Contenido de XSL

Sistemas de Alta Frecuencia

Centro
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Titulación
Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación
Curso académico
2021/22
Curso
X
Nº Créditos
6
Idiomas
Castellano

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral3045
P. de Aula7.511.2
P. Laboratorio22.533.8

Guía docenteAlternar navegación

ObjetivosAlternar navegación

Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.



Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.



Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.



Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.



Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.

Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico y digital de señal.

TemarioAlternar navegación

Tecnología de Alta Frecuencia:

- Carta de Smith

- Líneas empleadas: Microstrip, stripline

- Adaptación de impedancias



Caracterización de Redes en Alta Frecuencia:

- Parámetros S

- Análisis de circuitos de alta frecuencia



Dispositivos Pasivos:

- Resonadores

- Divisores de potencia y acopladores direccionales

- Filtros de microondas



Dispositivos Activos:

- Detectores y mezcladores

- Circuitos de control basados en diodos PIN

- Amplificadores

- Osciladores



PRÁCTICAS DE LABORATORIO: medidas sobre banco de guías, analizador de redes, medidas de dispositivos pasivos, medidas de dispositivos activos.

MetodologíaAlternar navegación

En esta asignatura se darán clases magistrales en las que se expondrán los conocimientos necesarios para la resolución de problemas. La mayoría del tiempo de las clases se dedicará a la resolución de problemas.



En las prácticas de laboratorio se adquirirán conocimientos y destrezas que complementarán los conocimientos adquiridos en clase.



En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente.

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

La evaluación se realizará en 2 apartados:



Apartado 1) Evaluación mediante examen escrito de la parte correspondiente a las Clases Magistrales y Prácticas de Aula



Apartado 2) Evaluación Prácticas de Laboratorio:



- Evaluación continua (asistencia obligatoria):

* Memorias de las prácticas propuestas

* Examen escrito final



+ El/la alumno/a tiene derecho a ser evaluado mediante el sistema de evaluación final: para ello, debe presentar por escrito la renuncia a la evaluación continua, para lo que dispone de un plazo de 9 semanas, a contar desde el comienzo del cuatrimestre.

- Evaluación final:

* Examen práctico tras el examen escrito (en la fecha oficial de la prueba de evaluación final). Individual.

* Examen escrito final







Nota

final de la asignatura, la asignatura se aprueba con una nota global superior a 5 siendo

necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en los apartados 1 y 2.



Cuando los dos apartados están aprobados, la nota final se calculará mediante la siguiente fórmula:



0,6*(Apartado 1) + 0,4* (Apartado 2)



Cuando algún apartado esté suspendido, se tomará su nota como nota final.



La nota de la parte de prácticas de laboratorio correspondiente a la evaluación continua sólo es válida para las convocatorias ordinaria y extraordinaria, no se guardará para convocatorias posteriores.



Renuncia: la no presentación a la prueba fijada en la fecha oficial de exámenes supondrá la renuncia automática a la

convocatoria ordinaria.



En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente.

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

Herramienta apoyo docencia a través de la plataforma MOODLE

Pozar D.M. "Microwave Engineering" Addison-Wesley

Scott A. W. "Understanding microwaves";John Wiley & Sons, Inc, 1993

Collin R.E. "Foundations for Microwave Engineering". McGraw-Hill

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

W. S. Cheung and F. I-I. Levien, "Microwaves Made Simple, Principles and Applications", Artech House, 1986.



S. Algery, W. S. Cheung and L. A. Stark, "Microwaves Made Simple, The Workbook", Artech House, 1986.



F. E. Gardiol, "Introduction to Microwaves", Artech House, 1984.

Bibliografía de profundización

K. F. Sander, "Microwaves Components and systems", Addison-Wesley, 1987

Bahl I. "Microwave Solid State Circuit Design"- John Wiley & Sons

Combes P.F. "Microwave Components, Devices and Active Circuits". John Wiley & Sons

Rizzi P.A. "Microwave Engineering: Passive Circuits". Prentice Hall

Chang K. "Microwave Solid State Circuits and Applications". John Wiley

Revistas

Microwave and Wireless Components Letters, IEEE

Microwave Magazine, IEEE

Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on

Microwaves, Antennas & Propagation, IET

Microwaves, Optics and Acoustics, IEE Journal on

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • ARRINDA SANZBERRO, AMAIA
  • GUERRA PEREDA, DAVID
  • LANDA SEDANO, IRATXE

GruposAlternar navegación

01 Teórico (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
20-20

12:30-14:00

12:00-13:00

21-30

12:30-14:00

13:00-13:30

31-31

12:30-14:00

33-35

12:30-14:00

13:00-13:30

Profesorado

Aula(s) impartición

  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I

01 P. de Aula-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
20-20

13:00-14:00

21-28

13:30-14:00

30-31

13:30-14:00

33-35

13:30-14:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P2G 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I

01 P. Laboratorio-1 (Castellano - Mañana)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
25-26

12:00-14:30

27-30

11:30-14:00

33-34

11:30-14:00

35-35

11:30-14:00

Profesorado