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Antena

Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.

Antena de onda corta "Cortina", Moosbrunn, Austria
Antena para Comunicaciones por satélite en banda-C de 15 m de diámetro.

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas.

Diagrama animado de la antena dipolo que irradia ondas de radio
Un diagrama animado de una antena dipolo de recepción de onda de radio

Parámetros de una antena

Las antenas se caracterizan por una serie de parámetros, estando los más habituales descritos a continuación:

Diagrama de radiación

Es la representación gráfica de las características de radiación de una antena, en función de la dirección (coordenadas en azimut y elevación), lo más habitual es representar la densidad de potencia radiada, aunque también se pueden encontrar diagramas de polarización o de fase.

Atendiendo al diagrama de radiación, podemos hacer una clasificación general de los tipos de antena y podemos definir la directividad de la antena (antena isotrópica, antena directiva, antena bidireccional, antena omnidireccional,…).

Dentro de los diagramas de radiación podemos definir diagrama copolar aquel que representa la radiación de la antena con la polaridad deseada y contrapolar al diagrama de radiación con polaridad contraria a la que ya tiene.

 
Diagrama de radiación

Los parámetros más importantes del diagrama de radiación son:

  • Dirección de apuntamiento: Es la de máxima radiación. Directividad y Ganancia.
  • Lóbulo principal: Es el margen angular en torno a la dirección de máxima radiación.
  • Lóbulos secundarios: Son el resto de máximos relativos, de valor inferior al principal.
  • Ancho de haz: Es el margen angular de direcciones en las que el diagrama de radiación de un haz toma un valor de 3dB por debajo del máximo. Es decir, la dirección en la que la potencia radiada se reduce a la mitad.
  • Relación de lóbulo principal a secundario (SLL): Es el cociente en dB entre el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo secundario.
  • Relación delante-atrás (FBR): Es el cociente en dB entre el valor de máxima radiación y el de la misma dirección y sentido opuesto.

Ancho de banda

Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros.

El ancho de banda está determinado por las frecuencias superior e inferior fuera de las cuales el nivel de energía en la antena decrece a más de 3dB.

Directividad

La Directividad (D) de una antena se define como la relación entre la intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total:

 

La Directividad no tiene unidades y se suele expresar en unidades logarítmicas (dBi) como:

 

Ganancia

Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. La Ganancia (G) se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas en el diagrama de radiación.


 


La unidad de Ganancia (G) de una antena es el dBd o dBi, dependiendo si esta se define respecto a un dipolo de media onda o a la isotrópica.

Eficiencia

Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena.

También se puede definir como la relación entre ganancia y directividad.


 


El parámetro e (eficiencia) es adimensional.

Impedancia de entrada

Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y la corriente de entrada.  . La impedancia es un número complejo. La parte real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada.

Apertura de haz

Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima (en la dirección principal de radiación). También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros adyacentes al máximo.

Polarización

Las antenas crean campos electromagnéticos radiados. Se define la polarización electromagnética en una determinada dirección, como la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La polarización lineal puede tomar distintas orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -45º). Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derechas o izquierdas (dextrógiras o levógiras), según el sentido de giro del campo (observado alejándose desde la antena).

En el marco de antenas se define un coeficiente de desacoplo por polarización. Este mide la cantidad de potencia que es capaz de recibir una antena polarizada de una forma con una longitud efectiva   de un campo eléctrico incidente con una determinada polarización  . De este modo, el coeficiente de desacoplo por polarización se define como:

 

De esta manera, obtenemos la fracción de potencia que finalmente la antena es capaz de recibir, multiplicando la potencia incidente en la antena por este coeficiente definido anteriormente, de la forma:

 

Se llama diagrama copolar al diagrama de radiación con la polarización deseada y diagrama contrapolar (crosspolar, en inglés) al diagrama de radiación con la polarización contraria.

En antenas profesionales de comunicaciones por satélite, es habitual que una misma antena trabaje con ambas polarizaciones ortogonales a la vez, de modo que se duplique el ancho de banda disponible para la señal en el enlace. Para ello, se coloca junto al alimentador un transductor ortomodo, que dispone de un puerto de guiaondas circular conectado a la bocina y dos puertos de guiaondas rectangulares ortogonales, cada uno de los cuales trabaja en una polarización distinta. Si, en cada uno de estos puertos, se coloca un diplexor, que separe las bandas de frecuencia de emisión y recepción, se tratará de un alimentador de cuatro puertos con el que una misma antena será capaz de emitir y recibir en ambas polarizaciones simultáneamente. En otras ocasiones, estas antenas disponen de solo dos puertos, uno para emitir en una polarización y el otro para recibir en la polarización opuesta.

Relación Delante/Atrás

Este parámetro se define como la relación existente entre la máxima potencia radiada en una dirección geométrica y la potencia radiada en el sentido opuesto.

Cuando esta relación es reflejada en un gráfico con escala en dB, el ratio F/B (Front/Back) es la diferencia en dB entre el nivel de la máxima radiación y el nivel de radiación a 180 grados. Este parámetro es especialmente útil cuando la interferencia hacia atrás es crítica en la elección de la antena que vamos a utilizar.

Esta relación, además lo podemos ver desde otro punto de vista, indicando lo buena que es la antena en el rechazo de las señales provenientes de la parte trasera. Rara vez es verdaderamente importante, ya que las interferencias por la parte trasera no ocurren habitualmente, pero puede suceder.

La relación F / B no es un número muy útil, ya que a menudo varía enormemente de un canal a otro. Por supuesto, si se tiene el patrón de radiación, entonces no se necesita la relación F/B.

Comparando una antena Yagi con una parabólica, podemos ver que para la antena Yagi tenemos una relación F/B de aproximadamente 15 dB (según modelo y fabricante) mientras que para la parabólica la relación F/B es >35dB (según modelo y fabricante). De esta forma observamos como es "de buena" una antena respecto al rechazo de señales por la parte trasera. Cuanto mayor sea este parámetro en las antenas parabólicas mejor será.

Los 15 dB de la antena Yagi lo podemos interpretar también como la atenuación que tendríamos en el sistema, en caso de captar una onda rebotada por ejemplo de un edificio, por la parte trasera de esta.

Resistencia de radiación

Cuando se le suministra potencia a una antena, parte de ella se irradia y otra parte se convierte en calor disipándose. Cuando se habla de resistencia de radiación, se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa.

Si se reemplaza la antena por la resistencia de radiación, esta, haría su trabajo, es decir, disiparía la misma cantidad de potencia que la que irradiaría la antena. La resistencia de radiación es igual a la relación de la potencia radiada por la antena dividida por el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación.

 

En donde:

Rr = Resistencia de radiación (Ohms)
P = Potencia radiada por la antena (Watts)
i = Corriente de la antena en el punto de alimentación (Amperes)

Se podría obtener la eficiencia de una antena, dado que es la relación de la potencia radiada y la potencia disipada.

Clasificación clásica de las antenas

 
Antenas y parábolas sobre el castillo de Santa Bárbara, Alicante, España.

Existen tres tipos básicos de antenas: antenas de hilo, antenas de apertura y antenas planas. Asimismo, las agrupaciones de estas antenas (arrays) se suelen considerar en la literatura como otro tipo básico de antena.

Antenas de hilo

Las antenas de hilo son antenas cuyos elementos radiantes son conductores de hilo que tienen una sección despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo.[1]​ Las dimensiones suelen ser como máximo de una longitud de onda. Se utilizan extensamente en las bandas de MF, HF, VHF y UHF. Se pueden encontrar agrupaciones de antenas de hilo. Ejemplos de antenas de hilo son:

Las antenas de hilo se analizan a partir de las corrientes eléctricas de los conductores.

Antenas de apertura

Las antenas de apertura son aquellas que utilizan superficies o aperturas para dirigir el haz electromagnético de forma que concentran la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección. La más conocida y utilizada es la antena parabólica, tanto en enlaces de radio terrestres como de satélite. La ganancia de dichas antenas está relacionada con la superficie de la parábola, a mayor tamaño mayor colimación del haz tendremos y por lo tanto mayor directividad.

El elemento radiante es el alimentador, el cual puede iluminar de forma directa a la parábola o en forma indirecta mediante un subreflector. El alimentador está generalmente ubicado en el foco de la parábola. El alimentador, en sí mismo, también es una antena de apertura (se denominan antenas de bocina) que puede utilizarse sin reflector, cuando el objetivo es una cobertura más amplia (e.g. cuando se pretende cubrir la totalidad de la superficie de la tierra desde un satélite en órbita geoestacionaria).

Se puede calcular la directividad de este cierto tipo de antenas,  , con la siguiente expresión, donde   es el área y   es la longitud de onda:

 

 
Reflectores parabólicos

Hay varios tipos de antenas de apertura, como la antena de bocina, la antena parabólica, la antena parabólica del Radar Doppler y superficies reflectoras en general.

Antenas planas

Un tipo particular de antena plana son las antenas de apertura sintética, típicas de los radares de apertura sintética (SAR).

Agrupaciones de antenas

 
Agrupación (array) de antenas.

Las agrupaciones (arrays) de antenas están formados por un conjunto de dos o más antenas ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan como una única antena con un diagrama de radiación propio.

La característica principal de las agrupaciones de antenas es que su diagrama de radiación es modificable, pudiendo adaptarlo a diferentes aplicaciones/necesidades. Esto se consigue controlando de manera individual la amplitud y fase de la señal que alimenta a cada uno de los elementos de la agrupación.

Atendiendo a la distribución de las antenas que componen un arreglo podemos hacer la siguiente clasificación:

  • Arrays lineales: Los elementos están dispuestos sobre una línea.
  • Arrays planos: Los elementos están dispuestos bidimensionalmente sobre un plano.
  • Arrays conformados: Los elementos están dispuestos sobre una superficie curva.

A nivel de aplicación los arrays de antenas se utilizan para la construcción de antenas inteligentes. Una definición básica de un sistema de antenas inteligentes es cualquier configuración adaptativa de múltiples antenas que mejoran el rendimiento de un sistema de comunicaciones inalámbricas.

Las características de las antenas inteligentes con unos haces de radiación con una mayor directividad (es decir, mayor ganancia y mayor selectividad angular), proporcionan múltiples ventajas:

  • Incremento de la zona de cobertura: Dado que la ganancia es mayor que en el caso de antenas omnidireccionales o sectorizadas.
  • Incremento de la potencia de transmisión: La mayor ganancia de la antena permite incrementar la sensibilidad.
  • Reducción del nivel de interferencia: La mejor selectividad espacial de la antena permitirá al receptor discriminar las señales de usuarios interferentes a favor de la señal del usuario deseado. Incluso se pueden utilizar antenas inteligentes con configuración antena principal y secundarias donde las secundarias anulan las interferencias.
  • Reducción de la propagación multitrayecto:Debido a la menor dispersión angular de la potencia radiada, se reduce el número de trayectorias que debe seguir la señal antes de llegar al receptor.
  • Mejora de la seguridad: Gracias a que la transmisión es direccional, hay una probabilidad muy baja de que un equipo ajeno intercepte la comunicación.
  • Introducción de nuevos servicios: Al poder identificar la posición de usuarios se puede aplicar a radiolocalización, tarificación geográfica, publicidad en servicios cercanos...

