Divisor de potencia en tecnología planar en la banda ISM a 50 dBm

En este proyecto se diseñó e implementó un divisor de potencia en tecnología SIW que opera a una frecuencia de 2.45GHz con una potencia de entrada de 20W. Fue implementado usando el sustrato Rogers TMM10i. Se contemplaron tres configuraciones de divisores de potencia: resistivo, unión T y Wilkinson,...

Full description

Autores:
Florez Vargas, Cristian Eduardo
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/18125
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/18125
Palabra clave:
Divisor de potencia
Tecnología SIW
Parámetros de dispersión
Acople de impedancias
Wilkinson
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dc.relation.references.none.fl_str_mv [1] N. Elsayed, H. Saleh, A. Mustapha, B. Mohammad, y M. Sanduleanu, «A 1:4 Active power divider for 5G phased-array transmitters in 22nm CMOS FDSOI», Proc. - IEEE Int. Symp. Circuits Syst., vol. 2021-May, 2021, doi: 10.1109/ISCAS51556.2021.9401346.
[2] A. Tiwari, U. Pattapu, y S. Das, «A wideband 1:2 T-junction power divider for antenna array with optimum results», 2018 3rd Int. Conf. Microw. Photonics, ICMAP 2018, vol. 2018-Janua, n.oIcmap, pp. 1-2, 2018, doi: 10.1109/ICMAP.2018.8354594.
[3] G. T. Watkins, «A 1/8 cascaded Wilkinson power divider», Eur. Microw. Week 2014 Connect. Futur. EuMW 2014 - Conf. Proceedings; EuMC 2014 44th Eur. Microw. Conf., pp. 219-222, 2014, doi: 10.1109/EuMC.2014.6986409.
[4] S. Kojima y N. Shinohara, «A 5.8 GHz Reconfigurable in-Phase Power Divider for Microwave Power Transmission», 2020 IEEE Wirel. Power Transf. Conf. WPTC 2020, n.o1, pp. 197-200, 2020, doi: 10.1109/WPTC48563.2020.9295619.
[5] L. Wu, Z. Sun, H. Yilmaz, y M. Berroth, «A dual-frequency wilkinson power divider», IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 54, n.o1, pp. 278-284, 2006, doi: 10.1109/TMTT.2005.860300.
[6] J. Lu, J. Shi, K. Xu, y Q. Cao, «A microstrip differential power divider», 2016 IEEE Int. Work. Electromagn. iWEM 2016 - Proceeding, n.o1, pp. 2-4, 2016, doi: 10.1109/iWEM.2016.7504878.
[7] P. L. Chi y C. P. Chien, «Balanced-to-balanced power divider with tunable in phase/out-of-phase power-dividing ratio», Asia-Pacific Microw. Conf. Proceedings,APMC, vol. 2018-Novem, n.o1, pp. 1483-1485, 2019, doi: 10.23919/APMC.2018.8617588.
[8] Q. C. Shi, Jin, «Compact 1 to 2/4 Balanced power dividers», p. 2, 2016.
[9] L. Guo, J. Li, H. Shao, y K. Song, «Design of rectangular waveguide to microstrip power dividers and their application as compact rectangular matching terminations», Asia-Pacific Microw. Conf. Proceedings, APMC, vol. 2019-Decem, pp. 464-466, 2019, doi: 10.1109/APMC46564.2019.9038795.
[10] L. A. Tejedor Álvarez, J. I. Alonso, y J. A. Barrio Uña, «Divisores Wilkinson con Elementos Concentrados para Procesado de Pulsos», XXVI Simp. Nac. la Unión Científica Int. Radio, URSI 2011, n.o1, 2011.
[11] D. Tharani, R. K. Barik, Q. S. Cheng, K. Selvajyothi, y S. S. Karthikeyan, «A compact wideband SIW power divider with CSRR and slots for Ku and K band applications», 2019 IEEE MTT-S Int. Microw. RF Conf. IMARC 2019, pp. 5-8, 2019, doi: 10.1109/IMaRC45935.2019.9118741.
