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Superfície Seletiva de Frequência Reconfigurável (RFSS) baseada em Dipolo CruzadoOLIVEIRA, Manuelle Regina Tavares de 23 February 2016 (has links)
Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-08-21T20:54:22Z
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Previous issue date: 2016-02-23 / CAPES / Este trabalho apresenta o desenvolvimento, simulação e fabricação de duas Superfícies Seletivas em Frequências (FSS) baseadas no dipolo cruzado. A célula unitária da primeira estrutura é composta de um patch dipolo cruzado quando o diodo está no estado OFF, reversamente polarizado, e uma estrutura chamado hash quando o diodo está no estado ON, diretamente polarizado. O patch dipolo cruzado tem uma característica de filtro rejeita faixa, e o hash vai se comportar como um filtro passa faixa na frequência de interesse projetada. A segunda estrutura tem como célula unitária a abertura dipolo cruzado quando o diodo está no estado ON e patch quadrado quando o diodo está no estado OFF. Foram utilizadas fitas de cobre impressas no subestrato no lugar dos diodos para verificar o conceito de reconfigurabilidade. As respostas em frequência desses filtros foram analisadas segundo o método de circuito equivalente, e as simulações do software CST Studio Suite e resultados experimentais dos protótipos construídos foram usados para validar esses resultados. / This work present the development, simulation and manufacturing of two Frequency Selective Surfaces (FSS) using elements based on the cross dipole geometry. The unit cell of the first structure consists of a cross dipole patch when the diode is in the OFF state, reverse biased, and a hash when the diode is in the ON state, forward biased. The cross dipole patch has a stop-band filter characteristic, and the hash element will behave as a pass band filter response on the desired frequency range. The second unit cell structure is a cross dipole slot when the diode is ON state and a square patch when the diode is OFF state. Copper strips were used instead of the diodes to demonstrate the reconfigurable concept. The frequency responses of these filters were analyzed using the equivalent circuit method. The CST software simulation and experimental results of constructed prototypes were used to validate these results.
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CARACTERIZA??O DE FSS COM GEOMETRIA MATRIOSKA ABERTACruz, Josiel do Nascimento 06 1900 (has links)
Submitted by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-09-01T13:12:38Z
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Caracteriza??o de FSS com geometria matrioska aberta-Josiel do Nascimento Cruz.pdf: 5383114 bytes, checksum: 4e01a0f3fc2149b4c0a558298bc9779d (MD5) / Approved for entry into archive by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-09-01T13:13:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Caracteriza??o de FSS com geometria matrioska aberta-Josiel do Nascimento Cruz.pdf: 5383114 bytes, checksum: 4e01a0f3fc2149b4c0a558298bc9779d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-01T13:13:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Caracteriza??o de FSS com geometria matrioska aberta-Josiel do Nascimento Cruz.pdf: 5383114 bytes, checksum: 4e01a0f3fc2149b4c0a558298bc9779d (MD5)
Previous issue date: 2014-06 / Nos ?ltimos anos os avan?os tecnol?gicos t?m impulsionado as comunica??es sem fio, com uma crescente oferta de servi?os e aplica??es, sendo um desafio para os engenheiros de telecomunica??es. Com caracter?sticas que despertam interesse nos sistemas de comunica??es, as superf?cies seletivas em frequ?ncia, FSS, t?m sido tema de v?rias pesquisas, especialmente por poder apresentar opera??o em m?ltiplas frequ?ncias e com dimens?es reduzidas. As aplica??es com FSS s?o diversas, pode-se destacar algumas, como em tampas de forno de micro-ondas, que ? umas das mais tradicionais, ou mais recentemente, em bloqueadores de redes sem fio, etiquetas RFID sem chip, antenas inteligentes, entre outras aplica??es. Buscando contribuir para o estudo das FSS, este trabalho d? continuidade ao estudo da geometria matrioska, com a an?lise da FSS com a geometria matrioska aberta. Essa geometria ? inspirada nas famosas bonecas russas matrioskas e apresenta caracter?sticas que despertam interesse como, por exemplo, a possibilidade de obten??o de frequ?ncias de resson?ncias mais baixas, assim como m?ltiplas resson?ncias, sem comprometer a ?rea limite da c?lula unit?ria. Neste trabalho foi realizada uma an?lise da estrutura matrioska aberta, a partir da distribui??o da densidade de corrente el?trica, possibilitando um melhor entendimento do comportamento ressonante da estrutura. Foi tamb?m realizada uma an?lise da matrioska aberta, levando em considera??o o seu comprimento efetivo e a posi??o da fenda. Para an?lise num?rica da geometria matrioska aberta, o comportamento em frequ?ncia foi obtido pelo m?todo dos momentos (MoM) utilizando o programa comercial Ansoft DesignerTM. A valida??o e an?lise experimental dos resultados foram conseguidas por meio da constru??o de prot?tipos e as medi??es foram realizadas no Laborat?rio de Medidas em Micro-ondas do GTEMA/IFPB. Foi obtida uma concord?ncia muito boa entre os resultados num?ricos e experimentais.