Clasificación funcional

La clasificación tradicional de las antenas se basa, fundamentalmente, en la forma en que se distribuye el campo electromagnético en la propia antena o en la tecnología utilizada. No obstante, también pueden hacerse clasificaciones desde un punto de vista práctico: una catalogación de las antenas desde el punto de vista de sus prestaciones y tecnología, casos de uso concretos y discusiones acerca de los parámetros de ingeniería que ayuden al entendimiento de su funcionamiento.

Antenas con reflector

El origen de la antena con reflector se remonta a 1888 en el laboratorio de Heinrich Hertz, que demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas que habían sido predichas por James Clerk Maxwell unos quince años antes. En sus experimentos, Hertz utilizó un reflector parabólico cilíndrico de zinc, excitado por una chispa en la parte central de un dipolo colocado en la línea focal y otro similar como receptor.

Su funcionamiento se basa en la reflexión de las ondas electromagnéticas por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que está centrado en el paraboloide. En el caso de una antena receptora, en cambio si se trata de una antena emisora, las ondas que emanan del foco (dispositivo de emisión) se ven reflejadas y abandonan el reflector en forma paralela al eje de la antena.

Cuando se desea la máxima directividad de una antena, la forma del reflector generalmente es parabólica, con la fuente primaria localizada en el foco y dirigida hacia el reflector.

Las antenas con reflector parabólico, o simplemente antenas parabólicas se utilizan extensamente en sistemas de comunicaciones en las bandas de UHF a partir de unos 800 MHz y en las de SHF y EHF. Entre sus características principales se encuentran la sencillez de construcción y elevada direccionalidad. La forma más habitual del reflector es la de un paraboloide de revolución, excitado por un alimentador situado en el foco.

Tipos básicos de antenas con reflector

  • Foco primario

La superficie de estas antenas es un paraboloide de revolución. Las ondas electromagnéticas inciden paralelamente al eje principal, se reflejan y dirigen al foco.

El foco está centrado en el paraboloide.

Tienen un rendimiento máximo de aproximadamente el 60%, es decir, de toda la energía que llega a la superficie de la antena, el 60% lo hace al foco y se aprovecha, el resto se pierde debido principalmente a dos efectos, el efecto spillover y el efecto bloqueo.

Su relativa gran superficie implica un menor ángulo de anchura del haz (3 dB), por lo que la antena debe montarse con mayor precisión que una antena offset normal. La lluvia y la nieve pueden acumularse en el plato e interferir en la señal; Además como el LNB va montado centralmente, bloquea muchas señales con su propia sombra sobre la superficie de la antena.

 
Antena Offset
  • Offset

Una antena offset está formada por una sección de un reflector paraboloide de forma oval. La superficie de la antena ya no es redonda, sino oval y simétrica (elipse). El punto focal no está montado en el centro del plato, sino a un lado del mismo (offset), de tal forma que el foco queda fuera de la superficie de la antena. Debido a esto, el rendimiento es algo mayor que en la de Foco Primario, pudiendo ser de un 70% o algo más.

  • Cassegrain

Este tipo de antenas presentan una gran directividad, una elevada potencia en el transmisor y un receptor de bajo ruido. Utilizar una gran antena reflectora implica grandes distancias del transmisor al foco (y la imposibilidad de colocar equipos en él) por lo que una solución es emplear un segundo reflector o subreflector. En el caso del reflector parabólico Cassegrain el subreflector es hiperbólico.

El reflector principal refleja la radiación incidente hacia el foco primario. El reflector secundario posee un foco en común con el reflector parabólico.

El sistema de alimentación está situado en el foco secundario, de manera que el centro de fases del alimentador coincide con el foco secundario del hiperboloide.

El paraboloide convierte una onda plana incidente en una esférica dirigida hacia el foco primario, que es entonces reflejada por el subreflector para formar una onda esférica incidente en el alimentador.

Alimentadores para antenas con reflector (bocinas)

Las bocinas son utilizadas como alimentador en las antenas, es decir, se utilizan para iluminar el reflector formando lo que se conoce como antena parabólica. La bocina de alimentación se encuentra situada en el foco del paraboloide.

Una única bocina puede utilizarse como una antena de cobertura global en satélites; además se pueden agrupar varias bocinas (alimentándolas con una amplitud y una fase diferentes), para conseguir un determinado diagrama de radiación y dar cobertura a un país o continente. La agrupación de bocinas sería el alimentador del reflector.

En una transmisión la bocina emite energía desde el foco hacia la superficie del reflector, consiguiendo radiar sobre el rango de cobertura deseado, mientras que en una recepción el reflector actúa como un acumulador de energía de la señal, que es concentrada hacia la bocina alimentadora.

Las bocinas pueden transmitir o recibir dos ondas con polarización distinta, siempre que la polarización sea ortogonal. Esto se consigue con un dispositivo llamado acoplador ortomodo (OMT), que es un sistema de guía de ondas en forma de T, donde por la guía principal se propagan dos modos dominantes ortogonales y cada guía adosada soporta uno de los dos modos anteriores.

La polarización ha de ser ortogonal para que no se produzcan interferencias.

De acuerdo con la forma de la apertura, las bocinas pueden ser de dos tipos: piramidal y cónica.

Bocina piramidal

 
Bocina piramidal

Es un tipo de bocina rectangular. Se ensancha tanto en el plano E como en el H, lo que permite radiar haces estrechos en ambos planos. Este tipo de bocinas son adecuadas para sistemas de polarización lineal. Su ganancia puede calcularse exactamente a partir de sus dimensiones físicas por ello se suelen utilizar como patrones de comparación en las medidas de ganancia. El diseño de una bocina piramidal requiere que su garganta coincida con la guía rectangular de alimentación.

Bocina cónica

Se utilizan fundamentalmente en antenas de satélites de haz global. Son las más adecuadas para utilizar polarizaciones circulares, aunque también pueden utilizar polarización lineal.

Según el modo de propagación transmitido se clasifican como: bocinas de modo dominante, bocinas de modo dual y bocinas corrugadas.

  • Bocinas de modo dominante: se sintoniza al modo predominante de la guía de onda circular, el modo TE11.
  • Bocinas multimodo: se sintoniza al modo de propagación TE11 de la onda que se propaga por la guía de onda, junto al modo TM11 que es el siguiente modo de propagación.
  • Bocinas corrugadas (o híbridas): se ajustan a un modo híbrido (HE11), con lo que se consigue un ancho de haz amplio y simétrico gracias a lo cual el reflector se alimenta uniformemente. Además con este tipo de bocinas se consigue una polarización más pura.
 
Bocina con lente dieléctrica
Lentes dieléctricas

Definición: Una lente dieléctrica es un objeto que nos sirve para conseguir que una onda esférica se transforme en una onda plana modificando amplitud y fase pudiendo de esta forma ganar directividad en la radiación aumentando la ganancia. De forma similar a las lentes ópticas, una lente dieléctrica está formada por dos materiales de constante dieléctrica diferente cuya forma geométrica describe una curva hiperbólica. De esta manera, podemos conseguir que una onda esférica se transforme en una onda plana consiguiendo así aumentar la ganancia. Para ello, es necesario que los caminos eléctricos recorridos sean los mismos para cualquier posible trazado de rayos. Una de las principales ventajas de la utilización de este tipo de dispositivos es poder modificar la distribución de amplitud, haciéndola más uniforme y aumentando la eficiencia de apertura del sistema. Una aplicación común de las lentes es su utilización a la salida de las antenas de bocina. Mediante este dispositivo, una fase distorsionada por este tipo de antena se puede corregir con una lente colocada a la salida de la antena

Gracias a la utilización de una lente dieléctrica en la boca del alimentador de una antena (bocina), se consigue disminuir el error de fase.

Ingeniería con estas antenas

Iluminación parabólica sobre pedestal

Para distribuciones parabólicas sobre pedestal el modelo de campo de apertura es el siguiente:

Eab(r) = C + (1 - C) [1 - (r / a) 2] n


  Iluminación sobre el borde de la parábola (dB)

  Nivel del lóbulo secundario

  Radio de la apertura

 

Distribuciones parabólicas sobre pedestal: parámetros de campo radiado
Iluminación en el borde n=1 n=2
C (dB) C HP (rad) SLL (dB) E HP (rad) SLL (dB) E
-8 0,398 1,12   /2a -21,5 0,942 1,14   /2a -24,7 0,918
-10 0,316 1,14   /2a -22,3 0,917 1,17   /2a -27,0 0,877
-12 0,251 1,16   /2a -22,9 0,893 1,20   /2a -29,5 0,834
-14 0,200 1,17   /2a -23,4 0,871 1,23   /2a -31,7 0,792
-16 0,158 1,19   /2a -23,8 0,850 1,26   /2a -33,5 0,754
-18 0,126 1,20   /2a -24,1 0,833 1,29   /2a -34,5 0,719
-20 0,100 1,21   /2a -24,3 0,817 1,32   /2a -34,7 0,690

  Ancho de Haz a -3dB

  Nivel de lóbulo lateral

  Eficiencia de iluminación

Ganancia en estas antenas

  Diámetro reflector

  Eficiencia global

La eficiencia total es debida a las siguientes eficiencias parciales:

  • Rendimiento de radiación (típicamente el del alimentador).
  • Eficiencia de iluminación (o de apertura).
  • Eficiencia de spillover.
  • Eficiencia por contrapolar.
  • Eficiencia por error en la superficie.
  • Eficiencia por bloqueo.
  • Pérdidas por desplazamientos del alimentador.
 
Eficiencia de Iluminación aplicando el modelo de iluminación parabólica sobre pedestal (n=2)

Eficiencia de Iluminación:

Son las pérdidas de ganancia relacionadas con la iluminación no uniforme de la apertura.

Eficiencia de Spillover:

Es la pérdida de ganancia debida a la radiación del alimentador fuera del ángulo que contiene el reflector.

A medida que la ilumnación del borde crece aumenta la eficiencia de iluminación pero disminuye la eficiencia de spillover.

El punto óptimo para la eficiencia Combinada (Iluminación y Spillover), se sitúa típicamente en torno a C=-10dB,-12dB.

 
Eficiencia combinada

Eficiencia por Contrapolar:

Es la medida de la pérdida de energía en la que el componente contrapolar radiada.

En los sistemas centrados que no introducen componente contrapolar, esta eficiencia mide las características del alimentador.

Eficiencia por error en la superficie:

Esta relacionada con las desviaciones del frente de fase en la apertura respecto a la onda plana ideal, debidas a las distorsiones de la superficie de los reflectores.

Eficiencia por Bloqueo:

Aparece a causa de la porción de apertura bloqueda por:

  • Alimentador (o Subreflector).
  • Soportes del alimentador o del subreflector.

