ZPF para arreglo de Proyección de Onda: φ-LFSR en Modelado Fp[x]/f(x) de Sistemas de energías renovables

Palabras clave: Álgebra de operadores, Energía solar, Modelo matemático, Ondas electromagnéticas, Óptica geométrica

Resumen

Este trabajo comprende una interpretación del circuito LFSR(n,k) para la extrapolación de un codificador de símbolos al modelo físico de variables en arreglos de sistemas de energías renovables y ajuste del término de sesgo por compensación de la interacción de energía del arreglo considerando conceptos de ZPF (Zero Point Field). El método se centra en la identificación de correspondencia entre los términos de la ecuación descriptiva en VHDL y la relación de realimentación de flujo de energía basada en la secuencia Fibonacci y atenuación de componentes de perturbación entre los elementos. El concepto está aplicado a un arreglo móvil de cometas de optimización, con el objetivo de minimizar los componentes hardware para control óptimo y compensación de los patrones de onda para la mitigación del impacto ambiental. Se obtiene como resultado una formulación teórica a partir del generador de secuencia φ-LFSR, con soporte en el modelo matemático de la configuración de esquemas sostenibles de energías renovables. De esta forma, se incorpora un concepto novedoso, basado en la recuperación de energía por combinación de proyecciones de onda, a partir de optimizadores adaptados a la tecnología instalada, logrando mejorar su desempeño y extendiendo su vida útil, dentro del modelo circular.

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Biografía del autor/a

Cecilia Sandoval-Ruiz, Universidad de Carabobo, Venezuela.

Profesora. Universidad de Carabobo, Venezuela.

Citas

Aguilar, C. (2017). Tiempo de retardo en superredes de fibonacci bajo la acción de campos eléctricos y magnéticos (Master's thesis, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

Baker, A. K. F., Haramein, N., & Alirol, O. (2019). The electron and the holographic mass solution. Physics Essays, 32, 2. https://doi.org/10.4006/0836-1398-32.2.255

Camarda, M. (2021). La secuencia de Fibonacci y los mecanismos de eficiencia energética: hacia un uso racional y eficiente de la energía a nivel macroscópico. Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa, 29(50), 49-67. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/35544

Casado, A., & Guerra, S. (2023). Partial Bell-State Measurement with Type-II Parametric Down Conversion: Extracting Phase Information from the Zeropoint Field (I). Entropy, 25(3), 393. https://doi.org/10.3390/e25030393

Chen, B., Huang, K., Raghupathi, S., Chandratreya, I., Du, Q., & Lipson, H. (2022). Automated discovery of fundamental variables hidden in experimental data. Nature Computational Science, 2(7), 433-442. https://doi.org/10.1038/s43588-022-00281-6

Deleito, A. (2001) La generalización de la sucesión de Fibonacci permite describir cualquier sistema lineal mediante el uso de una sola función. Phin, 5(27).

Falcón, N., Williams, P., & Muñoz, A. Nader, D. (2000). Microfísica del relámpago del Catatumbo. Revista Ingeniería UC, 7(1).

Figueroa, C., Castro, L., Fox, J. R., & Lozano, M. (2013). La secuencia de Fibonacci y el número de oro en ingeniería eléctrica y análisis numérico. Formación Universitaria, 6(2), 23-32. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062013000200004

French, A. P. (1974). Vibraciones y Ondas. Curso de Física del M.I.T. Primera Edición. Editorial Reverté.

Haisch, B., & Rueda, A. (2000). On the relation between a zero-point-field-induced inertial effect and the Einstein–de Broglie formula. Physics Letters A, 268(4-6), 224-227. https://doi.org/10.1016/S0375-9601(00)00186-9

Martín, Á. (2021). Desarrollo de un prototipo para medidas de electroluminiscencia en paneles solares. En: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47990/TFG-I-1974.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mills, B., Shaeffer, R., Yue, L., & Ho, C. K. (2020). Improving next generation falling particle receiver designs subject to anticipated operating conditions. In Energy Sustainability, 83631, V001T02A013. American Society of Mechanical Engineers. https://asmedigitalcollection.asme.org/ES/proceedings-abstract/ES2020/1086846

Molina, S. (2006). Función de onda en cadena de Fibonacci incluyendo correlación electrónica.

Peña, L., Cetto, A. M., & Valdés-Hernándes, A. (2014). The zero-point field and the emergence of the quantum. International Journal of Modern Physics E, 23(09), 1450049. https://doi.org/10.1142/S0218301314500499

Puente Ramírez, N. P., Carranza Hernández, F. A., & Rodríguez Morales, G. (2014). Transmisión de luz en guías de onda con estructuras intrínsecas al núcleo. Ingenierías, 17(64), 31-37.

