Fundamentos da Propagação de ondas de Rádio Ricardo Barroso PT7RB



Documentos relacionados
Introdução a Propagação Prof. Nilton Cesar de Oliveira Borges

RDT Radiotransmissão

Elementos e fatores climáticos

Sistema GNSS. (Global Navigation Satellite System)

Underwater Comunicação Rádio

Antenas, Cabos e Rádio-Enlace

PY2GEA - Grêmio de Radiamadores da Rodada Encontro de Amigos

Transmissão das Ondas Eletromagnéticas. Prof. Luiz Claudio

Propriedades Planetas Sol Mercúrio Vênus Terra. O Sistema Solar. Introdução à Astronomia Fundamental. O Sistema Solar

REDES DE COMPUTADORES E TELECOMUNICAÇÕES MÓDULO 7

1.1. Viagens com GPS. Princípios básicos de funcionamento de um GPS de modo a obter a posição de um ponto na Terra.

57)Assinale a alternativa que não representa o nome de um oscilador: A ( ) A cristal B ( ) De relaxação C ( ) Zener D ( ) Colpetts E ( ) Hartley

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PÓS GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA

FUNDAMENTOS DE ESCOLA NÁUTICA FABIO REIS METEOROLOGIA

INTERNATIONAL VIRTUAL AVIATION ORGANISATION DIVISÃO BRASILEIRA DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO. IVAO Brasil Academy. Versão 01 / Junho 2013

3º Bimestre. Física II. Autor: Geraldo Velazquez

Energia Solar Espacial: Uma descrição da captação, transmissão, recepção e seu funcionamento

Movimentos da Terra -

Antena Escrito por André

Existe uma serie de nomenclatura e parâmetros que caracterizam e diferenciam as ondas eletromagnéticas.

Conteúdo: O planeta onde vivemos. Globo terrestre e planisfério. Consumismo. Latifúndio. A fome. CIÊNCIAS HUMANAS

A atmosfera e sua dinâmica: o tempo e o clima

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS CENTRO DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO

Curso Técnico Segurança do Trabalho. Módulo 5 - Radiações Não-Ionizantes

Radar Multiparamétrico e X-Net

Universidade de São Paulo Departamento de Geografia Disciplina: Climatologia I. Radiação Solar

Respostas - Exercícios de rotação e translação

Altimetria. Ao nível do mar, com uma temperatura de 15ºC a pressão é de hpa ou Hg. (segundo a ISA iremos ver mais à frente)

Unidade 4 Meios de Transmissão

UM CURSO DE GEOBIOLOGIA 8: AS MIL E UMA NOITES: A INTERAÇÃO HOMEM E NATUREZA A BUSCA DA UNIDADE NA DIVERSIDADE

Capítulo 3: A CAMADA FÍSICA

COMUNICAÇÕES A LONGAS DISTÂNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

DESCRITORES DAS PROVAS DO 1º BIMESTRE

Unidade 1 Energia no quotidiano

As Fases da Lua iluminado pela luz do Sol A fase da lua representa o quanto dessa face iluminada pelo Sol está voltada também para a Terra

muito gás carbônico, gás de enxofre e monóxido de carbono. extremamente perigoso, pois ocupa o lugar do oxigênio no corpo. Conforme a concentração

Série 3ª SÉRIE ROTEIRO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO 3º BIMESTRE / 2013

Sistemas de coordenadas e tempo. 1 Sistema de coordenadas horizontal local

Comunicação de Dados. Aula 5 Transmissão Analógica

Comunicação sem fio - antenas

Tópicos em Meio Ambiente e Ciências Atmosféricas

Redes de Computadores

Mais automóveis e menos espaço. Essa é a equação em quase todas as cidades. Por esta razão, os sistemas de estacionamento robotizados, que aproveitam

Medição de Nível. Profa. Michelle Mendes Santos

Protocolo de Instalação de Parcelas Terrestres

Oceanografia por Satélites

Redes de Computadores

Aula3 RADIAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CALOR. Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto

CAPÍTULO 08/ MÓDULO 01: ONDAS.

Estes sensores são constituídos por um reservatório, onde num dos lados está localizada uma fonte de raios gama (emissor) e do lado oposto um

Física IV. Interferência

Abril Educação Astronomia Aluno(a): Número: Ano: Professor(a): Data: Nota:

NORMA PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE TRANSMISSORES E TRANSCEPTORES MONOCANAIS ANALÓGICOS AM

Acção de Formação de Radiocomunicações. Prof. José Sá (CT1EEB) (Docente do programa Aveiro-Norte da Universidade de Aveiro)

Telha GraviColor. Sofisticação acima de tudo.