Pérdidas por desplazamientos:

  • Desplazamiento lateral:

El desplazamiento lateral del alimentador causa un apuntamiento del haz en sentido contrario al movimiento del alimentador.

Se produce una caída de la Ganancia y el Efecto de Coma (incremento asimétrico en el nivel de los lóbulos secundarios hasta juntarse uno de ellos con el lóbulo principal).

  • Desplazamiento axial:

La variación en la posición del alimentador a lo largo del eje z produce un error de fase de orden cuadrático en el campo de apertura que rellena los nulos del diagrama de radiación y disminuye la ganancia.

Ganancias típicas

La ganancia de una antena reflectora de apertura circular se obtiene como:

 

La eficiencia total que se suele obtener es del orden de:

  • Reflector simple centrado: 60 %
  • Sistema Cassegrain centrado: 65 al 70 %
  • Sistema Offset: 70 al 75 %
  • Sistema doble con superficies conformadas para máxima ganancia: 85 al 90 %

Uso de cada tipo de reflector

Antes de definir usos de antenas con reflector se debe notar que los tipos se deberían enunciar haciendo referencia a que todas son antenas "parabólicas" puesto que así queda más claro que son tipos de parabólicas.

  • Antena parabólica de foco primario

Usos: Televisión, radio y transmisión de datos Conexión VSAT:

    Usos: Recepción de satélite, pero tiene un bloqueo del alimentador que reduce la simetría rotacional y reduce los haces.

      • Antena parabólica Offset

      Usos: Antenas de recepción de satélite

      • Antena parabólica Cassegrain

      Es similar a la de Foco Primario, solo que tiene dos reflectores; el mayor apunta al lugar de recepción, y las ondas al chocar, se reflejan y van al Foco donde está el reflector menor; al chocar las ondas, van al Foco último, donde estará colocado el detector. Se suelen utilizar en antenas muy grandes, donde es difícil llegar al Foco para el mantenimiento de la antena. Aplicaciones de radar multifunción:

      Aplicaciones militares:

        • Sistema de antena Multihaz (MBA system)
         
        Antena Multihaz Offset
         
        Antena Multihaz Cassegrain

        Las antenas multihaz o sistemas MBA se utilizan generalmente en sistemas de satélite.

        Este tipo de antenas están formadas por arrays de elementos alimentadores y circuitos de control para variar la potencia variando o combinando funciones del BFN, de esta manera se consigue generar una red o matriz de haces (BFN beam-forming network).

        Cada elemento del array ilumina con una apertura óptica generando un haz, el ancho de haz de un rayo va determinado por el tamaño de la apertura óptica y la posición. La separación angular de los rayos está determinada por la separación entre los elementos.

        Con esta configuración, los satélites pueden comunicarse a través de una sola antena con varias estaciones terrenas geográficamente dispersas.

        Existen varios tipos de antenas multihaz, los más importantes y más usados son:

        • Offset Este tipo de antena se obtine recortando de grandes antenas parabólicas de forma esférica, tienen el Foco desplazado hacia abajo, de tal forma que queda fuera de la superficie de la antena, por esta razón, el rendimiento es mayor que en la de foco primario llegando a ser de un 70% aproximadamente. El diagrama de directividad tiene forma de óvalo.
        • Cassegrain. Estas antenas son similares a las de Foco Primario, la diferencia es que tienen dos reflectores; el mayor de ellos apunta al lugar de recepción y las ondas al chocar, se reflejan y van al Foco donde está el reflector menor; al chocar las ondas, van al Foco último, donde estará colocado el detector. Se suelen utilizar antenas muy grandes, donde es difícil llegar al Foco para el mantenimiento de la antena. Además utilizan un reflector que lleva el radiador primario en el foco del mismo. La dirección del haz se puede modificar cambiando la posición de los elementos radiadores alrededor del foco, se debe tener en cuenta el bloqueo que producen los radiadores dispuestos en torno a este. Por este motivo es más útil el empleo de configuraciones Offset.

        Antenas dipolos

        Un dipolo es una antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Estas antenas son las más simples desde el punto de vista teórico.

        Tipos básicos de antenas de dipolo

        Dipolo corto

        Un dipolo corto (o también llamado dipolo elemental) es un dipolo con una longitud mucho menor que la longitud de onda con polarización lineal horizontal o vertical

        A 1 MHz de frecuencia la longitud de onda es de 300 m. Por tanto, la mayoría de las antenas se comportan como dipolo corto a frecuencias menores de 1 MHz.


        Dipolo de media onda

        Es un dipolo muy similar al dipolo corto pero en este caso la longitud es igual a la mitad de la longitud de onda.

        Dipolo doblado

        Un dipolo doblado consiste en dos dipolos paralelos cortocircuitados en su extremo. Uno de los dipolos es alimentado en el centro por un generador.

        El ancho de banda del dipolo doblado es superior a la del dipolo simple, debido a que las reactancias se compensan y también tiene una mayor impedancia.

        Antena Yagi

        Una antena Yagi consiste en una antena de dipolo a la cual se le añaden unos elementos llamados "parásitos" para hacerlo direccional. Estos elementos pueden ser directores o reflectores.

        Los elementos directores se colocan delante del dipolo y refuerzan la señal en el sentido de emisión.

        Los elementos reflectores se colocan detrás del dipolo y bloquean la captación de señales en la dirección opuesta al receptor.

        Log periódica
         
        Antena logoperiódica.

        Una antena de tipo log periódica es una antena cuyos parámetros de impedancia o de radiación son una función periódica del logaritmo de la frecuencia de operación. El diseño de estas antenas se realiza a partir de unas ciertas dimensiones como las dimensiones de un dipolo o la separación que se van multiplicando por una constante. Una de los diseños más conocidos es la agrupación logoperiódica de dipolos.

        Arreglos

        Un arreglo de antenas es un conjunto de elementos radiantes individuales alimentados desde un mismo terminal mediante redes lineales. Normalmente suelen ser elementos iguales y con la misma orientación. Se pueden encontrar muchos tipos de arreglos diferentes dependiendo de su clasificación. Las agrupaciones se pueden clasificar por ejemplo según:

        • Su geometría
        • La red
        • Su aplicación
        • Su Funcionalidad

        Ingeniería con estas antenas

        Log Periódica[2]

        Una antena de tipo logarítmica periódica es una antena cuyos parámetros de impedancia o de radiación son una función periódica del logaritmo de la frecuencia de operación. Con una construcción similar a la de la antena Yagi, solo que las diferencias de longitudes entre los elementos y sus separaciones siguen una variación logarítmica en vez de lineal.

        La ventaja de la antena logarítmica sobre la Yagi es que aquella no tiene un elemento excitado, sino que recibe alimentación en todos sus elementos. Con esto se consigue un ancho de banda mayor y una impedancia pareja dentro de todas las frecuencias de trabajo de esta antena.

        Funcionamiento: La receptora de la señal o su región activa cambia continuamente dependiendo de la frecuencia, donde en la frecuencia más baja de operación, el elemento largo es el resonante y el resto de elementos actúan como directores. En la frecuencia más alta, el elemento más corto resuena y los otros elementos (más largos) actúan como reflectores en el centro de la banda de frecuencia.

        Antena banda ancha: con dipolos resonando en diferentes frecuencias estrechas, en una misma antena, conseguimos abrir el ancho de banda de la antena. Antena multibanda: con dipolos resonando en diferentes bandas, podemos obtener una antena capaz de ser multibanda.

        Estas antenas pueden proveer hasta 10 dB más de ganancia que una antena de 1/4 de onda, a la vez que pueden atenuar hasta 30 dB fuentes de interferencia provenientes de otras direcciones. La longitud del elemento horizontal y el número de elementos transversales determinan el ancho de banda y la direccionalidad de la antena.

        Se utilizan principalmente para transmitir señales de TV, FM y para comunicaciones militares.

        Yagi

        A continuación se muestran tres tipos de antenas, cuya comparación ilustra lo común de estas antenas, y también sus diferencias. Este tipo de ejercicio es el que los ingenieros deben realizar para elegir la antena más adecuada en cada caso. [3]

        Antena Yagi 1044

        Este tipo de antena tiene un ancho de banda del 57 % (canales 21-69) y una ganancia de 16,5 dBi. A la hora de seleccionar una antena un ingeniero debe tener en cuenta otros conceptos como la descripción de la antena que se hace a continuación. Estas antenas se caracterizan por el diseño en X de sus elementos directores, los cuales la hacen más corta que una antena Yagi convencional. Esta construcción consigue una elevada inmunidad contra las señales generadas por la actividad humana, tales como motores o electrodomésticos; y una perfecta adaptación de impedancias.

        Antena Yagi 1443

        Esta antena tiene un ancho de banda y una ganancia muy similar al ejemplo anterior. Está compuesta por un array angular de dos conjuntos de elementos directores dispuestos en V. De la misma manera que la antena descrita anteriormente, esta también tiene una reducidas dimensiones.

        Antena Yagi 1065

        Este tipo de antena, al tener muchos menos directores y tener un único reflector, tiene una ganancia mucho menor que las antenas anteriores. En este caso la ganancia es de 9,5 dBi. De esta manera se puede apreciar cuál es la función de los reflectores y directores en las antenas de dipolo y cómo estos modifican la ganancia de las mismas.

        Dipolo doblado

        A la hora de estudiar este tipo de dipolos, la corriente que los alimenta se suele descomponer en dos modos: par (o modo antena), e impar (o modo línea de transmisión).

        El análisis en modo par es el que se realiza cuando se tiene en cuenta que en ambos brazos hay la misma alimentación y en el mismo sentido. El análisis en modo impar, sin embargo, es el que se hace teniendo en cuenta un sentido contrario de la corriente en cada brazo (dos generadores con signos opuestos). Las corrientes totales serán por tanto la suma de las corrientes halladas en cada modo.

        Análisis del modo impar

        El modo impar equivale a dos líneas de transmisión en cortocircuito, alimentadas en serie. La impedancia de una línea de transmisión de longitud H, terminada en cortocircuito es

         

        La corriente del modo impar del dipolo doblado es

         

        Análisis del modo par

        A partir de la siguiente fórmula se halla la corriente del modo par:

         

        Siendo   la impedancia de un dipolo aislado, ya que la impedancia mutua de dos dipolos cercanos tiende a la impedancia de un dipolo aislado.

        Una vez halladas las corrientes tanto en modo par como impar, se sumarán para hallar la corriente total. La fórmula resultante será la siguiente:

         

        El ancho de banda del dipolo doblado es superior a la del dipolo simple, debido a que las reactancias se compensan. También hay que tener en cuenta que la relación entre las corrientes del dipolo doblado y del dipolo aislado es   , y que la potencia a la entrada de los dos dipolos es idéntica, se deduce que

         

        En conclusión, un dipolo doblado equivale a un dipolo simple con corriente de valor doble, e impedancia 4 veces. El diagrama de radiación, sin embargo, será igual al del dipolo simple.