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Estudo do acoplamento entre superf?cies seletivas de frequ?ncia assim?tricas em estruturas de multicamadas / Estudo do acoplamento entre superf?cies seletivas de frequ?ncia assim?tricas em estruturas de multicamadasMani?oba, Robson Hebraico Cipriano 18 June 2012 (has links)
Made available in DSpace on 2014-12-17T14:55:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2012-06-18 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico / This work presents the development of new microwaves structures, filters and high gain antenna, through the cascading of frequency selective surfaces, which uses fractals D?rer and Minkowski patches as elements, addition of an element obtained
from the combination of the other two simple the cross dipole and the square spiral. Frequency selective surfaces (FSS) includes a large area of Telecommunications and have been widely used due to its low cost, low weight and ability to integrate with others microwaves circuits. They re especially important in several applications, such as airplane, antennas systems, radomes, rockets, missiles, etc. FSS applications in high
frequency ranges have been investigated, as well as applications of cascading structures or multi-layer, and active FSS.
In this work, we present results for simulated and measured transmission characteristics of cascaded structures (multilayer), aiming to investigate the behavior of the operation in terms of bandwidth, one of the major problems presented by frequency
selective surfaces. Comparisons are made with simulated results, obtained using commercial software such as Ansoft DesignerTM v3 and measured results in the laboratory. Finally, some suggestions are presented for future works on this subject / Este trabalho apresenta o desenvolvimento de novas estruturas de micro-ondas, filtros multi-banda ou banda larga, atrav?s do cascateamento de superf?cies seletivas em frequ?ncia, que usa patches fractais de D?rer pentagonal e Minkowski como elementos, al?m de um elemento obtido a partir da combina??o de outros dois mais simples que s?o o dipolo em cruz e a espira quadrada. Superf?cies seletivas em frequ?ncia (FSS) abrangem uma grande ?rea das Telecomunica??es e t?m sido largamente utilizadas devido a seu baixo custo, peso reduzido e possibilidade de se integrar com outros circuitos de micro-ondas. Elas s?o
especialmente importantes em diversas aplica??es, como avi?es, sistemas de antenas, radomes, foguetes, m?sseis, etc. Aplica??es de FSS em faixas de frequ?ncia elevadas t?m sido investigadas, assim como aplica??es destas estruturas em cascata ou multicamadas, FSS ativas. Nesse trabalho, s?o apresentados resultados simulados e medidos para as
caracter?sticas de transmiss?o de estruturas cascateadas (multicamadas), com intuito de investigar o comportamento do funcionamento em termos de largura de banda, um dos
grandes problemas apresentados por superf?cies seletivas em frequ?ncia. S?o feitas compara??es entre resultados simulados, obtidos utilizando software comercial como Ansoft DesignerTM v3 e resultados medidos em laborat?rio. S?o apresentadas, ainda, sugest?es de continuidade do trabalho
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Caracteriza??o de FSS com Geometria em Forma de USilva, Andr? 25 August 2016 (has links)
Submitted by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-08-29T12:46:30Z
