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Antenas cônicas anulares embutidas

MOURA, Vanine Sabino de 15 September 2016 (has links)
Submitted by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2017-11-30T18:06:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Versão_Final_Biblioteca_Vanine.pdf: 1640662 bytes, checksum: d1aab86bf91da3fd9df7988cbfd910d0 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-30T18:06:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Versão_Final_Biblioteca_Vanine.pdf: 1640662 bytes, checksum: d1aab86bf91da3fd9df7988cbfd910d0 (MD5) Previous issue date: 2016-09-15 / FACEPE / Este trabalho é dedicado ao estudo de antenas cônicas anulares embutidas. Essas antenas são constituídas por um cone condutor apresentando uma cavidade preenchida por material dielétrico sobre a qual é impressa uma antena anular. É apresentado um método de análise para obtenção das características de radiação de antenas cônicas anulares embutidas e os efeitos da cavidade sobre essas grandezas são observadas, comparando-se os resultados aos obtidos pelo software comercial de simulação eletromagnética HFSS. Uma formulação teórica baseada no princípio da equivalência é desenvolvida de forma que os campos eletromagnéticos no interior e no exterior da cavidade são determinados através de diádicas de Green. A partir de condições de contorno na antena, uma equação integral é formulada. A técnica numérica utilizada para resolvê-la é o método dos momentos, expandindo densidades de corrente magnética equivalentes em funções de base. Resultados numéricos para o ganho e impedância de entrada são apresentados validando o método de análise apresentado. / This work presents an analysis of cavity-backed conical annular antennas. This type of antenna consists of a cavity built within a conical conductor and filled up with dielectric over which an annular antenna is printed. A method of analysis to calculate antenna parameters is presented and the effect of the cavity on the antenna behavior is studied. Results are compared to those obtained from comercial electromagnetic simulation software HFSS. A theoretical formulation based on equivalence principle is developed in a way that the fields inside and outside the cavity are calculated with the aid of dyadic Green’s functions. An integral equation is written from boundary conditions and solved by Method of Moments once the equivalent magnetic currents are expanded in a set of basis functions. Numerical results for input impedance and radiated fields are shown validating the proposed method.

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