[12] L. Zhang y T. Liu, «A New H-plane T-junction Waveguide Power Divider Covering the Full W-band», ICEICT 2020 - IEEE 3rd Int. Conf. Electron. Inf. Commun. Technol., pp. 803-805, 2020, doi: 10.1109/ICEICT51264.2020.9334336.
[13] Z. Xie, B. Liu, Y. Zhao, B. Tian, y S. Jia, «A novel Ka band multi-layer SIW power divider», Proc. 2011 Cross Strait Quad-Regional Radio Sci. Wirel. Technol. Conf. CSQRWC 2011, vol. 1, pp. 634-636, 2011, doi: 0.1109/CSQRWC.2011.6037030.
[14] J. Deng, Q. Wang, P. Zhao, M. Tian, y Q. Li, «A quasi-planar h-plane waveguide power divider with full bandwidth», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 28, n.o8, pp. 645-647, 2018, doi: 10.1109/LMWC.2018.2847028.
[15] N. Morita, T. Tanaka, y I. Toyoda, «A Variable Power Divider Employing Magic-T and Variable Phase Shifter», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 31, n.o6, pp. 565-568, 2021, doi: 10.1109/LMWC.2021.3071363.
[16] C. W. Tang y Z. H. Huang, «Analytical Design of the Radial Power Divider with Wide Isolation Bandwidths», 2019 49th Eur. Microw. Conf. EuMC 2019, n.o1, pp. 117-120, 2019, doi: 10.23919/EuMC.2019.8910858.
[17] A. B. Santiko, Edwar, y A. Munir, «Development of Filtering Power Divider for WLAN Application Using SIW Bandpass Filter», Proc. - 2021 IEEE Asia Pacific Conf. Wirel. Mobile, APWiMob 2021, pp. 233-237, 2021, doi: 10.1109/APWiMob51111.2021.9435257.
[18] S. Mukherjee y A. Biswas, «Implementation of broadband unequal power divider using substrate integrated waveguide (SIW) technology», IEEE MTT-S Int. Microw. RF Conf. 2015, IMaRC 2015, vol. 1, pp. 177-179, 2016, doi: 10.1109/IMaRC.2015.7411366.
[19] A. R. Moznebi, K. Afrooz, M. Danaeian, y P. Mousavi, «Four-way filtering power divider using SIW and eighth-mode SIW cavities with ultrawide out-of-band rejection», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 29, n.o 9, pp. 586-588, 2019, doi: 10.1109/LMWC.2019.2931115.
[20] Y. Lee et al., «Two-way Waveguide Power Divider using 3D Printing and Electroless Plating», 2018 48th Eur. Microw. Conf. EuMC 2018, pp. 219-222, 2018, doi: 10.23919/EuMC.2018.8541546.
[21] G. S. Shreyus, H. Khatwani, y K. Shambavi, «Power divider with substrate integrated waveguide and CSRR for C band application», 2017 Innov. Power Adv. Comput. Technol. i-PACT 2017, vol. 2017-Janua, pp. 1-5, 2017, doi: 10.1109/IPACT.2017.8245019.
[22] K. Bharath Kumar y T. Shanmuganantham, «One port to 4 port power divider using SIW technology for 60GHz applications», Appl. Electromagn. Conf. AEMC 2017, vol. 2017-Decem, pp. 4-5, 2017, doi: 10.1109/AEMC.2017.8325755.
[23] H. Elftouh, M. El Bakkali, N. T. Amar, A. Zakriti, A. McHbal, y A. Dkiouak, «The unequal Wilkinson power divider 2:1 for WLAN application», Procedia Manuf., vol. 46, n.o 2019, pp. 777-781, 2020, doi: 10.1016/j.promfg.2020.04.004.
