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Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação


Escola Politécnica
 
Eng Telecomunicações e Controle
 
Disciplina: PTC2310 - Noções de Ondas e Eletromagnetismo
Notions of Waves and Electromagnetism

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2001 Desativação: 30/01/2023

Objetivos
Estudar a radiação, propagação e reflexão de ondas eletromagnéticas. Em meios não limitados, será dada ênfase às soluções em regime permanente para excitação senoidal. Em linhas de transmissão (modo TEM), serão analisados os comportamentos tanto transitório como em regime permanente senoidal. Algumas noções sobre propagação em guias condutores e ópticos também serão fornecidas. Será dada uma ênfase maior na interpretação dos fenômenos envolvidos do que na derivação das equações pertinentes.

 
Ementa
· As equações de Maxwell. Campos rapidamente variáveis: potenciais eletrodinâmicos. Equação de onda. Ondas planas em dielétrico perfeito. Ondas em dielétricos reais e em "bons condutores". 
· Reflexão de ondas com incidência normal sobre condutores e dielétricos perfeitos. Reflexões em vários dielétricos. Incidência oblíqua em condutores perfeitos. Noções sobre guias de onda.
· Incidência oblíqua sobre dielétricos. Noções sobre propagação em guias ópticos.
· Radiação de um elemento de corrente, campos próximo e distante; resistência de radiação.
· Linhas de transmissão com e sem perdas: modelo distribuído. Solução das equações da linha no domínio do tempo. Impedância e coeficiente de reflexão. Linhas finitas e diagrama do zig-zag para degraus e pulsos. Linhas terminadas por cargas capacitivas ou indutivas.
· LT em regime permanente senoidal. Velocidade de fase e impedância característica. Coeficiente de reflexão e taxa de onda estacionária. Impedância em um ponto da linha. Carta o
 
Conteúdo Programático
· As equações de Maxwell. Campos rapidamente variáveis: potenciais eletrodinâmicos. Equação de onda. Ondas planas em dielétrico perfeito. Ondas em dielétricos reais e em "bons condutores". 
· Reflexão de ondas com incidência normal sobre condutores e dielétricos perfeitos. Reflexões em vários dielétricos. Incidência oblíqua em condutores perfeitos. Noções sobre guias de onda.
· Incidência oblíqua sobre dielétricos. Noções sobre propagação em guias ópticos.
· Radiação de um elemento de corrente, campos próximo e distante; resistência de radiação.
· Linhas de transmissão com e sem perdas: modelo distribuído. Solução das equações da linha no domínio do tempo. Impedância e coeficiente de reflexão. Linhas finitas e diagrama do zig-zag para degraus e pulsos. Linhas terminadas por cargas capacitivas ou indutivas.
· LT em regime permanente senoidal. Velocidade de fase e impedância característica. Coeficiente de reflexão e taxa de onda estacionária. Impedância em um ponto da linha. Carta ou ábaco de Smith. Transformadores de impedância: série e paralelo.
 
Instrumentos e Critérios de Avaliação
     
Método de Avaliação
- Aulas expositivas com auxílio de transparências
- Testes quinzenais

Critério de Avaliação

"[ 0,8 x (média aritmética das 3 provas feitas) + 0,2 x (média aritmética das n melhores notas dos N testes aplicados)] ³ 5,0. Os testes serão dados nos 10 minutos finais de N aulas escolhidas aleatoriamente ( N variando de 6 a 12 ). O número n será o maior inteiro £ 0,7 N ".

Norma de Recuperação

1 ( uma ) Prova
 
 
Bibliografia
     

· Ramo, S; Whinnery, J. R. e Duzer T. V., Fields and Waves in Communication Electronics, Wiley, 2a. ed. 1984.
· Adler, R. B., L. J. Chu e R. M. Fano, Electromagnetic Energy Transmission and Radiation, The M.I.T. Press, 1969.
· Mariotto, P. A., Ondas e Linhas, Guanabara Dois, 1981
· Sartori, J. C. Linhas de Transmissão e Carta de Smith: projeto assistido por computador, EESC USP, 1999.


 

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