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- | **División de antenas H&B para Radiotelescopios** | + | |
+ | **Sección de antenas para radiotelescopio amateur**. | ||
**Amateur Radio Astronomy Radio Telescope[[https:// | **Amateur Radio Astronomy Radio Telescope[[https:// | ||
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+ | ** Todo comienza en la antena...** | ||
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- | ====== Introducción ====== | ||
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- | **Dice un conocido aforismo clásico que si solo dispones de diez dólares para tu estación, dediques un dólar al receptor y nueve dólares a la antena**. :-) | ||
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- | Desde unos pocos Hertzios hasta decenas de Gigahertzios... **Diseñamos y construimos antenas específicas para uso en Radioastronomía**. ¡Aprovecha todo el rendimiento de tu radiotelescopio dotando tu receptor con la antena óptima para cada región del espectro!. | ||
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- | En no pocas ocasiones la actividad del radioastrónomo amateur pasa por emplear antenas convencionales de telecomunicaciones. Antenas que han sido diseñadas y construidas para una actividad y frecuencias diferentes que, como recurso de fortuna, ofrecen un rendimiento mas que cuestionable como primera etapa de un radiotelescopio. Esto aderezado con multitud de recomendaciones y tópicos que, si bien pueden resultar adecuados en el contexto de las telecomunicaciones terrestres, carecen de sentido para el radioastrónomo y solo contribuyen a sembrar confusión. | ||
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- | Tal vez la principal diferencia de concepto entre la antena de un radiotelescopio y una antena convencional de telecomunicaciones es que un radiotelescopio es un sistema receptor de señal y hablamos por tanto de antenas optimizadas para detección. Mientras que una antena de telecomunicaciones, | ||
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- | Las antenas de telecomunicaciones trabajan fundamentalmente con señales de banda estrecha o muy estrecha, por ello se diseñan para ofrecer su máxima eficiencia en un rango muy limitado de frecuencias. De hecho las antenas de telecomunicaciones de alto rendimiento únicamente son utilizables en un pequeño segmento de frecuencias en cada banda. En cambio un radiotelescopio es esencialmente un sistema de recepción de banda ancha o muy ancha y demanda una antena con unas prestaciones acordes a esta función. | ||
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- | A continuación te mostramos una amplia variedad de antenas originales para Radioastronomía amateur, ordenadas según las distintas regiones del espectro radioleléctrico. Al final de la página encontraras también algunos consejos útiles que te ayudarán a encontrar la mejor manera de instalar la antena de tu radiotelescopio. **¿Necesitas una antena? | ||
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- | ====== ELF-VLF ====== | ||
- | **Antenas Heatstone& | ||
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- | ===== Horizons-VELFI ===== | ||
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- | Pocas experiencias resultan tan fascinantes como explorar los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia. El entorno natural y el propio planeta es una poderosa fuente de radio señales que coinciden en frecuencia con nuestro espectro audible. | ||
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- | Enchufa la VELFI al PC para registrar los campos de ELF con el software de análisis o conéctala directamente a unos buenos auriculares y lánzate a explorar tu entorno electromagnético. | ||
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- | ¡¡Cuidado que esto engancha!! | ||
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- | ===== Horizons-Alpha ===== | ||
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- | ====== LF ====== | + | ===== Introducción |
- | **Antenas Heatstone& | + | **Dice un conocido aforismo clásico que si solo dispones de diez dólares |
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+ | Desde unos pocos Hertzios hasta decenas de Gigahertzios... **Diseñamos y construimos antenas específicas para uso en Radioastronomía**. ¡Aprovecha todo el rendimiento de tu radiotelescopio dotando tu receptor con la antena óptima para cada región del espectro!. | ||
- | ===== Horizons-SuperWhip ===== | + | En no pocas ocasiones la actividad del radioastrónomo amateur pasa por emplear antenas convencionales de telecomunicaciones. Antenas que han sido diseñadas y construidas para una actividad y frecuencias diferentes que, como recurso de fortuna, ofrecen un rendimiento mas que cuestionable como primera etapa de un radiotelescopio. Esto aderezado con multitud de recomendaciones y tópicos que, si bien pueden resultar adecuados en el contexto de las telecomunicaciones terrestres, carecen de sentido para el radioastrónomo y solo contribuyen a sembrar confusión. |
- | </ | + | Tal vez la principal diferencia de concepto entre la antena de un radiotelescopio y una antena convencional de telecomunicaciones es que un radiotelescopio es un sistema receptor de señal y hablamos por tanto de antenas optimizadas para detección. Mientras que una antena de telecomunicaciones, |
- | <WRAP center round box 95%> | + | Las antenas de telecomunicaciones trabajan fundamentalmente con señales de banda estrecha o muy estrecha, por ello se diseñan |
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+ | A continuación te mostramos una amplia variedad de antenas originales para Radioastronomía amateur, ordenadas según las distintas regiones del espectro radioleléctrico. Al final de la página encontraras también algunos consejos útiles que te ayudarán a encontrar la mejor manera de instalar la antena de tu radiotelescopio. **¿Necesitas una antena? | ||
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- | ====== HF ====== | ||
- | **Antenas Heatstone& | + | ===== Antenas |
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- | ===== Horizons-Guadaloop-e ===== | + | |
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- | ===== Horizons-Kalypso-Star ===== | + | |
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- | La Kalypso-Star reúne en una antena de HF increíblemente pequeña la directividad y ancho de banda de una antena dipolo convencional y el muy bajo ruido de un loop magnético. | + | |
