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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Antena doble banda alimentada por proximidad para aplicaciones de WLAN en 2.4 y 5.2 GHz]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this work it is presented a dual band proximity fedmicrostrip antenna. The device works on Wifibands2.4 (2.4-2.485 GHz) and 5.2 (5.15-5.35 GHz). Dual frequency operation has been realized by a slot patch. The new bandcan be adjustable in a wide range from 4.95 to 5.70 GHz, which allows getting frequency ratios f2/f1from 2.06 to 2.38.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <P align="right"><font size="2" face="Verdana"><strong>ARTICULO ORIGINAL  </strong></font>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana"><B>Antena doble banda alimentada por proximidad para aplicaciones de    WLAN en 2.4 y 5.2 GHz </B></font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><strong><font size="3"><span id="result_box" lang="en"><font face="Verdana">Dual band antenna fed by proximity to WLAN applications in 2.4 and 5.2 GHz</font></span></font></strong></p>     <P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2"><b><font face="Verdana">Ing. Danelys Rodr&iacute;guez &Aacute;vila, Ing. Ely&uacute; Gonz&aacute;lez Guti&eacute;rrez, Ing. Michel Coto Mederos, Dr. Francisco    R. Marante Rizo </font>   </b> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"> Instituto Superior Polit&eacute;cnico Jos&eacute; Antonio  Echeverr&iacute;a, Cujae, La Habana, Cuba. E-mail: <a href="mailto:danelys@electrica.cujae.edu.cu">danelys@electrica.cujae.edu.cu</a></font> , <font size="2" face="Verdana"><a href="mailto:egonzalezg@fecrd.cujae.edu.cu">egonzalezg@fecrd.cujae.edu.cu</a></font> , <font size="2" face="Verdana"><a href="mailto:estherm@infomed.sld.cu">estherm@infomed.sld.cu</a></font> , <font size="2" face="Verdana"><a href="mailto:marante@electrica.cujae.edu.cu">marante@electrica.cujae.edu.cu</a></font></p>     <P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p> <hr>     <P><font size="2"><b><font face="Verdana">RESUMEN</font></b></font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">En este trabajo se presenta el dise&ntilde;o de una antena de microcinta doble frecuencia, alimentada por  proximidad. El dispositivo trabaja en las bandas de 2.4 (2.4-2.485 GHz) y 5.2 (5.15-5.35 GHz) de Wifi. Para alcanzar  la operaci&oacute;n en doble frecuencia, se ha realizado una ranura en forma de herradura en el centro del parche.  Se ha logrado que la nueva banda sea ajustable en un amplio rango (desde 4.95 hasta 5.70 GHz), lo que  permite obtener relaciones de frecuencias  f<SUB>2</SUB>/f<SUB>1</SUB> desde 2.06 hasta 2.38.   </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"><strong>Palabras claves</strong>:microcinta, doble frecuencia, ajustable.    <br> </font></p> <hr>     <P><font size="2"><b><font face="Verdana">ABSTRACT</font></b></font></p>     <P> <font size="2" face="Verdana"><i>I</i>n this work it is presented a dual band proximity fedmicrostrip antenna. The device works on  Wifibands2.4 (2.4-2.485 GHz) and 5.2 (5.15-5.35 GHz). Dual frequency operation has been realized by a slot  patch. The new bandcan be adjustable in a wide range from 4.95 to 5.70 GHz, which allows getting  frequency ratios f<SUB>2</SUB>/f<SUB>1</SUB>from 2.06 to 2.38. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"><strong>Key words</strong>:microstrip,dual frequency, adjustable<i>.    <br> </i></font></p> <hr>     <P>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Debido a la necesidad emergente de los sistemas de comunicaciones m&oacute;viles actuales de soportar m&uacute;ltiples    servicios inal&aacute;mbricos como la conmutaci&oacute;n hacia otros canales, mejoras de las velocidades de transmisi&oacute;n, calidad de voz    y video, menos llamadas perdidas, transmisi&oacute;n de mayores vol&uacute;menes de informaci&oacute;n, etc., se ha incrementado    el desarrollo de antenas que trabajen con un mayor ancho de banda y que resuenen en varias frecuencias. