dc.contributorIGNACIO ENRIQUE ZALDIVAR HUERTA
dc.contributorJOSE LUIS OLVERA CERVANTES
dc.creatorJOHANNY ALBERTO ESCOBAR PELAEZ
dc.date2012
dc.date.accessioned2023-07-25T16:21:16Z
dc.date.available2023-07-25T16:21:16Z
dc.identifierhttp://inaoe.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1009/284
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7805504
dc.descriptionEn general, un filtro de microondas es un dispositivo que permite seleccionar señales en un rango de frecuencias de interés y descartar las demás. Los filtros tienen un papel importante en muchas aplicaciones tales como dispositivos móviles, telefonía, comunicaciones satelitales, GPS, sistemas de radar, redes inalámbricas, etc. Debido a esto, el desarrollo de filtros con requerimientos cada vez más rigurosos -mejor desempeño, menor tamaño, menor peso así como reducción en costos de fabricación- es un área de interés y oportunidades. Adicionalmente, los recientes avances en relación a materiales novedosos como los superconductores de alta temperatura (HTS) y el desarrollo de herramientas que permiten el diseño asistido por computadora (CAD) como son los simuladores de onda completa, han estimulado el estudio de nuevos filtros de microondas [1]. En este trabajo, se presenta una nueva familia de resonadores de microondas que exhiben supresión de armónicos, baja sensibilidad con respecto a variaciones del grosor del sustrato y tamaño compacto. Adicionalmente, se presenta el análisis de los resonadores propuestos y una metodología sencilla, pero robusta, para el diseño de los mismos. Se proponen dos resonadores. El resonador tipo A consiste de dos líneas de transmisión de impedancia característica 50 Ω y 35 grados eléctricos conectadas en paralelo, las cuales son combinadas con otra línea de transmisión cortocircuitada de impedancia característica 50 Ω y longitud eléctrica de 35 grados. El resonador tipo B consiste de dos líneas de transmisión en paralelo de 35 grados eléctricos e impedancia 65 Ω, combinadas con otra línea de transmisión cortocircuitada de impedancia 108 Ω y longitud eléctrica 30 grados. Utilizando las topologías descritas anteriormente se diseñaron, fabricaron y caracterizaron dos filtros pasa banda (BPF) en el rango de ultra altas frecuencias (UHF); el primero a 1.85GHz, se encuentra basado en el resonador tipo A; mientras que el segundo, basado en el resonador tipo B, tiene una frecuencia de central de 1.9GHz. Los circuitos fueron diseñados en tecnología microcinta sobre un sustrato de permitividad relativa de 4.34 y 1.5 mm de espesor. Los resonadores presentaron disminución significativa en el área cuando se compara con los resonadores tradicionalmente expuestos en la literatura, también se mejoró la respuesta fuera de la banda de paso debido a que los armónicos cercanos fueron suprimidos.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherInstituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
dc.relationcitation:Escobar-Pelaez J.A.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/Dispositivos de microondas/Microwave devices
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/Filtros UHF/UHF filters
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/Comunicación móvil/Mobile communication
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/Microstrip circuits/Microstrip circuits
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/1
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/22
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/2203
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dc.titleFiltros de microondas tipo pasa banda basados en una nueva familia de resonadores de anillo con stub-cortocircuitado, con aplicación en filtro fotónico
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.audiencestudents
dc.audienceresearchers
dc.audiencegeneralPublic


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