Programa del congreso

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Resumen de las sesiones
Sesión
Pr-3: S.E. Premio Jóvenes Científicos
Hora:
Jueves, 05/09/2024:
9:00 - 11:00

Presidente de la sesión: Mikel Laso, Universidad Pública de Navarra, España
Presidente de la sesión: Ángel Belenguer Martínez, Universidad de Castilla-La Mancha, España
Lugar: Salón de Actos


Tribunal: Mikel Laso (URSI), Ángel Belenguer (UCLM) y Antonio Ramón Lázaro (URV)

Ponencias
9:00 - 9:15

Novel Frequency-Selective Surface Absorber based on Laser-Induced Graphene

Ortiz Ruiz, Sergio1; Moreno Rodriguez, Salvador2; Pérez Escribano, Mario2,3; Palomares Caballero, Ángel4; Pasadas Cantos, Francisco1; Valenzuela Valdés, Juan Francisco2; García Ruiz, Francisco Javier1; Molero Jiménez, Carlos2

1Pervasive Electronics Advanced Research Laboratory, Department of Electronics and Computer Science, University of Granada, 18071 Granada, Spain; 2Department of Signal Theory, Telematics and Communications, Centre for Information, and Communication Technologies (CITIC-UGR) University of Granada, Calle Periodista Rafael Gómez Montero, 2, Granada, 18071, Spain; 3Telecommunication Research Institute (TELMA), Universidad de Málaga, E.T.S. Ingenier ́ıa de Telecomunicaci ́on, 29010 M ́alaga, Spain; 4Institut d’ ́Electronique et des Technologies du numéRique (IETR), National Institute of Applied Sciences (INSA) Rennes, UMR CNRS 6164, Rennes, 35708, France

Este trabajo propone una técnica para el diseño de absorbedores de microondas y ondas milimétricas mediante la combinación de superficies selectivas en frecuencia (FSSs) y grafeno inducido por láser (LIG). Dos estructuras FSS han sido diseñadas y fabricadas experimentalmente, actuando como filtro frecuencial la primera de ellas y como absorbente de banda ancha la segunda.

214-Novel Frequency-Selective Surface Absorber based on Laser-Induced Graphene-214.pdf


9:15 - 9:30

Metal-Only 3D Unit Cell for Reflectarrays with Independent Dual-Band Operation

Pérez-Escribano, Mario1,2; Biedma-Pérez, Andrés2; Parellada-Serrano, Ignacio2; Palomares-Caballero, Ángel3; Molero, Carlos2; Padilla, Pablo2

1Telecommunication Research Institute (TELMA), Universidad de Málaga, E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación, Boulevard Louis Pasteur, 35, Málaga, 29010, Málaga, Spain; 2Department of Signal Theory, Telematics and Communications, Centre for Information and Communication Technologies (CITIC-UGR), University of Granada, Calle Periodista Rafael Gómez Montero, 2, Granada, 18071, Spain; 3Institut d’Électronique et des Technologies du numéRique (IETR), National Institute of Applied Sciences (INSA) Rennes, UMR CNRS 6164, Rennes, 35708, France

This paper presents a metal-only reflectarray based on a 3D unit cell with dual-band capability. The 3D unit cell is a square waveguide whose vertical walls include resonator elements with independent frequency performance. Different resonator geometries are analyzed to obtain a reflected phase variation in the target frequency band and to be feasible for 3-D manufacturing. C-shaped, triangle-shaped, and circle-shaped resonators are selected to obtain the required phase shift in reflection. A reflectarray (RA) prototype is designed, including pairs of resonators where the C-shaped resonator controls the low-frequency band, and the triangle resonators do so for the high-frequency band. The main reflected beam directions for each frequency band are different to show the independent phase tuning of the resonators. The prototypes are manufactured using stereolithography (SLA) with a subsequent silver coating. Measured results show realized gains of 21 dBi in the 18 GHz band and 24 dBi in the 26.5 GHz band, with a high radiation efficiency and good agreement with the simulated results.

131-Metal-Only 3D Unit Cell for Reflectarrays with Independent Dual-Band Operation-131.pdf


9:30 - 9:45

Towards mmWave Multistatic Arrays: A 120 GHz Phased-Array Imaging Radar

Sardinero Meirás, Ignacio1; López-Delgado, Ignacio E.1; Antolinos, Elías1; Pérez-Fernández, Francisco N.1; Ferreras, Marta1; Pérez-Eijo, Lorena2; Arias, Marcos2; González-Valdés, Borja2; Grajal, Jesús1

1Universidad Politécnica de Madrid, España; 2Atlantic Research Center, Universidade de Vigo, España

The potential of single-node mmWave radar systems can be expanded with more sophisticated configurations, such as multi-frequency, multistatic, or phased-array radars. This paper presents a 120 GHz radar node, designed with a focus on transitioning to multistatic or phased-array setups, emphasizing scalability for integration into phased-array configurations. This involves addressing critical factors often overlooked, such as synchronization and data handling. A 120 GHz phased-array radar has been developed based on the custom-made single-node radar sensor. The array comprises 15 synchronized radar nodes with a Multiple-Input Multiple-Output setup. After a calibration procedure with a point-like target, the array is used to generate a range-crossrange image.

