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      <title>Trabajo Colaborativo: Monopulso Comparación de Amplitud by Ricardo Torres</title>
      <link>https://padlet.com/rt201813/z22b3rksh2vsuf49</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-06-06 14:15:30 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-06-07 02:51:41 UTC</lastBuildDate>
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         <title>DIAZ SU</title>
         <author>rt201813</author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><ul><li><p><strong>Introducción</strong>: Breve explicación sobre el propósito de las guías de onda híbridas tipo T y los anillos híbridos en la generación de señales suma y diferencia.</p></li><li><p><strong>Guías de Onda Híbridas Tipo T</strong>:</p><ul><li><p>Descripción de la estructura de la guía de onda tipo T.</p></li><li><p>Funcionamiento básico: División y combinación de señales.</p></li><li><p>Generación de señales suma y diferencia: Explicación del proceso.</p></li></ul></li><li><p><strong>Anillos Híbridos</strong>:</p><ul><li><p>Descripción de la estructura del anillo híbrido.</p></li><li><p>Funcionamiento básico: División y combinación de señales.</p></li><li><p>Generación de señales suma y diferencia: Explicación del proceso.</p></li></ul></li><li><p><strong>Comparación</strong>:</p><ul><li><p>Diferencias entre guías de onda tipo T y anillos híbridos en términos de estructura y funcionamiento.</p></li><li><p>Ventajas y desventajas de cada tipo de dispositivo en la generación de señales suma y diferencia.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aplicaciones</strong>:</p><ul><li><p>Ejemplos de aplicaciones donde se utilizan guías de onda híbridas tipo T y anillos híbridos para generar señales suma y diferencia.</p></li><li><p>Importancia en áreas como la comunicación inalámbrica, la electrónica de radiofrecuencia, etc.</p></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 14:16:08 UTC</pubDate>
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         <title>ROSALES LARA</title>
         <author>rt201813</author>
         <link>https://padlet.com/rt201813/z22b3rksh2vsuf49/wish/3020330880</link>
         <description><![CDATA[<p>La técnica de monopulso de comparación de amplitud se emplea para medir una coordenada angular, utilizando dos patrones de antena traslapados con haces principales apuntando en direcciones ligeramente diferentes. Estos haces, generados por alimentadores desplazados en un reflector parabólico, están desfasados respecto al eje central de la antena. Al tomar la suma y la diferencia de estos patrones, se obtiene el patrón suma para transmisión y ambos patrones para recepción. La señal diferencia proporciona la magnitud del error angular y la dirección se obtiene comparando la fase de ambas señales. El sistema incluye una unión híbrida y un detector sensitivo de fase que combinan las señales amplificadas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 14:16:20 UTC</pubDate>
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         <title>LOPEZ LUNA</title>
         <author>rt201813</author>
         <link>https://padlet.com/rt201813/z22b3rksh2vsuf49/wish/3020331068</link>
         <description><![CDATA[<p>conceptos y fundamentos clave:</p><ol><li><p><strong>Patrones de Antena Traslapada</strong>:</p><ul><li><p>Se utilizan dos patrones de antena traslapados, con sus haces principales apuntando en direcciones ligeramente diferentes (Fig. 1a).</p></li><li><p>Estos haces están desfasados en posición con respecto al eje central de la antena (boresight).</p></li><li><p>Pueden generarse usando dos alimentadores desplazados en direcciones opuestas desde el foco de un reflector parabólico.</p></li></ul></li><li><p><strong>Suma y Diferencia de Patrones</strong>:</p><ul><li><p>La técnica monopulso de comparación de amplitud toma la suma y la diferencia de los dos patrones de antena desfasados (Fig. 1b y 1c).</p></li><li><p>El patrón suma se emplea en la transmisión, mientras que los patrones suma y diferencia se utilizan en la recepción.</p></li></ul></li><li><p><strong>Medición del Error Angular</strong>:</p><ul><li><p>La señal recibida con el patrón diferencia proporciona la magnitud del error angular.</p></li><li><p>La dirección del error angular se determina comparando la fase de la señal diferencia con la fase de la señal suma.</p></li><li><p>Las señales recibidas de los patrones suma y diferencia se amplifican por separado y se combinan en un detector sensitivo a fase para producir la señal del error angular (Fig. 1d).</p></li></ul></li><li><p><strong>Detección y Medida del Alcance</strong>:</p><ul><li><p>La señal suma también se utiliza para la detección del blanco y la medida del alcance, además de actuar como referencia para determinar el signo del ángulo medido.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 14:16:31 UTC</pubDate>
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         <title>TORRES A</title>
         <author>rt201813</author>
         <link>https://padlet.com/rt201813/z22b3rksh2vsuf49/wish/3020331079</link>
         <description><![CDATA[<p>Descripción del Diagrama de Bloques</p><p><strong>Diagrama de Bloques Simplificado</strong></p><ul><li><p><strong>Alimentadores de Antena</strong>: Dos alimentadores conectados a los brazos de entrada de la unión híbrida.</p></li><li><p><strong>Unión Híbrida</strong>: Un dispositivo de microondas de cuatro puertos que genera señales de suma y diferencia.</p></li><li><p><strong>Receptores Suma y Diferencia</strong>: Cada uno incluye un heterodino y un amplificador. Utilizan un oscilador local compartido para mantener el equilibrio de fase y amplitud.</p></li><li><p><strong>Detector Sensitivo de Fase</strong>: Compara las señales de los canales suma y diferencia para producir la señal del error angular.</p></li><li><p><strong>Duplexores</strong>: Incluidos para proteger los receptores y mantener el equilibrio de fase y amplitud.</p></li></ul><p>Este sistema proporciona una medida precisa del error angular y la detección del blanco mediante la comparación de las amplitudes y fases de las señales recibidas por los haces traslapados.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 14:16:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>srosales46</author>
         <link>https://padlet.com/rt201813/z22b3rksh2vsuf49/wish/3020805250</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Principio Básico</strong>: La técnica de monopulso utiliza múltiples lóbulos de antena generados simultáneamente para medir la posición de un objetivo en el espacio. A diferencia de otros métodos de radar que requieren barridos mecánicos o múltiples pulsos para determinar la dirección del objetivo, el monopulso puede determinar la dirección en un solo pulso, lo que mejora la precisión y reduce el tiempo de medición.</p></li><li><p><strong>Tipos de Monopulso</strong>:</p><ul><li><p><strong>Monopulso de amplitud</strong>: Utiliza diferencias en la amplitud de las señales recibidas por diferentes lóbulos para determinar la dirección del objetivo.</p></li><li><p><strong>Monopulso de fase</strong>: Utiliza diferencias de fase entre las señales recibidas para calcular la dirección del objetivo.</p></li></ul></li><li><p><strong>Lóbulos de Antena</strong>: En el monopulso se generan varios lóbulos de radiación (normalmente cuatro) orientados en direcciones ligeramente diferentes. Los lóbulos típicos son: sumador (Σ), diferencia azimutal (Δaz), y diferencia elevacional (Δel).</p></li><li><p><strong>Determinación de la Dirección</strong>: Comparando las señales recibidas en estos lóbulos, se puede determinar la desviación angular del objetivo respecto al eje central de la antena.</p><ul><li><p>La señal sumada (Σ) proporciona la información sobre la presencia y distancia del objetivo.</p></li><li><p>Las señales de diferencia (Δ) proporcionan información sobre la dirección del objetivo en términos de azimut y elevación.</p></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-07 02:12:12 UTC</pubDate>
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