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Por otra parte, desde la invenci&oacute;n de la antena de microcinta y debido a sus caracter&iacute;sticas de perfil plano,  f&aacute;cil fabricaci&oacute;n e integraci&oacute;n en dispositivos de microondas, bajo costo, as&iacute; como su &eacute;xito en aplicaciones  militares, comunicaciones m&oacute;viles satelitales, comunicaciones celulares terrestres, GPS (Sistema de Posicionamiento  Global), etc., esta tecnolog&iacute;a ha ganado gran popularidad en el campo de las comunicaciones inal&aacute;mbricas. Sin embargo, una  de sus limitaciones es su operaci&oacute;n en una sola banda de frecuencia, por lo que surge la necesidad de buscar t&eacute;cnicas  y m&eacute;todos encaminados a superar esta  deficiencia<SUP>1</SUP>.  </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">En este trabajo se propone un dise&ntilde;o de antena de microcinta alimentada por proximidad para las bandas de 2.4  (2.4-2.485 GHz) y 5.2(5.15-5.35 GHz)de Wifi. Se ha logrado que en este prototipo, la banda de 5.2 sea ajustable,  alcanzando relaciones de frecuencias  f<SUB>2</SUB>/f<SUB>1</SUB> desde 2.06 hasta 2.38.  </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La antena, dise&ntilde;ada con el Modelo de L&iacute;nea de  Transmisi&oacute;n<SUP>2</SUP>presenta aceptables patrones de radiaci&oacute;n para  ambas frecuencias y cumple con los requisitos de anchos de banda para las aplicaciones correspondientes (Wifi). </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>DISE&Ntilde;O INICIAL PARA 2.4 GHz</B> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Este modelo consiste en una antena alimentada por proximidad, dise&ntilde;ada para 2.4 GHz con el Modelo de L&iacute;nea  de Transmisi&oacute;n y utilizando FR4 para ambos sustratos (superior e  inferior)<SUP>3</SUP>. Se ha empleado alimentaci&oacute;n por  proximidad, ya que con esta t&eacute;cnica se obtienenanchos de  bandasuperiores<SUP>4 </SUP>(hasta el 13 %). Esto ha permitido cumplir con  los requerimientos de ancho de banda de las aplicaciones correspondientes.  </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">En <a href="/img/revistas/eac/v35n2/t0102214.jpg">Tabla1</a> se muestran las dimensiones del modelo, mientras en la <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0102214.jpg">Figura 1</a> se pueden apreciar las vistas  superior yfrontal de la antena dise&ntilde;ada en HFSS. </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">En la <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0202214.jpg">Figura 2</a> se muestra el par&aacute;metro  S<SUB>11</SUB> de esta antena. Existe adem&aacute;s un pulso en 2,8 GHz que no se pudo  eliminar sin afectar el ancho de banda en 2.45 GHz. De cualquier forma, &eacute;ste no afecta los prop&oacute;sitos del dise&ntilde;o. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Para la frecuencia de resonancia de inter&eacute;s (2.44 GHz) se obtuvo un valor de -46 dB de p&eacute;rdidas de retorno, lo  que muestra el adecuado acoplamiento del dispositivo. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>CREACI&Oacute;N DE LA NUEVA BANDA</B> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Para crear la banda de 5.2 GHz, primeramente se analiz&oacute;la distribuci&oacute;n de campo sobre el parche para esta  frecuencia <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0302214.jpg">(Figura 3)</a>. Como se puede observar, existe un m&aacute;ximo de intensidad en el centro, por lo que se realizaron  transformaciones alrededor de esta zona para excitar un nuevo modo de propagaci&oacute;n de la  antena<SUP>5</SUP>.   </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Despu&eacute;s de una serie de transformaciones(pines en cortocircuito, adici&oacute;n de peque&ntilde;os  fragmentos de parche en  forma de L, orificios cil&iacute;ndricos, ranuras en forma de U, ranuras rectangulares, etc.), con una ranura en forma de  herradura<SUP>6</SUP> en el centro del parche se logr&oacute; la creaci&oacute;n de la nueva banda <a href="#f4">(Figura 4)</a>. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v35n2/f0402214.jpg" width="352" height="290"><a name="f4"></a></p>     
