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Antenas en fase

Antenas en fase (en inglés: phased array) son un conjunto de antenas en el cual las fases relativas de las señales con que se alimenta cada antena se varían intencionadamente con objeto de alterar el diagrama de radiación del conjunto. Lo normal es reforzar la radiación en una dirección concreta y suprimirla en direcciones indeseadas.[1]

Diagrama animado que muestra cómo funciona una antena en serie en fase. TX - transmisor, φ - desfasador, A - matriz de antenas, C - ordenador. Las líneas rojas son los frentes de onda de cada antena individual. Las líneas rojas en movimiento muestran los frentes de onda, de las ondas de radio emitidas por cada elemento. Los frentes de onda individuales son esféricos, pero combinan (superposiciones) delante de la antena para crear una onda plana, un haz de ondas de radio que viajan en una dirección específica. Los desfasadores retrasan las ondas de radio que suben progresivamente por la línea, por lo que cada antena emite su frente de onda más tarde que la que está debajo. Esto hace que la onda plana resultante se dirija en un ángulo "θ" al eje de la antena. Al cambiar los cambios de fase, la Pc puede cambiar instantáneamente el ángulo θ del haz. La mayoría de los arreglos en fase tienen matrices bidimensionales de antenas en lugar de la matriz lineal que se muestra aquí, y el haz se puede dirigir en dos dimensiones. La velocidad de las ondas de radio se ralentiza enormemente.
Una matriz en fase de 15 emisores espaciados, un cuarto de longitud de onda aparte. La fase entre los emisores adyacentes es barrida entre -120 grados y 120 grados.
Radar de antenas en fase PAVE PAWS en Alaska.
Modelo de radar de antenas en fase de la segunda guerra mundial.

Esta tecnología fue desarrollada originalmente por el Premio Nobel Luis Walter Álvarez durante la segunda guerra mundial, para funcionar en radares de respuesta rápida destinados a aplicaciones de Ground-Controlled Approach (GCA), es decir, de ayuda al aterrizaje de aeronaves. Más tarde se adaptó para usos en radioastronomía, valiéndole el Premio Nobel de Física a Anthony Hewish y Martin Ryle, tras desarrollar antenas en fase de gran tamaño en la Universidad de Cambridge. El diseño se usa por tanto en radar y es de uso habitual en antenas de radio interferométricas.

Base en Alaska de Cobra Dane.

Si todos los elementos del arreglo, están contenidos en el mismo plano y la señal con que se alimentan es de la misma fase, entonces se estará reforzando la dirección perpendicular a ese plano. Si se altera la fase relativa de las señales se podrá "mover" el haz (en realidad lo que se está haciendo es cambiar la dirección en la cual las interferencias son constructivas). Se consigue de este modo hacer barridos sin necesidad de movimiento físico, con la ventaja añadida de que se pueden escanear ángulos del orden de miles de grados por segundo. Esto permite utilizar la antena para compaginar simultáneamente funciones de detección y de seguimiento muchos blancos individuales. Apagando y encendiendo algunos de los elementos radiantes se puede variar el haz de radiación, ensanchándolo para mejorar las funciones de búsqueda o estrechándolo para hacer un seguimiento preciso de un objetivo.

El punto débil de los "arreglos en fase" es la imposibilidad de dirigirlo correctamente en ángulos cercanos al plano en el que están los elementos radiantes. Para hacer una cobertura de 360º se suelen disponer tres arreglos en las paredes de una superficie piramidal (ver foto).

El uso de los "arreglos en fase" se remonta a la segunda guerra mundial, pero las limitaciones de la electrónica hacían que fueran poco precisos. Su aplicación original era la defensa antimisiles. En la actualidad son parte imprescindible del sistema AEGIS y el sistema balístico MIM-104 Patriot. Su uso se va extendiendo debido a la fiabilidad derivada del hecho de que no tienen partes móviles. Casi todos los radares militares modernos se basan en "arreglos en fase", relegando los sistemas basados en antenas rotatorias a aplicaciones donde el costo es un factor determinante (tráfico aéreo, meteorología,...) Su uso está también extendido en aeronaves militares debido a su capacidad de seguir múltiples objetivos. El primer avión en usar uno fue el B-1B Lancer, y el primer caza, el MiG-31 ruso. El sistema de radar de dicho avión está considerado como el más potente de entre todos los cazas.[2]

En radioastronomía también se emplean los "arreglos en fase" para, por medio de técnicas de apertura sintética, obtener haces de radiación muy estrechos. La apertura sintética se usa también en radares de aviones.

