DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) SISTEMES DE RADAR I DE TELECOMUNICACIÓ ESPACIAL Codi 17111216
Ensenyament
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
LÁZARO GUILLÉN, ANTONIO RAMON
Adreça electrònica antonioramon.lazaro@urv.cat
david.girbau@urv.cat
Professors/es
LÁZARO GUILLÉN, ANTONIO RAMON
GIRBAU SALA, DAVID
Web
Descripció general i informació rellevant Un sector important dins del món de les telecomunicacions el formen les aplicacions RADAR i de telecomunicació espacial, en els quals es basen la major part dels sistemes de localització, posicionament, navegació, teledetecció i radiometria. En aquesta assignatura optativa l’objectiu seria proporcionar coneixements bàsics del funcionament i principis teòrics del radar i de telecomunicació espacial, per finalment orientar l’assignatura a proporcionar una visió de conjunt i qualitativa de les diferents aplicacions dels sistemes radar i de la tecnologia espacial, especialment en sistemes de radionavegació, teledetecció i sistemes de comunicació per satèl·lit. Es descriuran les tecnologies utilitzades actualment tant a nivell de sistema com d’implementació utilitzant tècniques avançades d’RF i electrònica digital. Al final de l’assignatura l’alumne ha d’ésser capaç entendre el funcionament dels sistemes RADAR, comunicacions per satèl·lit, i de radionavegació (especialment GPS). També hauria d’ésser capaç de relacionar i emmarcar l’aplicació de coneixements teòrics assolits durant la carrera amb sistemes de telecomunicació reals.

Competències
Codi  
A2 Capacitat per dissenyar i desenvolupar experiments científics, així com analitzar i interpretar dades i resultats.
A3 Capacitat de dissenyar un sistema, component o procés de l'àmbit de la Tecnologia de la informació i les Comunicacions per complir les especificacions requerides.
A4 Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria de Telecomunicació.
A5 Capacitat d'utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna necessàries per la pràctica en l'enginyeria de Telecomunicació.
A11 Capacitat per aplicar els avenços que es produeixin en les tecnologies de transmissió i de computació a la millora de la qualitat, el rendiment i la facilitat d'ús de tots els sistemes d'informació.
B1 Capacitat per treballar en equips multidisciplinars.
B3 Capacitat per comunicar-se de forma efectiva en el vocabulari professional i idiomes pertinents.
B4 Capacitat per afrontar l'aprenentatge al llarg de tota la vida professional.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Proporcionar coneixements bàsics del funcionament i principis teòrics del radar A2
A3
A4
B1
Proporcionar coneixements de sistemes de radionavegació, teledetecció i radiometria A2
A3
B1
Proporcionar coneixements bàsics del funcionament i principis teòrics de telecomunicacions espacials A2
A3
A4
A5
B1
C2
Proporcionar una visió de conjunt del sistemes radio actuals (GPS, Zigbee, RFID...) A2
A3
A4
A11
C2
Capacitat per la realització de projectes d'enginyeria utilitzant sistemes reals A3
A4
B4
C2
Capacitat per interpretar resultats de mesures de laboratori A2
A3
B1
B3
C2

Continguts
Tema Subtema
1.Introducció 1.Introducció a l’assignatura. Conceptes previs.
2.Radar 2.1- Introducció històrica.
2.2- Principis de radar. Equació radar. 2.3- Efecte Doppler. Radars CW i FMCW.
2.4- Radars de compressió de polsos.
2.5- Tècniques de radar de seguiment.
3. Sistemes de comunicació basats en satèl·lit 3.1-Introducció aplicacions en comunicacions per satèl•lit. Tipus d'òrbites.
3.2-Radiodifusió digital per satèl•lit. Radiodifusió digital de vídeo (DVB).
4. Sistema GPS i Galileu. 4.1-Tipus de sistemes de posicionament.
4.2-Sistema GPSi el Glonass
4.3-Determinació de la posició en GPS
4.4-Errors i precisió
4.5-Els receptors GPS
4.6-El sistema Galileu
5. Radiòmetria de microones 5.1-Lleis de radiació
5.2-Temperatures de brillantor, aparent i d’antena
5.3-Radiòmetres de potència total i de Dicke. Altres tipus de radiometres.
5.4-Calibració i aplicacions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2.5 3.5
 
Sessió Magistral
20 40 60
Pràctiques a laboratoris
11 27.5 38.5
Presentacions / exposicions
2 4 6
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
6 18 24
 
Atenció personalitzada
2 4 6
 
Proves objectives de preguntes curtes
3 9 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Per orientar a l'alumne de les aplicacions de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula.
Pràctiques a laboratoris Realització de pràctiques al laboratori, en grups de 2 persones, on es requerirà un informe de grup de cadascuna de les pràctiques.
Presentacions / exposicions Exposició del treball realitzat al laboratori
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'exercicis per comprenssió de l'assignatura
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
Aclaració de dubtes en horari de consultes i ajuda a la realització dels projectes i treballs

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a laboratoris Asistència al laboratori, aprfitament de les pràctiques, qualitat de les memories i resultats obtinguts 20
Presentacions / exposicions Realització d'un treball relacionat amb l'assignatura i presentació oral 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Entrega de problemes, exercicis o treballs proposats 20
Proves objectives de preguntes curtes Controls 20
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocàtoria: Consistirà en la repitició de les proves suspeses durant el curs


Fonts d'informació

Bàsica

1. G.W. Stimson, “Introduction to Airborne RADAR”, Ed. SciTech, 1998.

2. M.I. Skolnik, “Introduction to Radar Systems”. Mc.Graw Hill, 1990.

3. Leaves, E.K. Reedy, “Principles of modern RADAR”, Ed. Van Nostrand Reinold Co., 1987.

4. C.Elachi, “Introduction to the Physics and Tecniques of Remote Sensing”, John Wiley, 1987.

5. K.H. Szekielda, “Satellite Monitoring of the Earth”. John Wiley, 1988.

6. F.T. Ulaby, R.K. Moore, A.K. Fung, “Microwave remote sensing: active and passive”, vols. I, II, III, Addison-Wesley, 1986.

7. J.C.Curlander, R.N. McDonough, “Synthetic Aperture Radar: systems and signal processing”. John Wiley, 1991.

8. R.M. Measures, “Laser Remote sensing: Fundamentals and Applications”. Krieger, 1992

9. G.Maral, M.Bousquet, “Satellite Communications Systems”, 3ªEd. Ed. Wiley&Sons, 1993.

10. B.Forssell, “Radionavegation Systems”, Ed.Prentice Hall, 1991.

11. E.D.Kaplan, “Understanding GPS: Principles and applications”. Artech House, 1996.

12. J.A.Martínez, J.M.Fuster, “El sistema de posicionamiento global (GPS)”, Univ. Politècnica de Valencia.

13. W.Kayton, W. Fried, “Avionics Navigation Systems”. 2ª Ed. Ed. John Wiley&Sons, 1997.

14. J.Pérez, “Radionavegació”. Edicions UPC, 1997.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
SISTEMES DE COMUNICACIÓ SENSE FIL/17111107
SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMUNICACIÓ/17111101
FONAMENTS DE COMUNICACIONS/17111014
LABORATORI DE TRANSMISSIÓ DE DADES/17111016
TECNOLOGIA DE RADIOFREQÜÈNCIA I ÒPTIQUES/17111106
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent