lunes, 23 de noviembre de 2009

parte de éste que rebota en el suelo. La combinación de los dos hace que la energía se cancele para ciertos ángulos y que se refuerce para otros. El ángulo para el que el refuerzo es máximo se llama ángulo de radiación de una antena. Curiosamente ninguna antena real situada sobre el suelo tiene su máximo ángulo de radiación en dirección horizontal. La máxima radiación siempre ocurre con un cierto ángulo hacia arriba.

Directividad: Se denomina directividad a la dirección horizontal en la que se produce el máximo de radiación de una antena. Algunas antenas radian igualmente hacia todas las direcciones horizontales, en cambio, otras tienen una o varias direcciones en las que la radiación se ve favorecida.

Ganancia: Se define como ganancia de una antena la diferencia que existe entre el campo electromagnético producido por una determinada antena en su dirección más favorable respecto al de otra antena que se toma como patrón. Científicamente se toma como referencia la antena isotrópica, que es una antena ideal que radia uniformemente en todas direcciones. Evidentemente no existe tal antena pero, matemáticamente, es muy fácil calcular el campo electromagnético que produciría una antena de ese tipo.

En la práctica la antena que se usa como referencia suele ser el dipolo, que ya tiene una ganancia de 2,8 dB sobre la antena isotrópica. Esto se debe a que el dipolo es una antena muy simple y fácil de construir, por lo cual se pueden hacer comparaciones directas entre dos antenas sin tener que recurrir a la antena isotrópica que no existe y por tanto no es comparable directamente.

La ganancia de una antena siempre viene referida a otra, por tanto, no son de fiar las ganancias que no indiquen claramente cuál es la referencia (recordar que el decibelio es una medida comparativa).
APLICACIONES


La aplicación fundamental de las antenas es la transmisión y recepción de información empleando para ello la radiación electromagnética.
Para codificar la información se emplea una señal de base denominada portadora. Esta es una señal de gran potencia y frecuencia capaz de ser emitida por la antena. Sobre la porta se aplica otra señal, la modulante, que se encarga de transmitir la información propiamente dicha a la portadora.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La antena pringles, es una antena que permite la recepción de señales WIFI.

Con esta antena pretendemos mejorar la ineficiente velocidad de internet que ofrecen las diferentes empresas del mercado de internet. Con este proyecto podremos aumentar la velocidad de internet gratuitamente solo pagando el valor de la antena la que es muy económica.

Este proyecto aun que ya ha sido utilizado en el pasado, no ha sido usado en forma comercial, nosotros proponemos construirlas y venderlas a bajo costos, aunque el proyecto lleva un problema esto puede ser visto por las autoridades de forma ilegal pero estamos viendo como hacemos para solucionar este pequeño problema.
Esta antena se hace de forma muy sencilla a continuación mostraremos los materiales y como hacerla:

1. Materiales y herramientas
Materiales
o 10 arandelas de 10 mm de diámetro
o 5 arandelas de 30 mm de diámetro
o 10 tuercas de 4 mm de rosca
o 1 barra de hierro con rosca de 4 mm de diámetro (suelen venderlas de 1 m de longitud)
o 1 bote de patatas Pringles ™
o 1 conector tipo N
o 1 trozo (de cable) de cobre unos 5 cm de longitud y de 1.5 mm de diámetro (apróx)

En la imagen podemos apreciar las arandelas, las tuercas, el trozo de cable de cobre, el conector tipo N (abajo a la derecha). El coste de estos materiales ronda los 5 o 6 euros.
Herramientas
o 1 soldador de estaño y el estaño
o Unos alicates o algo que nos sirva para apretar las tuercas
o Un bote de pegamento rápido
o Una sierra para cortar la barra de hierro.

2. Construcción del colector

El colector está formado por un trozo de la barra de hierro con la rosca de 4 mm de aproximadamente el tamaño de la longitud de onda de la frecuencia de trabajo, es decir, de unos 122 a 124 mm dependiendo del canal en que centremos la antena, aunque como veremos será un poco más largo al tener que añadir el ancho de las tuercas de los extremos. A este trozo de la barra le enroscaremos las 5 arandelas de 30 mm de diámetro separadas 1/4 de la longitud de onda (unos 30 mm aproximadamente). Como el diámetro interior de las arandelas de 30 mm es mayor que el exterior de las tuercas usamos las arandelas pequeñas para poder fijar las arandelas grandes. Es decir, nuestro colector estará formado por 5 secciones de tuerca - arandela pequeña - arandela grande - arandela pequeña - tuerca. La longitud del colector viene del siguiente cálculo de la longitud de onda:

Despejando la longitud de onda de:

c = Lo * f => Lo = c / f
donde,

c = 300 000 Km/s (velocidad de la luz)
f1 = 2.412 Ghz (para el canal 1)
f11 = 2.462 GHz (para el canal 11)
Longitud de onda canal 1:
Lo1 = 3 * 108 * (1 / 2,412) * 10-9
Lo1 = 0,124 m

Longitud de onda canal 11:
Lo11 = 3 * 108 * (1 / 2,462) * 10-9
Lo11 = 0,122 m
Una forma práctica de calcular el tamaño final de la varilla del colector puede ser presentar ya las tuercas y las arandelas separadas los 30 mm en la barra de 1 m que hemos comprado y una vez esté todo colocado cortarla. En total, las arandelas grandes de los extremos del colector han de estar separadas aproximadamente sobre 123 mm (la longitud de onda intermedia).
El colector irá introducido en el bote de pringles y deberá estar centrado en el eje del cilindro, para ello debemos colocar en ambos extremos un círculo que lo centre. En uno de ellos vamos a usar la tapa del tubo de pringles y en el otro podemos usar un trozo de plástico o cualquier cosa que encontremos por casa que tenga una cierta resistencia. Símplemente hay que recortarlo al tamaño del diámetro de la lata de pringles y hacer un agujero en el centro.


3.Cambios en el bote de pringles
En la lata de patatas sólo hay que hacer un pequeño agujero en la parte lateral a 8 cm del fondo donde introduciremos el conector N hembra que tendrá soldado un trozo del hilo de cobre de algo más de 3 cm.


En las imágenes de arriba tenemos un detalle del conecto N que colocaremos en la antena. En la primera imagen de la izquierda vemos la ranura sobre la que de forma perpendicular soldaremos el hilo de