[24] L. H. Lu, Y. Te Liao, y C. R. Wu, «A miniaturized wilkinson power divider with CMOS active inductors», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 15, n.o11, pp. 775-777, 2005, doi: 10.1109/LMWC.2005.859020.
[25] T. Yu, J. H. Tsai, y Y. Chang, «A Radial Four-Way Power Divider with the Proposed Isolation Network», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 28, n.o 3, pp. 194-196, 2018, doi: 10.1109/LMWC.2018.2800532.
[26] W. Choe y J. Jeong, «Compact modified wilkinson power divider with physical output port isolation», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 24, n.o12, pp. 845-847, 2014, doi: 10.1109/LMWC.2014.2303164.
[27] Y. Peng, H. L. Zhang, y Y. Z. Hu, «Design of an orthogonal power divider with reconfigurable power division ratio», 9th Int. Conf. Microw. Millim. Wave Technol. ICMMT 2016 - Proc., vol. 1, pp. 342-344, 2016, doi: 10.1109/ICMMT.2016.7761769.
[28] D. P. Kurniadi, «Design and Realization Wilkinson Power Divider at Frequency 2400MHz for Radar S-Band», IOSR J. Electron. Commun. Eng., vol. 3, n.o 6, pp. 26-30, 2012, doi: 10.9790/2834-0362630.
[29] International Telecommunication Union, «ITU-R FAQ (G013. What is meant by ISM applications and how are the related frequencies used?)», The Official Site of Michael Crichton, 2007. https://www.itu.int/net/ITUR/terrestrial/faq/index.html#g013 (accedido 13 de septiembre de 2022).
[30] A. E. Elizondo, «Modelos Eléctricos Aproximados de Tejido Humano para Análisis de Respuesta ante Influencia de Ondas Electromagnéticas a Distintas Frecuencias», Cienc. y Tecnol., vol. 1, n.o 14, pp. 49-62, 2014, doi: 10.18682/cyt.v1i14.190.
[31] W. C. Chew, «Lectures on Theory of Microwave and Optical Waveguides», 1.a ed., 2015. [En línea]. Disponible en: http://arxiv.org/abs/2107.09672
[32] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, Fourth Edi., A. Melhorn y C. Cerf, Eds. Wiley, 2015, pp. 111-113.
[33] D. . Pozar, «Microwave Engineering», 2012, pp. 318-19.
[34] F. J. Santacruz Sulca, F. R. Cabrera Aguayo, J. Ribadeneira, y D. F. Veloz Cherrez, «Red de alimentación en tecnología SIW para redes de antenas en banda milimétrica», Maskay, vol. 9, n.o1, p. 9, 2018, doi: 10.24133/maskay.v9i1.1062.
[35] D. Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 326-328.
[36] S. Datta, S. Mukherjee, y A. Biswas, «Design of Broadband Power Divider based on Substrate-Integrated Waveguide Technology», 2013.
[37] S. Johnson, «Microstrip and CPW Power Divider Design PathWave Advanced Design System (ADS)». [En línea]. Disponible en: www.keysight.com
[38] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 328-331.
[39] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 325.
[40] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering3, 2012, pp. 324-327.
[41] J. A. Malik Fahd, «High frequency modeling of SMD resistors», Chalmers University of Technology, 2024.
[42] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering2, 2012, pp. 190-195.
[43] R. Corporation, «TMM 10i Laminates», TMM 10i Laminates, 2022. https://www.rogerscorp.com/advanced-electronics-solutions/tmm-laminates/tmm-10i-laminates
[44] F. Santacruz, F. Cabrera, J. Ribadeneira, y D. Veloz, «Red de alimentación en tecnología SIW para redes de antenas en banda milimétrica», 2018.
[45] S. Moitra y P. S. Bhowmik, «Performance Study of 90° Bend Substrate Integrated Waveguide Band-Pass Filter with Multi-transmission Zeroes for MIC Applications», Wirel. Pers. Commun., vol. 105, n.o 1, pp. 387-398, 2019, doi: 10.1007/s11277-019-06118-2.
[46] J. P. Burbano Guerrero, «Diseño de divisores de potencia tipo T truncada para banda X, y, Ku en tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW)», Universidad de las fuersas armadas, 2017.
[47] «Líneas de transmisión». https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/loranca_r_ya/capitulo2.pdf
[48] A. S. Khan, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2014, pp. 147-148. doi: 10.1201/b16689.
[49] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 147.
[50] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 68.
[51] D. Deslandes, «Design Equations for Tapered Microstrip-to-Substrate Integrated Waveguide Transitions», 2010.
[52] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 57-58.
[53] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 327-328.
[54] J. P. Burbano Guerrero, «Diseño de divisores de potencia tipo T truncada para banda X, y, Ku en tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW)», Universidad de las fuerzas armadas, 2017.
[55] «em: talk Electromagnetics & Microwave engineering», Microstrip Line Calculator. https://www.emtalk.com/mscalc.php
[56] K. Kim, J. Byun, y H. Y. Lee, «Substrate integrated waveguide Wilkinson power divider with improved isolation performance», Prog. Electromagn. Res. Lett., vol. 19, n.o August, pp. 41-48, 2010, doi: 10.2528/pierl10082407.
[57] K. Deb, «Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms: An Introduction», Indian Inst. Technol. Kanpur, pp. 1-24, 2011.
[58] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 317.
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It was implemented using the Rogers TMM10i substrate. Three configurations of power dividers were considered: resistive, Union T and Wilkinson, which were analyzed from their dispersion parameters, VSWR and impedance coupling. From the above, the power divider of the Wilkinson type was chosen.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Divisor de potenciaTecnología SIWParámetros de dispersiónAcople de impedanciasWilkinson621.381Power dividerSIW technologyDispersion parametersImpedance couplingWilkinsonDivisor de potencia en tecnología planar en la banda ISM a 50 dBmPlanar power divider in the ISM band at 50 dBmIngeniería ElectrónicaUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa[1] N. Elsayed, H. Saleh, A. Mustapha, B. Mohammad, y M. Sanduleanu, «A 1:4 Active power divider for 5G phased-array transmitters in 22nm CMOS FDSOI», Proc. - IEEE Int. Symp. Circuits Syst., vol. 2021-May, 2021, doi: 10.1109/ISCAS51556.2021.9401346.[2] A. Tiwari, U. Pattapu, y S. Das, «A wideband 1:2 T-junction power divider for antenna array with optimum results», 2018 3rd Int. Conf. Microw. Photonics, ICMAP 2018, vol. 2018-Janua, n.oIcmap, pp. 1-2, 2018, doi: 10.1109/ICMAP.2018.8354594.[3] G. T. Watkins, «A 1/8 cascaded Wilkinson power divider», Eur. Microw. Week 2014 Connect. Futur. EuMW 2014 - Conf. Proceedings; EuMC 2014 44th Eur. Microw. Conf., pp. 219-222, 2014, doi: 10.1109/EuMC.2014.6986409.[4] S. Kojima y N. Shinohara, «A 5.8 GHz Reconfigurable in-Phase Power Divider for Microwave Power Transmission», 2020 IEEE Wirel. Power Transf. Conf. WPTC 2020, n.o1, pp. 197-200, 2020, doi: 10.1109/WPTC48563.2020.9295619.[5] L. Wu, Z. Sun, H. Yilmaz, y M. Berroth, «A dual-frequency wilkinson power divider», IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 54, n.o1, pp. 278-284, 2006, doi: 10.1109/TMTT.2005.860300.