        Arreglos

        El parámetro fundamental en el diseño de un arreglo de antenas es el denominado factor de arreglo.

        El factor de arreglo es el diagrama de radiación de una agrupación de elementos isotrópicos.

        Cuando los diagramas de radiación de cada elemento del arreglo son iguales y los elementos están orientados en la misma dirección del espacio, el diagrama de radiación de la agrupación se puede obtener como el producto del factor de array por el diagrama de radiación del elemento.

        Para analizar el comportamiento de una antena arreglo se suele dividir el análisis en dos partes: red de distribución de la señal y conjunto de elementos radiantes individuales. La red de distribución viene definida por su matriz de impedancias (Z), admitancias (Y) o parámetros de dispersión (S).

        Para analizar el arreglo, se excita un solo elemento y los demás de dejan en circuito abierto. También hay muchos casos en los que se debe tener en cuenta lo que influyen los demás elementos en la radiación del elemento alimentado (esto se denomina "acoplamiento").

        El diagrama de radiación es el producto del diagrama del elemento y del factor de arreglo. Gracias al factor de arreglo (valor escalar) se puede analizar la geometría y la ley de excitación sobre la radiación.

        La fórmula para hallar el campo total radiado será la siguiente:

         

        Factor de arreglo:

         

        Resto de parámetros:

         

         

        Arrays de dipolos para redes GSM/UMTS

        Acoplamiento entre elementos radiantes

        Normalmente una antena se sitúa en una pared o sobre una estructura y muchas veces rodeada de elementos conductores. Las estaciones base de las antenas modernas GSM, incluso suelen estar compuestas de múltiples antenas por sector, donde es posible que dos antenas estén tan cerca que pueden interferir en su radiación. Los operadores GSM deben tener esto en cuenta ya que la ganancia de la antena puede variar. Esta distorsión puede utilizarse a nuestro favor si es necesario, simplemente añadiendo algún director o reflector en el área cercana para conseguir más dBs en la dirección deseada.[4]

        Aspectos generales relacionados con la física de las antenas

        Influencia de la Tierra

        La conductividad del terreno es un factor determinante en la influencia de la tierra sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. La conductividad de la superficie de la tierra depende de la frecuencia de las ondas electromagnéticas que inciden sobre ella y del material por la que esté compuesta, comportándose como un buen conductor a bajas frecuencias y reduciendo su conductividad a frecuencias mayores.

        El coeficiente de reflexión del suelo es un parámetro relacionado con la conductividad e informa acerca de como se reflejan las ondas en él. Su valor depende del ángulo de incidencia y del material que conforma el suelo: tierra húmeda, tierra seca, lagos, mares, zona urbana, etc.

        Para un determinado coeficiente de reflexión, la energía reflejada por el suelo aumenta a medida que aumenta el ángulo de incidencia respecto de la normal, siendo la mayor parte de la energía reflejada cuando la incidencia es rasante, y teniendo los campos eléctrico y magnético de la onda reflejada casi la misma amplitud que los de la onda incidente.

        En el caso de las antenas, tratándose habitualmente de emisión o recepción a grandes distancias, casi siempre existe una incidencia rasante.

         
        El rayo reflejado por la tierra puede modelarse, desde el punto de vista de la antena receptora, como el rayo transmitido por una antena imagen de la antena transmisora, situada bajo el suelo. El rayo reflejado recorre más distancia que el rayo directo.

        La apariencia de la antena imagen es una imagen especular de la apariencia de la antena transmisora real. En algunos casos se puede considerar que la onda transmitida desde la antena real y la onda transmitida desde la antena imagen tienen aproximadamente la misma amplitud, en otros casos, por ejemplo cuando el suelo tiene irregularidades de dimensiones similares o mayores que la longitud de onda, la reflexión del rayo incidente no será neta.

        La distancia recorrida por el rayo reflejado por la tierra desde la antena transmisora hasta la antena receptora es mayor que la distancia recorrida por el rayo directo. Esa diferencia de distancia recorrida introduce un desfase entre las dos ondas.

        La figura de la derecha representa un ángulo de incidencia respecto de la horizontal   muy grande cuando, en la realidad, el ángulo suele ser muy pequeño. La distancia entre la antena y su imagen es  .

        La reflexión de las ondas electromagnéticas depende de la polarización. Cuando la polarización es horizontal, la reflexión produce un desfase de   radianes, mientras que cuando la polarización es vertical, la reflexión no produce desfase.s

         
        La componente vertical de la corriente se refleja sin cambiar de signo, en cambio, la componente horizontal cambia de signo.

        En el caso de una antena que emite con polarización vertical (campo eléctrico vertical) el cálculo del campo eléctrico resultante es el mismo que en radiación de un par de antenas. El resultado es:

         

        La inversión de signo para el campo paralelo solo cambia un coseno en un seno:

         

        En estas dos fórmulas:

        •   es el campo eléctrico de la onda electromagnética radiado por la antena si no hubiese la tierra.
        •   es el número de onda.
        •   es la longitud de onda.
        •   es la altura de la antena.

        Antenas en recepción

         
        Los diferentes tipos de antenas y su irradiación.

        El campo eléctrico de una onda electromagnética induce una tensión en cada pequeño segmento del conductor de una antena. La corriente que circula en la antena tiene que atravesar la impedancia de la antena.

        Utilizando el teorema de reciprocidad se puede demostrar que el circuito equivalente de Thévenin de una antena en recepción es el siguiente:

         

         

        •   es la tensión del circuito equivalente de Thevenin.
        •   es la impedancia del circuito equivalente de Thevenin y es igual a la impedancia de la antena.
        •   es la resistencia en serie de la impedancia  de la antena.
        •   es la ganancia de la antena (la misma que en emisión) en la dirección de donde vienen las ondas electromagnéticas.
        •   es la longitud de onda.
        •   es el campo eléctrico de la onda electromagnética incidente.
        •   es el ángulo que mide el desalineado del campo eléctrico con la antena. Por ejemplo, en el caso de una antena formada por un dipolo, la tensión inducida es máxima cuando el dipolo y el campo eléctrico incidente están alineados. Si no lo están, y que forman un ángulo   la tensión inducida estará multiplicada por  .

        El circuito equivalente y la fórmula de la derecha son válidos para todo tipo de antena: que sea un dipolo simple, una antena parabólica, una antena Yagi-Uda o una red de antenas.

        He aquí tres definiciones:

         

        El corolario de estas definiciones es que la potencia máxima que una antena puede extraer de una onda electromagnética depende exclusivamente de la ganancia de la antena y del cuadrado de la longitud de onda (λ).

        La intensidad de radiación es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido.

        Referencias

        • Antenas. A. Cardama, L. Jofre, J.M. Rius, J. Romeu, S. Blanch, M. Ferrando. Edicions UPC ISBN 84-8301-625-7
        • Antenna Theory: Analysis and Design (John Wiley & Sons, 2005) by Constantine A. Balanis
        • Introducción a la teoría de antenas
        • Radiocomunicaciones, Curso con cientos de preguntas y ejercicios prácticos de autoevaluación para el diseño práctico de radioenlaces, Francisco Ramos Pascual, 2007.

        Véase también

        Notas

        1. "Salvan: Cradle of Wireless, How Marconi Conducted Early Wireless Experiments in the Swiss Alps", Fred Gardiol & Yves Fournier, Microwave Journal, February 2006, pp. 124-136.
        2. http://www.upv.es/antenas/
        3. Televés
        4. Applied Electromagnetics and Communications, 2003. ICECom 2003. 17th International Conference

        Enlaces externos

        • Antena Tutorial
        • Tipos de Antenas para Emisoras
        • Curso de antenas...
        • Reflectores
        • Applets interactivos para entender los conceptos de Antenas
        •   Datos: Q131214
        •   Multimedia: Antennas