Uso de los "arreglos en fase"

Broadcasting (difusión)

En ingeniería de difusión (broadcast), los "arreglos en fase" se usan en muchas estaciones de difusión AM por radio para mejorar la potencia de la señal y por lo tanto mejorar la cobertura ofrecida dentro del área establecida para la difusión, minimizando así las interferencias en otras áreas colindantes. Debido a la diferencia entre el día y la noche para la propagación de las ondas por la ionosfera a frecuencias medias, es muy común que las estaciones AM cambien de patrones de radiación utilizando unos para el día y otros para la noche mediante cambios en la fase y la potencia suministrados a los elementos radiantes de cada antena individual.

En VHF, los "arreglos en fase" se usan por extensión para la difusión FM. De esta forma se consigue aumentar en gran medida la ganancia de la antena maximizando la energía de radiofrecuencia emitida hacia el horizonte lo que en consecuencia aumenta considerablemente el rango de difusión de la estación.

Uso Naval

 
Paneles del radar de antenas en fase APAR de la fragata clase De Zeven Provinciën Tromp, F-803, de la Armada Real de los Países Bajos.

Los sistemas de radar basados en "arreglos en fase" se usan en barcos de guerra de diversas armadas como las de China, Noruega, EE. UU., España, Corea del Sur, etc. Los radares basados en "arreglos en fase" permiten a los barcos de guerra usar un radar para detección y búsqueda superficial (encontrando barcos), y aérea (detectando misiles y aviones). Antes de usar estos sistemas, cada misil tierra-aire en vuelo necesitaba un radar de control dedicado, lo que significaba que los barcos podían únicamente tener localizados un pequeño número de objetivos. Dado que el haz del radar está dirigido electrónicamente, estos sistemas pueden dirigir las radiaciones del radar lo suficientemente rápido como para mantaner simultáneamente controlados numerosos objetivos, y a la vez, seguir controlando misiles en vuelo. Por ejemplo el radar AN/SPY-1, que pertenece al sistema Aegis combat system de los cruceros y destructores estadounidenses, "es capaz de realizar tareas de búsqueda, localización y guía de misiles simultáneamente de unos 100 objetivos"[3]

Pruebas de comunicaciones espaciales

La nave espacial MESSENGER , con misión hacia el planeta Mercurio, llegó el 18 de marzo de 2011. Esta nave es la primera en ir a una misión al espacio lejano usando "arreglos en fase" para telecomunicaciones.

Usos en climatología

 
Instalando el AN/SPY-1A en Norman, OK.

El Laboratorio Nacional de tormentas severas ha estado usando una antena basada en "arreglos en fase" tipo SPY-1A procedente de la Armada de Estados Unidos para estudios climatológicos desde el 23 de abril de 2003. Mediante este tipo de estudios se logra una mejor comprensión de los tornados y tormentas, pudiendo así predecirlos con mayor margen de tiempo para tomar las precauciones pertinentes.

Comunicaciones ópticas

Es posible construir "arreglos en fase" ópticos que emitan en las bandas visibles o infrarrojas. Estos "arreglos en fase" se usan en multiplexadores de longitud de onda , filtros para telecomunicaciones.[4]​ direccionamiento de rayos láser, y holografía.

Identificaciones de radiofrecuencia

Las antenas basadas en "arreglos en fase" han sido incluidas recientemente en sistemas RFID para mejorar de forma significativa la capacidad lectora de las tarjetas pasivas de UHF que pasen de 20 a 600 pies.[5]

Fórmulas

Un "arreglos en fase" es un ejemplo de difracción. Puede ser visto como la suma de N fuentes lineales coherentes. Cada antena individual hace el papel de una abertura, emitiendo ondas de radio cuyo patrón de difracción puede ser calculado sumando el desplazamiento de fase φ.

Empezamos con el patrón de difracción de N aberturas:

 

Ahora, añadiendo el término φ a   el segundo término queda de la siguiente forma:

 

Se toma el cuadrado de la función de la onda, obteniendo la intensidad de la misma:

 
 

Ahora se espacian los emisores una distancia   .Esta distancia la elegimos por simplificar los cálculos, pero puede ser ajustada como cualquier fracción escalar de la longitud de onda.

