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Efectos en el coeficiente de reflexión de una antena de microcinta rectangular debidos a las modificaciones de posición de una ranura en la capa radiante
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Sumario:

Este trabajo propone analizar los cambios en las frecuencias de resonancia de  una antena de microcinta inducidos por una ranura grabada en la capa radiante, donde el objetivo es encontrar una relación clara entre los cambios en la frecuencia de resonancia debido a la posición y orientación de la ranura. Se utilizó un software numérico basado en Elementos Finitos para simular barridos paramétricos, lo que permitió identificar un patrón de cambio de la respuesta del coeficiente de reflexión de la antena. Los resultados muestran que las variaciones en la frecuencia de resonancia fundamental y los modos de resonancia de orden superior dependen de la orientación y posición de la ranura. La relación entre las frecuencias de resonancia y la posic... Ver más

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Efectos en el coeficiente de reflexión de una antena de microcinta rectangular debidos a las modificaciones de posición de una ranura en la capa radiante
Este trabajo propone analizar los cambios en las frecuencias de resonancia de  una antena de microcinta inducidos por una ranura grabada en la capa radiante, donde el objetivo es encontrar una relación clara entre los cambios en la frecuencia de resonancia debido a la posición y orientación de la ranura. Se utilizó un software numérico basado en Elementos Finitos para simular barridos paramétricos, lo que permitió identificar un patrón de cambio de la respuesta del coeficiente de reflexión de la antena. Los resultados muestran que las variaciones en la frecuencia de resonancia fundamental y los modos de resonancia de orden superior dependen de la orientación y posición de la ranura. La relación entre las frecuencias de resonancia y la posición y orientación de la ranura se describió por medio de modelos matemáticos, los cuales permiten sintonizar dichas frecuencias por medio de los parámetros geométricos de la ranura. Asimismo, se establece que los modos de resonancia (TM) se afectan de acuerdo con la orientación de la ranura. Además, se presenta una alternativa de diseño de antenas multibanda
Ossa Molina, Oscar David
Forero Camen, Aimeé Lineth
Espinal Ramirez, Catherine
Reyes Vera, Erick Estefen
López Giraldo, Francisco Eugenio
Antenas de microcinta ranuradas
sintonización de frecuencia de resonancia
modelo línea de transmisión
cavidades resonantes
antenas de microcinta multibanda
coeficiente de reflexión S11.
Teoría electromagnética
fisíca aplicada
teoria de guías de onda
Líneas de transmisión
14
28
Artículo de revista
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2017-11-02
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Fondo Editorial EIA - Universidad EIA
Revista EIA
1794-1237
2463-0950
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10.24050/reia.v14i28.1143
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Revista EIA - 2018
85
97
Balanis, C.A., 2005. Antenna theory: analysis and design. MICROSTRIP ANTENNAS, third edition, John wiley & sons.
Calabrese, C. & Marrocco, G., 2008. Meandered-slot antennas for sensor-RFID tags. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 7, pp.5–8.
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Fu, Z. & Yang, F., 2015. A slotted patch antenna integrated with thermal switch for high-sensitivity temperature monitoring. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 14, pp.998–1001.
Jang, J.-W. & Hwang, H.-Y., 2009. An improved band-rejection UWB antenna with resonant patches and a slot. IEEE antennas and wireless propagation letters, 8, pp.299–302.
Joler, M. & Kucan, J., 2015. Impact of Slot Parameters on the Three Resonant Frequencies of a Rectangular Microstrip Antenna: Study of the impact of the slot length, width, and position. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 57(4), pp.48–63.
Khan, Q.U. et al., 2017. Higher Order Modes: A Solution for High Gain, Wide Band Patch Antennas for Different Vehicular Applications. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 66(5), pp.3548–3554.
Khidre, A., Yang, F. & Elsherbeni, A.Z., 2015. A patch antenna with a varactor-loaded slot for reconfigurable dual-band operation. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 63(2), pp.755–760.
Kim, J., Lee, B. & Jung, C.W., 2011. Reconfigurable beam-steering antenna using double loops. , 47(7), pp.7–8.
Raval, F., Kosta, Y.P. & Joshi, H., 2015. Reduced size patch antenna using complementary split ring resonator as defected ground plane. AEU-International Journal of Electronics and Communications, 69(8), pp.1126–1133.
Reddy, K.S. et al., 2015. Novel Frequency Reconfigurable Slotted Patch Antenna: Design and Analysis. Procedia Materials Science, 10, pp.660–665.
