Diseño e implementación de técnicas disruptivas de filtros resintonizables en banda ku/ka

  1. ROMERA PÉREZ, ANTONIO
Dirigida por:
  1. Fernando Daniel Quesada Pereira Director
  2. Alejandro Álvarez Melcón Codirector

Universidad de defensa: Universidad Politécnica de Cartagena

Fecha de defensa: 10 de marzo de 2020

Tribunal:
  1. Vicente Enrique Boria Esbert Presidente/a
  2. David Cañete Rebenaque Secretario
  3. Miguel Ángel Sánchez Soriano Vocal
Departamento:
  1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Tipo: Tesis

Resumen

El desarrollo de filtros de microondas resintonizables es un requisito para los nuevos sistemas de comunicación. El mercado demanda sistemas flexibles, que permitan adaptar su funcionamiento a los nuevos requerimientos del servicio. En los sistemas de comunicación, los filtros son una parte fundamental cuya finalidad es transmitir las frecuencias seleccionadas, mientras que el resto se eliminan. Sin embargo, los filtros de microondas sintonizables requieren componentes adicionales que proporcionan la capacidad de cambiar la frecuencia de funcionamiento y las características de la banda de paso. Por lo tanto, en esta tesis doctoral se presenta todo el proceso de diseño, desde el análisis inicial de los resonadores hasta el diseño final de nuevas estructuras de filtro sintonizables.\\ Las principales tecnologías exploradas en este trabajo son la guía de onda integrada en sustrato (SIW por sus siglas en inglés) y la guía de onda rectangular convencional. El primero se selecciona debido a la fácil integración de componentes electrónicos, como diodos varactores, condensadores, etc., que son necesarios para la sintonía. El segundo es el preferido para aplicaciones que requieren un factor de calidad alto (pocas pérdidas de inserción) y aplicaciones que requieren un manejo de alta potencia, como en los sistemas de comunicación por satélite. Sin embargo, la integración de los componentes de sintonía en las estructuras de las guías de onda es siempre una tarea difícil. Por lo tanto, esto implica añadir algunas estructuras adicionales, por ejemplo, sustratos como soporte para componentes electrónicos. Otra forma de sintonizar los filtros de guía de onda es tener algunos actuadores mecánicos, como motores paso a paso o actuadores piezoeléctricos.\\ Los filtros desarrollados en esta tesis doctoral se centran principalmente en la sintonía eléctrica para la banda Ku y la sintonía mecánica para la banda Ka. De hecho, esto se debe a las limitaciones de los diodos varactores a altas frecuencias en términos de rango de capacidad, altas pérdida. Para estudiar los filtros con capacitancias variables, hemos encontrado interesante analizarlos en dos etapas. La primera etapa está compuesta por una capacidad distribuida a lo largo de una superficie, que conecta completamente las dos partes metálicas involucradas en la sintonía. Como ventaja importante, las simulaciones de onda completa presentan una mejor convergencia lo que nos lleva a simulaciones más rápidas, lo que permite un análisis más detallado de los resonadores o filtros en estudio. Además, en esta etapa, problemas tales como frecuencias resonantes espurias cerca de la banda de paso o problemas con la radiación producida en estos filtros pueden ser resueltos o minimizados de manera efectiva. Después de eso, la segunda etapa es considerar las capacidades como superficies rectangulares que modelan de manera más realista una encapsulación de diodo varactor. En este momento, es crucial asegurar que el rango de capacidad requerido para sintonizar el resonador esté disponible en diodos varactores comerciales para construir un filtro realizable.\\ Mediante el uso de la sintonía electrónica, se investigan tres tipos de filtros en esta tesis. El primer tipo es el de los filtros SIW evanescentes sintonizables, que presentan un amplio rango de sintonía y unas bajas perdidas por radiación. También se presenta un filtro de guía de onda rectangular que utiliza el mismo tipo de resonadores. El segundo tipo es un filtro de guía de onda rectangular evanescente sintonizable; estos filtros presentan un rango de sintonía moderado y se debe considerar la posibilidad de insertar componentes eléctricos con la ayuda de sustratos dieléctricos introducidos como parte del filtro. Estos sustratos dieléctricos se han utilizado para dos propósitos diferentes: soporte para los componentes electrónicos y para minimizar los problemas de radiación que presentan en un primer momento estos filtros. El tercer tipo de filtros investigados en este trabajo consiste en utilizar conductores magnéticos artificiales sintonizables (AMC por sus siglas en inglés) fabricados con capacidades variables. Su principio de funcionamiento se basa en la modificación de la anchura efectiva de las guías de onda rectangulares para desplazar sus resonancias. El capítulo correspondiente de este documento muestra un estudio en profundidad de la importancia de los parámetros de los AMCs en el diseño de este tipo de filtros sintonizables.\\ En cuanto a la sintonía mecánica, hay tres áreas principales de interés: filtros con elementos rotativos, filtros con tornillos móviles y filtros con dieléctricos móviles. Los filtros con elementos rotativos son interesantes, ya que algunos autores destacan la robustez y precisión de los motores paso a paso para la sintonía angular, junto con los rangos de sintonía adecuados que se pueden conseguir. En la segunda área, se investigan algunos filtros evanescentes con tornillos ajustables. Para estos filtros, se muestra una configuración con ancho de banda sintonizable utilizando resonadores no resonantes (resonadores utilizados como acoplamientos). Finalmente, se presentan dos resonadores diferentes con cilindros circulares dieléctricos móviles. Estos dos resonadores presentan un alto rango de sintonía y unos factores de calidad altos; por lo tanto, son muy interesantes para aplicaciones espaciales. \\ Por último, para las aplicaciones espaciales en las que los efectos adversos de alta potencia como multipactor y corona son muy importantes, algunos filtros de paso bajo pueden ser requeridos junto con algunos filtros sintonizables, cuyos rangos libres de espurios no son lo suficientemente amplios como para ser empleados en sistemas de comunicación satélite por sí mismos. El uso de material dieléctrico en áreas donde es más probable que se produzca multipactor, evita el libre movimiento de los electrones en áreas críticas. Este concepto se aplica en los filtros paso bajo, elevando el umbral de multipactor. Del mismo modo, los materiales magnéticos con una constante de baja permeabilidad (que en realidad no se encuentra en la naturaleza) pueden ser empleados teóricamente para diseñar filtros de paso bajo, siguiendo los mismos principios de trabajo que los materiales dieléctricos. Sin embargo, debido al uso de estos materiales junto al poste metálico, hace resonar los inversores que componen los filtros de paso bajo. Esto, a su vez, provoca que aparezcan algunos ceros de transmisión debido a la interacción con estos inversores resonantes. En consecuencia, estos ceros de transmisión mejoran tanto la selectividad del filtro como el rango libre de espurios. http://repositorio.bib.upct.es/dspace/