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- | A diferencia de los loops magnéticos convencionales, | + | |
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- | Es la antena ideal para iniciarse en la recepción de las señales generadas por Júpiter. | + | |
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- | ===== Horizons-BDX ===== | + | |
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- | Si disponemos de espacio suficiente y un lugar despejado para instalar un dipolo convencional de HF, nuestra antena si duda es la BDX. Con apariencia y dimensiones similares a un dipolo clásico la BDX es una antena mas silenciosa, ofrece mayor ancho de banda y mejor resistencia al ruido debido a la estática así como a las interferencias producidas por las bandas de radio adyacentes. Esto proporciona una recepción mas limpia y mejora la sensibilidad con respecto a un dipolo clásico. | + | |
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- | La BDX tolera bien la influencia de los elementos adversos del entorno donde se instala, siendo menos afectada por el suelo que un dipolo normal cuando se monta a baja altura. Con una construcción robusta y resistente a la intemperie la BDX es realmentne una antena "4 estaciones" | + | |
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- | Por ejemplo la BDX-Star resulta perfecta para observaciones prolongadas de las tormentas de Júpiter, pero ¡podemos elaborar una BDX para tu banda de HF favorita!. | + | |
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- | ===== Horizons-Juno-OR ===== | + | |
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- | En Octubre de 2013 la sonda espacial Juno sobrevoló la Tierra para ganar aceleración en su viaje hacia el planeta Júpiter. Con tal motivo diseñamos y construimos una antena de características especiales para colaborar en el experimento de la NASA [[https:// | + | |
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- | Nuestra antena Juno-OR original opera en la longitud de onda de 10 metros, muestra su máxima ganancia hacia el cénit y es adecuada para emplear polarización circular o recepción diversificada en polarización cruzada. | + | |
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- | ===== Horizons-LoopeDeVega ===== | ||
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- | ===== Horizons-SkyWave ===== | ||
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- | SkyWave es una antena portátil direccional de alto rendimiento diseñada para detectar los ecos meteóricos producidos por la señal del rádar [[https:// | ||
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- | La SkyWave resulta ideal para observaciones de campo o demostraciones en grupo, así como para explorar de manera permanente una determinada region del firmamento cuando es instala en modo fijo. | ||
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- | ====== Microondas ====== | ||
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- | ===== Horizons-Lupara ===== | ||
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- | La Lupara es un diseño optimizado para explorar la banda de emisión del hidrógeno en la longitud de onda de 21 cm. Se trata de una antena guiaonda de construcción muy ligera y radomizada para evitar la presencia de " | ||
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- | ===== Horizons-Hakiki ===== | ||
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- | Antena guiaonda similar a la Lupara que nos permite dar el salto a frecuencias mas elevadas y adentrarse en las longitudes de onda de 12 cm. Diseñamos la Hakiki para conmemorar el 40 aniversario de la transmisión del Mensaje de Arecibo y reproducir la transmisión binaria original hacia el espacio. Es la antena de elección para colocar el el foco de un reflector parabólico de f/D 0,35-0,4 | ||
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- | ===== Horizons-Tresen-1 ===== | ||
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- | Si una banda de microondas no es suficiente para ti, necesitas una Tresen-1. Se trata de una antena de tecnología híbrida diseñada para colocar en el foco de un reflector parabólico convencional y explorar de manera simultánea las longitudes de onda de 20 cm. (línea de hidrógeno), | ||
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- | ===== Horizons-MaxiSingle ===== | ||
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- | Antena guiaonda modular para explorar la banda X (10 GHz). Optimizada para colocarse en el foco de un reflector parabólico convencional (f/D 0,35) o un reflector offset (f/D 0,7), puede emplearse también sin reflector para estudiar emisiones de microondas locales en banda X, o para complementar una bocina de alta ganancia. | ||
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- | ===== Horizons-Fly Killer ===== | ||
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- | Para estudiar fuentes intensas de microondas no es necesario desplegar grandes parábolas, basta una pequeña bocina correctamente diseñada para incrementar la señal recibida decenas de veces. La Fly Killer ofrece un rendimiento excepcional en la banda X para su reducido tamaño. Una antena ligera y discreta que puede montarse sobre un trípode convencional de fotografía para disponer de una eficiente estación portátil que nos proporcionará horas y horas de exploración. | ||
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- | ===== Horizons-Top Killer ===== | ||
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- | Bocina de altísima sensibilidad para banda X, la Top Killer ha sido diseñada para proporcionar una exploración mas homogénea en en los planos E y H. | ||
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- | ===== Horizons XS-1 ===== | ||
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- | La XS-1 representa el " | ||
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- | ====== Consejos | + | ===== Consejos ===== |
- | En primer lugar permíteme que introduzca | + | En primer lugar vamos a manejar |
En realidad una vez montado el radiotelescopio debes ser consciente que la primera etapa no es la antena, si no una **metaantena**, | En realidad una vez montado el radiotelescopio debes ser consciente que la primera etapa no es la antena, si no una **metaantena**, |