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      <title>RUIDO by GABRIELA RODRIGUEZ</title>
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      <pubDate>2023-07-26 00:33:38 UTC</pubDate>
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         <title>Tipos de Ruido.</title>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Ruido externo o interferencias: </strong>Es el ruido producido por el medio de transmisión, es decir corresponde al que se genera en un punto del sistema como consecuencia de acoplamiento eléctrico o magnético con otro punto del propio sistema, o con otros sistemas naturales (tormentas, etc.) o construidos por el hombre (motores, equipos, etc.). El ruido de interferencia puede ser periódico, intermitente, o aleatorio. Normalmente se reduce, minimizando el acoplo eléctrico o electromagnético, bien a través de blindajes, o bien, con la re-orientación adecuada de los diferentes componentes y conexiones.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-27 23:46:17 UTC</pubDate>
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         <title>Ruido interno o inherente:</title>
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         <description><![CDATA[<div>Presente en los equipos electrónicos son producidos únicamente por el receptor debido a las primeras etapas de amplificación, ya que en estas el valor de la señal recibida es bajo y cualquier ruido producido posee un valor comparativo con respecto de la señal recibida.En otras palabras es la interferencia eléctrica generada dentro un dispositivo de naturaleza aleatoria.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-07-27 23:48:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
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         <pubDate>2023-07-28 00:00:52 UTC</pubDate>
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         <title>DISTORCION ARMONICA</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-08-01 03:31:11 UTC</pubDate>
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         <title>Ruido cosmico</title>
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         <description><![CDATA[<div>El <strong>ruido cósmico</strong> o <strong>ruido de radiofrecuencia galáctico</strong> es un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(f%C3%ADsica)">ruido aleatorio</a> que se origina fuera de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre">atmósfera terrestre</a>. Puede ser detectado en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor">receptores de radio</a>. Sus características son similares a las del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_t%C3%A9rmico">ruido térmico</a> y se puede encontrar en frecuencias superiores a los 15 MHz con antenas de alta directividad apuntando hacia el Sol o hacia ciertas regiones del cielo como el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_gal%C3%A1ctico">centro de la Vía Láctea</a>. Algunos <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_celeste">objetos celestes</a> como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1sar">cuásares</a>, objetos super densos apartados de la Tierra, emiten ondas electromagnéticas en todo el espectro de frecuencias incluyendo las radiofrecuencias.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-01 03:35:06 UTC</pubDate>
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         <title>Ruido Solar</title>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Ruido solar</strong>. En los sistemas de comunicación vía satélite, el sol constituye una fuente de ruido blanco muy importante, que puede causar severos problemas de interferencia, y aún, bloqueo total de las comunicaciones cuando hay alineamiento entre éste y la estación receptora terrestre. En el caso de satélites geosíncronos, este alineamiento ocurre dos veces al año, en la proximidad de los equinoccios y durante éstos, por breves períodos al día. La señal radioeléctrica producida por el sol es de nivel tal, que prácticamente puede llegar a saturar el receptor de la estación terrestre, bloqueando la recepción de cualquier otra señal. Se distinguen dos condiciones para el ruido solar:&nbsp; <strong>Sol quieto</strong>. Es el ruido solar en condiciones de poca o nula actividad solar, especialmente la causada por las manchas solares.&nbsp; <strong>Sol perturbado.</strong> Es el ruido solar en condiciones de actividad solar significativa (manchas solares, protuberancias solares, destellos solares, playas, etc.).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-01 03:41:01 UTC</pubDate>
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         <title>Ruido Térmico</title>
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         <description><![CDATA[<div>Conocido también como ruido de Johnson, el ruido térmico es el <strong>ruido que resulta de un movimiento aleatorio de electrones</strong> debido a su agitación térmica. Para tener una mejor comprensión del tema, analicemos algunos ejemplos, así como el tipo de fórmula que se usa para hacer determinados análisis de ruido.<br>Ruido térmico en comunicaciones</div><div><strong>Todos los sistemas de comunicaciones</strong> se verán afectados de algún modo por el ruido. Bien sea por los ruidos atmosféricos (provenientes del sol, celestes, etc.) o aquellos que son propios del sistema, tales como las interferencias de radio, o los causados por el hombre. Todos estos pueden interferir de una forma u otra en que exista el ruido térmico.<br><br></div><div>Los medios conductores de calor y electricidad tienen portadores de carga libre (electrones), los cuales tienen distintos valores de energía debido a la temperatura del conductor y que están en constante movimiento. Dicho movimiento es aleatorio y es producido por la agitación térmica.<br><mark>Ruido térmico formula</mark><br>La fórmula que se utiliza para calcular el ruido térmico presente en un conductor es: <strong>N=KTB</strong>. Cada letra representa un elemento clave en la ecuación. Esto se traduce de la siguiente manera:<br>N= Potencia de ruido en wats.<br>K= Constante de Boltzman (1.30×10 <sup>-23</sup> (Joule/Kelvin)).<br>T= Temperatura absoluta en grados Kelvin.<br>B= Ancho de la banda.<br><mark>Potencia de ruido térmico</mark></div><div>Cuando hablamos de potencia en las telecomunicaciones, esta <strong>suele expresarse en dB</strong> (decibelios). Tomando en cuenta los elementos descritos en la fórmula correspondiente, veamos brevemente como se calcula la potencia de ruido térmico disponible en un conductor.<br><br></div><div>La potencia de ruido disponible en un conductor al que llamaremos N<sub>t</sub>, es proporcional a la temperatura absoluta (T) y al ancho de banda del sistema medio.<br><br></div><div>N<sub>t</sub>=KTAf<br><br></div><div>K= Constante de Boltzman (1.30×10 <sup>-23</sup> W.5/K)<br><br></div><div>A una temperatura ambiente (17°c = 290 k) para un ancho de banda de 1 Hz se tiene:<br><br></div><div>N<sub>t</sub>= (1.38×10 <sup>-23</sup> W.5/K) (290K) (1 Hz) = 4.0038×10 <sup>-21</sup> W<br><br></div><div>4.0038×10 <sup>-21</sup> W = -203.97 dB W = -173.97dBm.<br><br></div><div>Lo que acabas de ver es tan solo un ejemplo. A continuación te mostraremos&nbsp; resultados directos de la potencia en dB, dependiendo del ancho de la banda.<br><br></div><div><strong>&nbsp;Ancho de banda</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Potencia</strong></div><ul><li>1 Hz _____________174 dBm</li><li>10 Hz_____________164 dBm</li><li>1000 Hz___________144 dBm</li><li>10 kHz____________134 dBm (Canal de walkie-talkie)</li><li>1 MHz_____________114 dBm</li><li>2 MHz_____________111 dBm (Canal GPS)</li><li>6 MHz_____________106 dBm (Televisión analógica)</li><li>20 MHz____________101 dBm (WLAN 802.11)<br><br></li></ul><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-08-01 03:55:53 UTC</pubDate>
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         <title>DE INTERMODULACION</title>
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         <title>DE INTERMODULACIÓN</title>
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         <title>RUIDO ADMOSFERIO Y CREADOS POR EL HOMBRE.</title>
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