Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
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2500898 Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | OT | 4 | 2 |
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Se recomienda cursar previamente o simulatáneamente
En un mundo de ciudades inteligentes, los vehículos inteligentes, los sistemas de navegación inteligentes, la adquisición de información remota o la detección remota se convierten en una herramienta fundamental en las aplicaciones actuales y en las que tienen que venir. Con un mundo más conectado y mejor caracterizado y con aplicaciones que se refuerzan en la ubicuidad del acceso a la información, la detección remota se puede encontrar en diversas aplicaciones y sectores como la aeronáutica, la seguridad, la salud, la automoción o los sistemas de navegación.
En esta asignatura, examinaremos el diseño teórico y los aspectos prácticos de los sistemas actuales de detección remota o de radar, así como sus aplicaciones. Desde el análisis espectral de la señal del radar, la teoría de la detección estadística, hasta el diseño de la antena, los receptores, los transmisores, el diseño de la forma de onda y la extracción de información de las señales procesadas. Cubre una amplia gama de aplicaciones comerciales y gubernamentales, pero con un énfasis particular en el radar de automoción para un vehículo conectado y autónomo.
Este tema presenta una introducción al radar, proporciona los fundamentos operativos y los fundamentos de ingeniería de esta tecnología. La naturaleza del radar que se presenta aquí, junto con los fenómenos físicos y las aplicaciones del sistema, sienta las bases para futuras actividades en el campo del radar.
Los principales objetivos son:
Adquirir el conocimiento que permita la comprensión inicial de las tecnologías de radar.
Adquirir el conocimiento necesario para trabajar con las técnicas de simulación de tecnologías de detección remota de una manera básica.
CLASES DE TEORÍA: Exposición de contenidos de forma participativa con todos los alumnos.
EJERCICIOS Y PRÁCTICAS: Realización de ejercicios y prácticas en aula de teoría y en aula con ordenadores.
TRABAJOS AUTÓNOMOS: Realización de apuntes. Actividades. Estudio del temario.
TUTORÍAS: Tutorías individuales.
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
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Tipo: Dirigidas | |||
Clases de teoría | 26 | 1,04 | 1, 3, 12, 10, 19 |
Ejercicios | 12 | 0,48 | 1, 2, 3, 5, 13, 14, 17, 19 |
Prácticas | 12 | 0,48 | 1, 3, 11, 12, 4, 6, 7, 9, 16, 15, 18, 19, 20 |
Tipo: Supervisadas | |||
Tutorías de Ingeniería de Microondas | 6 | 0,24 | 1, 11, 9 |
Tipo: Autónomas | |||
Estudio personal | 60 | 2,4 | 1, 3, 11, 12, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 21 |
Preparación de ejercicios y prácticas | 20 | 0,8 | 1, 3, 11, 12, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 21 |
prácticas
Se evaluará la capacidad del alumno de resolver a los problemas planteados en prácticas mediante los informes entregados, autonomía en la resolución durante la práctica, la capacidad de trabajar en equipo con los compañeros de grupo de prácticas y su diligencia.
examen
Se efectuará un examen a mitad de semestre (Examen1) y un examen al final del semestre (Examen2).
Nota final = 0.4 * Prácticas + 0.3 * Examen1 + 0.3 * Examen2
Nota mínima de cada examen = 3.5.
Se considerará Presentado en el momento en que se presente a una de las Prácticas o alguno de los exámenes.
En caso de que no se supere alguna de las dos partes de la asignatura, se realizará un examen de recuperación en el calendario destinado a este efecto, donde el alumno recuperará examen 1 y examen 2. Las prácticas no serán convalidadas en caso de suspender la asignatura.
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
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Evaluación Laboratorio | 40% | 10 | 0,4 | 1, 3, 11, 12, 4, 6, 7, 9, 16, 15, 18, 19, 20 |
Examen 1 | 30% | 2 | 0,08 | 1, 2, 3, 12, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 |
Examen 2 | 30% | 2 | 0,08 | 1, 2, 3, 12, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 |
- Introduction to Radar Systems. Merrill I. Skolnik. Mc-Graw-Hill.
- Radar Principles. Peyton Z. Peebles. John Wiley & Sons.
- Microwave Remote Sensing: Active and Passive, Vol. I -- Microwave Remote Sensing Fundamentals and Radiometry. F. T. Ulaby, R. K. Moore, and A.K. Fung, Addison-Wesley, Advanced Book Program, Massachusetts.
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