[6] J. Lu, J. Shi, K. Xu, y Q. Cao, «A microstrip differential power divider», 2016 IEEE Int. Work. Electromagn. iWEM 2016 - Proceeding, n.o1, pp. 2-4, 2016, doi: 10.1109/iWEM.2016.7504878.[7] P. L. Chi y C. P. Chien, «Balanced-to-balanced power divider with tunable in phase/out-of-phase power-dividing ratio», Asia-Pacific Microw. Conf. Proceedings,APMC, vol. 2018-Novem, n.o1, pp. 1483-1485, 2019, doi: 10.23919/APMC.2018.8617588.[8] Q. C. Shi, Jin, «Compact 1 to 2/4 Balanced power dividers», p. 2, 2016.[9] L. Guo, J. Li, H. Shao, y K. Song, «Design of rectangular waveguide to microstrip power dividers and their application as compact rectangular matching terminations», Asia-Pacific Microw. Conf. Proceedings, APMC, vol. 2019-Decem, pp. 464-466, 2019, doi: 10.1109/APMC46564.2019.9038795.[10] L. A. Tejedor Álvarez, J. I. Alonso, y J. A. Barrio Uña, «Divisores Wilkinson con Elementos Concentrados para Procesado de Pulsos», XXVI Simp. Nac. la Unión Científica Int. Radio, URSI 2011, n.o1, 2011.[11] D. Tharani, R. K. Barik, Q. S. Cheng, K. Selvajyothi, y S. S. Karthikeyan, «A compact wideband SIW power divider with CSRR and slots for Ku and K band applications», 2019 IEEE MTT-S Int. Microw. RF Conf. IMARC 2019, pp. 5-8, 2019, doi: 10.1109/IMaRC45935.2019.9118741.[12] L. Zhang y T. Liu, «A New H-plane T-junction Waveguide Power Divider Covering the Full W-band», ICEICT 2020 - IEEE 3rd Int. Conf. Electron. Inf. Commun. Technol., pp. 803-805, 2020, doi: 10.1109/ICEICT51264.2020.9334336.[13] Z. Xie, B. Liu, Y. Zhao, B. Tian, y S. Jia, «A novel Ka band multi-layer SIW power divider», Proc. 2011 Cross Strait Quad-Regional Radio Sci. Wirel. Technol. Conf. CSQRWC 2011, vol. 1, pp. 634-636, 2011, doi: 0.1109/CSQRWC.2011.6037030.[14] J. Deng, Q. Wang, P. Zhao, M. Tian, y Q. Li, «A quasi-planar h-plane waveguide power divider with full bandwidth», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 28, n.o8, pp. 645-647, 2018, doi: 10.1109/LMWC.2018.2847028.[15] N. Morita, T. Tanaka, y I. Toyoda, «A Variable Power Divider Employing Magic-T and Variable Phase Shifter», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 31, n.o6, pp. 565-568, 2021, doi: 10.1109/LMWC.2021.3071363.[16] C. W. Tang y Z. H. Huang, «Analytical Design of the Radial Power Divider with Wide Isolation Bandwidths», 2019 49th Eur. Microw. Conf. EuMC 2019, n.o1, pp. 117-120, 2019, doi: 10.23919/EuMC.2019.8910858.[17] A. B. Santiko, Edwar, y A. Munir, «Development of Filtering Power Divider for WLAN Application Using SIW Bandpass Filter», Proc. - 2021 IEEE Asia Pacific Conf. Wirel. Mobile, APWiMob 2021, pp. 233-237, 2021, doi: 10.1109/APWiMob51111.2021.9435257.[18] S. Mukherjee y A. Biswas, «Implementation of broadband unequal power divider using substrate integrated waveguide (SIW) technology», IEEE MTT-S Int. Microw. RF Conf. 2015, IMaRC 2015, vol. 1, pp. 177-179, 2016, doi: 10.1109/IMaRC.2015.7411366.[19] A. R. Moznebi, K. Afrooz, M. Danaeian, y P. Mousavi, «Four-way filtering power divider using SIW and eighth-mode SIW cavities with ultrawide out-of-band rejection», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 29, n.o 9, pp. 586-588, 2019, doi: 10.1109/LMWC.2019.2931115.[20] Y. Lee et al., «Two-way Waveguide Power Divider using 3D Printing and Electroless Plating», 2018 48th Eur. Microw. Conf. EuMC 2018, pp. 219-222, 2018, doi: 10.23919/EuMC.2018.8541546.