[ES] La tecnología Gap Waveguide representa una alternativa interesante como línea de
transmisión de bajas pérdidas, eficiente y de alto rendimiento en frecuencias de microondas y
bandas milimétricas. Una de las ...[+]
[ES] La tecnología Gap Waveguide representa una alternativa interesante como línea de
transmisión de bajas pérdidas, eficiente y de alto rendimiento en frecuencias de microondas y
bandas milimétricas. Una de las características que diferencia a esta tecnología de otras existentes
es la no necesidad de tener contacto eléctrico entre dos piezas metálicas.
En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se propone el diseño de un filtro paso banda en banda
K (19.7 a 21.2 GHz) mediante la tecnología GW. Dicho filtro se integrará finalmente con otro,
diseñado previamente y que trabaja en la banda Ka (30 GHz), en un diplexor. Por lo tanto, el
sistema trabajará simultáneamente en recepción y transmisión en las bandas de 20 y 30 GHz,
respectivamente.
La aplicación directa de este diseño es integrar el diplexor realizado en este TFG en un sistema
completo cuyas aplicaciones son las comunicaciones por satélite en movimiento (SATCOM-onthe-move).
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[EN] Gap Waveguide technology represents an interesting alternative as a low-loss, efficient and
high-performance transmission line in microwave frequencies and millimeter bands. One of the
characteristics that differentiates ...[+]
[EN] Gap Waveguide technology represents an interesting alternative as a low-loss, efficient and
high-performance transmission line in microwave frequencies and millimeter bands. One of the
characteristics that differentiates this technology from existing ones is the lack of electrical
contact between two metal parts.
In this Bachelor¿s Thesis, the design of a band-pass filter in K band (19.7 to 21.2 GHz) using
GW technology is proposed. This filter will finally be integrated with another one, previously
designed and working in the Ka band (30 GHz), in a diplexer. Therefore, the system will work
simultaneously in reception and transmission in the 20 and 30 GHz bands, respectively.
The direct application of this design is to integrate the diplexer made in this Bachelor¿s Thesis
into a complete system whose applications are satellite communications in motion (SATCOMon-the-move).
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