Sistema de control de fase de radiación para un conjunto de antenas WIFI y BLUETOOTH mediante desplazadores de fase

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.47187/perspectivas.8.2.246

Palabras clave:

Patrones de radiación adaptivos, Formación de haz de antena de parche, Control de desplazamiento de fase, Cobertura de señal inalámbrica, Comunicaciones para IoT y hogares inteligentes

Resumen

Este artículo presenta un sistema para controlar el ángulo de sonido y cambiar rápidamente los patrones de radiación de antenas WiFi y Bluetooth mediante la modificación del desfase en un conjunto de antenas de parche. El sistema incorpora un proceso de desfase para lograr la formación de haz, lo que mejora la intensidad de la señal en las ubicaciones deseadas y reduce el ruido en áreas no deseadas. Esto implica el diseño de antenas de parche con mediciones precisas, la instalación de una unidad de control para ajustar el desfase y la prueba de su funcionamiento en entornos reales y simulados. Las mediciones se realizaron en un patrón circular, cubriendo un área de 180 grados con 30 puntos, a intervalos de 6 grados, en una cámara anecoica. Se utilizó un voltaje de 3 V para determinar el desfase entre mediciones sin desfasador. Los resultados mostraron que sin desfasador, se encontró un valor mínimo de -25,25 dB, mientras que, con los diferentes voltajes, se obtuvo un valor de -25,29 dB a 3 V, lo que indica un desfase aproximado de 12 grados en comparación con las mediciones sin desfasador. Los datos muestran cambios significativos en la cobertura de la señal, el consumo de energía y una mejora en el rendimiento del sistema. Los hallazgos resaltan el potencial de este enfoque para su uso en hogares inteligentes, dispositivos IoT y otros sistemas de comunicación inalámbrica que requieren patrones de radiación flexibles.

Referencias

[1] C. Systems, “WiFi technology overview,” Tech. Rep., 2016. [Online]. Available: https://www.cisco.com

[2] D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed. Wiley, 2005.

[3] C. A. Balanis, “Antenna theory: Analysis and design,” 2016.

[4] G. V. Tsoulos, Adaptive Antennas for Wireless Communications. Wiley, 2001.

[5] M. A. Hossain and M. T. Islam, “Compact and high-performance microstrip patch antennas for IoT applications,” Sensors, vol. 20, no. 8, p. 2272, 2020.

[6] T. Lim, S. Gao, and T. Loh, “Design of beam-steering microstrip array antennas using phase shifters,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 63, no. 7, pp. 3079–3086, 2015.

[7] I. S. Association, IEEE 802.11ax: High-Efficiency WLAN, Std., 2021.

[8] P. Goel and K. J. Vinoy, “A low-cost phased array antenna integrated with phase shifters,” Progress In Electromagnetics Research B, vol. 30, pp. 255–277, 2011.

[9] A. Karmakar, B. Roy, and A. K. Bhattacharjee, “Mems- based monolithic phased array using 3-bit switched-line phase shifter,” Advanced Electromagnetics, 2025. [Online]. Available: https://aemjournal.org/index.php/AEM/article/view/520

[10] C. Paz, “Diseño y simulación de un sistema radiante basado en antenas yagi-uda que implemente la técnica de beamforming a una frecuencia de operación de 6 GHz,” Master’s thesis, Repositorio EPN, 2022, s.l.

[11] M. Amri and F. Echouchene, “Phased array antenna structure based on novel 6-bit phase shifter for WiFi communication systems,” International Review of Electrical and Computer Engineering, vol. 15, no. 1, pp. 10– 18, 2025.

Publicado

30-07-2026

Número

Sección

Artículos arbitrados

Cómo citar

[1]
«Sistema de control de fase de radiación para un conjunto de antenas WIFI y BLUETOOTH mediante desplazadores de fase», Perspectivas, vol. 8, n.º 2, jul. 2026, doi: 10.47187/perspectivas.8.2.246.

Artículos similares

1-10 de 59

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.