DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS CON DIVERSAS GEOMETRÍAS DE ANTENAS CON MICROCINTA DEBAJO DE 6 GHZ (DESIGN AND EVALUATION OF PROTOTYPES WITH SEVERAL GEOMETRIES OF MICROSTRIP ANTENNAS UNDER 6 GHZ)

Víctor Manuel Hinostroza Zubía, Héctor Garcés Guzmán

Resumen


Resumen
En la actualidad se está viviendo una gran revolución del uso de las tecnologías de la información sobre todo en las redes móviles, se están generando gran cantidad de usuarios y aplicaciones que surgen en las comunicaciones móviles, lo que ha provocado la necesidad de aumentar la capacidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones. el propósito de este trabajo es analizar la eficiencia de las antenas con la implementación de antenas de parche con microcinta y minimizar la pérdida de la potencia de las antenas convencionales. Para lo cual se simularon y construyeron varios prototipos de antenas con diferentes geometrías. Se determinó que las geometrías a utilizar serian; U-Ranura multibanda de una capa, doble ranura, cuadrada y cruz. Se simuló su respuesta a estímulos electromagnéticos y su respuesta en frecuencias por debajo de 6 GHz. El propósito de este trabajo es valorar diversas geometrías de antena con respecto a varios parámetros y seleccionar las geometrías más adecuadas para las frecuencias requeridas en las nuevas tecnologías.
Palabras clave: Directividad, geometrías, microcinta, parche, S11.

Abstract
Currently, there is a great revolution in the use of information technologies, especially in mobile networks. Many users and applications are emerging that arise in mobile communications, which has caused the need to increase capacity and the quality of telecommunications services. The purpose of this work is to analyze the efficiency of antennas with the implementation of microstrip patch antennas and to minimize the loss of power of conventional antennas. Then various antenna prototypes with different geometries were simulated and built. It was determined that the geometries to be used would be single-layer, double-slot, square and cross multi-band U-slot. Their response to electromagnetic stimuli and their response at frequencies below 6 GHz were simulated. The purpose of this work is to assess various antenna geometries with respect to various parameters and select the most suitable geometries for the frequencies required in new technologies.
Keywords: Geometries, directivity, microstrip, patch, S11.

Texto completo:

505-518 PDF

Referencias


Antenaruval, (2020), http://antenaruval.mex.tl/imagesnew2/0/0/0/2/0/5/4/ 9/3/1/TEMA%202_2.pdf.

Beta, (2018), http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos /saladeprensa/bolet ines/2018/otrtemecon/endutih2018_02.pdf.

Boon-Kok, T., Stafford, W., Ghassan, Y., A Compact Microstrip-Fed Planar Dual-Dipole Antenna for Broadband Applications, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 15, pp. 596–599, 2016.

Campanella, Antenas inteligentes con aplicación en SDMA, 2003.

Expansion, En México el número de mexicanos con acceso a internet subió a 71.3 millones, https://expansion.mx/tecnologia/2018/02/20/en-mexico-hay-713-millones-de-mexicanos-con-acceso-a-internet, 21 febrero 2018.

Frepositorio, https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved= 2ahUKEwiS2MWp5ziAhUN658KHVK7AzoQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Frepositorio.upct.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10317%2F6596%2Ftfg-ver-dis.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&psig=AOvVaw39ivu AWphBXIT6Bw3Q4jfJ&. 2020.

Garg, R., Microstrip Antenna Design Handbook, london: ArtechHouse, Inc. 2., 2001.

Gómez Rodríguez Eric, Estudio de la variación de diferentes parámetros en antenas de microcinta AAPC, SciELO, La Habana, 2013.

Guo, Y., X., Mak, C., L., Luk, K., M., and Lee K., F., Analysis and design of L-probe proximity fed-patch antennas, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 49, no. 2, pp. 145–149, 2001.

Lai, H., W., and Luk K. M., Design and study of wide-band patch antenna fed by meandering probe, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 54, no. 2, pp. 564–571, 2006.

Lai, H., W., and Luk, K., M., Wideband stacked patch antenna fed by meandering probe, Electron. Lett., vol. 41, no. 6, pp. 297–298, 2005.

Lee, The versatile U-slot patch antenna, Berlin, 2009.

Luk, K., M., Mak, C., L., Chow, Y., L., and Lee, K., F., broadband microstrip patch antenna, Electron Lett., vol. 34, no. 15, pp. 1442–1443, 1998.

Mak, C., L., Lee, K., F., and Luk, K., M., Broadband patch antenna with a T-shaped probe, IEE Proc.-Microw., Antennas Propag., vol. 147, no. 2, pp. 73–76, 2000.

Minga, http://mingaonline.uach.cl/fbpe/img/sintec/v3n2/fig34.jpg, 2020.

Mok, Single-Layer Single-Patch Dual-Band and Triple-Band Patch Antennas, 2020.

Monachesi Emilio, Introduccion, de Conceptos generales de Antenas, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán, 2011.

Moreno Jimenez Oscar, Introducción a la tecnología de antenas inteligentes. Aplicación a UMTS, de Comunicaciones de telefonía, 2001.

Ooi B. L., Lee C. L., Kooi P. S., and Chew S. T., A novel F-probe fed broadband patch antenna, in Proc. IEEE Trans. Antennas Propag. Soc. Int. Symp. Pp. 474–477, 2001.

Radiocomunicaciones, (2020), http://www.radiocomunicaciones.net/teoria-antenas.html.

Semantics, https://www.semanticscholar.org/paper/High-gain-2.4GHz-patch-antenna-array-for-rural-area-Aji-Wibisono/3124ee6e14d8d6d80a859c48056970fb033f5220/figure/1, 2020.

Shannon, (2020), https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Shannon-Hartley#Teorema_de_Shannon-Hartley.

Solano, http://solano.orgfree.com/INTROTELECOM/antenas1.pdf. 2020.

Ya-Qing, W., Bing, Zhong, W., Xiao, D., Planar Microstrip Endfire Antenna With Multiport Feeding, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 15, pp. 556-559, 2016.

Zhao, Z., Zhaohui, W., Zhaoyang, T., Yingzeng, Y., Design and Analysis of a Wideband Multiple-Microstrip Dipole Antenna with High Isolation, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol.18, pp. 722–726, 2019.






URL de la licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es

Barra de separación

Licencia Creative Commons    Pistas Educativas está bajo la Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.    

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA

Antonio García Cubas Pte #600 esq. Av. Tecnológico, Celaya, Gto. México

Tel. 461 61 17575 Ext 5450 y 5146

pistaseducativas@itcelaya.edu.mx

http://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas