + pi/N . C. B= 0 . D. B= kd . El factor de array es una función... A. Infinita y periódica. B. Finita y periódica. C. Que tiene un único máximo. D. Que tiene un único máximo absoluto. El factor de array... A. Coincide siempre con el diagrama de radiación de un array. B. Coincide con el diagrama de radiación de un array si y solo si los elementos sencillos son isotrópicos. C. Coincide con el diagrama de radiación de un array si y solo si los elementos sencillos son omnidireccionales. D. Es el diagrama de radiación de un array. En un array plano rectangular, el factor de array... A. Coincide con el diagrama de radiación. B. Se calcula como el producto de dos factores de array, uno por cada plano. C. Se calcula como el producto de dos factores de array, uno por cada plano. Las dos fases progresivas pueden diseñarse de forma independiente, pero el espaciado entre elementos debe ser igual. D. Se calcula como el producto de dos factores de array, uno por cada plano. El espaciado entre elementos sencillos puede diseñarse de manera independiente, pero las fases progresivas deben ser iguales. En un array plano rectangular... A. No es posible fijar la dirección del máximo. Siempre apuntará en la dirección normal al plano del array. B. Es posible fijar la dirección del máximo tan solo en un plano, dado que ambas fases progresivas son dependientes y hay, por lo tanto, un único grado de libe�ad. C. Es posible fijar la dirección del máximo en φ y en θ. Al ubicar un reflector cerca de un elemento radiante... A. Nos permite aumentar su ganancia. B. Nos permite reducir su ganancia. C. No afecta a la ganancia. D. No afecta al ancho de haz. Un alimentador con un reflector plano infinito en sus proximidades puede ser modelado como... A. Un array plano de tres elementos. B. Un array de dos elementos. C. Un array de cuatro elementos. D. Un dipolo del doble de longitud. Una esquina cóncava metálica de 90° en un vehículo militar... A. Incrementa la sección radar en todas direcciones. B. Incrementa la sección radar, pero solo en la bisectriz. C. Reduce la sección radar en todas las direcciones. D. Reduce la sección radar, pero solo en la bisectriz. Un elemento radiante con un reflector de esquina con α = 90°... A. Puede ser modelado como un array lineal de cuatro elementos. B. Puede ser modelado como un array plano de cuatro elementos. C. Puede ser modelado como un array plano de ocho elementos. D. No puede ser modelado como un array de elementos sencillos. Un elemento radiante con un reflector de esquina con α = 45°... A. Puede ser modelado como un array lineal de cuatro elementos. B. Puede ser modelado como un array plano de cuatro elementos. C. Puede ser modelado como un array plano de ocho elementos. D. No puede ser modelado como un array de elementos sencillos. En microondas, hablamos de colimación en el haz de salida cuando... A. Los rayos de salida son estrictamente paralelos entre ellos. B. Los rayos de salida son estrictamente perpendiculares entre ellos. C. La ganancia del sistema es muy baja. D. La ganancia del sistema es muy alta. Las pérdidas por spillover... A. Dependen de la distribución de amplitudes en el reflector primario. B. Dependen de la distribución de fases en el reflector primario. C. Se producen cuando el alimentador ilumina una región más grande que el reflector. D. Se produce cuando el alimentador ilumina una región más pequeña que el reflector. Un sistema Cassegrain... A. Consta de dos reflectores planos y un alimentador. B. Consta de un reflector plano y un alimentador. C. Consta de dos reflectores paraboloides y un alimentador. D. Consta de un reflector paraboloide, uno hiperboloide y un alimentador. Un espejo Nasmyth... A. Es un reflector parabólico. B. Es un reflector hiperboloide. C. Es un reflector elíptico. D. Es un reflector plano. Un sistema Nasmyth... A. Es siempre sistema front-fed. B. Permite colocar el alimentador detrás del reflector principal. C. Es un sistema front-fed si el reflector secundario es parabólico. D. Es un sistema front-fed si el reflector secundario es elíptico. Para medir el diagrama de radiación de una antena es necesario... A. Un polímetro. B. Un analizador de redes vectorial. C. Un analizador de espectros. D. Un medidor de ROE. En una configuración de medida de campo lejano, el error de fase máximo tolerable es de... A. 360°. B. 45°. C. 90°. D. 22,5°. Una sonda estará midiendo en campo lejano a una frecuencia f = c/λ si, dada una AUT cuya dimensión máxima es D, la distancia entre antenas R es... A. R > 2D/ λ. B. R = 2D/ λ. C. R < 2D/ λ. D. R > 2D2/λ. En un analizador vectorial de redes... A. Es imprescindible disponer de una fuente de radiofrecuencia por cada pue�o, debiendo apagar todas menos una para cada medida, según el parámetro S a medir. B. Es imprescindible disponer de, al menos, una fuente de radiofrecuencia, que será conectada al pue�o correspondiente según el parámetro S a medir. C. Es imprescindible disponer de una fuente de radiofrecuencia por cada pue�o, debiendo estar, todas ellas, permanentemente encendidas y conectadas a cada pue�o del analizador. D. Es imprescindible disponer de, al menos, una fuente de radiofrecuencia que será conectada a todos los pue�os del analizador simultáneamente. En una cámara compacta de medida de antenas (CATR) se consigue... A. Incrementar la distancia entre antenas R. B. Reducir la distancia entre antenas R. C. Mantener la distancia entre antenas R constante para todas las frecuencias. Si se desea conseguir una zona de media en campo lejano, sin rizados en la distribución de amplitud y fase, en una determinada región de medida, así como una insensibilidad a las condiciones meteorológicas locales, hay que optar por una configuración... A. En espacio abie�o. B. En cámara anecoica rectangular. C. En cámara anecoica cónica. Si estamos fue�emente limitados por el espacio disponible para implementar un sistema de caracterización y medida de antenas, habrá que optar por una configuración de tipo... A. Campo lejano en espacio abie�o. B. Cámara anecoica CATR. C. Campo cercano. D. Cámara anecoica cónica. Se desea mejorar las prestaciones de un sistema CATR. Para ello, se puede modificar su reflector... A. Agregando corrugaciones en su supe�icie. B. Aumentando las pérdidas del metal. C. Curvando sus bordes. El método de las tres antenas permite calcular la ganancia de una AUT. Para ello, requiere... A. La antena a medir y dos antenas necesariamente calibradas. B. La antena a medir y una antena necesariamente calibrada, pudiendo ser, la otra, de ganancia desconocida. C. La antena por medir y otras dos que pueden ser desconocidas. El método de las dos antenas permite calcular la ganancia de una AUT. Para ello, es necesario... A. Dos antenas de ganancia conocida. B. Una antena de ganancia conocida. C. Dos antenas AUT idénticas. |




