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<title>Escuela de Física</title>
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<id>https://hdl.handle.net/2238/11127</id>
<updated>2026-05-19T04:14:37Z</updated>
<dc:date>2026-05-19T04:14:37Z</dc:date>
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<title>Estudio del impacto de las irregularidades ionosféricas en la comunicación satelital de Costa Rica</title>
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<name>Gutiérrez-Chaves, Carlos Roberto</name>
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<name>Rojas-Quesada, Miguel Ángel</name>
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<id>https://hdl.handle.net/2238/16355</id>
<updated>2025-09-29T21:20:26Z</updated>
<published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Estudio del impacto de las irregularidades ionosféricas en la comunicación satelital de Costa Rica
Gutiérrez-Chaves, Carlos Roberto; Rojas-Quesada, Miguel Ángel
Este proyecto respondió a la escasez de datos e instrumentos dedicados al análisis del centelleo ionosférico en Costa Rica. Se enfocó en desarrollar capacidades locales para medir y estudiar estos fenómenos que afectan la precisión de las comunicaciones y la navegación satelital. La población meta incluye investigadores y estudiantes interesados en entender y mitigar estos impactos. La estrategia de abordaje combinó revisión bibliográfica, análisis metodológico, y pruebas de concepto mediante la implementación de un dispositivo tipo ScintPi. Este fue construido en el TEC siguiendo la metodología de UTDallas y validado frente a un equipo original. Como producto se generó una propuesta de investigación basada en evidencias locales titulada “Caracterización de la dinámica de irregularidades ionosféricas sobre Costa Rica mediante una red de dispositivos de bajo costo”. Entre los principales hallazgos se resalta la importancia de adaptar metodologías a las condiciones regionales y la necesidad de fortalecer capacidades locales para la observación ionosférica con fines científicos y aplicados.
Proyecto de Investigación. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Dirección de Proyectos. Escuela de Física, 2025
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Relatividad general y cosmología</title>
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<name>Jiménez-Carballo, Carlos Adrián</name>
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<id>https://hdl.handle.net/2238/15225</id>
<updated>2025-09-04T17:28:43Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Relatividad general y cosmología
Jiménez-Carballo, Carlos Adrián
Presentación sobre relatividad general y cosmología
Presentación. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Física. Unidad Académica carrera Licenciatura Ingeniería Física, 2022
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Guía básica para la elaboración de un informe de laboratorio tipo artículo</title>
<link href="https://hdl.handle.net/2238/15224" rel="alternate"/>
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<name>Jiménez-Carballo, Carlos Adrián</name>
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<name>Sánchez-Valle, Jonatan</name>
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<id>https://hdl.handle.net/2238/15224</id>
<updated>2025-09-23T16:45:36Z</updated>
<published>2024-07-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Guía básica para la elaboración de un informe de laboratorio tipo artículo
Jiménez-Carballo, Carlos Adrián; Sánchez-Valle, Jonatan
El objetivo de esta guía es introducir al estudiantado a la estructura clásica de la escritura científica&#13;
utilizada en la mayoría de las revistas de divulgación. La guía fue diseñada mediante la recopilación de&#13;
fundamentos de redacción científica y la comparación de distintas estructuras utilizadas por diversas&#13;
revistas de divulgación científica. A lo largo del artículo se discuten las estructuras básicas, título, autoría,&#13;
resumen, palabras clave, introducción, métodos y materiales, resultados y discusión, conclusiones y&#13;
referencias, además, en una sección independiente se discuten algunos aspectos importantes sobre la&#13;
presentación de tablas, figuras, diagramas, ecuaciones y lenguaje. Finalmente, se brindan ejemplos de&#13;
distintos artículos científicos publicados a nivel nacional.
Guía. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Física, 2024
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<dc:date>2024-07-16T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Implementación y simulación del tokamak esférico MEDUSA-CR: Etapa 1</title>
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<name>Vargas-Blanco, Victor Iván</name>
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<name>Mora-Meléndez, Jaime</name>
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<name>Araya-Solano, Luis Alonso</name>
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<name>Barillas-Mora, Laura</name>
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<id>https://hdl.handle.net/2238/11076</id>
<updated>2025-08-11T20:30:34Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Implementación y simulación del tokamak esférico MEDUSA-CR: Etapa 1
Vargas-Blanco, Victor Iván; Mora-Meléndez, Jaime; Araya-Solano, Luis Alonso; Barillas-Mora, Laura
El tokamak esférico MEDUSA (Madison EDUcation Small Aspect ratio spherical tokamak, con un radio mayor de R &lt; 0.14 m, radio menor de a &lt; 0.10 m, campo toroidal BT &lt; 0.5 T, corriente del plasma Ip &lt; 40 kA, y 3 ms de pulso) fue construido y operado en la Universidad de Wisconsin en Madison en EE.UU. En el 2013 el Instituto Tecnológico de Costa Rica recibió en donación este dispositivo experimental junto con un banco de 3000 capacitores (1500 μF, 450 VDC) que se encuentran hoy en día en el Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones.&#13;
Un Tokamak esférico es un tipo de dispositivo que confina magnéticamente plasmas de alta temperatura para investigación en energía de fusión basado en el principio Tokamak (acrónimo de palabras rusas que en español significan cámara toroidal con bobinas magnéticas). La investigación en estos dispositivos se realiza con el objetivo futuro de tener una nueva fuente de energía renovable a partir de fusión nuclear.&#13;
El objetivo general de este proyecto fue “Implementar el sistema de vacío, inyección de gas, diseñar y simular el sistema de carga y descarga de los capacitores, así como simular plasmas en el tokamak esférico MEDUSA-CR”. Para alcanzarlo se definió una metodología basada en el diseño de los sistemas utilizando el criterio de experto, referencias del estado del arte y uso de códigos computacionales para simulación de plasma disponibles en la comunidad científica de Tokamaks. Como principales resultados de este proyecto se logró implementar un nuevo sistema de vacío para MEDUSA-CR, así como un nuevo sistema de inyección de gas compacto y móvil que permite picos de 1 ms, tiempo que es lo suficientemente rápido para la inercia inherente al gas inyectado.&#13;
Se logró diseñar y simular un sistema de control de corriente para las bobinas del Tokamak Esférico MEDUSA-CR que presenta la oportunidad de habilitar otros modos de operación en este dispositivo. En este caso se diseñó y simuló para que pueda operar en modo AC, el cual permite realizar descargas de larga duración. Esto le da más relevancia al experimento pues amplia la capacidad de experimentación&#13;
Finalmente, se simuló el confinamiento de equilibrio para MEDUSA-CR usando los parámetros de construcción originales. Se encontró que las bobinas de campo poloidal externos de radio más pequeño son prescindibles. Además, se concluyó que la geometría para la forma del plasma más conveniente es la forme bean shape.
Proyecto de Investigación (Código: 14500016) Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Escuela de Física, Área Académica de Ingeniería Mecatrónica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, 2018
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<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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