<P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">La resonancia en la nueva banda se obtuvo con las siguientes dimensiones en la herradura: radio exterior de    la herradura de 3,5 mm, el radio interior de 3 mm y  la separaci&oacute;n entre ambas puntas es de 2,6 mm. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">A continuaci&oacute;nse muestra la nueva distribuci&oacute;n de campo para 5.25 GHz, donde se puede apreciarla influencia de  la herradura creada en la generaci&oacute;n de la nueva banda <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0502214.jpg">(Figura 5)</a>.  </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">En la <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0602214.jpg">Figura 6</a> se evidenciala existencia de la nueva banda en 5.2 GHz.  </font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">La <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0602214.jpg">Figura 6</a> muestra una peque&ntilde;a disminuci&oacute;n del par&aacute;metro  S<SUB>11</SUB>para la banda de 2.44 GHz, no obstante el  valor alcanzado (-23.39 dB) es a&uacute;n suficiente para garantizar buen acoplamiento. De igual manera se considera el  resultado logrado en la banda de 5.25 GHz, que alcanza un m&iacute;nimo de -17.2 dB. Por su parte los anchos de banda en 2.45 y 5.25  GHz son de 106 y 586  MHz respectivamente, suficientes para cubrir las bandas de Wifi de 2.4 (86 MHz requeridos) y 5.2  (200 MHz requeridos). </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana"><B>CARACTER&Iacute;STICAS DE RADIACI&Oacute;N    </B> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">En la <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0702214.jpg">Figura 7</a> se puede ver la uniformidad alcanzada en el patr&oacute;n de radiaci&oacute;n para 2.45 GHz, con directividad  m&aacute;xima de 7,33 dB y eficiencia de 66,8 %. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Por otro lado, el patr&oacute;n para5.25 GHz aparece en <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0802214.jpg">Figura 8</a>. La directividad alcanza un m&aacute;ximo de 7 dB y la eficiencia  en esta frecuencia es de 59,6 %. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">En este caso el diagrama presenta una peque&ntilde;a deformaci&oacute;n, pero se considera que con los valores de eficiencia  y directividad obtenidos, los resultados para esta banda son  aceptables<SUP>7</SUP>. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana"><B>RANGO DE AJUSTABILIDAD</B> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Se ha logrado que la banda de 5.25 GHz sea ajustable, con independencia total de la de 2.4 GHz.La variable que  permite el corrimiento de la frecuencia central es la separaci&oacute;n entre los bordes de la herradura. En <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f0902214.jpg">Figura 9</a> se muestra c&oacute;mo  un aumento de esta separaci&oacute;n provoca un desplazamiento a la derecha de la nueva banda. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Se comprob&oacute; mediante simulaciones, que esta banda es ajustable desde 4.95 hasta 5.70 GHz, lo que permite  obtener relaciones de frecuencias  f<SUB>2</SUB>/f<SUB>1</SUB> desde 2.06 hasta 2.38 (ver <a href="/img/revistas/eac/v35n2/t0202214.jpg">Tabla 2</a>).  </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana"><B>FABRICACI&Oacute;N Y MEDICI&Oacute;N DE LA ANTENA</B> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">La <a href="#f10">Figura 10</a> muestra el dise&ntilde;o propuestofabricado en el Laboratorio del Instituto. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v35n2/f1002214.jpg" width="512" height="238"><a name="f10"></a></p>     
<P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">El par&aacute;metro S<SUB>11</SUB>medido para esta antena aparece en rojo en <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f1102214.jpg">Figura 11</a>. Se obtuvieron valores de -19 dB para 2.4 GHz    y -34 dB para 5.2 GHz. Para realizar esta medici&oacute;n se utiliz&oacute; un Analizador Vectorial de Redes ZVB 20 (VNA, siglas    en ingl&eacute;s), dispositivo que permite realizar barridos de frecuencia de 10 MHz a 20 GHz y cuenta con un    ordenador integrado con Windows Xp para procedimientos    automatizados<SUP>8</SUP>. </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Es muy importante el hecho que los anchos de banda obtenidos son superiores a los m&iacute;nimos requeridos para  las aplicaciones de Wificorrespondientes (ver <a href="#t3">Tabla  3</a>)<SUP>9</SUP>. </font></p>     <P align="center"><img src="/img/revistas/eac/v35n2/t0302214.jpg" width="539" height="183"><a name="t3"></a></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Tambi&eacute;n se obtuvieron los patrones de radiaci&oacute;n normalizados y se muestran debajo (<a href="/img/revistas/eac/v35n2/f1202214.jpg">Figuras 12</a> y <a href="/img/revistas/eac/v35n2/f1302214.jpg">13</a>). </font></p>     
