[ES] En este trabajo se va a estudiar la Sección Recta Radar (RCS) de un dipolo frente a un plano de masa, que constituirá el elemento básico de un sistema pasivo sin chip. Para ello se utilizará el software electromagnético ...[+]
[ES] En este trabajo se va a estudiar la Sección Recta Radar (RCS) de un dipolo frente a un plano de masa, que constituirá el elemento básico de un sistema pasivo sin chip. Para ello se utilizará el software electromagnético CST. El trabajo se dividirá en dos partes. En la primera, se realizarán diferentes simulaciones con el esquema original y agregando puertos discretos en el medio del dipolo y en el centro del plano de masa. El objetivo es comparar y estudiar lo que sucede en cada situación, y qué configuraciones producen una mejor respuesta RCS. La segunda parte del proyecto se centrará en obtener el esquema óptimo para el cálculo de RCS. CST se utilizará para obtener la matriz de impedancia con respecto a los puertos discretos y los voltajes inducidos en estos puertos. Esta información se exportará a Matlab para obtener la RCE de la estructura de forma teórica empleando una formulación alternativa. Finalmente, se compararán los resultados obtenidos con CST y con Matlab, y se propondrá una aplicación práctica para la detección de códigos de barras basada en el cálculo de la RCS de dipolos frente a plano reflector.
[-]
[EN] In this work the Radar Cross-Section (RCS) of a dipole in front of a ground plane is going to be studied. This dipole corresponds with the basic element of a chipless scatterer. The electromagnetic software CST is ...[+]
[EN] In this work the Radar Cross-Section (RCS) of a dipole in front of a ground plane is going to be studied. This dipole corresponds with the basic element of a chipless scatterer. The electromagnetic software CST is going to be used for that purpose. The work will be divided in two parts. In the first one, different simulations will be performed with the original scheme and adding discrete ports in the middle of the dipole and in the center of ground plane. The objective is to compare and study what happens in each situation, and which configurations yields an improved RCS response.
The second part of the project will focus on obtaining the optimal scheme for the RCS computation. CST will be used to obtain the impedance matrix with respect to the discrete ports and the voltages induced in these ports. This information Will be exported to Matlab to theoretically obtain the RCS of the structure with an alternative formulation. Finally, the results obtained with CST and with Matlab will be compared, and a practical application for bar code detection based on the RCS computation of dipoles will be proposed.
[-]
|