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 ra...

Full description

Autores:
Ossa Molina, Oscar David
Forero Camen, Aimeé Lineth
Espinal Ramirez, Catherine
Reyes Vera, Erick Estefen
López Giraldo, Francisco Eugenio
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad EIA .
Repositorio:
Repositorio EIA .
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eia.edu.co:11190/5012
Acceso en línea:
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5012
https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1143
Palabra clave:
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
Rights
openAccess
License
Revista EIA - 2018
id REIA2_89ba5fd968c70b3e365dd77e694cd9ba
oai_identifier_str oai:repository.eia.edu.co:11190/5012
network_acronym_str REIA2
network_name_str Repositorio EIA .
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv 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
dc.title.translated.eng.fl_str_mv 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
title 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
spellingShingle 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
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
title_short 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
title_full 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
title_fullStr 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
title_full_unstemmed 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
title_sort 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
dc.creator.fl_str_mv Ossa Molina, Oscar David
Forero Camen, Aimeé Lineth
Espinal Ramirez, Catherine
Reyes Vera, Erick Estefen
López Giraldo, Francisco Eugenio
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Ossa Molina, Oscar David
Forero Camen, Aimeé Lineth
Espinal Ramirez, Catherine
Reyes Vera, Erick Estefen
López Giraldo, Francisco Eugenio
dc.subject.spa.fl_str_mv 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
topic 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
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
publishDate 2017
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-11-02 00:00:00
2022-06-17T20:19:34Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-11-02 00:00:00
2022-06-17T20:19:34Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2017-11-02
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1794-1237
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5012
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.24050/reia.v14i28.1143
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2463-0950
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1143
identifier_str_mv 1794-1237
10.24050/reia.v14i28.1143
2463-0950
url https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5012
https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1143
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv 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.
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.
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1143/1160
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 28 , Año 2017
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 97
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 28
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 85
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 14
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Revista EIA
dc.rights.spa.fl_str_mv Revista EIA - 2018
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Revista EIA - 2018
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Fondo Editorial EIA - Universidad EIA
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1143
institution Universidad EIA .
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.eia.edu.co/bitstreams/7870dae0-d483-4e6d-8caa-87aa32ba450b/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 12392d5ee67e819df01b4fcfaf5168a3
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad EIA
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1814100911304212480
spelling Ossa Molina, Oscar Davidb505895d1b0cfc82b7a35ff6799150d4300Forero Camen, Aimeé Linethdf1f8b0b01ba1d6331bf6e9bbfcb6042300Espinal Ramirez, Catherine9ee3c4baa8699948f2815259887bc242300Reyes Vera, Erick Estefen8a8a7c6e9e46ceb400d43177d6d5d628300López Giraldo, Francisco Eugenio7aa8d19915fe0aabf7427667206470d83002017-11-02 00:00:002022-06-17T20:19:34Z2017-11-02 00:00:002022-06-17T20:19:34Z2017-11-021794-1237https://repository.eia.edu.co/handle/11190/501210.24050/reia.v14i28.11432463-0950https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1143Este 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 multibandaEste 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 multibandaapplication/pdfspaFondo Editorial EIA - Universidad EIARevista EIA - 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1143Antenas de microcinta ranuradassintonización de frecuencia de resonanciamodelo línea de transmisióncavidades resonantesantenas de microcinta multibandacoeficiente de reflexión S11.Teoría electromagnéticafisíca aplicadateoria de guías de ondaLíneas de transmisiónEfectos en el coeficiente de reflexión de una antena de microcinta rectangular debidos a las modificaciones de posición de una ranura en la capa radianteEfectos en el coeficiente de reflexión de una antena de microcinta rectangular debidos a las modificaciones de posición de una ranura en la capa radianteArtículo de revistaJournal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Balanis, 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.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.https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1143/1160Núm. 28 , Año 201797288514Revista EIAPublicationOREORE.xmltext/xml2912https://repository.eia.edu.co/bitstreams/7870dae0-d483-4e6d-8caa-87aa32ba450b/download12392d5ee67e819df01b4fcfaf5168a3MD5111190/5012oai:repository.eia.edu.co:11190/50122023-07-25 17:15:37.8https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Revista EIA - 2018metadata.onlyhttps://repository.eia.edu.coRepositorio Institucional Universidad EIAbdigital@metabiblioteca.com