Diplexor de banda Ka para aplicaciones 5G mmWave en tecnología de guía de onda de espacio invertido microstrip
Autores: Sanchez-Cabello, Carlos; Herran, Luis Fernando; Rajo-Iglesias, Eva
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Diplexor de banda Ka para aplicaciones 5G mmWave en tecnología de guía de onda de espacio invertido microstrip
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Rentable
Banda Ka
Diplexor
Guía de onda de espacio
Metasuperficies
Filtros de banda de paso
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 49
Citaciones: Sin citaciones
Se presenta en este documento un nuevo diplexor de banda Ka de bajo costo y baja pérdida diseñado en tecnología de guía de onda de ranura microstrip invertida. La guía de onda de ranura permite propagar modos cuasi-TEM en el aire entre dos placas metálicas sin la necesidad de contacto entre ellas mediante el uso de metasuperficies periódicas. El diplexor se realiza utilizando una cama de clavos como CMA (Conductor Magnético Artificial), primero modelada con una superficie de CPM (Conductor Magnético Perfecto) para simplificación del diseño, y dos filtros de paso de quinta orden acoplados en los extremos (BPFs) junto con un divisor de potencia. La verificación experimental confirma que los dos canales centrados en 24 GHz y 28 GHz con 1 GHz de ancho de banda muestran pérdidas de inserción medidas de 1.5 dB y 2 dB y 60 dB de aislamiento entre ellos. Se observa un ligero desplazamiento en la frecuencia en las mediciones que puede explicarse fácilmente por la variación en la permitividad del sustrato.
Descripción
Se presenta en este documento un nuevo diplexor de banda Ka de bajo costo y baja pérdida diseñado en tecnología de guía de onda de ranura microstrip invertida. La guía de onda de ranura permite propagar modos cuasi-TEM en el aire entre dos placas metálicas sin la necesidad de contacto entre ellas mediante el uso de metasuperficies periódicas. El diplexor se realiza utilizando una cama de clavos como CMA (Conductor Magnético Artificial), primero modelada con una superficie de CPM (Conductor Magnético Perfecto) para simplificación del diseño, y dos filtros de paso de quinta orden acoplados en los extremos (BPFs) junto con un divisor de potencia. La verificación experimental confirma que los dos canales centrados en 24 GHz y 28 GHz con 1 GHz de ancho de banda muestran pérdidas de inserción medidas de 1.5 dB y 2 dB y 60 dB de aislamiento entre ellos. Se observa un ligero desplazamiento en la frecuencia en las mediciones que puede explicarse fácilmente por la variación en la permitividad del sustrato.