Antena Patch o Microstrip.
¿Qué son?
Una
antena tipo Patch Microstrip consiste en un parche muy fino que se coloca a
pequeña fracción la longitud de onda sobre un plano de tierra. El parche y el
plano de tierra son separados por un dieléctrico. Normalmente el parche es de
cobre y puede asumir cualquier forma. Los parches están generalmente
fotograbados en el substrato dieléctrico y el substrato es generalmente no
magnético. La permitividad relativa del substrato es un parámetro importante a
considerar. Este tipo de antena es caracterizado por su longitud L, la anchura
W, y el espesor h.
Las antenas patch irradian
sobre todo debido a los campos que viajan entre el borde del patch y el plano
de tierra. Para el buen funcionamiento de la antena, se sugiere un substrato
dieléctrico grueso, que tenga una constante dieléctrica baja. Esto proporciona
una mejor eficacia, un ancho de banda más grande y una mejor radiación. Sin
embargo, tal configuración lleva a un tamaño más grande de la antena.
Técnicas de alimentación
Estas
antenas se pueden alimentar por varios métodos. Estos métodos se pueden
clasificar en dos categorías: que entran en contacto y sin contacto. En el
método que entra en contacto, la energía del RF se alimenta directamente al
parche de la radiación usando un elemento de conexión tal como una línea del
Microstrip. En el esquema sin impacto, el acoplador del campo electromagnético
se hace para transferir energía entre la línea del Microstrip y el Patch. Las
cuatro técnicas más populares de la alimentación usadas son la línea de la
Microstrip, la punta de prueba coaxial (ambos esquemas que entran en contacto),
el acoplador de la abertura y el acoplador de proximidad (ambos esquemas sin
contacto).
Las antenas tipo Patch Microstrip están
aumentando su incorporación en el mercado gracias a su estructura discreta. Son
extremadamente compatibles a las antenas encajadas dentro de los dispositivos.
Las antenas de telemetría y de comunicación, en los misiles que necesitan ser
finas. Y otras áreas donde se han utilizado con éxito, tales como los satélites
comunicación.
A continuación se muestra un cuadro comparativo de ventajas y desventajas.
Ventajas
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Desventajas
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Bajo
y ligero volumen.
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Son de pequeño ancho de banda.
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Su configuración plana y su bajo perfil
haces que sea de fácil adaptación a las superficies.
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Baja
potencia.
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Bajo costo de
fabricación.
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Baja pureza de polarización.
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Capacidad adaptar la dolarización línea como
circular.
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Limitada
potencia.
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Puede ser integrado
fácilmente con los circuitos integrados de las microondas (MICs).
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Además, la radiación de los bordes puede afectar
los parámetros de las antenas.
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Capacidad de operar en
múltiples frecuencia.
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Métodos de análisis.
Los modelos más populares
para el análisis de las antenas Patch son el modelo de línea de transmisión,
modelo de cavidad, y modelo de onda completa (que incluyen sobre todo
ecuaciones integrales/método de momento). El modelo de línea de transmisión es
la más simple de todos y da la buena penetración física pero es menos exacta.
El
modelo de la cavidad es más exacto y da la buena penetración física pero es
complejo en naturaleza. Los modelos de onda completa son extremadamente
exactos, versátiles y pueden tratar elementos por separados, los órdenes
finitos e infinitos, los elementos apilados y los elementos formados
arbitrariamente. Éstos dan menos penetración con respecto a los dos modelos
anteriores y más complejos en naturaleza.
Modelo de Línea de Transmisión
El
procedimiento se basa en el modelo de la antena Microstrip como dos ranuras
estrechas, de dimensiones Wxh separadas por una línea de transmisión de
longitud L. El valor de W corresponde con el ancho de la antena Microstrip, el
valor de L con su longitud, y h es el espesor del substrato dieléctrico.
Se muestra un vídeo de la construcción de una antena tipo Patch.
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