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Método híbrido de OES-WL Componen
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CAPÍTULO 2 82 2-3.4. Conclusiones
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CAPÍTULO 2 84 2-4. Método rápido
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CAPÍTULO 2 Donde φm es la posici
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CAPÍTULO 2 88 S ∑ { ( s ) } I =
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CAPÍTULO 2 90 2-4.3. Ejemplos Se d
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CAPÍTULO 2 Después de aplicar el
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CAPÍTULO 2 94 Figura 2.4.9 Diagram
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CAPÍTULO 2 πρ Donde p = , siendo
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CAPÍTULO 2 pendiente en la región
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CAPÍTULO 2 métodos presentados ya
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CAPÍTULO 2 112 Figura 2.6.5 Diagra
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CAPÍTULO 2 114 Figura 2.6.8 Diagra
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CAPÍTULO 3 ANTENAS MODULADAS EN EL
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CAPÍTULO 3 120 3-2. Optimización
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CAPÍTULO 3 igual a la dada por dic
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CAPÍTULO 3 SR d,2 f =− 30 dB y f
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CAPÍTULO 3 Durante la optimizació
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CAPÍTULO 3 En la Fig. 3.2.9 se han
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CAPÍTULO 3 Siendo cada uno de los
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CAPÍTULO 3 Figura 3.4.6 Componente
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CAPÍTULO 3 En este ejemplo se han
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CAPÍTULO 3 La evaluación de esta
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CAPÍTULO 3 Este término se refier
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CAPÍTULO 3 162 T0 − 2 ∆ τT τ
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CAPÍTULO 3 El primer sumando viene
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CAPÍTULO 3 Se desea encontrar unas
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CAPÍTULO 3 Una vez conocidas las e
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS
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CAPÍTULO 4 útiles cuando la agrup
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CAPÍTULO 4 para sintetizar el diag
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4-3. Trabajos futuros o Métodos es
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5. Apéndice 5-1. Algoritmos de opt
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APÉNDICE de la tesis. Esta versió
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5-2. Método híbrido APÉNDICE ' S
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Fe(θ) Fe(θ) (dB) 1,0 0,9 0,8 0,7
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Fe(θ) (dB) 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -
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Fe(θ) (dB) 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -
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P (dB) 0 -10 -20 -30 -40 -50 copola
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5-4. Cálculos en modulación tempo
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Que es la expresión de ec. 3.5.40.
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∞ ∑ q= 1 1 cos⎡πq 4 ( ξTm +
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Considerando esta expresión y util
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ξ + ξ C = G G =∆ −∆ + −
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lim ∆ξT→0 C T = Por lo tanto:
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6. Publicaciones del autor 6-1. Pub
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PUBLICACIONES method”, IEEE AP-S
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CAPÍTULO 7 ABREVIATURAS Y VARIABLE
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CAPÍTULO 7 Ω d: Conjunto de índ