Metodología para el análisis y diseño de elementos radiantes tipo microtiras

Autores/as

Jorge Enrique Herrera Rubio
Universidad de Pamplona
https://orcid.org/0000-0002-9661-5450

Palabras clave:

Microtiras, Material conductor, Dieléctrico, Elemento radiante, Diseño, Análisis

Sinopsis

Las antenas de microcinta fueron investigadas y desarrolladas en la década de 1970. Con los avances en microelectrónica, han adquirido una gran relevancia en las nuevas tecnologías emergentes, como los teléfonos móviles, dispositivos de radio Bluetooth, IoT y WiFi. Se utilizan en aplicaciones en comunicaciones satelitales, radiocomunicaciones, telemetría, comunicaciones móviles y sistemas de radar.

Están construidas por una placa de un material conductor que puede ser de forma rectangular, circular o elíptica; colocada sobre un sustrato dieléctrico y un plano de tierra al otro lado del dieléctrico con un material conductor como lo es el cobre. La alimentación de dichas antenas se hace mediante un conductor coaxial o mediante una línea de microtira. La adaptación de impedancia de la antena y la línea de alimentación hacia la placa radiante puede ser afectada dependiendo del punto de alimentación lo cual puede generar cambios en la radiación de la antena.

La investigación profundiza el diseño, análisis y construcción condensado en cuatro capítulos: en el primero se utilizan referentes teóricos, el segundo ahonda en los fundamentos del dipolo eléctrico, el tercero detalla la estructura y componentes y finalmente se establece la metodología de diseño y los parámetros con una práctica.

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Citas

Balanis, C. A. (2016). Antenna theory: analysis and design. John Wiley & Sons.

Barbosa, Z. (1996). Antenas y propagaciones.

Calixto, J., Rodríguez Díaz, B., Wood, J. S., & Nappa, M. G. (2021). Diseño Y Simulación De Una Antena Pifa Para Iot Design and Simulation of a Pifa Antenna for Iot. Revista Telemática, 20(2), 97–112. http://revistatelematica.cujae.edu.cu

Cardama, Jofre, L., Rius, J., Romeo, R., & Blanch, S. (2000). Antenas, Alfaomega. Ediciones UPC, México.

Cemper, C. C. (2024). https://www.aiprm.com. Https://Www.Aiprm.Com. https://www.aiprm.com/es/

Domínguez, A. G. (2010). Cálculo de Antenas: Antenas de última generación para teconlogía digital y métodos de medición. Marcombo.

Fang, D. (2010). Antenna Theory and Microstrip Antennas (C. Press (ed.); p. 308).

Free, C., & Aitchison, C. (2021). RF and Microwave Circuit Design_ Theory and Applications (p. 507). Wiley.

Freeman, R. L. (2007). Radio System Design for Telecommunications. In Journal of Experimental Psychology: General (Vol. 136, Issue 1).

Goswami, C., Ghatak, R., & Poddar, D. R. (2018). Multi-band bisected Hilbert monopole antenna loaded with multiple subwavelength split-ring resonators. IET Microwaves, Antennas and Propagation, 12(10), 1719–1727. https://doi.org/10.1049/iet-map.2017.1215

Iftissane, E. M., Belrhiti, M. D., Bri, S., Foshi, J., & Jebbor, N. (2019). Design and analysis of frequency reconfigurable antenna embedding varactor diodes. Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 4(6), 371–376. https://doi.org/10.25046/aj040647

Jackson, D. R., & Long, S. A. (2020). History of Microstrip and Dielectric Resonator Antennas. 14th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2020. https://doi.org/10.23919/EuCAP48036.2020.9135333

James, J., Hall, P., & Wood, C. (1982). Microstrip Antenna Theory and Design. IEEE Antennas and Propagation Society Newsletter, 24(1), 25–26. https://doi.org/10.1109/MAP.1982.27594

Kishk, A. (2013). Advancement in microstrip antennas with recent applications.

