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Radiación Electromagnética: Ondas y Espectro Electromagnético - Prof. Balladares Rocha, Diapositivas de Redes Inalámbricas

el conocer el medio de transmision por el cual se envia las señales inalambricas.

Tipo: Diapositivas

2021/2022

Subido el 14/03/2023

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¡Descarga Radiación Electromagnética: Ondas y Espectro Electromagnético - Prof. Balladares Rocha y más Diapositivas en PDF de Redes Inalámbricas solo en Docsity!

EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

ING. MELVIN GUSTAVO BALLADARES ROCHA

Telefonia digital

Introducción

 La luz que procede del sol la llamamos luz blanca.

 En realidad la luz blanca es una mezcla de luces de

diferentes colores

 Cuando observamos el arco iris, podemos ver los colores

que componen la luz blanca

 Este fenómeno, conocido como dispersión , se produce

cuando un rayo de luz compuesta se refracta en algún

medio quedando separados sus colores constituyentes

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La radiación electromagnética puede definirse como diminutos paquetes de energía ( fotones ) que son emitidos por fuentes que pueden ser:

Naturales: el sol, tormentas eléctricas, campo magnético terrestre, etc.

Artificiales: Líneas de transporte y distribución eléctrica, industria, electrodomésticos, nuevas tecnologías de la comunicación (telefonía móvil, Wifi, Wimax,BlueTooth…), etc.

El sol

 El espectro completo de radiaciones

electromagnéticas provenientes de la estrella

central de nuestro Sistema Solar.

 93 lúmenes.

 La metabolización de la vitamina D.

funcionamiento biliar y pancreático

 La liberación del óxido nítrico. regulación del

tono vascular.

 La producción de colecalciferol.

Cuerpos luminosos naturales

Iluminación recomendada por

ambientes

 proporciones diferentes a las presentes en la

radiación solar, a pesar de que se pretende

replicar la luz del sol.

Fuente artificial

IR

Halógena

 Evolucion lámpara incandescente filamento de

Wolframio dentro de un gas inerte y una

pequeña cantidad de halógeno (como yodo o bromo).

 El filamento y gases en equilibrio químico,

mejorando rendimiento del filamento y

aumentando su vida útil. El vidrio se sustituye por

un compuesto de cuarzo, que puede soportar la elevada temperatura de 250 ºC (482 ºF)

necesaria para que se produzca el ciclo

halógeno (lo que además permite lámparas de tamaño mucho menor, para potencias altas).

Algunas de estas lámparas funcionan a baja

tensión (por ejemplo 12 voltios), por lo que requieren de un transformador para su

funcionamiento.

 La lámpara halógena tiene un rendimiento un poco mejor que la incandescente (18 ... 22

lm/W) y su vida útil se aumenta hasta las 2000 y

4000 horas de funcionamiento.

fluorescente

 Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga de vapor

de mercurio a baja presión. Producen radiaciones UV por el

efecto de descarga que activa las sustancias fluorescentes que

contiene y transforma la radiación UV en radiación visible.

Las longitudes de onda dependen de la composición química de

la capa de fósforo que recubre su interior.

 Aunque exista esta variación, los tubos fluorescentes blancos

tienen en común un pico de emisión para las longitudes de onda

cortas (azul), medias (verde) y largas (rojo) del espectro visible,

como se puede observar en la figura 3. La suma de estos tres

colores es percibida por el ojo humano como luz blanca

Aplicaciones luz artificial

1310 nm o 1550 nm en fibra optica Velocidad de la luz 300 000 km/seg

Tipos de fibras