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Diseño de redes de conformación de haz utilizando estructuras periódicas de radiación coherente
Design of beam-forming networks using coherently radiating periodic structures
Gilberto Calvillo Sandoval
MARCO ANTONIO PANDURO MENDOZA
Acceso Abierto
Atribución
Red de conformación de haz, arreglos lineales, interpolación de la fase, capacidad de escaneo, nivel bajo de lóbulos laterales
Beam-forming network, linear arrays, phase interpolation, scanning capability, low side lobe level
La comunicación a distancia ha existido desde hace mucho tiempo, en la actualidad, se utiliza tecnología para transmitir información desde dos puntos. Las comunicaciones inalámbricas no requieren de un medio física para la propagación de la información, por lo que se utilizan ondas electromagnéticas. Por lo tanto, los únicos dispositivos físicos que están presentes son los emisores y receptores de señales, como por ejemplo las antenas. El uso de arreglos de antenas presenta más ventajas con respecto al uso de una sola antena, es por eso que son empleados en gran cantidad para satisfacer las demandas en telecomunicaciones. La generación de lóbulos estrechos y el escaneo del haz principal son algunas de las ventajas del uso de arreglos de antenas. Además de la posibilidad de generar patrones de radiación con ciertas características predefinidas mediante el diseño de la red de conformación de haz. La red de conformación de haz provee las excitaciones de amplitud y fase a los elementos de antena mediante el uso de dispositivos activos como amplificadores y atenuadores. Sin embargo al requerir arreglos de antenas con mayor tamaño es necesario el aumento de dispositivos activos lo que se traduce en aumentar los costos de fabricación. El diseño de la red de conformación de haz para arreglos de antenas lineales propuesto en esta tesis aprovecha la propiedad de interpolación de la fase de una red CORPS de una capa permitiendo la reducción del número de dispositivos activos usados y la capacidad de escaneo del haz de radiación con un nivel bajo de lóbulos laterales. Finalmente, se realizan simulaciones electromagnéticas en el software CST Microwave Studio para la validación de los resultados obtenidos.
Distance communication has been around for a long time. Today technology is used to transmit information from two points. Wireless communications do not require physical medium for the propagation of information. So electromagnetic waves are used, which do not require a medium to propagate. Therefore, the only physical devices that are present are the transmitters and the receivers of signals, such as antennas. The use of antenna arrays has more advantages over a single antenna. That is the reason why they are used in large numbers to accomplish the main demands of telecommunications. The generation of narrow lobes and scanning capabilities of the main beam are some of the advantages of using antenna arrays. In addition to the possibility of generating radiation patterns with predefined characteristics through the design of the beam-forming network. The beam-forming network provides the amplitude and phase excitations to the antenna elements through the use of active devices such as amplifiers and attenuators. However, it is necessary to increase the number of active components by requiring larger antenna arrays, which translates into increasing manufacturing costs. The design of the beam-forming network for linear arrays proposed in this thesis takes advantage of the phase interpolation property of a one-layer CORPS network. This is in order to provide a reduction in the number of phase shifters used while maintaining the scanning capability and low side lobe level. Finally, electromagnetic simulations based in CST Microwave Studio are performed to validate the results obtained.
CICESE
2022
Tesis de maestría
Español
Calvillo Sandoval, G. 2022. Diseño de redes de conformación de haz utilizando estructuras periódicas de radiación coherente. Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 63 pp.
RADAR
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