<P><font size="2" face="Verdana">Estas mediciones se realizaron en un ambiente exterior en un piso elevado, intentando simular espacio libre, y  utiliz&aacute;ndose como Generador de Se&ntilde;ales(R&amp;S SMF)conectado a una antena de bocina de banda ancha que opera en el rango  de frecuencias analizadas y conectado a la antena dise&ntilde;ada, un Analizador de Espectro(R&amp;S  FSL).<SUP>8</SUP> </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Como se ha podido apreciar, los resultados de las mediciones concuerdan en un aceptable por ciento con las  simulaciones, lo que demuestra, una vezm&aacute;s, la precisi&oacute;n de HFSS en este tipo de investigaci&oacute;n y corrobora el correcto  funcionamiento del dispositivo construido. </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><B>CONCLUSIONES</B> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">En esta investigaci&oacute;n, se ha llevado a cabo y se haexplicado detalladamente el proceso de dise&ntilde;o de un modelo    de antena doble frecuencia para las bandas de 2.4 y 5.2GHzde Wifi.Se comprob&oacute; que variando la apertura de la    ranura creada en forma de herradura en el centro del parche del ejemplo mostrado, se logra ajustar la banda de 5.2 en un    amplio rango de frecuencias, lo que permite que el dise&ntilde;o se pueda reajustar para otras aplicaciones. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Esta antena fue fabricada y medida y los resultados obtenidos fueron similares a los de las simulaciones. Adem&aacute;s,  se demostr&oacute; que la antena construida presenta adecuadas caracter&iacute;sticas de radiaci&oacute;n (ancho de banda,  eficiencia, directividad, etc.) por lo que se considera que cumple los requisitos necesarios en ambas bandas para ser utilizada  en las aplicaciones correspondientes. </font></p>     <P><font size="2" face="Verdana">Tambi&eacute;n, se ha podido comprobar que, analizando la distribuci&oacute;n de campo sobre el parche para la frecuencia de  la banda de inter&eacute;sy realizando posteriormente las transformaciones pertinentes, se puede lograr multisinton&iacute;a en  antenas de microcinta. </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><B>REFERENCIAS</B> </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">1.     Milligan, T.A., T. A. Modern Antenna Design.    </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">2.     Balanis, C.A.,  Antenna Theory. Analysis and Design. New Jersey2005.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">3.     Leandro Acosta Alvarez, J. M. Z. I. (2011).        Investigaci&oacute;n delascaracter&iacute;sticas deradiaci&oacute;n de la antena  de microcinta alimentada por proximidad. Comunicaciones  Inal&aacute;mbricas: 78.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">4.     Garg, R., et al., Microstrip Antenna Design  Handbook. 2001, London: ArtechHouse, Inc. 2.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">5.     Wong, K.-L. (2002). Compact and Broadband  MicrostripAntennas., John Wiley &amp; Sons, Inc.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">6.     K. F. Lee, K. M. L., K. M. Ma, and S. L. S. Yang (2011).  &#171;On the Use of U-Slots in the Design of Dual-and  Triple-Band Patch Antennas.    &#187; </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">7.     You - Chieh Chen, S. - Y.C., and Powen  Hsu, Modification of Radiation Patt erns of First HarmonicMode of  Slot Dipole for Dual - Frequency Operation.   2012.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">8.     V&Aacute;ZQUEZ, A.F., Analizador Vectorialde Redes ZVB20. An&aacute;lisisdesuspotencialidades y  desempe&ntilde;o, 2012, CUJAE.     </font></p>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana">9.     A Technical Tutorial on IEEE 802.11 Standard BreezeCom  Wireless Comunications.     </font></p>     <P>&nbsp;</p>     <P>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Recibido: Abril 2014    <br> Aprobado: Mayo 2014</font></p>     <P></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P></p>     <P> <font size="2" face="Verdana"><B></font></p>      ]]></body><back>
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