Resumen
Este estudio propone un novedoso enfoque de modelado de sistemas basado en patrones de interferencia para caracterizar las interacciones de los elementos con las variables energéticas a través de los patrones proyectivos resultantes. La metodología abarca tres fases clave: identificación de las distintas etapas del sistema, aplicación del modelado de código convolucional y establecimiento de índices de correlación entre los patrones de onda para derivar ecuaciones paramétricas generalizadas. Los resultados demuestran el desarrollo de un elemento convolucional que contiene términos duales que cuantifican la energía residual almacenada y la energía polarizada por los elementos componentes del sistema. El modelo presenta un marco innovador para el análisis de sistemas físicos y la optimización de parques de energías renovables al integrar exhaustivamente todos los componentes energéticos en una representación matemática unificada. Este enfoque permite predecir con mayor exactitud el comportamiento del sistema en condiciones variables y sienta las bases para mejorar la eficiencia de las aplicaciones de energías renovables.
Citas
[2] C. Sandoval-Ruiz. Ω – Vórtices y acoplamientos resonantes en modelo de patrón de flujo toroidal regenerativo mediante física moderna y ondas, Calibre, vol. 41, no. 1, pp. 1-20, 2024.
[3] R. Dash. (2020). Performance analysis of an evolutionary recurrent Legendre Polynomial Neural Network in application to FOREX prediction. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, vol, 32, no. 9, pp. 1000-1011.
[4] A. Golmankhaneh, & D. Baleanu. About Maxwell’s equations on fractal subsets of ℝ3. Open Physics, vol. 11, no. 6, pp. 863-867, 2013.
[5] C. Medina. Estudio teórico, numérico y experimental sobre la fuerza de arrastre en oscilaciones amortiguadas. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 46, e20240017, 2024.
[6] F. Manjón, J. Villalba, E. Arribas, A. Nájera, A. Beléndez and J. A. Monsoriu, Vórtices no estacionarios en un vaso de agua, Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 35, no. 3, pp. 3304, 2013.
[7] B. Mills, C. Ho, N. Schroeder, R. Shaeffer, H. Laubscher, & K. Albrecht. Design evaluation of a next-generation high-temperature particle receiver for concentrating solar thermal applications. Energies, vol. 15, no. 5, pp. 1657, 2022.
[8] C. Sandoval-Ruiz. e-KiteLab: Investigación en Física aplicada para mantenimiento y optimización de sistemas de energías renovables. Revista I&D, vol. 14, no. 1, pp. 95-105, 2024.
[9] I. Castro-Fernández, R. Borobia-Moreno, R. Cavallaro & G. Sánchez-Arriaga. Three-dimensional unsteady aerodynamic analysis of a rigid-framed delta kite applied to airborne wind energy. Energies, vol. 14, no. 23, pp. 8080, 2021.
[10] J. Rodríguez. Polarización de la luz: conceptos básicos y aplicaciones en astrofísica. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 40, no. 4, e4310, 2018.
[11] C. Sandoval-Ruiz. Fractal mathematical over extended finite fields Fp[x]/(f(x)), Proyecciones, vol. 40, no. 3, pp. 731–742, 2021.