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CARACTERIZA??O DE FSS COM GEOMETRIA EM FORMA DE U.pdf: 3885841 bytes, checksum: b479307f616f0f14c03dc0fb2ca7e202 (MD5) / Approved for entry into archive by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-08-29T14:11:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2016-08-25 / Nos ?ltimos anos, com a diversidade das comunica??es sem fio, principalmente em dispositivos como telefone m?vel, TV digital, tablets, RFID, etc., nos quais um ?nico equipamento pode operar em diferentes bandas de frequ?ncia, um cont?nuo desafio ? imposto aos engenheiros no projeto de antenas em micro-ondas. Uma das estruturas que tem recebido consider?vel aten??o s?o as superf?cies seletivas em frequ?ncia (Frequency Selective Surface - FSS), devido ?s diversas aplica??es no espectro de frequ?ncia, incluindo micro-ondas e ondas milim?tricas. A fim de se obter dimens?es reduzidas e resposta em frequ?ncia espec?fica, diversas geometrias s?o estudadas, incluindo elementos simples ou uma combina??o dos mesmos. Recentemente, as FSS t?m sido empregadas em redes sem fio como sensores passivos e sistemas de identifa??o por r?dio frequ?ncia sem chip (chipless). Neste trabalho ? apresentada a an?lise da geometria em forma de U para FSS. Trata-se de uma geometria geralmente usada em antenas planares. A ideia principal ? averiguar como as respostas em frequ?ncia das FSS variam em fun??o da geometria em forma de U, seja como fenda, slot, ou como metaliza??o. Para a an?lise num?rica das FSS, um dos m?todos adotados foi o M?todo das Ondas, mais conhecido na literatura como WCIP (Wave Concept Iterative Procedure). As FSS apresentaram boas caracter?sticas de miniaturiza??o e multibanda, verificando-se na redu??o da frequ?ncia de resson?ncia, e no surgimento de novas resson?ncias, sem altera??o dos limites da c?lula unit?ria. S?o propostas equa??es aproximadas de projeto e apresentados resultados num?ricos e experimentais. Pretende-se a partir destas an?lises, colocar tal investiga??o como potencial recurso no desenvolvimento de dispositivos para aplica??es que necessitem de elementos compactos, e de opera??o multibanda, a exemplo da tecnologia RFID sem chip e antenas inteligentes.
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CARACTERIZA??O DE FSS COM GEOMETRIA EM FORMA DE USilva, Andr? Nascimento da 04 1900 (has links)
Submitted by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-08-31T12:42:00Z
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Previous issue date: 2014-04 / Nos ?ltimos anos, com a diversidade das comunica??es sem fio, principalmente em dispositivos como telefone m?vel, TV digital, tablets, RFID, etc., nos quais um ?nico equipamento pode operar em diferentes bandas de frequ?ncia, um cont?nuo desafio ? imposto aos engenheiros no projeto de antenas em micro-ondas. Uma das estruturas que tem recebido consider?vel aten??o s?o as superf?cies seletivas em frequ?ncia (Frequency Selective Surface - FSS), devido ?s diversas aplica??es no espectro de frequ?ncia, incluindo micro-ondas e ondas milim?tricas.
A fim de se obter dimens?es reduzidas e resposta em frequ?ncia espec?fica, diversas geometrias s?o estudadas, incluindo elementos simples ou uma combina??o dos mesmos. Recentemente, as FSS t?m sido empregadas em redes sem fio como sensores passivos e sistemas de identifa??o por r?dio frequ?ncia sem chip (chipless).
Neste trabalho ? apresentada a an?lise da geometria em forma de U para FSS. Trata-se de uma geometria geralmente usada em antenas planares. A ideia principal ? averiguar como as respostas em frequ?ncia das FSS variam em fun??o da geometria em forma de U, seja como fenda, slot, ou como metaliza??o. Para a an?lise num?rica das FSS, um dos m?todos adotados foi o M?todo das Ondas, mais conhecido na literatura como WCIP (Wave Concept Iterative Procedure).
As FSS apresentaram boas caracter?sticas de miniaturiza??o e multibanda, verificando-se na redu??o da frequ?ncia de resson?ncia, e no surgimento de novas resson?ncias, sem altera??o dos limites da c?lula unit?ria. S?o propostas equa??es aproximadas de projeto e apresentados resultados num?ricos e experimentais.