4. Tarefa 16 Introdução ao Ruído. Objetivo: Método: Capacitações: Módulo Necessário: Análise de PCM e de links

Ondas Eletromagnéticas Física - Algo Sobre INTRODUÇÃO

UFSM-CTISM. Comunicação de Dados Meios de transmissão - Exemplos práticos Aula-05. Professor: Andrei Piccinini Legg.

TONALIDADE X FREQUÊNICA

Circuitos com Diodos. Eletrônica I Alexandre Almeida Eletrônica dos Semicondutores.

Água, fonte de vida. Aula 1 Água para todos. Rio 2016 Versão 1.0

Um sistema bem dimensionado permite poupar, em média, 70% a 80% da energia necessária para o aquecimento de água que usamos em casa.

Aula 4 Estatística Conceitos básicos

Reconhecer as diferenças

MÓDULO 4 Meios físicos de transmissão

Aula 08 Sistema Solar

MÓDULO 3.1: O CAMPO MAGNÉTICO DO SOL

Venus Express. 11 de Abril: Inserção em Órbita de Vénus

muito como cartas náuticas faça para o watercraft, ou o a mapa rodoviário para excitadores. Usando estas cartas e outras ferramentas pilotos possa

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE ANÁLISE LABORATORIAL

Segurança em redes sem fio Freqüências

FÍSICA - 3 o ANO MÓDULO 31 ONDULATÓRIA

C5. Formação e evolução estelar

André Aziz Francielle Santos Noções de Redes

0 cosmo revela-se ao homem inicialmente do lado da Terra e do lado do mundo extra terrestre, do mundo das estrelas.

Lista de Exercícios de Física II Refração Prof: Tadeu Turma: 2 Ano do Ensino Médio Data: 03/08/2009

M.Sc. Jose Eduardo Ruiz Rosero 1. ENG1116 Tópicos especiais Energia solar

COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO A LONGAS DISTÂNCIAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS E COMUNICAÇÃO

A Equação de Bernoulli

Infra-Estrutura de Redes

A Importância de Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Governos Locais

FUIDOTERAPIA - IRRADIAÇÃO

FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR ENTRE HOMEM E MEIO AMBIENTE

Segunda Lista de Exercícios

UFU 2014 VESTIBULAR DE MAIO 1ª FASE

ILUMINAÇÃO NA ARQUITETURA. Prof. Arq. Minéia Johann Scherer

Antena omni vs. antena direcional

Disciplina: Aerofotogrametria e Tratamento de imagem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE FÍSICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA

Jan/2009. Cartografia Humana Claudio C. Conti

Informações importantes sobre o produto. Informações de segu rança

Ondas eletromagnéticas e suas aplicações tecnológicas


SUB12 Campeonato de Resolução de Problemas de Matemática Edição 2009/2010

Manual de Operação do Century BR2014 Slim. O Conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio.

18/11/2010 CURSO BÁSICO DE GPS CURSO BÁSICO DE GPS CURSO BÁSICO DE GPS CURSO BÁSICO DE GPS CURSO BÁSICO DE GPS CURSO BÁSICO DE GPS. Objetivo.

Perda Auditiva Induzida Pelo Ruído

Simulado ENEM: Matemática

Princípios 6 Transformação de energia solar em eletricidade 6 Modelo solar com um módulo solar 7

Transcrição:

Fundamentos da Propagação de ondas de Rádio Ricardo Barroso PT7RB Propagação das ondas Hertezianas Quando uma onda de rádio se distancia do local da estação emissora propaga-se através da atmosfera terrestre. Isto faz com que a parte da irradiação que se dirige ao solo, reflete-se parcialmente. O restante da onda é absorvido pela superfície terrestre, constituindo-se esta no que se denomina onda terrestre. A energia irradiada com uma inclinação positiva, ou seja, para cima, propaga-se para o espaço constituindo-se no que se chama de onda espacial. As ondas terrestres podem ser: Ondas de superfície e Ondas Aéreas, umas viajam através da atmosfera em linha reta e a outra parte reflete-se na superfície terrestre. (veja na figura abaixo)

A zona útil da propagação pela onda direta e o alcance da transmissão é dado e limitado pelo horizonte geográfico da antena transmissora em relação a receptora. Pelo contrário na transmissão por onda terrestre, o alcance é consideravelmente maior do que o visual ou direto pois pode chegar a ser de vários milhares de kilometros, dependendo da potência da emissora. É muito importante ter em conta que em igualdade de condições, o maior alcance obstem-se quando a onda viagem através da água salgada.

