Se presenta y analiza un modelo óptimo de antenas dipolares eléctricas, basado en el modelo equivalente de puesta a tierra hemisférica y en el principio de superposición. También se presenta una simulación electromagnética de onda completa para la propagación del campo electromagnético en un medio conductor estratificado, que es excitado por las antenas dipolo eléctricas horizontales. Se lleva a cabo la frecuencia óptima para la transmisión del campo en diferentes profundidades y se verifica mediante los resultados experimentales en comparación con la simulación previamente reportada sobre un sistema de comunicación digital inalámbrico a través de la Tierra. Los resultados experimentales demuestran que la impedancia de puesta a tierra de la antena dipolo y la potencia de salida pueden reducirse eficazmente utilizando el modelo óptimo de antena dipolo eléctrica y operando a la frecuencia óptima en una profundidad de transmisión vertical de hasta 300 m por debajo de la superficie de la tierra.
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