Pretende-se a partir destas an?lises, colocar tal investiga??o como potencial recurso no desenvolvimento de dispositivos para aplica??es que necessitem de elementos compactos, e de opera??o multibanda, a exemplo da tecnologia RFID sem chip e antenas inteligentes.
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Caracteriza??o de FSS com Geometria em Forma de USilva, Andr? Nascimento da 06 December 2016 (has links)
Submitted by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-12-06T11:53:43Z
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2- Andr? Nascimento da Silva - CARACTERIZA??O DE FSS COM GEOMETRIA EM FORMA DE U.pdf: 4939668 bytes, checksum: ba891cb03352a8e399fb369e5cc94382 (MD5) / Approved for entry into archive by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-12-06T11:55:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2016-12-06 / Nos ?ltimos anos, com a diversidade das comunica??es sem fio, principalmente em dispositivos como telefone m?vel, TV digital, tablets, RFID, etc., nos quais um ?nico equipamento pode operar em diferentes bandas de frequ?ncia, um cont?nuo desafio ? imposto aos engenheiros no projeto de antenas em micro-ondas. Uma das estruturas que tem recebido consider?vel aten??o s?o as superf?cies seletivas em frequ?ncia (Frequency Selective Surface - FSS), devido ?s diversas aplica??es no espectro de frequ?ncia, incluindo micro-ondas e ondas milim?tricas. Afim de se obter dimens?es reduzidas e resposta em frequ?ncia espec?fica, diversas geometrias s?o estudadas, incluindo elementos simples ou uma combina??o dos mesmos. Recentemente, as FSS t?m sido empregadas em redes sem fio como sensores passivos e sistemas de identifa??o por r?dio frequ?ncia sem chip (chipless). Neste trabalho ? apresentada a an?lise da geometria em forma de U para FSS. Trata-se de uma geometria geralmente usada em antenas planares. A ideia principal ? averiguar como as respostas em frequ?ncia das FSS variam em fun??o da geometria em forma de U, seja como fenda, slot, ou como metaliza??o. Para a an?lise num?rica das FSS, um dos m?todos adotados foi o M?todo das Ondas, mais conhecido na literatura como WCIP (Wave Concept Iterative Procedure). As FSS apresentaram boas caracter?sticas de miniaturiza??o e multibanda, verificando-se na redu??o da frequ?ncia de resson?ncia, e no surgimento de novas resson?ncias, sem altera??o dos limites da c?lula unit?ria. S?o propostas equa??es aproximadas de projeto e apresentados resultados num?ricos e experimentais. Pretende-se a partir destas an?lises, colocar tal investiga??o como potencial recurso no desenvolvimento de dispositivos para aplica??es que necessitem de elementos compactos, e de opera??o multibanda, a exemplo da tecnologia RFID sem chip e antenas inteligentes.
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Desenvolvimento te?rico e experimental de FSS com elementos fractais de Gosper em estruturas de multicamadasSantos, Albanisa Felipe dos 25 July 2013 (has links)
Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2015-12-14T21:36:46Z
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Previous issue date: 2013-07-25 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico - CNPq / Neste trabalho, as propriedades de auto-similaridade dos fractais s?o exploradas para o desenvolvimento de superf?cies seletivas de frequ?ncia (Frequency Selectives Surfaces - FSS) com v?rias bandas de rejei??o. Em particular, s?o considerados fractais de Gosper, na defini??o dos formatos dos elementos das FSS. Por conta da dificuldade de impress?o de detalhes dos elementos das FSS, s?o considerados apenas elementos pr?-fractais, com at? tr?s itera??es fractais. As simula??es foram realizadas com o uso do programa comercial Ansoft Designer. Para fins de valida??o de resultados, foram constru?dos v?rios prot?tipos de FSS com elementos pr?-fractais. No processo de fabrica??o, os formatos dos elementos pr?-fractais foram desenhados com aux?lio do programa Corel Draw. Os prot?tipos constru?dos foram medidos atrav?s de um analisador de redes vetorial (modelo N3250A, da Agilent Technologies). A utiliza??o de elementos pr?-fractais nas estruturas de FSS consideradas, permitiu verificar que o aumento do n?vel fractal possibilita a redu??o do tamanho dos elementos, por?m reduz a largura de banda das mesmas. Neste sentido, ? tamb?m investigado o efeito produzido pelo cascateamento de estruturas de FSS na largura de banda. Foi observado que o uso de estruturas cascateadas, al?m de aumentar a largura de banda, permitiu, em alguns casos, a obten??o de at? respostas em frequ?ncia com tr?s bandas de opera??o entre 6 GHz e 15 GHz. / The fractal self-similarity property is studied to develop frequency selective surfaces (FSS)
