teoría radio primer parcial
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Expresión para evaluar el campo eléctrico generado por una antena en la dirección () a una distancia R para una PIRE en lineales. 1/R(30PIRE*t)^1/2. 1/R(30PIRE*D)^1/2. 1/R(30PIRE)^1/2. Ninguna. En un modelo de propagación a 2 rayos con incidencia rasante, el coeficiente del medio será mínimo cuando la diferencia de caminos entre el rayo directo y el reflejado sea igual a... lambda*(n+1/2). lambda/2*(n+1). lambda*(n+1). Ninguna. Afirmación incorrecta sobre el mecanismo de reflexión. a medida que aumenta la conductividad y disminuye la frecuencia, menos profundo es el mínimo del coeficiente de reflexión para polarización vertical. para una superficie rugosa, a medida que disminuye el ángulo de elevación menor es la reflexión en la dirección especular. el módulo del coeficiente de reflexión disminuye con la frecuencia. ninguna. Para un frente de ondas que indice sobre una superficie rugosa, la relfexión será más difusa cuanto... menor sea la frecuencia. menor sea el ángulo de incidencia. menor sea la conductividad. ninguna de las anteriores. Para incidencia rasante con delta de R <<lambda, doblar en distancia equivale a unas pérdidas de. 3 dB. 6 dB. 12 dB. Ninguna. Un obstáculo agudo ubicado a una distancia del transmisor de 2/3 de la longitud total del trayecto introduce unas pérdidas por difracción para un margen de obstáculo nulo de. 2dB. 3dB. 6dB. 12dB. El mecanismo de propagación por onda terrestre consiste en. una onda de superficie que se propaga por la interfaz tierra-aire en las bandas MF y HF. una onda de superficie que se propaga por la interfaz tierra-aire en la banda VHF. una onda de superficie que se propaga por la interfaz tierra-aire en frecuenciassuperiores a VHF. ninguna. Situación modelo Epstein-Peterson?. LOS con obstáculos de alturas similares. LOS con obstáculos con despejamiento insuficiente. NLOS con obstáculo dominante en altura. ninguna. Dónde se recogen las principales decisiones de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones?. reglamento de radiocomunicaciones. libro verde de radiocomunicaciones. cuadro nacional de atribución de frecuencias. libro blanco del ministerio de transformación digital. El sector de radiocomunicaciones UIT (UIT-R). estándares técnicos sistemas de radiocomunicaciones a nivel mundial. estándares técnicos sistemas de radiocomunicaciones a nivel europeo. estándares técnicos redes de telecomunicación privadas que incorporan enlaces radio. ninguna. Organismo competente en materia de regulación. ECO. ETSI. CEPT. Ninguna. Máxima ganancia que puede tenerse en un modelo de propagación a 2 rayos debido al efecto de interferencia de la onda reflejada. 2. 4. 6. ninguna. En un escenario con reflexión sobre tierra plana: El coeficiente de reflexión aumenta con la frecuencia. El coeficiente de reflexión disminuye con la conductividad de la tierra. El coeficiente de reflexión es menor, en módulo, para la polarización vertical. ninguna. En el modo de propagación por onda terrestre, nos referimos a. onda de superficie. onda de superficie y onda espacial. onda de superficie con posibilidad de onda ionosférica. ninguna. Para un frente de ondas que incide sobre una superficie rugosa. la reflexión será más especular a medida que aumente la frecuencia de la onda incidente. la reflexión será más especular a medida que aumente la conductividad del terreno. la reflexión será más especular a medida que aumente el ángulo de elevación. ninguna. en un modelo de propagación a 2 rayos con incidencia rasante, el coeficiente del medio será máximo cuando la diferencia de caminos entre el rayo directo y reflejado será: lambda/4. lambda/2. lambda. ninguna. En general, la atenuación producida por un obstáculo en el trayecyo de un enlace radio. es mayor cuanto menos agudo sea el obstáculo. aumenta con la frecuencia independientemente del despejamiento radioeléctrico. aumenta con la frecuencia siempre que exista despejamiento radioeléctrico. ninguna. Afirmación falsa: para una superficie rugosa, a medida que aumenta el ángulo de elevación se refleja más energía en la dirección especular. a medida que aumenta la frecuencia, se reduce el módulo del coeficiente de scattering. para incidencia rasante con delta de R << lambda, la potencia revibida decae con R^4. en una situación de espacio libre, doblar la distancia supone una reducción de 6dB en la potencia recibida. En un modelo a 2 rayos con incidencia rasante y delta R << lambda, la potencia recibida es proporcional a: R^2. R^4. R^8. ninguna. Por debajo de qué frecuencia es necesario contemplar el mecanismo de propagación por onda de superficie en un modelo de reflexión sobre tierra plana?. 