Rodríguez Alba, R. (2010). Solucion a la ecuacion de Schrodinger para una cadena finita de Fibonacci de barreras de potencial. Repositorio Nacional Conacyt.

Sánchez Arroyo, P. (2021). Inspección de paneles solares en plantas fotovoltaicas mediante curvas corriente-voltaje (IV). Tesis del Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Valladolid.

Sánchez, J. M. D., & Velázquez, A. M. (2022). Concentradores Solares Luminiscentes- ¿Cómo sintonizar la radiación solar con el bandgap de las células solares? Revista Española de Física, 36(3).

Sandoval-Ruiz, C. (2020). Proyecto Cometa Solar – CS para optimización de Sistema Fotovoltaicos. Universidad, Ciencia y Tecnología, 24(100),74-87. https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/307

Sandoval-Ruiz. C. (2020). Arreglo Inteligente de Concentración Solar FV para MPPT usando Tecnología FPGA. Revista Técnica de la Facultad de Ingeneiría de la Univerdidad del Zulia, 43, 122-133. https://doi.org/10.22209/rt.v43n3a02

Sandoval-Ruiz, C. (2020). Arreglos Fotovoltaicos Inteligentes con Modelo LFSR- Reconfigurable. Revista Ingeniería UCR, 30(2), 32-61. https://doi.org/10.15517/ri.v30i2.39484 Sandoval-Ruiz, C. (2020). LFSR-Fractal ANN Model applied in R-IEDs for Smart Energy. IEEE Latin America Transactions, 18(4), 677-686. https://doi.org/10.1109/TLA.2020.9082210

Sandoval-Ruiz, C. (2021). LFSR Optimization Model based on the Adaptive Coefficients method for ERNC Reconfigurable Systems”. Ingeniare, 29(4), 743-766. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052021000400743

Sandoval-Ruiz, C. (2021). Fractal Mathematical over Extended Finite Fields Fp[x]/(f(x)).
Proyecciones Journal of Mathematics, 40(3), 731-742. https://doi.org/10.22199/isnn.0717-6279-4322.

Sandoval-Ruiz, C. (2021). Smart systems for the protection of ecosystems, flora and fauna. Universidad Ciencia y Tecnología, 25(110): 138-154. https://doi.org/10.47460/uct.v25i110.486

Sandoval-Ruiz, C. (2021). Laboratorio de Energías Renovables y Aplicaciones Ambientales. Revista Ciencia e Ingeniería, 42(2), 169-178.

Sandoval-Ruiz, C. (2023). Kirigami, estructuras geométricas fractales y ondas de luz. Revista REC Perspectiva, 21(1), 44-58. https://produccioncientificaluz.org/index.php/perspectiva/article/view/40438

Sandoval-Ruiz, C. (2023). Biomimética Aplicada a Modelos de Sistemas de Energías Renovables Reconfigurables, basados en Estructuras Autosimilares. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, 46(1), e234602. https://doi.org/10.22209/rt.v46a02

Sandoval-Ruiz, C. (2023). JK-ESS para energías renovables con realimentación híbrida JK-ESS renewable energies storage with hybrid feedback. Revista Ciencia e Ingeniería, 44(3), 287-296.

Sandoval-Ruiz, C. (2023). xyz Modelo de optimización de arreglos de cometas captadoras de energías sostenibles. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, 46(2).

Sandoval-Ruiz, C. (2023d). YPR-ángulos de alineación para arreglo de cometas de captación de energía eólica: α,β,γ-coeficientes de control y mantenimiento de patrones de flujo regenerativos. Revista Científica UCSA, 10(3), 3-15. https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2023.010.03.003

Sanjinés, D. (2010). Sucesión generalizada de Fibonacci aplicada a circuitos tipo escalera. Revista Boliviana de Física, 17, 41-46.

Silva, E. (2016). Estudo dos cristais fotônicos quasi-periódicos de Fibonacci, Octonacci e Dodecanacci com grafenos (Master's thesis, Brasil). En: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/22266/1/EversonFrazaoDaSilva_DISSERT.pdf

Sousa, M. (2021). Propagação de ondas mecânicas em quasicristais fonónicos unidimensionais segundo a sequência de fibonacci com espelhamentos simétrico e antissimétrico. En: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/59540/1/2021_tcc_mpmsousa.pdf

Zhao, J., Chrysler, B., & Kostuk, R. (2021). Holographic low concentration optical system increasing light collection efficiency of regular solar panels. Journal of Photonics for Energy, 11(2), 027002. https://doi.org/10.11171.JPE.11.027002
Publicado
2023-12-16
Cómo citar
Sandoval-Ruiz, C. (2023). ZPF para arreglo de Proyección de Onda: φ-LFSR en Modelado Fp[x]/f(x) de Sistemas de energías renovables. Revista De La Universidad Del Zulia, 15(42), 281-305. https://doi.org/10.46925//rdluz.42.16