with several rejection bands. Particularly, Gosper fractal curves are used to define the shapes
of the FSS elements. Due to the difficulty of making the FSS element details, the analysis is
developed for elements with up to three fractal levels. The simulation was carried out using
Ansoft Designer software. For results validation, several FSS prototypes with fractal elements
were fabricated. In the fabrication process, fractals elements were designed using computer
aided design (CAD) tools. The prototypes were measured using a network analyzer (N3250A
model, Agilent Technologies). Matlab software was used to generate compare measured and
simulated results. The use of fractal elements in the FSS structures showed that the use of
high fractal levels can reduce the size of the elements, at the same time as decreases the
bandwidth. We also investigated the effect produced by cascading FSS structures. The
considered cascaded structures are composed of two FSSs separated by a dielectric layer,
which distance is varied to determine the effect produced on the bandwidth of the coupled
geometry. Particularly, two FSS structures were coupled through dielectric layers of air and
fiberglass. For comparison of results, we designed, fabricated and measured several
prototypes of FSS on isolated and coupled structures. Agreement was observed between
simulated and measured results. It was also observed that the use of cascaded FSS structures
increases the FSSs bandwidths and, in particular cases, the number of resonant frequencies, in
the considered frequency range. In future works, we will investigate the effects of using
different types of fractal elements, in isolated, multilayer and coupled FSS structures for
applications on planar filters, high-gain microstrip antennas and microwave absorbers
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MATRIOSKA: UMA PROPOSTA DE GEOMETRIA PARA FSS MULTIBANDASFerreira, Hillner 29 August 2016 (has links)
Submitted by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-08-29T14:27:54Z
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Previous issue date: 2016-08-29 / O progresso tecnol?gico e o aumento da demanda por servi?os em sistemas de telecomunica??es v?m, ao longo das ?ltimas d?cadas, fomentando o desenvolvimento de equipamentos com tamanhos cada vez menores e mais integrados. Essa tend?ncia de unir, em um s? aparelho, diversas tecnologias, tem estimulado o estudo de novas estruturas multibanda. Exibindo a propriedade de um filtro, as superf?cies seletivas em frequ?ncia, FSS, tornaram-se tema de extensivas pesquisas associadas ? opera??o em m?ltiplas frequ?ncias. Como resultado, estas estruturas podem ser encontradas atualmente em um grande n?mero de aplica??es que v?o desde as mais tradicionais, como as tampas do forno de micro-ondas, at? as mais recentes, como em bloqueadores de rede sem fio, etiquetas RFID sem chips, antenas inteligentes, dentre outras. Com objetivo de contribuir para o estudo das FSS, este trabalho ? resultado da investiga??o te?rica e experimental de uma nova proposta de geometria. Inspirado nas famosas bonecas russas matrioskas, o modelo geom?trico desenvolvido apresenta caracter?sticas particularmente interessantes como, por exemplo, a possibilidade de obten??o de frequ?ncias de resson?ncia mais baixas e em maior quantidade, sem comprometer, contudo, a ?rea limite da c?lula unit?ria inicialmente definida. Para an?lise num?rica dessa geometria, o comportamento em frequ?ncia foi obtido a partir do m?todo dos momentos (MoM) utilizando o programa computacional Ansoft Designer. A valida??o e an?lise experimental dos resultados foram conseguidas por meio da constru??o de prot?tipos e medi??es realizadas no Laborat?rio de Medidas em Micro-ondas do GTEMA/IFPB. Os resultados foram discutidos e o comportamento ressonante da FSS estudado, sendo apresentadas sugest?es para trabalhos futuros.