        antena, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, antena, dispositivo, normalmente, conductor, metálico, diseñado, objetivo, emitir, recibir, ondas, electromagnéticas, hacia, espacio, libre, antena, transmisora, transforma, energía, eléctrica, o. Para otros usos de este termino vease Antena desambiguacion Una antena es un dispositivo normalmente conductor metalico disenado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagneticas hacia el espacio libre Una antena transmisora transforma energia electrica en ondas electromagneticas y una receptora realiza la funcion inversa Antena de onda corta Cortina Moosbrunn Austria Antena para Comunicaciones por satelite en banda C de 15 m de diametro Existe una gran diversidad de tipos de antenas En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada es decir no deben ser directivas ejemplo una emisora de radio comercial o una estacion base de telefonos moviles otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una direccion y no interferir a otros servicios antenas entre estaciones de radioenlaces Las caracteristicas de las antenas dependen de la relacion entre sus dimensiones y la longitud de onda de la senal de radiofrecuencia transmitida o recibida Si las dimensiones de la antena son mucho mas pequenas que la longitud de onda las antenas se denominan elementales si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes y si su tamano es mucho mayor que la longitud de onda son directivas Diagrama animado de la antena dipolo que irradia ondas de radio Un diagrama animado de una antena dipolo de recepcion de onda de radio Indice 1 Parametros de una antena 1 1 Diagrama de radiacion 1 2 Ancho de banda 1 3 Directividad 1 4 Ganancia 1 5 Eficiencia 1 6 Impedancia de entrada 1 7 Apertura de haz 1 8 Polarizacion 1 9 Relacion Delante Atras 1 10 Resistencia de radiacion 2 Clasificacion clasica de las antenas 2 1 Antenas de hilo 2 2 Antenas de apertura 2 3 Antenas planas 2 4 Agrupaciones de antenas 3 Clasificacion funcional 3 1 Antenas con reflector 3 1 1 Tipos basicos de antenas con reflector 3 1 1 1 Alimentadores para antenas con reflector bocinas 3 1 1 2 Lentes dielectricas 3 1 2 Ingenieria con estas antenas 3 1 2 1 Iluminacion parabolica sobre pedestal 3 1 3 Ganancia en estas antenas 3 1 3 1 Ganancias tipicas 3 1 4 Uso de cada tipo de reflector 3 2 Antenas dipolos 3 2 1 Tipos basicos de antenas de dipolo 3 2 1 1 Dipolo corto 3 2 1 2 Dipolo de media onda 3 2 1 3 Dipolo doblado 3 2 1 4 Antena Yagi 3 2 1 5 Log periodica 3 2 1 6 Arreglos 3 2 2 Ingenieria con estas antenas 3 2 2 1 Log Periodica 2 3 2 2 2 Yagi 3 2 2 3 Dipolo doblado 3 2 2 4 Arreglos 3 2 3 Arrays de dipolos para redes GSM UMTS 3 2 3 1 Acoplamiento entre elementos radiantes 4 Aspectos generales relacionados con la fisica de las antenas 4 1 Influencia de la Tierra 4 2 Antenas en recepcion 5 Referencias 6 Vease tambien 7 Notas 8 Enlaces externosParametros de una antena EditarLas antenas se caracterizan por una serie de parametros estando los mas habituales descritos a continuacion Diagrama de radiacion Editar Es la representacion grafica de las caracteristicas de radiacion de una antena en funcion de la direccion coordenadas en azimut y elevacion lo mas habitual es representar la densidad de potencia radiada aunque tambien se pueden encontrar diagramas de polarizacion o de fase Atendiendo al diagrama de radiacion podemos hacer una clasificacion general de los tipos de antena y podemos definir la directividad de la antena antena isotropica antena directiva antena bidireccional antena omnidireccional Dentro de los diagramas de radiacion podemos definir diagrama copolar aquel que representa la radiacion de la antena con la polaridad deseada y contrapolar al diagrama de radiacion con polaridad contraria a la que ya tiene Diagrama de radiacion Los parametros mas importantes del diagrama de radiacion son Direccion de apuntamiento Es la de maxima radiacion Directividad y Ganancia Lobulo principal Es el margen angular en torno a la direccion de maxima radiacion Lobulos secundarios Son el resto de maximos relativos de valor inferior al principal Ancho de haz Es el margen angular de direcciones en las que el diagrama de radiacion de un haz toma un valor de 3dB por debajo del maximo Es decir la direccion en la que la potencia radiada se reduce a la mitad Relacion de lobulo principal a secundario SLL Es el cociente en dB entre el valor maximo del lobulo principal y el valor maximo del lobulo secundario Relacion delante atras FBR Es el cociente en dB entre el valor de maxima radiacion y el de la misma direccion y sentido opuesto Ancho de banda Editar Es el margen de frecuencias en el cual los parametros de la antena cumplen unas determinadas caracteristicas Se puede definir un ancho de banda de impedancia de polarizacion de ganancia o de otros parametros El ancho de banda esta determinado por las frecuencias superior e inferior fuera de las cuales el nivel de energia en la antena decrece a mas de 3dB Directividad Editar La Directividad D de una antena se define como la relacion entre la intensidad de radiacion de una antena en la direccion del maximo y la intensidad de radiacion de una antena isotropica que radia con la misma potencia total D U m a x U i s o displaystyle D U max U iso La Directividad no tiene unidades y se suele expresar en unidades logaritmicas dBi como D 10 log U m a x U i s o d B i displaystyle D 10 cdot log U max U iso dBi Ganancia Editar Se define como la ganancia de potencia en la direccion de maxima radiacion La Ganancia G se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas en el diagrama de radiacion G 10 log 4 p i U m a x P i n displaystyle G 10 log 4pi U max P in La unidad de Ganancia G de una antena es el dBd o dBi dependiendo si esta se define respecto a un dipolo de media onda o a la isotropica Eficiencia Editar Relacion entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena Tambien se puede definir como la relacion entre ganancia y directividad e P r P i n G D displaystyle e P r P in G D El parametro e eficiencia es adimensional Impedancia de entrada Editar Es la impedancia de la antena en sus terminales Es la relacion entre la tension y la corriente de entrada Z V I displaystyle Z frac V I La impedancia es un numero complejo La parte real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la Reactancia La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiacion y la resistencia de perdidas Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia de entrada Apertura de haz Editar Es un parametro de radiacion ligado al diagrama de radiacion Se puede definir el ancho de haz a 3dB que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia maxima en la direccion principal de radiacion Tambien se puede definir el ancho de haz entre ceros que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiacion entre los dos ceros adyacentes al maximo Polarizacion Editar Articulo principal Polarizacion electromagnetica Las antenas crean campos electromagneticos radiados Se define la polarizacion electromagnetica en una determinada direccion como la figura geometrica que traza el extremo del vector campo electrico a una cierta distancia de la antena al variar el tiempo La polarizacion puede ser lineal circular y eliptica La polarizacion lineal puede tomar distintas orientaciones horizontal vertical 45º 45º Las polarizaciones circular o eliptica pueden ser a derechas o izquierdas dextrogiras o levogiras segun el sentido de giro del campo observado alejandose desde la antena En el marco de antenas se define un coeficiente de desacoplo por polarizacion Este mide la cantidad de potencia que es capaz de recibir una antena polarizada de una forma con una longitud efectiva l e f displaystyle vec l ef de un campo electrico incidente con una determinada polarizacion E i n displaystyle vec E in De este modo el coeficiente de desacoplo por polarizacion se define como C p E i n l e f E i n l e f displaystyle C p frac vec E in cdot vec l ef vec E in cdot vec l ef De esta manera obtenemos la fraccion de potencia que finalmente la antena es capaz de recibir multiplicando la potencia incidente en la antena por este coeficiente definido anteriormente de la forma P r e c P i n C p displaystyle P rec P in cdot C p Se llama diagrama copolar al diagrama de radiacion con la polarizacion deseada y diagrama contrapolar crosspolar en ingles al diagrama de radiacion con la polarizacion contraria En antenas profesionales de comunicaciones por satelite es habitual que una misma antena trabaje con ambas polarizaciones ortogonales a la vez de modo que se duplique el ancho de banda disponible para la senal en el enlace Para ello se coloca junto al alimentador un transductor ortomodo que dispone de un puerto de guiaondas circular conectado a la bocina y dos puertos de guiaondas rectangulares ortogonales cada uno de los cuales trabaja en una polarizacion distinta Si en cada uno de estos puertos se coloca un diplexor que separe las bandas de frecuencia de emision y recepcion se tratara de un alimentador de cuatro puertos con el que una misma antena sera capaz de emitir y recibir en ambas polarizaciones simultaneamente En otras ocasiones estas antenas disponen de solo dos puertos uno para emitir en una polarizacion y el otro para recibir en la polarizacion opuesta Relacion Delante Atras Editar Este parametro se define como la relacion existente entre la maxima potencia radiada en una direccion geometrica y la potencia radiada en el sentido opuesto Cuando esta relacion es reflejada en un grafico con escala en dB el ratio F B Front Back es la diferencia en dB entre el nivel de la maxima radiacion y el nivel de radiacion a 180 grados Este parametro es especialmente util cuando la interferencia hacia atras es critica en la eleccion de la antena que vamos a utilizar Esta relacion ademas lo podemos ver desde otro punto de vista indicando lo buena que es la antena en el rechazo de las senales provenientes de la parte trasera Rara vez es verdaderamente importante ya que las interferencias por la parte trasera no ocurren habitualmente pero puede suceder La relacion F B no es un numero muy util ya que a menudo varia enormemente de un canal a otro Por supuesto si se tiene el patron de radiacion entonces no se necesita la relacion F B Comparando una antena Yagi con una parabolica podemos ver que para la antena Yagi tenemos una relacion F B de aproximadamente 15 dB segun modelo y fabricante mientras que para la parabolica la relacion F B es gt 35dB segun modelo y fabricante De esta forma observamos como es de buena una antena respecto al rechazo de senales por la parte trasera Cuanto mayor sea este parametro en las antenas parabolicas mejor sera Los 15 dB de la antena Yagi lo podemos interpretar tambien como la atenuacion que tendriamos en el sistema en caso de captar una onda rebotada por ejemplo de un edificio por la parte trasera de esta Resistencia de radiacion Editar Cuando se le suministra potencia a una antena parte de ella se irradia y otra parte se convierte en calor disipandose Cuando se habla de resistencia de radiacion se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa Si se reemplaza la antena por la resistencia de radiacion esta haria su trabajo es decir disiparia la misma cantidad de potencia que la que irradiaria la antena La resistencia de radiacion es igual a la relacion de la potencia radiada por la antena dividida por el cuadrado de la corriente en su punto de alimentacion R r P i 2 displaystyle Rr frac P i 2 En donde Rr Resistencia de radiacion Ohms P Potencia radiada por la antena Watts i Corriente de la antena en el punto de alimentacion Amperes Se podria obtener la eficiencia de una antena dado que es la relacion de la potencia radiada y la potencia disipada Clasificacion clasica de las antenas Editar Antenas y parabolas sobre el castillo de Santa Barbara Alicante Espana Existen tres tipos basicos de antenas antenas de hilo antenas de apertura y antenas planas Asimismo las agrupaciones de estas antenas arrays se suelen considerar en la literatura como otro tipo basico de antena Antenas de hilo Editar Las antenas de hilo son antenas cuyos elementos radiantes son conductores de hilo que tienen una seccion despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo 1 Las dimensiones suelen ser como maximo de una longitud de onda Se utilizan extensamente en las bandas de MF HF VHF y UHF Se pueden encontrar agrupaciones