Miniaturización de una Antena Microstrip
Aplicando Diseño Fractal T-cuadrado
Microstrip Antenna Miniaturization by Fractal T-Square
Desing
Valeria Hernández-Ambato
∗
, Hugo Moreno-Avilés
†
∗
Universidad Politécnica de Valencia, 46022, Valencia, España
†
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 060155, Riobamba, Ecuador
Email:
∗
vheramb@teleco.upv.es,
†
h_moreno@espoch.edu.ec
Resumen— Este documento describe el diseño e implemen-
tación de una antena fractal microstrip miniaturizada con fre-
cuencia de operación a 2.4 GHz para la aplicación en dispositivos
portables. La antena se desarrolló considerando la frecuencia de
operación y las características del material. El material utilizado
es RO4003C con permitividad dieléctrica ε
r
= 3.38 y espesor h =
0.254 mm. Se aplicó dos técnicas de miniaturización: por la forma
y ranura en el parche. La forma del parche miniaturizado se
definió en la segunda iteración del diseño fractal del T-cuadrado.
El proceso de optimización del diseño de la antena se realizó
mediante simulaciones y se utilizó la herramienta Ansoft Designer.
Se implementó el diseño de la antena final que alcanzó el valor del
parámetro S de -21 dB. Las mediciones se realizaron con la antena
transmisora y receptora separadas a 15 cm y con potencia de
entrada de 15 dBm. El diseño del parche final presentó el 46,65 %
de
miniaturización del tamaño con respecto
al parche original. La
optimización del diseño final de la antena presentó el 62,2 % de
reducción en el tamaño con respecto a la antena microstrip inicial.
Palabras Clave— Antena, Microstrip, Miniaturización, Frac-
tal, Parámetro S.
Abstract— This document describes the design and imple-
mentation of a miniaturized fractal microstrip antenna at 2.4 GHz
operating frequency for application in portable devices. The
antenna was developed considering the operating frequency and
the characteristics of the material. The material used is RO4003C
with dielectric permittivity ε
r
= 3.38 and thickness h = 0.254 mm.
Two miniaturization techniques were applied: shape and groove
in the patch. The shape of the miniaturized patch was defined in
the second iteration of the T-square fractal design. The antenna
design optimization process was carried out through simulations
in Ansoft Designer tool. The antenna was implemented with final
design reached at S parameter value of -21 dB. Measurements
were made with the transmitting and receiving antenna separated
by 15 cm and input power of 15 dBm. The final patch design
presented 46.65% miniaturization in size with respect to the
original patch. The final antenna design optimization presented a
62.2% reduction in size with respect
to the initial microstrip
antenna.
Keywords— Antenna, Microstrip, Miniaturization, Fractal,
Parameter S.
I. INTRODUCCIÓN
Los sistemas inalámbricos permiten una comunicación entre
dos estaciones separadas sin necesidad de estar conectadas por
un medio guiado o cable. La comunicación inalámbrica es
posible con la utilización de antenas en los sistemas de
transmisión y recepción. Las especificaciones, características
del diseño y tipo de antena permiten establecer las expectativas
del funcionamiento de un sistema de comunicación inalám-
brica. La calidad de señal está relacionada con la capacidad,
ganancia y otros parámetros de las antenas y/o del canal [1].
El tamaño de una antena está relacionado con la frecuen-cia
de operación del sistema de comunicación inalámbrico. A
bajas frecuencias el tamaño es mayor y viceversa. Los
dispositivos portables permiten utilizar servicios como wifi y
bluetooth. Existe una aplicación que integra sistemas compat-
ibles con WiFi IEEE 802.11n con el transceptor Bluetooth
IEEE 802.15. Ambos comparten la banda de frecuencia ISM
comprendida desde 2.40 a 2.48 GHz [2]. Considerando la
relación inversamente proporcional a la frecuencia, el tamaño
de las antenas para operar en la banda ISM será pequeño [1].
Se propone el desarrollo de una antena con tecnología
Microstrip, las cuales aparecieron en 1970. Su estructura
se
compone por una placa
de substrato conectada a tierra
(ground) sobre el cual se encuentra un parche metálico. Los
diseños de antenas Microstrip más conocidos son circulares,
rectangulares y están orientadas a tamaños pequeños. Las
principales características son la frecuencia de resonancia,
polarización, patrón e impedancia. Y dentro de las aplicaciones
para las cuales está diseñada son compatibles con diseños
MMIC, por lo que puede ser ubicada en un dispositivo de
mano [1].
No obstante, el espacio en los dispositivos portables es
muy reducido, por esto se necesita optimizar el tamaño del
diseño de las antenas. Una alternativa para reducir el tamaño
de una antena microstrip es usar la teoría fractal. La geometría
fractal está compuesta por fragmentos de formas aleatorias o
repetitivas [3,4]. Se conoce que Nathan Cohen es el inventor
de las antenas fractales, en su patente se describe que el diseño
de una antena está determinado por la geometría euclidiana, la
Fecha de Recepción: 31/may/2021 Fecha de Aceptación: 28/jun/2021 DOI: 10.47187/perspectivas.vol3iss2.pp36-44.2021