Koul, S. K., & Singh, R. K. (2022). Reconfigurable Active and Passive Planar Antennas for Wireless Communication Systems.

Kumar, B., Kumar Guota, S., Kishor, J., & Gangwar, D. (2021). Printed Antennas Theory and Design.

Ma, X., Luo, Y., Yan, N., An, W., & Ma, K. (2020). Characteristic Impedance Analysis of Compressed Higher-Order Mode Folded Dipole. 2020 13th UK-Europe-China Workshop on Millimetre-Waves and Terahertz Technologies, UCMMT 2020 - Proceedings, 2020–2022. https://doi.org/10.1109/UCMMT49983.2020.9295991

Malik, P. K. (2021). Planar Antennas: Design and Applications. In Planar Antennas: Design and Applications. https://doi.org/10.1201/9781003187325

Martínez, J. (2020). Diseño y Análisis de un Array de Antenas Tipo Parche en Tecnología Microstrip.

Mohammed, A. S. B., Kamal, S., Ain, M. F., Ahmad, Z. A., Ullah, U., Othman, M., Hussin, R., & Ab Rahman, M. F. (2019). Microstrip patch antenna: A review and the current state of the art. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(7 Special Issue), 510–524.

Mosig, J. R., & Michalski, K. A. (2021). Sommerfeld Integrals and Their Relation to the Development of Planar Microwave Devices. IEEE Journal of Microwaves, 1(1), 470–480. https://doi.org/10.1109/JMW.2020.3032399

Optics Edmund (2023). Edmund Optics Worldwis. Recuperado de https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/introduction-to-polarization/.

Prahlada Rao, K., Vani, R. M., & Hunagund, P. V. (2018). Planar microstrip patch antenna array with gain enhancement. Procedia Computer Science, 143, 48–57. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.350

Rana, M. S., Hossain, S., Rana, S. B., & Rahman, M. M. (2023). Microstrip patch antennas for various applications: a review. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 29(3), 1511–1519. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v29.i3.pp1511-1519

Razmhosseini, M., Bhattacharya, A., & Vaughan, R. G. (2020). Practical Diversity Design for PCB IoT Terminals. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, 1(September), 627–643. https://doi.org/10.1109/OJAP.2020.3035196

Rogers Corporation. (2018). RT/duroid ® 5870 /5880 High Frequency Laminates Some Typical Applications. 100–101. https://www.rogerscorp.com/documents/606/acs/RT-duroid-5870-5880-Data-Sheet.pdf

Sadiku, M. N. O. (2003). Elementos De Electromagnetismo (3ra ed.).

Schewelew, A. (2020). MMANA-GAL basic. 1–37. http://gal-ana.de/basicmm/en/#3

Smolders, A. B., Visser, H. J., & Johannsen, U. (2019). Modern Antennas and Microwave Circuits -- A complete master-level course (Issue September). http://arxiv.org/abs/1911.08484

Stutzman, W. L., & Thiele, G. A. (2012). 2_Antenna Theory and Design - Stutzman , thiele.pdf (pp. 1–848).

Torres, E. P., Ciencias, R. De, Ve, S., Zulia, U., & Torres, P. (2012). El desarrollo organizacional innovador : un cambio conceptual para promover el desarrollo A Conceptual Change for Promoting Development. Revista de Ciencias Sociales (RCS), XVIII(1), 74–88.

Ulaby, F. T. (2007). Fundamentos de aplicaciones en electromagnetismo. Pearson Educación.

Wait, R. (1989). Handbook of microstrip antenna.

Waterhouse, R. (2015). Microstrip Patch Antennas A Designer’s Guide (Issue C).

Wolfram, A. (2024). https://www.wolframalpha.com/. https://www.wolframalpha.com/

Wong, K. (2002). Compact Dual‐Frequency and Dual‐Polarized Microstrip Antennas. In Compact and Broadband Microstrip Antennas (Vol. 3). https://doi.org/10.1002/0471221112.ch4

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mayo 16, 2025

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