Universidad Pública de Navarra



Año Académico: 2014/2015
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra
Código: 73065 Asignatura: Sistemas de comunicaciones avanzado
Créditos: 6 Tipo: Obligatoria Curso: 1 Periodo: º
Departamento:
Profesorado:
FDEZ.DE MUNIAIN COMAJUNCOSA, JAVIER   [Tutorías ] LOPEZ-AMO SAINZ, MANUEL   [Tutorías ]
EDERRA URZAINQUI, IÑIGO   [Tutorías ] PEREZ HERRERA, ROSA ANA   [Tutorías ]

Partes de este texto:

 

Descripción/Contenidos

La asignatura se centra en los aspectos finalistas de algunos sistemas de comunicación específicos, no abarcados por otras asignaturas de la titulación, y que resultan necesarios para la formación integral de los estudiantes del Máster.
Se estudian sistemas y dispositivos de un gran abanico frecuencial, desde los gigahercios, en el caso de los sistemas clásicos de radiolocalización y/o radionavegación, hasta las frecuencias en banda visible, pasando por los rangos milimétricos, submilimétricos y de aplicaciones optoelectrónicas.

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Descriptores

Radiodeterminación. Radiolocalización. Radar. Sección recta radar. Radar CW. Doppler. Compresión de pulsos. CFAR. MTI. Radionavegación. VOR. ILS. Radar secundario. Sistemas hiperbólicos. LORAN. OMEGA. Sistemas satelitales. TRANSIT. GPS. Galileo. Ondas milimétricas. Ondas submilimétricas. Terahercios. Espectroscopía. Dispositivos fotónicos. Dispositivos optoelectrónicos.

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Competencias genéricas

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de telecomunicación.

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Competencias específicas

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

Los resultados de aprendizaje tras la realización de la asignatura son:

  • Utilizar los conceptos de radionavegación para la comprensión y el análisis de los sistemas de navegación mediante ondas radioeléctricas, tanto terrestres como satelitales.
  • Determinar las limitaciones técnicas de los sistemas avanzados de comunicación, así como disponer de los conocimientos necesarios para mejorarlos.
  • Aplicar los conceptos de radiodeterminación: localización, posicionamiento, altimetría, navegación, encaminamiento, caracterización de blancos, estimación de trayectorias y riesgos de proximidad en los sistemas avanzados de comunicación.
  • Aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como de electrónica de alta frecuencia.
  • Comprender y saber utilizar dispositivos fotónicos y optolectrónicos para redes por fibra óptica;  y generación y detección de portadoras a frecuencias ópticas

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Metodología

Metodología - Actividad
Horas Presenciales
Horas no presenciales
A-1 Clases expositivas/participativas
 50
 
A-2 Prácticas
 6
 12
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos
 
 
A-4 Elaboración de trabajo
 
 10
A-5 Lecturas de material
 
 2
A-6 Estudio individual
 
 50
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación
 3
 
A-8 Tutorías individuales
 3
 
 
 
 
Total
 62
 74

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Idiomas

Castellano.

BIbliografía y referencias en inglés.

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Evaluación

Aspecto
 
Criterios
 
Instrumento de evaluación
 
Peso (%)
 
 Examen global
 Calificación superior a 4
 Prueba escrita
 75%
 Prácticas

 Asistencia. Autonomía e iniciativa propia.

 Claridad y concisión en las memorias.

 Listas de asistencia. Memorias. 
 15%
 Trabajo específico
 Optativo. Aspecto no cubierto por el temario
 Trabajo individual.
 10%

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Temario

1. Presentación

2. Radiolocalización

2.1.  Radares pulsados

2.1.1.    Diagrama de bloques

2.1.2.    Radiodeterminación espacial. Resoluciones.

2.1.3.    PRF y ambigüedad en distancia

2.1.4.    Volumen de incertidumbre. Zona ciega.

2.1.5.    Balance de potencias. Ecuación del Radar.

2.1.6.    Sección Recta Radar

2.1.7.    Detección. Filtro adaptado.

2.1.8.    Integración de pulsos.

2.1.9.    Tipos de blancos.

2.2.  Radares de onda continua (CW)

2.2.1.    Efecto doppler

2.2.2.    Determinación de la velocidad. Imprecisiones.

2.2.3.    Radares de modulación de frecuencia.

2.3.  Procesados de señal en Radar

2.3.1.    Compresión de pulsos.

2.3.2.    Funciones de ambigüedad.

2.3.3.    Señales Chirp. Codificación de fase.

2.3.4.    Trenes de pulsos.

2.3.5.    Probabilidades de Detección y de Falsa Alarma

2.3.6.    Tratamiento CFAR del Clutter

2.3.7.    Sistemas MTI y MTD

2.4.  Otros sistemas Radar: Monopulso, Seguimiento, Radar Secundario, Radar biestático.

3. Radionavegación

3.1.  Control del tráfico aéreo. Sistemas de aproximación y aterrizaje. ILS. MLS.

3.2.  Sistemas anticolisión. TCAS.

3.3.  Radiofaros: VOR. DME. TACAN.

3.4.  Sistemas hiperbólicos: OMEGA. LORAN-C. DECCA.

3.4.1.    Posicionamiento hiperbólico

3.5.  Sistemas satelitales: TRANSIT, GPS, GLONASS. GALILEO

3.5.1.    Posicionamiento GPS.

4. Dispositivos de alta frecuencia: mm, sub-mm y THz.

4.1.  Particularidades de los dispositivos de alta frecuencia

4.2.  Receptores de alta frecuencia

4.3.  Generadores de alta frecuencia

4.4.  Aplicaciones de los sistemas de alta frecuencia

4.4.1.    Comunicaciones

4.4.2.    Cámaras de imagen

4.4.3.    Espectroscopia

5. Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos

5.1.  Técnicas de fabricación de dispositivos fotónicos y optoelectrónicos

5.2.  Componentes fotónicos pasivos

5.3.  Dispositivos fotónicos activos

5.3.1.    Aplicaciones

5.4.  Implementación de circuitos fotónicos

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.


Radiolocalización:

 

Radionavegación:

 

Dispositivos en mm, sub-mm y THz:

  1. D. Liu, et al., “Advanced millimeter-wave technologies”, Wiley, 2009.

Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos:

  1. Fiber-Optic Communication Systems. Govind P. Agrawal. 4ª Edición Ed. Wiley 2010
  2. Handbook of Optical Fibre sensing Technology . Varios Autores. Ed. Wiley 2001

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Lugar de impartición

Aulario.

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

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