<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Propagación terrestre de las ondas de radio by Luz Mellado</title>
      <link>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e</link>
      <description>-Integrantes: Suyai Quiñiñires, Luz Mellado, Dalila Castillo y Julio Arriagada
-Profesor: Astudillo Nicolas</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-06-28 13:07:32 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-29 15:55:02 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Propagación   </title>
         <author>luluzalen</author>
         <link>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2232456217</link>
         <description><![CDATA[<div>Es la manera en la que las ondas electromagnéticas de radio viajan por el espacio libre<em> dentro de la atmósfera terrestre,</em> comunicando dos o más puntos de la tierra a través de las radiocomunicaciones. Dependiendo del tipo de sistema y del ambiente, las ondas pueden verse afectadas tanto por la Tierra como por su atmósfera, por lo que existen tres modos de propagación terrestre y son la <strong><em>propagación de ondas terrestres</em></strong>,<strong><em> propagación de ondas espaciales </em></strong>y<strong><em> propagación por ondas celestes</em></strong>.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1742006110/4f4a1317f17d08dcc6be9c351c62ff58/propagaci_n_terrestre.jpg" />
         <pubDate>2022-06-28 13:16:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2232456217</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Propagación de ondas terrestres </title>
         <author>luluzalen</author>
         <link>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2232461694</link>
         <description><![CDATA[<div>Las ondas electromagnéticas de frecuencias <strong>intermedias</strong>, <strong>bajas</strong> y <strong>muy bajas</strong> son propagadas en torno a la superficie de la Tierra gracias a la inclinación de su frente de onda, la cuál es permitida por la poca densidad de la atmósfera en cercanias al suelo. La polarización de la onda deberá ser vertical para evitar un corto con la conductividad de la superficie y que su campo eléctrico pueda inducir voltaje y hacer circular corriente. Es útil para la radionavegación y en comunicaciones maritimas móviles ya que el agua salada es una superficie conductora óptima. Una de sus desventajas es la utilización de una potencia de transmisión relativamente alta , aunque con una potencia suficiente se podria propagar las ondas terrestres por toda la circunferencia de la Tierra, sin ser demasiado afectadas por las condiciones de la atmósfera.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1742006110/5a8d5689573a1f76b5487e4ce34392ff/2onda_terrestre.jpg" />
         <pubDate>2022-06-28 13:23:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2232461694</guid>
      </item>
      <item>
         <title>propagación por ondas celeste parte 2</title>
         <author>castillomelisa1010</author>
         <link>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2234841802</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>capa D:</strong> Es la capa mas inferior de la ionosfera, refleja las ondas de VLF, LF y absorbe las ondas MF, HF. Las capas D al estar mas alejadas del sol tienen poca ionización, sus iones pueden absorber energía electromagnética, y su cantidad de ionización depende de la altura del sol sobre el horizonte.<br><strong>capa E: </strong>Se le llama esporádica y se produce durante los destellos solares y durante la actividad de manchas solares, tiene una densidad de ionización muy alta y mejora inesperadamente la radiotransmisión.<br><strong>capa F: </strong>&nbsp;Está formada por dos capas la F1 y la F2. Durante el día, la capa F1 está entre 85 y 155 mi, La capa F2 está de 85 a 185 mi sobre la superficie terrestre durante el invierno, y de 155 a 220 mi en el verano. Durante la noche, las capas F1 y F2 se combinan y forman una sola capa. La capa F1 absorbe y atenúa algunas ondas de HF, las ondas que atraviesan hasta la capa F2, son reflejadas hacia la Tierra.&nbsp;<br>Quiñiñires, Castillo.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1742235884/55e44436817619c29bbf0052045c37b6/capas.PNG" />
         <pubDate>2022-07-01 04:19:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2234841802</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Propagación por ondas celeste parte 1</title>
         <author>suyaiquininires</author>