Nas bandas de ondas curtas, a propagação é muito difícil de ser prevista, a onda espacial pode se encontrar em boas, regulares ou má condição, pois estão variando constantemente. Também depende de uma grande parte da antena receptora que temos instalada e conectada ao receptor, como também a hora que estamos recebendo as emissões de uma estação transmissora e a época do ano em que estamos neste momento. As ondas de rádio podem também viajar através da atmosfera e são dirigidas ao espaço sideral, sendo denominadas de ondas espaciais. Neste caso a atenuação é relativamente pequena e o alcance pode ser muito grande com pouca potência na transmissão. (veja figura abaixo)

As ondas espaciais tem muita dependência da ionosfera e das características em que este ponto de reflexão encontra-se no exato momento quando estão sendo refletidas. Temos que ter em conta que a ionosfera durante a noite tem uma altura consideravelmente reduzida. Pelo que o alcance das ondas é muito maior durante esta etapa. Ionosfera esta subdividida em várias capas que ficam situadas a cada momento a diferentes distâncias do globo terrestre. A condição ionosférica varia durante o dia e afeta de diferentes formas e maneiras as diversas freqüências em que podemos transmitir nesse momento. O transmissor irradia em muitas direções no momento em que as ondas encontram a ionosfera, estas as refrata em diferentes ângulos e nem sempre todas esta ondas voltam para o globo terrestre. Assim mesmo, dependendo da freqüência de transmissão, as ondas podem alcançar diferentes capas da ionosfera e podem ser refletidas ou não dependendo das condições destas ultimas. As ondas de maior freqüência, alcançam a maior altura na ionosfera, (camadas mais altas) sendo que as primeiras camadas são as que mais facilmente refletem as ondas.

Também podemos considerar que uma mesma onda transmitida pode ser refletida por diferentes camadas atmosférica, se obtendo assim diferentes distancias na sua reflexão (ver figura abaixo). Neste gráfico acima, podemos apreciar como são produzidas as diferentes refrações segundo sejam refletidas as ondas por diferentes freqüência e camada que se encontram favoravelmente ionizadas na atmosfera. Também podemos apreciar as reflexões múltiplas produzindo diferentes alcances segundo são refletidas em uma capa ou em outra, como também se as ondas estão sendo devolvidas pela terra para que sejam novamente refletidas.

Quanto a propagação em freqüências muito altas (VHF), onde também se encontra a banda de radiodifusão em FM, podemos dizer que é de pouco alcance, pelo fato de ser tão alta a freqüência, as ondas não são refletidas pela ionosfera e escapam desta para o espaço sideral, pelo que o alcance destas emissoras é muito limitado pelo terreno e obstáculos que se encontram no caminho da onda, dependendo assim o alcance da grande altura em que possam se encontrar suas antenas transmissoras. No seguimento das freqüências assinaladas para os Radioamadores na banda de VHF, as boas condições de propagação para se fazer um contato a longa distância (DX), são muito escassas e esporádicas. Dependendo muito de condições atmosféricas muito determinadas e especiais, os ditos contatos em DX normalmente realizam-se através da chamada propagação troposférica ou por chuva de meteoritos. Sendo esta ultima uma possibilidade bem escassa, porém é muita bem aproveitada pelos Radioamadores sobre tudo em épocas estivais quando temos chuvas de estrelas. Por isso nesta banda é freqüente o uso de antenas direcionais que aumentam tanto o ganho de transmissão bem como o de recepção consideravelmente.

Resumindo tudo quanto anteriormente exposto, podemos considerar que a propagação das ondas Hertzianas possui muitas variações dependendo da Radiofreqüência e do Ângulo que transmitem assim como da época do ano em que nos encontramos, as condições atmosféricas, as ionosféricas, e as estelares. Em freqüências muito altas as ondas viajam de modo visual, nas ondas curtas no modo espacial e nas ondas médias e longas no modo terrestre. 73 de PT7RB -