[21] G. S. Shreyus, H. Khatwani, y K. Shambavi, «Power divider with substrate integrated waveguide and CSRR for C band application», 2017 Innov. Power Adv. Comput. Technol. i-PACT 2017, vol. 2017-Janua, pp. 1-5, 2017, doi: 10.1109/IPACT.2017.8245019.[22] K. Bharath Kumar y T. Shanmuganantham, «One port to 4 port power divider using SIW technology for 60GHz applications», Appl. Electromagn. Conf. AEMC 2017, vol. 2017-Decem, pp. 4-5, 2017, doi: 10.1109/AEMC.2017.8325755.[23] H. Elftouh, M. El Bakkali, N. T. Amar, A. Zakriti, A. McHbal, y A. Dkiouak, «The unequal Wilkinson power divider 2:1 for WLAN application», Procedia Manuf., vol. 46, n.o 2019, pp. 777-781, 2020, doi: 10.1016/j.promfg.2020.04.004.[24] L. H. Lu, Y. Te Liao, y C. R. Wu, «A miniaturized wilkinson power divider with CMOS active inductors», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 15, n.o11, pp. 775-777, 2005, doi: 10.1109/LMWC.2005.859020.[25] T. Yu, J. H. Tsai, y Y. Chang, «A Radial Four-Way Power Divider with the Proposed Isolation Network», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 28, n.o 3, pp. 194-196, 2018, doi: 10.1109/LMWC.2018.2800532.[26] W. Choe y J. Jeong, «Compact modified wilkinson power divider with physical output port isolation», IEEE Microw. Wirel. Components Lett., vol. 24, n.o12, pp. 845-847, 2014, doi: 10.1109/LMWC.2014.2303164.[27] Y. Peng, H. L. Zhang, y Y. Z. Hu, «Design of an orthogonal power divider with reconfigurable power division ratio», 9th Int. Conf. Microw. Millim. Wave Technol. ICMMT 2016 - Proc., vol. 1, pp. 342-344, 2016, doi: 10.1109/ICMMT.2016.7761769.[28] D. P. Kurniadi, «Design and Realization Wilkinson Power Divider at Frequency 2400MHz for Radar S-Band», IOSR J. Electron. Commun. Eng., vol. 3, n.o 6, pp. 26-30, 2012, doi: 10.9790/2834-0362630.[29] International Telecommunication Union, «ITU-R FAQ (G013. What is meant by ISM applications and how are the related frequencies used?)», The Official Site of Michael Crichton, 2007. https://www.itu.int/net/ITUR/terrestrial/faq/index.html#g013 (accedido 13 de septiembre de 2022).[30] A. E. Elizondo, «Modelos Eléctricos Aproximados de Tejido Humano para Análisis de Respuesta ante Influencia de Ondas Electromagnéticas a Distintas Frecuencias», Cienc. y Tecnol., vol. 1, n.o 14, pp. 49-62, 2014, doi: 10.18682/cyt.v1i14.190.[31] W. C. Chew, «Lectures on Theory of Microwave and Optical Waveguides», 1.a ed., 2015. [En línea]. Disponible en: http://arxiv.org/abs/2107.09672[32] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, Fourth Edi., A. Melhorn y C. Cerf, Eds. Wiley, 2015, pp. 111-113.[33] D. . Pozar, «Microwave Engineering», 2012, pp. 318-19.[34] F. J. Santacruz Sulca, F. R. Cabrera Aguayo, J. Ribadeneira, y D. F. Veloz Cherrez, «Red de alimentación en tecnología SIW para redes de antenas en banda milimétrica», Maskay, vol. 9, n.o1, p. 9, 2018, doi: 10.24133/maskay.v9i1.1062.[35] D. Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 326-328.[36] S. Datta, S. Mukherjee, y A. Biswas, «Design of Broadband Power Divider based on Substrate-Integrated Waveguide Technology», 2013.[37] S. Johnson, «Microstrip and CPW Power Divider Design PathWave Advanced Design System (ADS)». [En línea]. Disponible en: www.keysight.com[38] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 328-331.[39] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 325.[40] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering3, 2012, pp. 324-327.[41] J. A. Malik Fahd, «High frequency modeling of SMD resistors», Chalmers University of Technology, 2024.