         <link>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2235090819</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Propagación por ondas celestes:</mark></em></strong><br><br>&nbsp; &nbsp;Las ondas electromagnéticas que se dirigen sobre el nivel del horizonte se llaman ondas celestes. Estas se irradian hacia el cielo en una dirección que forma un ángulo relativamente grande con la Tierra donde son reflejadas hacia la superficie terrestre por la ionosfera. Debido a esto a la propagación de las ondas celestes se le llama propagación <strong><em>Ionosferica</em></strong>. <br>&nbsp; &nbsp;Esta misma absorbe grandes cantidades de la energía solar, ionizando&nbsp; las moléculas de aire y forma electrones libres. cuando las onda de radio atraviesa la ionosfera, el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre los electrones y los pone a vibrar, disminuyendo la corriente. <br>&nbsp; &nbsp;La reducirse aumenta la velocidad de propagación y las<br>ondas electromagnéticas se desvían alejándose de las regiones de alta intensidad hacia regiones bajas aumentando la refracción. <br>&nbsp; &nbsp;Debido a la composición no uniforme de la ionosfera y sus variaciones de temperatura<br>y densidad, esta estratificada.<br>&nbsp; &nbsp;Las capas que conforman la ionosfera son: las capas <strong><em>D,E,F</em></strong>; las cuales varia su localización y en densidad de ionización según la hora en el día fluctuándose en una forma cilíndrica durante el año, siguiendo a su vez <strong><em>el ciclo de manchas solares<br></em></strong>Quiñiñires Suyai y Castillo Dalila</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-07-01 12:38:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2235090819</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Propagacion de ondas celestes</title>
         <author>jucearri04</author>
         <link>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2235231626</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Propagación de las ondas espaciales:<br>Es la energía electromagnética en forma de ondas espaciales con energía que viaja en el inferior de la atmósfera terrestre, incluyendo ondas directas y ondas reflejadas en la superficie.<br>Ondas directas: viajan de forma recta entre la antena de tx y rx<br>La propagación de onda espacial se lo llama también "transmisión de línea de vista" y está limitada por la curvatura de la tierra<br>Las ondas reflejadas por el suelo son las que se reflejan cuando se propaga por las antenas emisoras y receptoras<br><br>La curvatura de la tierra presenta la propagación de ondas espaciales que se llaman "horizontes de radio", y a causa de la refracción atmosférica dicho horizonte está más allá de lo óptico para la atmósfera estandar<br><br>Y los dos horizontes (radio y óptico) se encuentran a cuatro tercios, su refracción se debe al cambio de temperatura, densidad, conductividad relativa y contension de vapor de agua<br><br><br>El horizonte de radio de alarga solo al elevar sus antenas(rx o tx) con torres o superficies altas<br>La fig9-15 muestra la altura de la antena sobre el horizonte de radio y es...<br>d=√2 h<br>d= distancia al horizonte de radio<br>h= altura de antena sobre el nivel del mar<br><br><br>Y para una antena de transmisión y recepción su distancia será:<br>d= dt + dr<br>d= √2ht + √2hr<br><br>d=distancia total<br>dt=horizonte de radio de la antena Tx<br>dr= horizonte de radio de antena Tx<br>Ht= altura de la antena Tx<br>Hr= altura de la antena Rx<br><br>La distancia Max entre tx y rx sobre el terreno es:<br>d(Max) = 17ht + 17hr<br>D máx= la distancia Max entre las dos antenas<br>Ht= altura de antena Tx<br>Hr= altura de antena Rx<br><br>&nbsp;La distancia de propagacion(fig 9-16)de las ondas espaciales aumentara la altura de las antenas rx y tx o ambas y cambiaría las condiciones de la atmósfera terrestre varíando atraves del tiempo su grado de refracción<br><br>&nbsp;La condición de propagacion por conductos es cuando la densidad de la atmósfera es igual a las ondas electromagnéticas y quedan entre ellas y la superficie terrestre atrapadas&nbsp;<br>Las capas funcionan como conducto y la onda electromagnética se propaga a distancias largas pro al curvatura de la tierra por el conducto del mismo&nbsp;<br>Fig 9-16 ser representa el conductor en propagacion</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1742386073/f3ac8990008332b5ccb15b752d38a078/InShot_20220701_135833892.jpg" />
         <pubDate>2022-07-01 16:58:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/Tpcomunicacionesepet15/ax731qnw5l01fg0e/wish/2235231626</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
