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dc.contributor.advisorSuárez Fajardo, Carlos Arturospa
dc.creatorFernández Rojas, Sergiospa
dc.date.accessioned2016-12-26T17:41:38Z
dc.date.available2016-12-26T17:41:38Z
dc.date.created2016-11-28spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/4745
dc.descriptionEl presente trabajo parte de la base teórica dada por las ecuaciones de Maxwell para la interpretación de los fenómenos electromagnéticos, así como el modelo de línea de transmisión y cavidad resonante para comprender el funcionamiento de las antenas microstrip, los cuales al ser una buena aproximación son utilizados para tener un punto de partida en el diseño y una mejor comprensión del comportamiento de dichas antenas, sin embargo carecen de precisión a la hora de realizar diseños que serán implementados, es por esto que se hace imprescindible el uso de herramientas de simulación las cuales emplean algoritmos complejos que permiten un modelamiento mucho más preciso basado en el análisis de onda completa el cual a su vez incluye al método de los momentos. Dichos paquetes de software permiten al diseñador establecer una apreciación más cercana del fenómeno de la propagación y radiación electromagnética en las antenas diseñadas, al ofrecer herramientas de visualización en 2D y 3D tanto de la respuesta electromagnética como en impedancia. El trabajo continúa con el análisis de las técnicas convencionales hasta ahora empleadas en el diseño de antenas microstrip, las cuales han servido para la obtención de polarización circular y reducción de tamaño, al realizar análisis paramétricos sobre el comportamiento de la respuesta de las antenas con respecto a variables físicas del sustrato y su geometría, posteriormente se analiza el comportamiento de circuitos de radiofrecuencia como una simple línea de transmisión en su aplicación como transformador de impedancia, al ser incluida una celda de comportamiento metamaterial en su plano de tierra, determinado el efecto metamaterial causado por dicha celda en la reducción del tamaño eléctrico de la línea de transmisión. Finalmente se parte de la hipótesis de que dicha celda también causaría una reducción de tamaño en el diseño de una antena microstrip, basados en las técnicas anteriormente utilizadas, la experiencia adquirida, y el comportamiento observado al incluir las celdas metamateriales, se procede a realizar el diseño de una antena en la banda UHF sobre 915 MHz con aplicaciones tanto satelitales como posiblemente en identificación por radiofrecuencia (RFID), que presente características de polarización circular, un tamaño reducido, una ganancia y anchos de banda modestos.spa
dc.description.abstractThis project starts based on the theory given by Maxwell´s equations on the interpretation of the electromagnetic phenomena, the transmission line model and the resonant cavity model to understand the antennas microstrip behavior, which are quite good approximation to have an initial criteria design and to better comprehend the antennas’ comportment, although these models lack precision when implementing is the goal, so that is why using a simulation software is indispensable, these software run complex algorithms which give us an effective and precise modeling based on the full-wave method which also includes the moments method. These software tools allow the designer to better understand the causes and effects of antenna design, the above as they offer visualization tools in 2D and 3D both electromagnetic response and impedance response. The work continues with an analysis of conventional techniques which has been used in antenna design so far to get circular polarization and size reduction, carrying out parametric analyses on the antenna responses to a physical variables that belong to the substrate and the geometry solely, and eventually, an analysis is carried on radiofrequency circuits behavior, a simple transmission line in its application as an impedance transformer and when a metamaterial behavior cell is added on its ground layer, finding out the effect caused for that cell in the electric size reduction of the transmission line. Finally hypothesizing that the metamaterial cell would have the same effect in the electric size reduction of a microstrip antenna, and based on all the techniques already studied, the experience gathered, and the effect observed when including metamaterial cells in the structure, we proceed to design an antenna for the UHF band on 915 MHz which could be applicable both satellite applications and radio-frequency identification (RFID) applications, ensuring that it shows circular polarization and a small electric size without neglecting to keep its gain and bandwidth in a decent range.spa
dc.format.mimetypepdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAntenas microstripspa
dc.subjectMetamaterialesspa
dc.subjectPolarización circularspa
dc.subjectReducción de tamañospa
dc.titleDiseño y caracterización de una antena circularmente polarizada y de reducido tamaño en tecnología microstrip para aplicaciones en la banda UHFspa
dc.subject.lembIngeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicasspa
dc.subject.lembAntenas (Electrónica)spa
dc.subject.lembReducción del tamaño de los materialesspa
dc.subject.lembPolarización (física nuclear)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.title.titleenglishDesign and characterization of a circularly polarized and small sized antenna on microstrip technology for UHF band applicationsspa
dc.subject.keywordMicrostrip antennasspa
dc.subject.keywordMetamaterialspa
dc.subject.keywordCircular polarizationspa
dc.subject.keywordSize reductionspa
dc.rights.accesoRestringido (Solo Referencia)spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa


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