50 MHz. 100 MHz. 150 MHz. 300 MHz. Para el caso de una arista aguda de difracción, la atenuación para un margen sobre obstáculos nulo es aproximadamente. 3 dB. 6 dB. 12 dB. dependerá de la frecuencia, pero siempre superior a 0 dB debido a la obstrucción del primer elipsoide de fresnel. La difracción producida por un obstáculo en el trayecto de un enlace radio dará lugar a unas pérdidas menores cuanto. menor sea la frecuencia para un mismo despejamiento. menos agudo sea el obstáculo. menor sea el despejamiento. ninguno. En el modelo de propagación a 2 rayos, directo y reflejado con incidencia rasante, la máxima ganancia por reflexión se dará cuando. delta de R = lambda. delta de R = lambda/2. delta de R = 3lambda/2. ninguna. Método de difracción perfil Tx-Rx 2 obstáculos agudos alturas similares obstruyendo visión directa?. UIT-R P.526. EMP. Epstein-Peterson. UIT-R P.526 basado en Deygot multiobstáculo. Afirmación incorrecta mecanismo de reflexión?. El coeficiente de reflexión aumenta con la conductividad. A medida que aumenta la conductividad y la frecuencia, menos profundo es el mínimo del coeficiente de reflexión para la polarización vertical. para una superficie rugosa, a medida que aumenta el ángulo de elevación, menor es la reflexión en la dirección especular. para una superficie rugosa, a medida que aumenta la frecuencia, se reduce la energía reflejada en la dirección especular. Para un frente de ondas que incide con cierto ángulo en una superficie rugosa determinada: la reflexión será tanto más difusa cuanto menor sea la frecuencia incidente. la componente especular depende en gran medida de la polarización de la onda incidente. la reflexión será tanto más especular a medida que aumente el grado de rugosidad. ninguna. El mecanismo de propagación por onda espacial corresponde a: propagación en espacio libre. onda directa y onda de superficie. onda directa, reflejada y posibilidad de onda de superficie para frecuencias inferiores a 150 MHz. ninguna. Afirmación relacionada con el efecto de refracción en la troposfera incorrecta?. para k=4/3, la tierra resulta un poco más plana de lo que realmente es. en general, para distancias superiores a 10 km, la tierra debe considerarse con su curvatura correspondiente, corrigiendo el perfil entre transmisor y receptor. a medida que ka disminuye, aumenta el despejamiento, resultando en condiciones de propagación menos favorables. su efecto es importante para frecuencias por encima de 30 MHz. A partir de qué frecuencia, aproximadamente, no es necesario contemplar el fenómeno de propagación por onda de superficie cuando se analiza el efecto de reflexión sobre la tierra?. 1.5 MHz. 15 MHz. 150 MHz. el efecto de propagación por onda de superficie no coexiste con el de reflexión. Afirmación falsa?. en general, la atenuación atmosférica disminuye con la altitud. el margen dinámico del centelleo troposférico disminuye con la frecuencia. si un radioenlace está correctamente dimensionado por efecto de la lluvia, la atenuación por niebla es despreciable, incluso aunauq se trate de una niebla severa. en general, podemos afirmar que la atenuación por vegetación es mayor para polarización vertical, reduciéndose las diferencias con respecto a la polarización horizontal a medida que aumenta la frecuencia. Modelo a 2 rayos con incidencia rasante y delta de R = lambda tiene un coeficiente del medio igual a: menos infinito. 0 dB. 3dB. 6 dB. El mecanismo de propagación de onda espacial hace referencia a. onda directa y superficie. onda directa y reflejada. onda directa con posibilidad de onda de superficie. ninguna. Afirmación falsa sobre los sistemas PTP: frecuencias bandas licenciadas se recogen en el CNAF. se utilizan para sistemas de radiodifusión. antenas directivas tanto en transmisión como en recepción. todas son correctas. En un modelo a 2 rayos con incidencia rasante y ro=-1. el coeficiente del medio será máximo cuando delta de R=lambda. el coeficiente del medio será máximo cuando delta de R=lambda/2. el coeficiente del medio será máximo cuando delta de R=lambda/8. ninguna. método para evaluar pérdidas por difracción en un trayecto caracterizado por la presencia de 2 obstáculos agudos con despejamiento insuficiente pese a existir visibilidad radioeléctrica: ITU-R P.526 para 2 obstáculos aislados. Epstein-Peterson. EMP. depende de la frecuencia, siendo menor la atenuación a medida que aumenta la frecuencia. Afirmación incorrecta sobre los sitemas de broadcasting?. potencias elevadas transmisores. antenas directivas de transmisores y