de antenas de hilo Ejemplos de antenas de hilo son El monopolo vertical El dipolo y su evolucion la antena Yagi La antena espira La antena helicoidal es un tipo especial de antena que se usa principalmente en VHF y UHF Un conductor describe una helice consiguiendo asi una polarizacion circular Las antenas de hilo se analizan a partir de las corrientes electricas de los conductores Antenas de apertura Editar Las antenas de apertura son aquellas que utilizan superficies o aperturas para dirigir el haz electromagnetico de forma que concentran la emision y recepcion de su sistema radiante en una direccion La mas conocida y utilizada es la antena parabolica tanto en enlaces de radio terrestres como de satelite La ganancia de dichas antenas esta relacionada con la superficie de la parabola a mayor tamano mayor colimacion del haz tendremos y por lo tanto mayor directividad El elemento radiante es el alimentador el cual puede iluminar de forma directa a la parabola o en forma indirecta mediante un subreflector El alimentador esta generalmente ubicado en el foco de la parabola El alimentador en si mismo tambien es una antena de apertura se denominan antenas de bocina que puede utilizarse sin reflector cuando el objetivo es una cobertura mas amplia e g cuando se pretende cubrir la totalidad de la superficie de la tierra desde un satelite en orbita geoestacionaria Se puede calcular la directividad de este cierto tipo de antenas D 0 displaystyle D 0 con la siguiente expresion donde S displaystyle S es el area y l displaystyle lambda es la longitud de onda D 0 4 p S l 2 displaystyle D 0 4 pi frac S lambda 2 Reflectores parabolicos Hay varios tipos de antenas de apertura como la antena de bocina la antena parabolica la antena parabolica del Radar Doppler y superficies reflectoras en general Antenas planas Editar Un tipo particular de antena plana son las antenas de apertura sintetica tipicas de los radares de apertura sintetica SAR Agrupaciones de antenas Editar Agrupacion array de antenas Las agrupaciones arrays de antenas estan formados por un conjunto de dos o mas antenas ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan como una unica antena con un diagrama de radiacion propio La caracteristica principal de las agrupaciones de antenas es que su diagrama de radiacion es modificable pudiendo adaptarlo a diferentes aplicaciones necesidades Esto se consigue controlando de manera individual la amplitud y fase de la senal que alimenta a cada uno de los elementos de la agrupacion Atendiendo a la distribucion de las antenas que componen un arreglo podemos hacer la siguiente clasificacion Arrays lineales Los elementos estan dispuestos sobre una linea Arrays planos Los elementos estan dispuestos bidimensionalmente sobre un plano Arrays conformados Los elementos estan dispuestos sobre una superficie curva A nivel de aplicacion los arrays de antenas se utilizan para la construccion de antenas inteligentes Una definicion basica de un sistema de antenas inteligentes es cualquier configuracion adaptativa de multiples antenas que mejoran el rendimiento de un sistema de comunicaciones inalambricas Las caracteristicas de las antenas inteligentes con unos haces de radiacion con una mayor directividad es decir mayor ganancia y mayor selectividad angular proporcionan multiples ventajas Incremento de la zona de cobertura Dado que la ganancia es mayor que en el caso de antenas omnidireccionales o sectorizadas Incremento de la potencia de transmision La mayor ganancia de la antena permite incrementar la sensibilidad Reduccion del nivel de interferencia La mejor selectividad espacial de la antena permitira al receptor discriminar las senales de usuarios interferentes a favor de la senal del usuario deseado Incluso se pueden utilizar antenas inteligentes con configuracion antena principal y secundarias donde las secundarias anulan las interferencias Reduccion de la propagacion multitrayecto Debido a la menor dispersion angular de la potencia radiada se reduce el numero de trayectorias que debe seguir la senal antes de llegar al receptor Mejora de la seguridad Gracias a que la transmision es direccional hay una probabilidad muy baja de que un equipo ajeno intercepte la comunicacion Introduccion de nuevos servicios Al poder identificar la posicion de usuarios se puede aplicar a radiolocalizacion tarificacion geografica publicidad en servicios cercanos Clasificacion funcional EditarLa clasificacion tradicional de las antenas se basa fundamentalmente en la forma en que se distribuye el campo electromagnetico en la propia antena o en la tecnologia utilizada No obstante tambien pueden hacerse clasificaciones desde un punto de vista practico una catalogacion de las antenas desde el punto de vista de sus prestaciones y tecnologia casos de uso concretos y discusiones acerca de los parametros de ingenieria que ayuden al entendimiento de su funcionamiento Antenas con reflector Editar El origen de la antena con reflector se remonta a 1888 en el laboratorio de Heinrich Hertz que demostro experimentalmente la existencia de las ondas electromagneticas que habian sido predichas por James Clerk Maxwell unos quince anos antes En sus experimentos Hertz utilizo un reflector parabolico cilindrico de zinc excitado por una chispa en la parte central de un dipolo colocado en la linea focal y otro similar como receptor Su funcionamiento se basa en la reflexion de las ondas electromagneticas por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que esta centrado en el paraboloide En el caso de una antena receptora en cambio si se trata de una antena emisora las ondas que emanan del foco dispositivo de emision se ven reflejadas y abandonan el reflector en forma paralela al eje de la antena Cuando se desea la maxima directividad de una antena la forma del reflector generalmente es parabolica con la fuente primaria localizada en el foco y dirigida hacia el reflector Las antenas con reflector parabolico o simplemente antenas parabolicas se utilizan extensamente en sistemas de comunicaciones en las bandas de UHF a partir de unos 800 MHz y en las de SHF y EHF Entre sus caracteristicas principales se encuentran la sencillez de construccion y elevada direccionalidad La forma mas habitual del reflector es la de un paraboloide de revolucion excitado por un alimentador situado en el foco Tipos basicos de antenas con reflector Editar Foco primarioLa superficie de estas antenas es un paraboloide de revolucion Las ondas electromagneticas inciden paralelamente al eje principal se reflejan y dirigen al foco El foco esta centrado en el paraboloide Tienen un rendimiento maximo de aproximadamente el 60 es decir de toda la energia que llega a la superficie de la antena el 60 lo hace al foco y se aprovecha el resto se pierde debido principalmente a dos efectos el efecto spillover y el efecto bloqueo Su relativa gran superficie implica un menor angulo de anchura del haz 3 dB por lo que la antena debe montarse con mayor precision que una antena offset normal La lluvia y la nieve pueden acumularse en el plato e interferir en la senal Ademas como el LNB va montado centralmente bloquea muchas senales con su propia sombra sobre la superficie de la antena Antena Offset OffsetUna antena offset esta formada por una seccion de un reflector paraboloide de forma oval La superficie de la antena ya no es redonda sino oval y simetrica elipse El punto focal no esta montado en el centro del plato sino a un lado del mismo offset de tal forma que el foco queda fuera de la superficie de la antena Debido a esto el rendimiento es algo mayor que en la de Foco Primario pudiendo ser de un 70 o algo mas CassegrainEste tipo de antenas presentan una gran directividad una elevada potencia en el transmisor y un receptor de bajo ruido Utilizar una gran antena reflectora implica grandes distancias del transmisor al foco y la imposibilidad de colocar equipos en el por lo que una solucion es emplear un segundo reflector o subreflector En el caso del reflector parabolico Cassegrain el subreflector es hiperbolico El reflector principal refleja la radiacion incidente hacia el foco primario El reflector secundario posee un foco en comun con el reflector parabolico El sistema de alimentacion esta situado en el foco secundario de manera que el centro de fases del alimentador coincide con el foco secundario del hiperboloide El paraboloide convierte una onda plana incidente en una esferica dirigida hacia el foco primario que es entonces reflejada por el subreflector para formar una onda esferica incidente en el alimentador Alimentadores para antenas con reflector bocinas Editar Las bocinas son utilizadas como alimentador en las antenas es decir se utilizan para iluminar el reflector formando lo que se conoce como antena parabolica La bocina de alimentacion se encuentra situada en el foco del paraboloide Una unica bocina puede utilizarse como una antena de cobertura global en satelites ademas se pueden agrupar varias bocinas alimentandolas con una amplitud y una fase diferentes para conseguir un determinado diagrama de radiacion y dar cobertura a un pais o continente La agrupacion de bocinas seria el alimentador del reflector En una transmision la bocina emite energia desde el foco hacia la superficie del reflector consiguiendo radiar sobre el rango de cobertura deseado mientras que en una recepcion el reflector actua como un acumulador de energia de la senal que es concentrada hacia la bocina alimentadora Las bocinas pueden transmitir o recibir dos ondas con polarizacion distinta siempre que la polarizacion sea ortogonal Esto se consigue con un dispositivo llamado acoplador ortomodo OMT que es un sistema de guia de ondas en forma de T donde por la guia principal se propagan dos modos dominantes ortogonales y cada guia adosada soporta uno de los dos modos anteriores La polarizacion ha de ser ortogonal para que no se produzcan interferencias De acuerdo con la forma de la apertura las bocinas pueden ser de dos tipos piramidal y conica Bocina piramidal Bocina piramidal Es un tipo de bocina rectangular Se ensancha tanto en el plano E como en el H lo que permite radiar haces estrechos en ambos planos Este tipo de bocinas son adecuadas para sistemas de polarizacion lineal Su ganancia puede calcularse exactamente a partir de sus dimensiones fisicas por ello se suelen utilizar como patrones de comparacion en las medidas de ganancia El diseno de una bocina piramidal requiere que su garganta coincida con la guia rectangular de alimentacion Bocina conicaSe utilizan fundamentalmente en antenas de satelites de haz global Son las mas adecuadas para utilizar polarizaciones circulares aunque tambien pueden utilizar polarizacion lineal Segun el modo de propagacion transmitido se clasifican como bocinas de modo dominante bocinas de modo dual y bocinas corrugadas Bocinas de modo dominante se sintoniza al modo predominante de la guia de onda circular el modo TE11 Bocinas multimodo se sintoniza al modo de propagacion TE11 de la onda que se propaga por la guia de onda junto al modo TM11 que es el siguiente modo de propagacion Bocinas corrugadas o hibridas se ajustan a un modo hibrido HE11 con lo que se consigue un ancho de haz amplio y simetrico gracias a lo cual el reflector se alimenta uniformemente Ademas con este tipo de bocinas se consigue una polarizacion mas pura Bocina con lente dielectrica Lentes dielectricas Editar Definicion Una lente dielectrica es un objeto que nos sirve para conseguir que una onda esferica se transforme en una onda plana modificando amplitud y fase pudiendo de esta forma ganar directividad en la radiacion aumentando la ganancia De forma similar a las lentes opticas una lente dielectrica esta formada por dos materiales de constante dielectrica diferente cuya forma geometrica describe una curva hiperbolica De esta manera podemos conseguir que una onda esferica se transforme en una onda plana consiguiendo asi aumentar la ganancia Para ello es necesario que los caminos electricos recorridos sean los mismos para cualquier posible trazado de rayos Una de las principales ventajas de la utilizacion de este tipo de dispositivos es poder modificar la distribucion de amplitud haciendola mas uniforme y aumentando la eficiencia de apertura del sistema Una aplicacion comun de las lentes es su utilizacion a la salida de las antenas de bocina Mediante este dispositivo una fase distorsionada por este tipo de antena se puede corregir con una lente colocada