Sesión | ||
J.1.4: Componentes pasivos de microondas
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Ponencias | ||
8:45 - 9:00
Tolerancias de la tecnología CLAF-SIW para filtros de cavidades apiladas en frecuencias milimétricas 1Departamento de Teoría de la Señal, Telemáticas y Comunicaciones, Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR), Universidad de Granada (España); 2Instituto de Smart Cities (ISC), Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación. Universidad Pública de Navarra (UPNA), 31006 Pamplona, España En este trabajo se han analizado exhaustivamente las tolerancias de fabricación de la tecnología CLAF-SIW para aplicarlas al filtro conseguido en [1]. El filtro consiste en un BPF de cavidades apiladas en el rango de frecuencias milimétricas, la tecnología se adapta muy bien a este tipo de filtros y en ese rango de frecuencias. Aún así, hay que tener en cuenta las tolerancias en la fabricación. Se ha conseguido determinar los posibles errores en simulación, sobre la celda unidad EBG de la tecnología, sobre las dimensiones de los iris y cómo afectan en su conjunto al filtro. Posteriormente, se han analizado las tolerancias en medida, para conseguir mitigarlas y obtener la respuesta ideal del filtro. 9:00 - 9:15
Convertidor de modo TE10–TE20 en guía rectangular con técnicas de impresión 3D 1Laboratorio de Microondas de Elche (EMwLab), Universidad Miguel Hernández de Elche, España; 2IMT Atlantique, Lab-STICC, UMR CNRS 6285, Brest, France; 3Lab-STICC, UMR CNRS 6285, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France En este trabajo se presenta un nuevo convertidor de modo TE10–TE20 para guías de ondas rectangulares (RW). La estructura propuesta se concibe como un único dispositivo sólido que se inserta en una sección recta vacía de una RW para obtener la conversión de modo deseada. El convertidor de modo diseñado se fabrica mediante técnicas de fabricación aditiva y dos materiales dieléctricos con diferentes permitividades. El trabajo incluye consideraciones teóricas para las dimensiones del diseño propuesto. Para validar la novedosa topología sugerida, se diseñó un convertidor de modo TE10–TE20 para su inserción en una sección recta vacía de 70 mm de longitud de WR-137. Los resultados simulados muestran que la pureza de modo es superior al 98 % para un rango de frecuencias entre 9.5 GHz y 11.6 GHz, mientras que la eficiencia de conversión es superior al 85 % para un rango de frecuencias entre 10.1 GHz y 11.7 GHz. El convertidor de modo fabricado se caracterizó en una configuración back-to-back utilizando transiciones de WR-90 a WR-137. Las medidas concuerdan satisfactoriamente con las simulaciones electromagnéticas. Además, se comprobó el comportamiento del prototipo fabricado midiendo el diagrama de radiación de una apertura WR-137 alimentada con el modo TE20 generado por el convertidor de modo fabricado. 9:15 - 9:30
First Steps in Automatic Differentiation and Differentiable Solvers for Electromagnetics Universidad Carlos III de Madrid, España This paper presents initial research on differentiable solvers for electromagnetics based on Automatic Differentiation (AD), aimed at efficiently integrating forward solvers into gradient-based optimization workflows and neural network training. Specifically, we explore differentiable programming techniques applied to two electromagnetic problems: parameter estimation in a simple RC circuit governed by ordinary differential equations (ODEs), and reflection coefficient computation in multilayer electromagnetic wave propagation. We systematically compare FiniteDiff.jl and two AD libraries ---ForwardDiff.jl and Zygote.jl--- in the Julia programming environment, evaluating their performance and precision in computing derivatives and gradients. Results highlight Zygote's superior efficiency and scalability, particularly advantageous in large-scale inverse problems involving numerous parameters. The proposed approach demonstrates significant potential for addressing complex inverse electromagnetic problems through differentiable programming paradigms. 9:30 - 9:45
Modelos de aprendizaje automático para caracterización de composites magneto-dieléctricos 1Universidad Publica de Navarra, España; 2Universidad de Málaga, España This paper presents a systematic assessment of four machine learning (ML) models used for the simultaneous extraction of complex permittivity (𝜺) and permeability (𝝁) in magnetodielectric composites. Results are analyzed by focusing on metrics and techniques to improve models explainability and identify the main characteristics involved in the predictions. The models have been trained with 2554 samples obtained from full-wave simulations in CST microwave studio. The best model has been chosen using MSE and R<sup>2 metrics. An analysis of explainability has been performed to enhance understanding of the results and to establish feature importance in the model predictions. 9:45 - 10:00
Diseño de una filtenna en tecnología microstrip y su aplicación al diseño de una diplectenna de doble polarización lineal 1Dpto. de Electrónica y Electromagnetismo, Fac. de Física, Univ. de Sevilla, Avda. Reina Mercedes s/n, 41012, Sevilla; 2Dpto. de Física Aplicada I, E. T. S. de Ing. Informática, Univ. de Sevilla, Avda. Reina Mercedes, s/n, 41012, Sevilla This article describes the design procedure of a “filtenna” (filtering antenna). The “filtenna” is conceived as a third order filter consisting of two open ring resonators which are coupled to a resonant radiating patch through an aperture. The radiating patch behaves as the third resonator of the filter. The “filtenna” is used as the building block of a dual-polarization “diplectenna” (diplexing antenna). In particular, four pairs of coupled open ring resonators are connected to two radiating microstrip patches. Two of the pairs of coupled rings excite the radiation of the two patches in horizontal linear polarization at two different bands, while the other two pairs excite the vertical linear polarization at those bands. One of the patches radiates at a center frequency of 5.5 GHz, while the other patch radiates at a center frequency of 9.0 GHz. The “diplectenna” shows a fractional bandwidth of roughly 6.5% in both bands for both polarizations with sharp frequency selectivity, gain values larger than 7 dBi and cross-polar radiation levels below -20 dB. |