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MATRIOSKA: UMA PROPOSTA DE GEOMETRIA PARA FSS MULTIBANDASFerreira, Hillner de Paiva Almeida 03 1900 (has links)
Submitted by Alex Sandro R?go (alex@ifpb.edu.br) on 2016-09-01T13:16:02Z
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Previous issue date: 2014-03 / O progresso tecnol?gico e o aumento da demanda por servi?os em sistemas de
telecomunica??es v?m, ao longo das ?ltimas d?cadas, fomentando o desenvolvimento de
equipamentos com tamanhos cada vez menores e mais integrados. Essa tend?ncia de unir, em
um s? aparelho, diversas tecnologias, tem estimulado o estudo de novas estruturas
multibanda.
Exibindo a propriedade de um filtro, as superf?cies seletivas em frequ?ncia, FSS,
tornaram-se tema de extensivas pesquisas associadas ? opera??o em m?ltiplas frequ?ncias.
Como resultado, estas estruturas podem ser encontradas atualmente em um grande n?mero de
aplica??es que v?o desde as mais tradicionais, como as tampas do forno de micro-ondas, at?
as mais recentes, como em bloqueadores de rede sem fio, etiquetas RFID sem chips, antenas
inteligentes, dentre outras.
Com objetivo de contribuir para o estudo das FSS, este trabalho ? resultado da
investiga??o te?rica e experimental de uma nova proposta de geometria. Inspirado nas
famosas bonecas russas matrioskas, o modelo geom?trico desenvolvido apresenta
caracter?sticas particularmente interessantes como, por exemplo, a possibilidade de obten??o
de frequ?ncias de resson?ncia mais baixas e em maior quantidade, sem comprometer,
contudo, a ?rea limite da c?lula unit?ria inicialmente definida.
Para an?lise num?rica dessa geometria, o comportamento em frequ?ncia foi obtido a
partir do m?todo dos momentos (MoM) utilizando o programa computacional Ansoft
Designer. A valida??o e an?lise experimental dos resultados foram conseguidas por meio da
constru??o de prot?tipos e medi??es realizadas no Laborat?rio de Medidas em Micro-ondas
do GTEMA/IFPB.
Os resultados foram discutidos e o comportamento ressonante da FSS estudado, sendo
apresentadas sugest?es para trabalhos futuros.
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Matrioska: Uma Proposta de Geometria para FSS MultibandasFerreira, Hillner 05 December 2016 (has links)
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Previous issue date: 2016-12-05 / O progresso tecnol?gico e o aumento da demanda por servi?os em sistemas de telecomunica??es v?m, ao longo das ?ltimas d?cadas, fomentando o desenvolvimento de equipamentos com tamanhos cada vez menores e mais integrados. Essa tend?ncia de unir, em um s? aparelho, diversas tecnologias, tem estimulado o estudo de novas estruturas multibanda. Exibindo a propriedade de um filtro, as superf?cies seletivas em frequ?ncia, FSS, tornaram-se tema de extensivas pesquisas associadas ? opera??o em m?ltiplas frequ?ncias. Como resultado, estas estruturas podem ser encontradas atualmente em um grande n?mero de aplica??es que v?o desde as mais tradicionais, como as tampas do forno de micro-ondas, at? as mais recentes, como em bloqueadores de rede sem fio, etiquetas RFID sem chips, antenas inteligentes, dentre outras. Com objetivo de contribuir para o estudo das FSS, este trabalho ? resultado da investiga??o te?rica e experimental de uma nova proposta de geometria. Inspirado nas famosas bonecas russas matrioskas, o modelo geom?trico desenvolvido apresenta caracter?sticas particularmente interessantes como, por exemplo, a possibilidade de obten??o de frequ?ncias de resson?ncia mais baixas e em maior quantidade, sem comprometer, contudo, a ?rea limite da c?lula unit?ria inicialmente definida. Para an?lise num?rica dessa geometria, o comportamento em frequ?ncia foi obtido a partir do m?todo dos momentos (MoM) utilizando o programa computacional Ansoft Designer. A valida??o e an?lise experimental dos resultados foram conseguidas por meio da constru??o de prot?tipos e medi??es realizadas no Laborat?rio de Medidas em Micro-ondas do GTEMA/IFPB. Os resultados foram discutidos e o comportamento ressonante da FSS estudado, sendo apresentadas sugest?es para trabalhos futuros.
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