a la salida de la antenaGracias a la utilizacion de una lente dielectrica en la boca del alimentador de una antena bocina se consigue disminuir el error de fase Ingenieria con estas antenas Editar Iluminacion parabolica sobre pedestal Editar Para distribuciones parabolicas sobre pedestal el modelo de campo de apertura es el siguiente Eab r C 1 C 1 r a 2 nC displaystyle C rightarrow Iluminacion sobre el borde de la parabola dB n displaystyle n rightarrow Nivel del lobulo secundarioa displaystyle a rightarrow Radio de la aperturaa D 2 displaystyle a D 2 Distribuciones parabolicas sobre pedestal parametros de campo radiado Iluminacion en el borde n 1 n 2C dB C HP rad SLL dB E HP rad SLL dB E 8 0 398 1 12 l displaystyle lambda 2a 21 5 0 942 1 14 l displaystyle lambda 2a 24 7 0 918 10 0 316 1 14 l displaystyle lambda 2a 22 3 0 917 1 17 l displaystyle lambda 2a 27 0 0 877 12 0 251 1 16 l displaystyle lambda 2a 22 9 0 893 1 20 l displaystyle lambda 2a 29 5 0 834 14 0 200 1 17 l displaystyle lambda 2a 23 4 0 871 1 23 l displaystyle lambda 2a 31 7 0 792 16 0 158 1 19 l displaystyle lambda 2a 23 8 0 850 1 26 l displaystyle lambda 2a 33 5 0 754 18 0 126 1 20 l displaystyle lambda 2a 24 1 0 833 1 29 l displaystyle lambda 2a 34 5 0 719 20 0 100 1 21 l displaystyle lambda 2a 24 3 0 817 1 32 l displaystyle lambda 2a 34 7 0 690H P displaystyle HP rightarrow Ancho de Haz a 3dBS L L displaystyle SLL rightarrow Nivel de lobulo lateralE displaystyle E rightarrow Eficiencia de iluminacion Ganancia en estas antenas Editar D displaystyle D rightarrow Diametro reflectorϵ displaystyle epsilon rightarrow Eficiencia globalLa eficiencia total es debida a las siguientes eficiencias parciales Rendimiento de radiacion tipicamente el del alimentador Eficiencia de iluminacion o de apertura Eficiencia de spillover Eficiencia por contrapolar Eficiencia por error en la superficie Eficiencia por bloqueo Perdidas por desplazamientos del alimentador Eficiencia de Iluminacion aplicando el modelo de iluminacion parabolica sobre pedestal n 2 Eficiencia de Iluminacion Son las perdidas de ganancia relacionadas con la iluminacion no uniforme de la apertura Eficiencia de Spillover Es la perdida de ganancia debida a la radiacion del alimentador fuera del angulo que contiene el reflector A medida que la ilumnacion del borde crece aumenta la eficiencia de iluminacion pero disminuye la eficiencia de spillover El punto optimo para la eficiencia Combinada Iluminacion y Spillover se situa tipicamente en torno a C 10dB 12dB Eficiencia combinada Eficiencia por Contrapolar Es la medida de la perdida de energia en la que el componente contrapolar radiada En los sistemas centrados que no introducen componente contrapolar esta eficiencia mide las caracteristicas del alimentador Eficiencia por error en la superficie Esta relacionada con las desviaciones del frente de fase en la apertura respecto a la onda plana ideal debidas a las distorsiones de la superficie de los reflectores Eficiencia por Bloqueo Aparece a causa de la porcion de apertura bloqueda por Alimentador o Subreflector Soportes del alimentador o del subreflector Perdidas por desplazamientos Desplazamiento lateral El desplazamiento lateral del alimentador causa un apuntamiento del haz en sentido contrario al movimiento del alimentador Se produce una caida de la Ganancia y el Efecto de Coma incremento asimetrico en el nivel de los lobulos secundarios hasta juntarse uno de ellos con el lobulo principal Desplazamiento axial La variacion en la posicion del alimentador a lo largo del eje z produce un error de fase de orden cuadratico en el campo de apertura que rellena los nulos del diagrama de radiacion y disminuye la ganancia Ganancias tipicas Editar La ganancia de una antena reflectora de apertura circular se obtiene como G p D l 2 i E f i c i e n c i a s i displaystyle G left frac pi D lambda right 2 prod i Eficiencias i La eficiencia total que se suele obtener es del orden de Reflector simple centrado 60 Sistema Cassegrain centrado 65 al 70 Sistema Offset 70 al 75 Sistema doble con superficies conformadas para maxima ganancia 85 al 90 Uso de cada tipo de reflector Editar Antes de definir usos de antenas con reflector se debe notar que los tipos se deberian enunciar haciendo referencia a que todas son antenas parabolicas puesto que asi queda mas claro que son tipos de parabolicas Antena parabolica de foco primarioUsos Television radio y transmision de datos Conexion VSAT EjemploUsos Recepcion de satelite pero tiene un bloqueo del alimentador que reduce la simetria rotacional y reduce los haces EjemploAntena parabolica OffsetUsos Antenas de recepcion de satelite Ejemplo 1 Ejemplo 2Antena parabolica CassegrainEs similar a la de Foco Primario solo que tiene dos reflectores el mayor apunta al lugar de recepcion y las ondas al chocar se reflejan y van al Foco donde esta el reflector menor al chocar las ondas van al Foco ultimo donde estara colocado el detector Se suelen utilizar en antenas muy grandes donde es dificil llegar al Foco para el mantenimiento de la antena Aplicaciones de radar multifuncion Ejemplo 1 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Ejemplo 2Aplicaciones militares Ejemplo 3Sistema de antena Multihaz MBA system Antena Multihaz Offset Antena Multihaz Cassegrain Las antenas multihaz o sistemas MBA se utilizan generalmente en sistemas de satelite Este tipo de antenas estan formadas por arrays de elementos alimentadores y circuitos de control para variar la potencia variando o combinando funciones del BFN de esta manera se consigue generar una red o matriz de haces BFN beam forming network Cada elemento del array ilumina con una apertura optica generando un haz el ancho de haz de un rayo va determinado por el tamano de la apertura optica y la posicion La separacion angular de los rayos esta determinada por la separacion entre los elementos Con esta configuracion los satelites pueden comunicarse a traves de una sola antena con varias estaciones terrenas geograficamente dispersas Existen varios tipos de antenas multihaz los mas importantes y mas usados son Offset Este tipo de antena se obtine recortando de grandes antenas parabolicas de forma esferica tienen el Foco desplazado hacia abajo de tal forma que queda fuera de la superficie de la antena por esta razon el rendimiento es mayor que en la de foco primario llegando a ser de un 70 aproximadamente El diagrama de directividad tiene forma de ovalo Cassegrain Estas antenas son similares a las de Foco Primario la diferencia es que tienen dos reflectores el mayor de ellos apunta al lugar de recepcion y las ondas al chocar se reflejan y van al Foco donde esta el reflector menor al chocar las ondas van al Foco ultimo donde estara colocado el detector Se suelen utilizar antenas muy grandes donde es dificil llegar al Foco para el mantenimiento de la antena Ademas utilizan un reflector que lleva el radiador primario en el foco del mismo La direccion del haz se puede modificar cambiando la posicion de los elementos radiadores alrededor del foco se debe tener en cuenta el bloqueo que producen los radiadores dispuestos en torno a este Por este motivo es mas util el empleo de configuraciones Offset Antenas dipolos Editar Articulo principal Dipolo antena Un dipolo es una antena con alimentacion central empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia Estas antenas son las mas simples desde el punto de vista teorico Tipos basicos de antenas de dipolo Editar Dipolo corto Editar Un dipolo corto o tambien llamado dipolo elemental es un dipolo con una longitud mucho menor que la longitud de onda con polarizacion lineal horizontal o verticalA 1 MHz de frecuencia la longitud de onda es de 300 m Por tanto la mayoria de las antenas se comportan como dipolo corto a frecuencias menores de 1 MHz Dipolo de media onda Editar Es un dipolo muy similar al dipolo corto pero en este caso la longitud es igual a la mitad de la longitud de onda Dipolo doblado Editar Un dipolo doblado consiste en dos dipolos paralelos cortocircuitados en su extremo Uno de los dipolos es alimentado en el centro por un generador El ancho de banda del dipolo doblado es superior a la del dipolo simple debido a que las reactancias se compensan y tambien tiene una mayor impedancia Antena Yagi Editar Una antena Yagi consiste en una antena de dipolo a la cual se le anaden unos elementos llamados parasitos para hacerlo direccional Estos elementos pueden ser directores o reflectores Los elementos directores se colocan delante del dipolo y refuerzan la senal en el sentido de emision Los elementos reflectores se colocan detras del dipolo y bloquean la captacion de senales en la direccion opuesta al receptor Log periodica Editar Antena logoperiodica Una antena de tipo log periodica es una antena cuyos parametros de impedancia o de radiacion son una funcion periodica del logaritmo de la frecuencia de operacion El diseno de estas antenas se realiza a partir de unas ciertas dimensiones como las dimensiones de un dipolo o la separacion que se van multiplicando por una constante Una de los disenos mas conocidos es la agrupacion logoperiodica de dipolos Arreglos Editar Un arreglo de antenas es un conjunto de elementos radiantes individuales alimentados desde un mismo terminal mediante redes lineales Normalmente suelen ser elementos iguales y con la misma orientacion Se pueden encontrar muchos tipos de arreglos diferentes dependiendo de su clasificacion Las agrupaciones se pueden clasificar por ejemplo segun Su geometria La red Su aplicacion Su FuncionalidadIngenieria con estas antenas Editar Log Periodica 2 Editar Una antena de tipo logaritmica periodica es una antena cuyos parametros de impedancia o de radiacion son una funcion periodica del logaritmo de la frecuencia de operacion Con una construccion similar a la de la antena Yagi solo que las diferencias de longitudes entre los elementos y sus separaciones siguen una variacion logaritmica en vez de lineal La ventaja de la antena logaritmica sobre la Yagi es que aquella no tiene un elemento excitado sino que recibe alimentacion en todos sus elementos Con esto se consigue un ancho de banda mayor y una impedancia pareja dentro de todas las frecuencias de trabajo de esta antena Funcionamiento La receptora de la senal o su region activa cambia continuamente dependiendo de la frecuencia donde en la frecuencia mas baja de operacion el elemento largo es el resonante y el resto de elementos actuan como directores En la frecuencia mas alta el elemento mas corto resuena y los otros elementos mas largos actuan como reflectores en el centro de la banda de frecuencia Antena banda ancha con dipolos resonando en diferentes frecuencias estrechas en una misma antena conseguimos abrir el ancho de banda de la antena Antena multibanda con dipolos resonando en diferentes bandas podemos obtener una antena capaz de ser multibanda Estas antenas pueden proveer hasta 10 dB mas de ganancia que una antena de 1 4 de onda a la vez que pueden atenuar hasta 30 dB fuentes de interferencia provenientes de otras direcciones La longitud del elemento horizontal y el numero de elementos transversales determinan el ancho de banda y la direccionalidad de la antena Se utilizan principalmente para transmitir senales de TV FM y para comunicaciones militares Yagi Editar A continuacion se muestran tres tipos de antenas cuya comparacion ilustra lo comun de estas antenas y tambien sus diferencias Este tipo de ejercicio es el que los ingenieros deben realizar para elegir la antena mas adecuada en cada caso 3 Antena Yagi 1044Este tipo de antena tiene un ancho de banda del 57 canales 21 69 y una ganancia de 16 5 dBi A la hora de seleccionar una antena un ingeniero debe tener en cuenta otros conceptos como la descripcion de la antena que se hace a continuacion Estas antenas se caracterizan por el diseno en X de sus elementos directores los cuales la hacen mas corta que una antena Yagi convencional Esta construccion consigue una elevada inmunidad contra las senales generadas por la actividad humana tales como motores o electrodomesticos y una perfecta adaptacion de impedancias Antena Yagi 1443Esta antena tiene un ancho de banda y una ganancia muy similar al ejemplo anterior Esta compuesta por un array angular de dos conjuntos de elementos directores dispuestos en V De la misma manera que la antena descrita anteriormente esta tambien tiene una reducidas dimensiones Antena Yagi 1065Este tipo de antena al tener muchos