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dc.contributor.authorCastro Ladino, Javier R.-
dc.contributor.authorÁvila Bernal, Alba G.-
dc.date.accessioned2021-12-09T22:11:18Z-
dc.date.available2021-12-09T22:11:18Z-
dc.date.issued2019-07-08-
dc.identifier.urihttps://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1133-
dc.description.abstractSe presenta el desarrollo de un metamaterial para estimar el índice de refracción en líquidos. El metamaterial se desarrolló insertando celdas cilíndricas en el plano de tierra de una línea microcinta, cintas estas que forman una estructura de brecha de banda electromagnética (electromagnetic bandgap, EBG). Dentro de las celdas se depositaron líquidos con índices de refracción estimados en el laboratorio. Se evaluaron los parámetros de dispersión S21 y S11 mediante simulaciones electromagnéticas con modelos desarrollados, y de forma experimental, con prototipos fabricados. Se analizó la variación de la frecuencia central, el ancho de banda y el nivel de pérdidas por inserción de la brecha de frecuencias generada como respuesta a la variación del índice de refracción del material depositado dentro de las celdas. Los resultados obtenidos muestran que es posible estimar el índice de refracción de materiales monitoreando la frecuencia de resonancia o el nivel de pérdidas por inserción de la brecha generada. El metamaterial desarrollado es fácil de construir y su desempeño es adecuado en el rango de las microondas.spa
dc.description.abstractWe developed a metamaterial to estimate the refractive index in liquids by inserting cylindrical cells in the ground plane of a microstrip line, lines that form an electromagnetic bandgap (EBG) structure. We deposited inside the cells liquids with refractive indices estimated in the laboratory. The dispersion parameters S21 and S11 were evaluated by means of electromagnetic simulations with developed models and experimentally with manufactured prototypes. We analyzed the variation of center frequency, the bandwidth, and the level of losses by the variation of the refractive index of the material deposited inside the cells. Our results showed that it is possible to estimate the refractive index of materials by monitoring the resonance frequency or the level of insertion losses of the generated gap. The metamaterial developed is easy to build and its performance is adequate in the range of microwaves.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherAcademia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.sourceRevista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.titleAplicación de metamateriales para estimar índices de refracciónspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dcterms.audienceEstudiantes, Profesores, Comunidad científica colombianaspa
dcterms.referencesBakir, M., Karaaslan, M., Unal E., Akgol, O., Sabah, C. (2017). Microwave metamaterial absorber for sensing applications, Opto-Electronics Review. 25: 318-325spa
dcterms.referencesCastro, J.R. & Ávila, A.G. (2012). Efecto de las características geométricas de estructuras PBG y sus posibles aplicaciones. Tésis de maestría, Universidad de los Andes. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Bogotá D.Cspa
dcterms.referencesChen, T., Li, S., Sun, H. (2012). Metamaterials application in sensing. Sensors, 12: 2742-2765. Doi: 10.3390/s120302742spa
dcterms.referencesCiminelli, C. & Andreone, A. (2011). Introduction to photonic crystals and metamaterials. En Andreone, A., Cusano, A., Cutolo, A., Galdo, V. Selected Topics in Photonic and Metamaterial, p. 1-46. Singapore: Mainland Press Pte Ltdspa
dcterms.referencesDomínguez, M., Cataño, D., Reyes, E. (2015). Design a sensor of relative permittivity of a medium using an antenna micro-strip with metamaterials structures. Actas de Ingeniería. 1:110-114.spa
dcterms.referencesFei, F., Sai, C, Xiang-Hui, W. Peng-Fei, W., Shen-Jiang, C.(2015). Teraherzt refractive index sensor based on photonic column array. IEEE Photonics Technology Letters. 27 (5): 478-481spa
dcterms.referencesLapine, M., Powell, D., Gorkunov, M., Shadrivov, I., Marqués, R., Kivshar, Y. (2009). Structural tunability in meta-materials. Applied Physics Letters. 95 (8): 1-3.spa
dcterms.referencesLiu, W, Fan, F, Chang, S. Hou, J., Chen, M., Wang, Bai, J.(2017). Nanoparticles doped film sensing based on terahertz metamaterials. Optics Communications. 405: 17-21spa
dcterms.referencesMajidifar, S. & Karimi, G. (2016). New approach for dielectric constant detection using a microstrip sensor. Measurement. 93: 310-314spa
dcterms.referencesRoyChoudhury, S., Rawat, V., Jalal, A.H., Kale, S.N. (2016). Recent advances in metamaterial split-ring-resonator cir-cuits as biosensors and therapeutic agents. Biosensor and Biolectronics. 86: 595-608spa
dcterms.referencesSadat, F. & Ahmadi-S, J. (2017). Industrial liquid characterization enhancement using microwave sensor equipped with elec-tronic band gap structure. International Journal of Elec-tronics and Communications 9 (AEÜ). 82: 152-159.spa
dcterms.referencesShengyong, L., Xiaochuan, A., Ronghua, W., Jiajun, C. (2018) Experimental demonstration of metal-dielectric metamate-rial refractive index sensor. Optics and Laser Technology. 100: 304-308spa
dcterms.referencesTümkaya, M.A., Karaaslan, M., Sabah, C. (2018) Metamaterial-based fluid sensor for identifying different types of fuel oil samples. Chinese Journal of Physics. 56: 1872-1878. Doi: 10.1016/j.cjph.2018.08.018spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18257/raccefyn.850-
dc.subject.proposalMetamaterialesspa
dc.subject.proposalMetamaterialseng
dc.subject.proposalEBGspa
dc.subject.proposalEBGeng
dc.subject.proposalÍndice de refracciónspa
dc.subject.proposalRefractive indexeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.relation.ispartofjournalRevista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.relation.citationvolume43spa
dc.relation.citationstartpage193spa
dc.relation.citationendpage198spa
dc.publisher.placeBogotá D.C., Colombiaspa
dc.contributor.corporatenameAcademia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.relation.citationissue167spa
dc.type.contentDataPaperspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
Appears in Collections:BA. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

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