133-Towards mmWave Multistatic Arrays-133.pdf


9:45 - 10:00

Non-Invasive Monitoring of Arterial Stiffness with mmWave Radar

Antolinos, Elías; Pérez-Fernández, Francisco N.; Grajal, Jesús

Information Processing and Telecommunications Center. Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I Telecomunicacón. Madrid, Spain

Non-contact monitoring of vital signs has been increasing demand in healthcare applications. Monitoring biomarkers such as heart rate variability (HRV) or pulse wave velocity (PWV) in home scenarios is crucial for early detection of cardiovascular disease or the worsening of these diseases. This paper presents a mmWave radar network to measure pulse transit time (PTT) and PWV without contact. The experiment is carried out measuring simultaneously the carotid, the heart and the femoral of a healthy subject. Results reflect that the system is capable of measuring the carotid-femoral PWV (cfPWV), which is the gold standard for measuring arterial stiffness.

143-Non-Invasive Monitoring of Arterial Stiffness with mmWave Radar-143.pdf


10:00 - 10:15

Modelling Fully Dielectric Metamaterial at 90GHz

Balmaseda Márquez, Miguel Ángel1; Valerio, Guido2; Molero Jiménez, Carlos1; Palomares Caballero, Ángel3; Padilla de la Torre, Pablo1

1Dept. of Signal Theory, Telematics and Communications, University of Granada, Granada, Spain; 2Sorbonne Université, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris (GeePs), Paris, France. Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, GeePs, Gif-sur-Yvette, France; 3Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR), UMR CNRS 6164, INSA Rennes, France

Este estudio introduce un novedoso modelo de circuito semianalítico destinado a caracterizar completamente las propiedades de una celda unitaria dieléctrica compuesta por bloques en forma de T, a diferencia de los estudios tradicionales donde se aplica la teoría de medios efectivos. Empleando diversos fittings, se alcanza una total comprensión de las propiedades de la celda unitaria. Posteriormente, aprovechando este enfoque, se desarrolla un modelo semianalítico que muestra una sólida concordancia con los parámetros de dispersión derivados de un simulador de onda. Mediante la manipulación de la proporción dieléctrico – aire, el modelo presentado recoge correctamente los diversos comportamientos exhibidos por celdas unitarias de distintas permitividades y tamaños eléctricos. A lo largo de todo el artículo se estudiarán las diversas limitaciones del modelo a la vez que su rango de aplicabilidad para diversas permitividades.

Además, como aplicación práctica, se diseñan transmitarrays cuyo objetivo sea generar ondas de momento angular orbital (OAM) basadas en las celdas unitarias dieléctricas analizadas y posteriormente se fabrican mediante impresión 3D. El objetivo de estos sistemas será la comunicación a altas frecuencias. Los resultados simulados muestran un correcto resultado de modos OAM a 85 GHz, a la espera de ser medidos experimentalmente

158-Modelling Fully Dielectric Metamaterial at 90GHz-158.pdf


10:15 - 10:30

Experimental demonstration of a broadband TM-pass polarizer based on tilted subwavelength metamaterials

Barona Ruiz, Miguel1; Pérez Armenta, Carlos1; Ortega Moñux, Alejandro1; Wangüemert Pérez, Gonzalo1; Molina Fernández, Íñigo1; Cheben, Pavel2; Halir, Robert1

1Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación de la Universidad de Málaga, España; 2National Research Council Canada, Canadá

Los polarizadores integrados en chip se han utilizado ampliamente para controlar la polarización de los sistemas fotónicos basados en la plataforma de silicio sobre aislante, que presenta una fuerte birrefringencia. El diseño de polarizadores que atenúan la luz polarizada TE mientras permiten el paso de la luz polarizada TM con pocas pérdidas supone un reto importante en la plataforma estándar de silicio sobre aislante de 220 nm debido al mayor confinamiento que experimenta la polarización TE en comparación con la polarización TM. En este trabajo, proponemos y demostramos experimentalmente un polarizador paso-TM de banda ancha, bajas pérdidas y alta relación de extinción que utiliza una estructura de Bragg. Aprovechando un metamaterial de sub-longitud de onda, manipulamos la estructura de Bragg para reflejar el modo TE fundamental en el modo TE de primer orden, permitiendo al mismo tiempo la transmisión del modo TM. Los resultados experimentales muestran una relación de extinción superior a 20 dB y pérdidas de inserción inferiores a 1 dB dentro de un ancho de banda de al menos 120 nm.

162-Experimental demonstration of a broadband TM-pass polarizer based-162.pdf