menos directores y tener un unico reflector tiene una ganancia mucho menor que las antenas anteriores En este caso la ganancia es de 9 5 dBi De esta manera se puede apreciar cual es la funcion de los reflectores y directores en las antenas de dipolo y como estos modifican la ganancia de las mismas Dipolo doblado Editar A la hora de estudiar este tipo de dipolos la corriente que los alimenta se suele descomponer en dos modos par o modo antena e impar o modo linea de transmision El analisis en modo par es el que se realiza cuando se tiene en cuenta que en ambos brazos hay la misma alimentacion y en el mismo sentido El analisis en modo impar sin embargo es el que se hace teniendo en cuenta un sentido contrario de la corriente en cada brazo dos generadores con signos opuestos Las corrientes totales seran por tanto la suma de las corrientes halladas en cada modo Analisis del modo imparEl modo impar equivale a dos lineas de transmision en cortocircuito alimentadas en serie La impedancia de una linea de transmision de longitud H terminada en cortocircuito esz t j z 0 tan k H displaystyle z t jz 0 tan kH La corriente del modo impar del dipolo doblado esI I m p a r V 2 j Z 0 tan k H displaystyle I Impar frac V 2jZ 0 tan kH Analisis del modo parA partir de la siguiente formula se halla la corriente del modo par I P a r V 4 z d displaystyle I Par frac V 4z d Siendo z d displaystyle z d la impedancia de un dipolo aislado ya que la impedancia mutua de dos dipolos cercanos tiende a la impedancia de un dipolo aislado Una vez halladas las corrientes tanto en modo par como impar se sumaran para hallar la corriente total La formula resultante sera la siguiente I T o t a l V 4 z d V 2 j Z 0 tan k H displaystyle I Total frac V 4z d frac V 2jZ 0 tan kH El ancho de banda del dipolo doblado es superior a la del dipolo simple debido a que las reactancias se compensan Tambien hay que tener en cuenta que la relacion entre las corrientes del dipolo doblado y del dipolo aislado es 2 I d d I d displaystyle 2I dd I d y que la potencia a la entrada de los dos dipolos es identica se deduce quez d d 4 z d displaystyle z dd 4z d En conclusion un dipolo doblado equivale a un dipolo simple con corriente de valor doble e impedancia 4 veces El diagrama de radiacion sin embargo sera igual al del dipolo simple Arreglos Editar El parametro fundamental en el diseno de un arreglo de antenas es el denominado factor de arreglo El factor de arreglo es el diagrama de radiacion de una agrupacion de elementos isotropicos Cuando los diagramas de radiacion de cada elemento del arreglo son iguales y los elementos estan orientados en la misma direccion del espacio el diagrama de radiacion de la agrupacion se puede obtener como el producto del factor de array por el diagrama de radiacion del elemento Para analizar el comportamiento de una antena arreglo se suele dividir el analisis en dos partes red de distribucion de la senal y conjunto de elementos radiantes individuales La red de distribucion viene definida por su matriz de impedancias Z admitancias Y o parametros de dispersion S Para analizar el arreglo se excita un solo elemento y los demas de dejan en circuito abierto Tambien hay muchos casos en los que se debe tener en cuenta lo que influyen los demas elementos en la radiacion del elemento alimentado esto se denomina acoplamiento El diagrama de radiacion es el producto del diagrama del elemento y del factor de arreglo Gracias al factor de arreglo valor escalar se puede analizar la geometria y la ley de excitacion sobre la radiacion La formula para hallar el campo total radiado sera la siguiente E g r u p o E e l e m e n t o F displaystyle vec E grupo vec E elemento F Factor de arreglo F 8 ϕ A i e j k r r 1 displaystyle F theta phi sum A i e jkr vec r 1 Resto de parametros r r 1 x i sen 8 cos ϕ y i sen 8 sen ϕ z i cos 8 displaystyle r vec r 1 x i operatorname sen theta cos phi y i operatorname sen theta operatorname sen phi z i cos theta k 2 p l w v displaystyle k frac 2 pi lambda frac w v Arrays de dipolos para redes GSM UMTS Editar Acoplamiento entre elementos radiantes Editar Normalmente una antena se situa en una pared o sobre una estructura y muchas veces rodeada de elementos conductores Las estaciones base de las antenas modernas GSM incluso suelen estar compuestas de multiples antenas por sector donde es posible que dos antenas esten tan cerca que pueden interferir en su radiacion Los operadores GSM deben tener esto en cuenta ya que la ganancia de la antena puede variar Esta distorsion puede utilizarse a nuestro favor si es necesario simplemente anadiendo algun director o reflector en el area cercana para conseguir mas dBs en la direccion deseada 4 Aspectos generales relacionados con la fisica de las antenas EditarInfluencia de la Tierra Editar La conductividad del terreno es un factor determinante en la influencia de la tierra sobre la propagacion de las ondas electromagneticas La conductividad de la superficie de la tierra depende de la frecuencia de las ondas electromagneticas que inciden sobre ella y del material por la que este compuesta comportandose como un buen conductor a bajas frecuencias y reduciendo su conductividad a frecuencias mayores El coeficiente de reflexion del suelo es un parametro relacionado con la conductividad e informa acerca de como se reflejan las ondas en el Su valor depende del angulo de incidencia y del material que conforma el suelo tierra humeda tierra seca lagos mares zona urbana etc Para un determinado coeficiente de reflexion la energia reflejada por el suelo aumenta a medida que aumenta el angulo de incidencia respecto de la normal siendo la mayor parte de la energia reflejada cuando la incidencia es rasante y teniendo los campos electrico y magnetico de la onda reflejada casi la misma amplitud que los de la onda incidente En el caso de las antenas tratandose habitualmente de emision o recepcion a grandes distancias casi siempre existe una incidencia rasante El rayo reflejado por la tierra puede modelarse desde el punto de vista de la antena receptora como el rayo transmitido por una antena imagen de la antena transmisora situada bajo el suelo El rayo reflejado recorre mas distancia que el rayo directo La apariencia de la antena imagen es una imagen especular de la apariencia de la antena transmisora real En algunos casos se puede considerar que la onda transmitida desde la antena real y la onda transmitida desde la antena imagen tienen aproximadamente la misma amplitud en otros casos por ejemplo cuando el suelo tiene irregularidades de dimensiones similares o mayores que la longitud de onda la reflexion del rayo incidente no sera neta La distancia recorrida por el rayo reflejado por la tierra desde la antena transmisora hasta la antena receptora es mayor que la distancia recorrida por el rayo directo Esa diferencia de distancia recorrida introduce un desfase entre las dos ondas Vease tambien Redes de antenas La figura de la derecha representa un angulo de incidencia respecto de la horizontal 8 displaystyle scriptstyle theta muy grande cuando en la realidad el angulo suele ser muy pequeno La distancia entre la antena y su imagen es d displaystyle scriptstyle d La reflexion de las ondas electromagneticas depende de la polarizacion Cuando la polarizacion es horizontal la reflexion produce un desfase de p displaystyle scriptstyle pi radianes mientras que cuando la polarizacion es vertical la reflexion no produce desfase s La componente vertical de la corriente se refleja sin cambiar de signo en cambio la componente horizontal cambia de signo En el caso de una antena que emite con polarizacion vertical campo electrico vertical el calculo del campo electrico resultante es el mismo que en radiacion de un par de antenas El resultado es E 2 E 8 1 cos k d 2 sin 8 displaystyle textstyle left E perp right 2 left E theta 1 right left cos left kd over 2 sin theta right right dd La inversion de signo para el campo paralelo solo cambia un coseno en un seno E 2 E 8 1 sin k d 2 sin 8 displaystyle textstyle left E right 2 left E theta 1 right left sin left kd over 2 sin theta right right dd En estas dos formulas E 8 1 displaystyle scriptstyle E theta 1 es el campo electrico de la onda electromagnetica radiado por la antena si no hubiese la tierra k 2 p l displaystyle scriptstyle k 2 pi over lambda es el numero de onda l displaystyle scriptstyle lambda es la longitud de onda d displaystyle scriptstyle d es la altura de la antena Antenas en recepcion Editar Los diferentes tipos de antenas y su irradiacion El campo electrico de una onda electromagnetica induce una tension en cada pequeno segmento del conductor de una antena La corriente que circula en la antena tiene que atravesar la impedancia de la antena Utilizando el teorema de reciprocidad se puede demostrar que el circuito equivalente de Thevenin de una antena en recepcion es el siguiente V a R a G a l cos ps p 120 E b displaystyle V a sqrt R a G a lambda cos psi over pi sqrt 120 E b V a displaystyle scriptstyle V a es la tension del circuito equivalente de Thevenin Z a displaystyle scriptstyle Z a es la impedancia del circuito equivalente de Thevenin y es igual a la impedancia de la antena R a displaystyle scriptstyle R a es la resistencia en serie de la impedancia Z a displaystyle scriptstyle Z a de la antena G a displaystyle scriptstyle G a es la ganancia de la antena la misma que en emision en la direccion de donde vienen las ondas electromagneticas l displaystyle scriptstyle lambda es la longitud de onda E B displaystyle scriptstyle E B es el campo electrico de la onda electromagnetica incidente ps displaystyle scriptstyle psi es el angulo que mide el desalineado del campo electrico con la antena Por ejemplo en el caso de una antena formada por un dipolo la tension inducida es maxima cuando el dipolo y el campo electrico incidente estan alineados Si no lo estan y que forman un angulo ps displaystyle scriptstyle psi la tension inducida estara multiplicada por cos ps displaystyle scriptstyle cos psi El circuito equivalente y la formula de la derecha son validos para todo tipo de antena que sea un dipolo simple una antena parabolica una antena Yagi Uda o una red de antenas He aqui tres definiciones Longitud eficaz de la antena R a G a l cos ps p 120 Potencia disponible maxima G a l 2 480 p 2 E b 2 Superficie eficaz o seccion eficaz G a 4 p l 2 displaystyle begin matrix text Longitud eficaz de la antena amp amp textstyle sqrt R a G a lambda cos psi over pi sqrt 120 amp amp text Potencia disponible maxima amp amp textstyle G a lambda 2 over 480 pi 2 E b 2 amp amp text Superficie eficaz o seccion eficaz amp amp textstyle G a over 4 pi lambda 2 end matrix El corolario de estas definiciones es que la potencia maxima que una antena puede extraer de una onda electromagnetica depende exclusivamente de la ganancia de la antena y del cuadrado de la longitud de onda l La intensidad de radiacion es la potencia radiada por unidad de angulo solido Referencias EditarAntenas A Cardama L Jofre J M Rius J Romeu S Blanch M Ferrando Edicions UPC ISBN 84 8301 625 7 Antenna Theory Analysis and Design John Wiley amp Sons 2005 by Constantine A Balanis Introduccion a la teoria de antenas Radiocomunicaciones Curso con cientos de preguntas y ejercicios practicos de autoevaluacion para el diseno practico de radioenlaces Francisco Ramos Pascual 2007 Vease tambien EditarAntena de bocina Antena de Cuadro Antena de latigo Antena de television Antena cubica Antena helicoidal Antena inteligente Antena Marconi Antena parabolica Antena Yagi Calculo de antenas Comunicacion inalambrica Diexismo Dipolo antena Espira antena MIMO Monopolo vertical Phased array Spillover antena Notas Editar Salvan Cradle of Wireless How Marconi Conducted Early Wireless Experiments in the Swiss Alps Fred Gardiol amp Yves Fournier Microwave Journal February 2006 pp 124 136 http www upv es antenas Televes Applied Electromagnetics and Communications 2003 ICECom 2003 17th International ConferenceEnlaces externos EditarAntena Tutorial Open Course Ware Asignatura de Antenas Tipos de Antenas para Emisoras Curso de antenas Reflectores Applets interactivos para entender los conceptos de Antenas Pasos para construccion de antena casera para WiFi Datos Q131214 Multimedia Antennas Obtenido de https es wikipedia org w index php title Antena amp oldid 139570771, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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