[42] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering2, 2012, pp. 190-195.[43] R. Corporation, «TMM 10i Laminates», TMM 10i Laminates, 2022. https://www.rogerscorp.com/advanced-electronics-solutions/tmm-laminates/tmm-10i-laminates[44] F. Santacruz, F. Cabrera, J. Ribadeneira, y D. Veloz, «Red de alimentación en tecnología SIW para redes de antenas en banda milimétrica», 2018.[45] S. Moitra y P. S. Bhowmik, «Performance Study of 90° Bend Substrate Integrated Waveguide Band-Pass Filter with Multi-transmission Zeroes for MIC Applications», Wirel. Pers. Commun., vol. 105, n.o 1, pp. 387-398, 2019, doi: 10.1007/s11277-019-06118-2.[46] J. P. Burbano Guerrero, «Diseño de divisores de potencia tipo T truncada para banda X, y, Ku en tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW)», Universidad de las fuersas armadas, 2017.[47] «Líneas de transmisión». https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/loranca_r_ya/capitulo2.pdf[48] A. S. Khan, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2014, pp. 147-148. doi: 10.1201/b16689.[49] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 147.[50] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 68.[51] D. Deslandes, «Design Equations for Tapered Microstrip-to-Substrate Integrated Waveguide Transitions», 2010.[52] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 57-58.[53] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, pp. 327-328.[54] J. P. Burbano Guerrero, «Diseño de divisores de potencia tipo T truncada para banda X, y, Ku en tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW)», Universidad de las fuerzas armadas, 2017.[55] «em: talk Electromagnetics & Microwave engineering», Microstrip Line Calculator. https://www.emtalk.com/mscalc.php[56] K. Kim, J. Byun, y H. Y. Lee, «Substrate integrated waveguide Wilkinson power divider with improved isolation performance», Prog. Electromagn. Res. Lett., vol. 19, n.o August, pp. 41-48, 2010, doi: 10.2528/pierl10082407.[57] K. Deb, «Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms: An Introduction», Indian Inst. Technol. Kanpur, pp. 1-24, 2011.[58] D. . Pozar, «Microwave Engineering», en Microwave Engineering, 2012, p. 317.spaCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81161https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/e05caa1b-ed34-4004-99ec-4b4ca733764b/download69c7d1fea1b67f73a10c194afeb39b1bMD513falseAnonymousREADORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2394615https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/3d734aea-c5f7-4436-9119-0049a083350e/downloadec39b88dca95df4b8ed7dc7dca20be85MD512trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82109https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/922f902f-7ae3-4acd-b0bd-56ea4efbde11/downloadf06af22bfd8636c5201352007ffedf36MD53falseAnonymousREADCarta de autorizacion.pdfapplication/pdf147215https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/62cb5b69-76cc-42d4-a02c-9bdcc6653b7d/download273d0d30e3b7923641ccea0f2e5a687cMD514falseBiblioteca - (Publicadores)READAnexo 1 Acta de sustentacion.pdfapplication/pdf337147https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/7353533a-6aea-453c-a54e-89bd3f8571d5/downloadf60c8911fea9f43a7f3c7ea93bf4cefaMD515falseBiblioteca - (Publicadores)READ20.500.12495/18125oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/181252025-11-14T20:03:00.736105Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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