Practica 6 Patron de Onda Antena Parabolica

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LABORATORIO DE TEORIA ELECTROMAGNETICA PRACTICA No. 6 “ANTENA PARABÓLICA CON ALIMENTADOR DE DIPOLOS COMO REFLECTORES” ALUMNO: CASTAÑEDA VAZQUEZ ALEJANDRO GRUPO: 05 FECHA DE ENTREGA: 05 DE ABRIL DE 2011

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LABORATORIO DE TEORIA ELECTROMAGNETICA

PRACTICA No. 6 “ANTENA PARABÓLICA CON ALIMENTADOR DE DIPOLOS COMO REFLECTORES”

ALUMNO: CASTAÑEDA VAZQUEZ ALEJANDRO

GRUPO: 05

FECHA DE ENTREGA: 05 DE ABRIL DE 2011

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ANTENA PARABÓLICA CON ALIMENTADOR DE DIPOLOS COMO REFLECTORES

Objetivo: Encontrar el patrón de radiación.

Marco teórico:

Patrón de radiación.- Es la representación tridimensional del valor promedio del vector de Poynting asociado a una antena. Se divide en “lóbulos”, regiones cerradas donde la radiación es continua. Los lóbulos están separados por puntos donde no hay radiación llamados “nulos” del patrón de radiación. El lóbulo con la mayor parte de la radiación es el lóbulo principal y puede haber más de uno con igual magnitud. Si hay más lóbulos se llaman secundarios y dependiendo la posición donde se presenten, se llaman laterales o posteriores. Para ciertas aplicaciones es requerido reducir la magnitud de los lóbulos secundarios, esto se loga con un diseño adecuado.

Antenas parabólicas.- Las antenas parabólicas usan características físicas así como antenas de elementos múltiples para alcanzar muy alta ganancia y direccionalidad. Estas antenas usan un plato reflector con la forma de una parábola para enfocar las ondas de radio recibidas por la antena a un punto focal. La parábola también funciona para capturar la energía radiada por la antena y enfocarla en un haz estrecho al transmitir. La antena parabólica es muy direccional. Al concentrar toda la potencia que llega a la antena y enfocarla en una sola dirección, este tipo de antena es capaz de proveer muy alta ganancia.

Lista de equipo utilizado

1. Oscilador de barrido2. Cable coaxial3. Acoplador de cable coaxial a guía de onda4. Aislador de ferrita5. Frecuenciometro6. Atenuador Variable7. Acoplador direccional8. Acoplador de impedancias9. Coso (guía de onda) de 90⁰10. Guía de onda giratoria11. Antena piramidal (At)12. Antena piramidal (Ar)

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13. Diodo demodulador14. Osciloscopio15. Medidor SWR

DESARROLLO

Disponemos el equipo de la forma en que se muestra en las siguientes fotografías. Variamos el ángulo de la antena receptora respecto a la antena transmisora (parabólica) y cada 5⁰ tomamos la lectura de la potencia recibida. Luego, para la elaboración de la gráfica consideramos que la antena parabólica está localizada en el origen de la misma.

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Tablas

Ángulo Pr Pn0 28,7 28,75 29 2910 27,5 27,515 28,6 28,620 32,5 32,525 37 3730 40 4035 35 3540 31 3145 32,2 32,250 37 3755 43 4360 46 4665 25,8 25,870 21,4 21,475 29,2 29,280 18,6 18,685 7,2 7,290 0 095 3,3 3,3

100 16,7 16,7105 29,2 29,2110 20,2 20,2115 25,8 25,8120 45 45125 36 36130 41,5 41,5135 32,6 32,6140 30,8 30,8145 33,4 33,4150 47 47155 38 38160 31,2 31,2165 28,6 28,6170 28 28175 29,4 29,4180 28,5 28,5

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Graficas

A continuación se presenta la gráfica correspondiente a la tabla anterior:

La siguiente imagen presenta la gráfica del el patrón de radicación de una antena parabólica.

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Conclusiones

Comparando la gráfica de las dos graficas anteriores podemos notar que a la gráfica obtenida en base a los datos del laboratorio le hace falta el llamado lóbulo frontal lo cual puede ser atribuible a que el reflector impide la antena receptora capte señal cuando ambas antenas están alineadas (a los 90⁰). Independientemente de lo anterior parece ser que ambas graficas poseen una geometría similar refriéndonos a los lóbulos laterales.

Por otra parte es evidente que nuestro patrón de radiación está realizado en un rango de 0⁰ a 180⁰ mientras que la segunda imagen presenta un rango que va de los 0⁰ a los 360⁰ y esto puede apreciarse en que nuestra grafica carece de lóbulos posteriores.