receptores. sistemas zonales con un transmisor y varios receptores. todas son correctas. Organismo competente en materia internacional?. ITU. ETSI. CEPT. ITU y CEPT indistintamente. El mecanismo de onda espacial hace referencia a. propagación por el espacio en comunicaciones entre satélites. propagación ionosférica. propagación por onda directa + onda de superficie. ninguna. afirmación incorrecta sobre los mecanismos de reflexión?. al aumentar la frecuencia, se reduce el módulo del coeficiente de reflexión. para una superficie totalmente conductora, el coeficiente de reflexión en módulo es igual a 1 para cualquier polarización. el mínimo del módulo del coeficiente de reflexión que se produce para polarización vertical, en el denominado ángulo de brewster, es menos profundo a medida que se reduce la frecuencia. en general, el coeficiente de reflexión para polarización horizontal aumenta con el ángulo de elevación. máxima ganancia que puede conseguirse en una situación en la que hay onda directa y reflejasasería igual a: 2dB. 3dB. 4dB. 6dB. En general, la difracción producida por un obstáculo en el trayecto de un enlace radio dará igual a unas pérdidas menores cuanto: menos agudo sea el obstáculo. menos agudo sea el obstáculo para un mismo despejamiento. mayor sea la frecuencia. todas son correctas. para un frente de ondas que incide sobre una superficie rugosa determinada. la reflexión será tanto más difusa cuanto mayor sea el ángulo de elevación. la reflexión será tanto más difusa cuanto menor sea la frecuencia. la reflexión será tanto más difusa cuanto menor sea el coeficiente de reflexión de fresnel. todas son correctas. cuando se evalúa la potencia recibida debido a las contribuciones directa y reflejada sobre un terreno buen conductor, por debajo de qué frecuencias es necesario tener también en cuenta el efecto de la onda de superficie de acuerdo a la recomendación UIT-R P.529?. 5 MHz. 15 MHz. 150 MHz. ninguna. En un modelo de propagación a 2 rayos con incidencia rasante, el coeficiente del medio será máximo cuando la diferencia de caminos entre el rayo directo y el reflejado sea: lambda. lambda/2. lambda/4. ninguna. qué atenuación introduce un ibstáculo agudo (ro=0) a 3km del transmisor y 6 km del receptor para un margen sobre obstáculos igual a 0?. 3 dB. 6 dB. 12 dB. ninguna. En general, la difracción producida por un obstáculo en el trayecto de un enlace radio dará lugar a unas pérdidas menores cuanto: menor sea la frecuencia para un mismo desvanecimiento. más agudo sea el obstáculo. menor sea el despejamiento. ninguna. Afimación incorrecta sobre el mecanismo de reflexión?. el coeficiente de reflexión aumenta con la conductividad. a medida que aumenta la conductividad y más reducida es la frecuencia, menos profundo es el mínimo del coeficiente de reflexión para polarización vertical. para una superficie rugosa, a medida que aumenta el ángulo de elevación menor es la reflexión en la dirección especular. para una conductividad constante, el módulo del coeficiente de reflexión siempre aumenta con la frecuencia. diferencia principal entre un sistema de broadcasting y un sistema punto-multipunto?. no existen diferencias sustanciales. las antenas receptoras necesariamente son directivas en los sistemas de broadcasting. la direccionalidad de las comunicaciones. la direccionalidad de la antena del transmisor o proveedor de servicios. modelo de difracción más indicado cuando hay despejamiento insuficiente y el rayo directo no es interceptado por ninguno de los 2 obstáculos significativos existentes en el perfil transmisor-receptor?. EMP. Epstein-Peterson. UIT-R P.526. UIT-R P.256 adaptado a visión directa. para un frente de ondas que incide con cierto ángulo en una superficie rugosa determinada: la reflexión será tanto más difusa cuanto menor sea la frecuencia incidente. la componente especular depende en gran medida de la polarización de la onda incidente. la reflexión será tanto más especular a medida que aumente el grado de rugosidad. ninguna. El mecanismo de propagación por onda espacial corresponde a: onda ionosférica y difusión troposférica. onda ionosférica y visión directa. difusión troposférica. ninguna. en incidencia rasante con delta de R << lambda, podemos afirmar que doblar la distancia entre el transmisor y el receptor implica una pérdida adicional de: 3 dB. 6 dB. 9 dB. 12 dB. en incidencia rasante y delta de R <<para qué frecuencias debería considerarse el efecto de onda de superficie según la recomendación UIT-R P.529. < 15 MHz. < 150 MHz. < 1500 MHz. En general, para distancias superiores a 30 km, independendientemente de la frecuencia. |