Shivnarayan & Vishvakarma, B.R., 2005. Analysis of slot-loaded rectangular microstrip patch antenna. 84.40 Ba.
Yang, F. et al., 2012. Reconfigurable sensing antenna: A slotted patch design with temperature sensation. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11, pp.632–635.
Yi, X. et al., 2013. Multi-physics modeling and simulation of a slotted patch antenna for wireless strain sensing. In Structural Health Monitoring 2013: A Roadmap to Intelligent Structures - Proceedings of the 9th International Workshop on Structural Health Monitoring, IWSHM 2013. DEStech Publications, pp. 1857–1864. Available at: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84945174604&partnerID=tZOtx3y1.
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Ossa Molina, Oscar David
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Reyes Vera, Erick Estefen
López Giraldo, Francisco Eugenio
Antenas de microcinta ranuradas
sintonización de frecuencia de resonancia
modelo línea de transmisión
cavidades resonantes
antenas de microcinta multibanda
coeficiente de reflexión S11.
Teoría electromagnética
fisíca aplicada
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description Este trabajo propone analizar los cambios en las frecuencias de resonancia de  una antena de microcinta inducidos por una ranura grabada en la capa radiante, donde el objetivo es encontrar una relación clara entre los cambios en la frecuencia de resonancia debido a la posición y orientación de la ranura. Se utilizó un software numérico basado en Elementos Finitos para simular barridos paramétricos, lo que permitió identificar un patrón de cambio de la respuesta del coeficiente de reflexión de la antena. Los resultados muestran que las variaciones en la frecuencia de resonancia fundamental y los modos de resonancia de orden superior dependen de la orientación y posición de la ranura. La relación entre las frecuencias de resonancia y la posición y orientación de la ranura se describió por medio de modelos matemáticos, los cuales permiten sintonizar dichas frecuencias por medio de los parámetros geométricos de la ranura. Asimismo, se establece que los modos de resonancia (TM) se afectan de acuerdo con la orientación de la ranura. Además, se presenta una alternativa de diseño de antenas multibanda
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Calabrese, C. & Marrocco, G., 2008. Meandered-slot antennas for sensor-RFID tags. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 7, pp.5–8.
Catano-Ochoa, D. et al., 2016. Performance analysis of a microstrip patch antenna loaded with an array of metamaterial resonators. In 2016 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (APSURSI). IEEE, pp. 281–282.
Fu, Z. & Yang, F., 2015. A slotted patch antenna integrated with thermal switch for high-sensitivity temperature monitoring. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 14, pp.998–1001.
Jang, J.-W. & Hwang, H.-Y., 2009. An improved band-rejection UWB antenna with resonant patches and a slot. IEEE antennas and wireless propagation letters, 8, pp.299–302.
Joler, M. & Kucan, J., 2015. Impact of Slot Parameters on the Three Resonant Frequencies of a Rectangular Microstrip Antenna: Study of the impact of the slot length, width, and position. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 57(4), pp.48–63.
Khan, Q.U. et al., 2017. Higher Order Modes: A Solution for High Gain, Wide Band Patch Antennas for Different Vehicular Applications. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 66(5), pp.3548–3554.
Khidre, A., Yang, F. & Elsherbeni, A.Z., 2015. A patch antenna with a varactor-loaded slot for reconfigurable dual-band operation. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 63(2), pp.755–760.
Kim, J., Lee, B. & Jung, C.W., 2011. Reconfigurable beam-steering antenna using double loops. , 47(7), pp.7–8.
Raval, F., Kosta, Y.P. & Joshi, H., 2015. Reduced size patch antenna using complementary split ring resonator as defected ground plane. AEU-International Journal of Electronics and Communications, 69(8), pp.1126–1133.
Reddy, K.S. et al., 2015. Novel Frequency Reconfigurable Slotted Patch Antenna: Design and Analysis. Procedia Materials Science, 10, pp.660–665.
Shivnarayan & Vishvakarma, B.R., 2005. Analysis of slot-loaded rectangular microstrip patch antenna. 84.40 Ba.
Yang, F. et al., 2012. Reconfigurable sensing antenna: A slotted patch design with temperature sensation. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11, pp.632–635.
Yi, X. et al., 2013. Multi-physics modeling and simulation of a slotted patch antenna for wireless strain sensing. In Structural Health Monitoring 2013: A Roadmap to Intelligent Structures - Proceedings of the 9th International Workshop on Structural Health Monitoring, IWSHM 2013. DEStech Publications, pp. 1857–1864. Available at: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84945174604&partnerID=tZOtx3y1.
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