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      <title>o	Medios de propagación de las ondas electromagnéticas by FRANCISCO  GRATEROL</title>
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      <description>La propagación de una onda puede interpretarse haciendo uso del modelo de la cadena lineal. Esta cadena está compuesta de una serie de partículas de igual masa separadas de resortes también iguales. Este modelo permite explicar el comportamiento de los cuerpos elásticos y por lo tanto la propagación de las ondas mecánicas.</description>
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      <pubDate>2017-01-29 22:25:16 UTC</pubDate>
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         <title>Cuando se habla de ondas mecánicas, se hace referencias a aquellas que necesariamente utilizan un medio para su transmisión. Cuando se refieren a ondas electromagnéticas (OEM) son aquellas que se basan en un campo eléctrico y uno magnético, y estas no utilizan un medio para su trasmisiónPropagación por onda superficial “ondas terrestres”Este tipo de onda viaja por la superficie de la tierra. Para realizar su polarización debe ser verticalmente, ya que se realiza de manera horizontal se produce un corto con la conductividad del suelo; por lo tanto se utilizan antenas verticales de baja altura y con una banda de frecuencia de VLF, LF, MF, que a su vez es una desventaja.Propagación troposférica “ondas espaciales”Este tipo de ondas viajan varios kilómetros inferiores de la atmosfera; se incluyen las ondas directa y reflejada en el suelo. Es una trasmisión por línea de vista. Se debe considerar que este tipo de propagación esta limitada a la curvatura de la tierra.Propagación Ionosférica “ondas celestes”Esta propagación trabaja en rango de frecuencia de 1.5 MHZ -30 MHZ. Se pueden realizar enlaces en HF para poder lograr un servicio continuo se necesita de 2 frecuenta de operación ya que la ionosfera varia tanto en el día como en la noche. </title>
         <author>el_tiko_3</author>
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         <pubDate>2017-01-29 22:52:43 UTC</pubDate>
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         <title>PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS ONDAS DE RADIOLas ondas de radio son conocidas generalmente también como radiación electromagnética. Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio se usan extensamente en las comunicaciones. Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan sólo unos cuantos milímetros, y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros. En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros, aproximadamente 5 000 menos que la longitud de onda de las ondas de radio. Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilohertz (kHz) y unos cuantos terahertz (THz).Propiedades de las Onda: Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas.Reflexión y Refracción Si un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo incide sobre la superficie de un segundo medio homogéneo, parte de la luz es reflejada y parte entra como rayo refractado en el segundo medio, donde puede o no ser absorbidoDifracción: Es el fenómeno del movimiento ondulatorio en el que una onda de cualquier tipo se extiende después de pasar junto al borde de un objeto sólido o atravesar una rendija estrecha, en lugar de seguir avanzando en línea recta.Superposición e Interferencia: Es el efecto que se produce cuando dos o más ondas se solapan o entrecruzan. Cuando las ondas interfieren entre sí, la amplitud (intensidad o tamaño) de la onda resultante depende de las frecuencias, fases relativas (posiciones relativas de crestas y valles) y amplitudes de las ondas iniciales. </title>
         <author>el_tiko_3</author>
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         <pubDate>2017-01-29 22:55:46 UTC</pubDate>
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         <title>INTERFERENCIA, ATENUACION Y ABSORCION La atenuación es descrita matemáticamente por la ley del cuadrado inverso que describe cómo es que se reduce la densidad de potencia con la distancia a la fuente. El campo electromagnético continuo se dispersa a medida que el frente de onda se aleja de la fuente, lo que hace que las ondas electromagnéticas se alejen cada vez mas entre si, en consecuencia, la cantidad de ondas por unidad de área es menor.La causa de la absorción  Las ondas electromagnéticas al viajar por el aire es que el aire no es un vacío, sino que está formado por átomos y moléculas de distintas substancias gaseosas, líquidas y sólidas. Estos materiales pueden absorber a las ondas electromagnéticas causando pérdidas por absorción. Cuando la onda electromagnética se propaga a través de la atmósfera terrestre, se transfiere energía de la onda a los átomos y moléculas atmosféricos. </title>
         <author>el_tiko_3</author>
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         <pubDate>2017-01-29 22:58:54 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>PÉRDIDAS DE TRAYECTORIA POR EL ESPACIO LIBRE</div><div>La perdida de trayectoria en espacio libre usualmente se define como la perdida a la que es sometida una onda electromagnética cuando esta se irradia en línea recta por el espacio libre, esta no sufre de algún otro fenómeno como la reflexión o absorción.<br> Esta es una mala definición, está en realidad es la cantidad técnica artificial que se obtiene mediante la manipulación de diferentes ecuaciones en enlaces de comunicaciones, teniendo muy en cuenta la ganancia de la antena transmisora<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 23:02:52 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div><strong>ZONA DE FRESNEL</strong></div><div> El volumen de espacio entre el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor">emisor</a> de una onda -<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica">electromagnética</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora">acústica</a>, etc.- y un receptor, de modo que el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Desfase">desfase</a> de las ondas en dicho volumen no supere los 180º.</div><div>Así, la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(onda)">fase</a> mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y el receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Esferoide">elipsoide de revolución</a>. La segunda zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 23:05:24 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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         <description><![CDATA[<div><figure class="attachment attachment-preview"><img src="http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208019/MODULO%20ANTENAS%20Y%20PROPAGACION-2011/image164.png" width="487" height="325"><figcaption class="caption"></figcaption></figure></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 23:11:01 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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         <pubDate>2017-01-29 23:11:19 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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         <description><![CDATA[<div><figure class="attachment attachment-preview"><img src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbq8EJ1ertbOW_VmXXuHcsjSfYz2H9G48nKPgtyFRUBSFJAtTZ" width="216" height="233"><figcaption class="caption"></figcaption></figure></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-01-29 23:13:11 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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         <pubDate>2017-01-29 23:22:09 UTC</pubDate>
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         <author>el_tiko_3</author>
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