 

El seno alcanza su máximo en   de esta forma el numerador del segundo término es =1.

 
 
 

Según N aumenta, el término será dominado por   .Dado que el seno oscila entre +1 y -1 podemos observar que   tendrá su máximo de energía en un ángulo dado por::  Además ,podemos ver que si deseamos ajustar el ángulo en el que emitimos el máximo energético, únicamente hemos de ajustar el desplazamiento de fase φ entre las antenas sucesivas. El desplazamiento de fase corresponde al ángulo negativo de máxima emisión. Unos cálculos similares demuestran que el denominador es minimizado por el mismo factor.

Tipos de "arreglos en fase"

Hay numerosos tipos de "arreglos en fase". Básicamente:

  • "arreglos en fase" en el dominio temporal
  • "arreglos en fase" en el de la frecuencia

Un "arreglo en fase" en el dominio del tiempo funciona mediante operaciones temporales. La operación básica se denomina "retarda y suma" (delay & sum). Funciona retardando la señal de entrada de cada arreglo una cierta cantidad de tiempo, y después las suma todas. En ocasiones se multiplica el arreglo por una ventana para incrementar el radio del lóbulo principal o de los laterales del diagrama de radiación, y para insertar ceros en las características.

Hay muchos tipos de "arreglos en fase" en el dominio de la frecuencia. El primer tipo separa componentes frecuenciales presentes en la señal recibida en diferentes haces usando filtros y FFT. Cuando se le aplican a cada componente frecuencial los diferentes retardos y sumas, es posible apuntar el lóbulo principal hacia diferentes direcciones para diferentes frecuencias, lo que es una gran ventaja para enlaces de comunicaciones.

Otro tipo de "arreglos en fase" hace uso de las denominadas frecuencias espaciales. Esto significa que se realiza una FFT entre los diferentes elementos del arreglo, pero no al mismo tiempo. La salida de la FFT de N puntos son N canales que son divididos en espacio. Esta aproximación hace muy simple la implementación de diferentes "arreglos en fase" en el mismo tiempo, pero no es muy flexible porque sus direcciones de radiación son fijas.

Véase también

Referencias

  1. Federal Standard 1037C. . Visto a fecha de 27 de abril de 2006.
  2. http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/mig-31.htm
  3. . Jane's Information Group. 25 de abril de 2001. Archivado desde el original el 1 de julio de 2006. Consultado el 10 de agosto de 2006. .
  4. P. D. Trinh, S. Yegnanarayanan, F. Coppinger and B. Jalali IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 9 ( 7) julio 1997
  5. Mojix Redefines the Range for Passive RFID el 28 de octubre de 2008 en Wayback Machine., RFID Radio
  •   Datos: Q727898
  •   Multimedia: Phased arrays

antenas, fase, inglés, phased, array, conjunto, antenas, cual, fases, relativas, señales, alimenta, cada, antena, varían, intencionadamente, objeto, alterar, diagrama, radiación, conjunto, normal, reforzar, radiación, dirección, concreta, suprimirla, direccion. Antenas en fase en ingles phased array son un conjunto de antenas en el cual las fases relativas de las senales con que se alimenta cada antena se varian intencionadamente con objeto de alterar el diagrama de radiacion del conjunto Lo normal es reforzar la radiacion en una direccion concreta y suprimirla en direcciones indeseadas 1 Diagrama animado que muestra como funciona una antena en serie en fase TX transmisor f desfasador A matriz de antenas C ordenador Las lineas rojas son los frentes de onda de cada antena individual Las lineas rojas en movimiento muestran los frentes de onda de las ondas de radio emitidas por cada elemento Los frentes de onda individuales son esfericos pero combinan superposiciones delante de la antena para crear una onda plana un haz de ondas de radio que viajan en una direccion especifica Los desfasadores retrasan las ondas de radio que suben progresivamente por la linea por lo que cada antena emite su frente de onda mas tarde que la que esta debajo Esto hace que la onda plana resultante se dirija en un angulo 8 al eje de la antena Al cambiar los cambios de fase la Pc puede cambiar instantaneamente el angulo 8 del haz La mayoria de los arreglos en fase tienen matrices bidimensionales de antenas en lugar de la matriz lineal que se muestra aqui y el haz se puede dirigir en dos dimensiones La velocidad de las ondas de radio se ralentiza enormemente Una matriz en fase de 15 emisores espaciados un cuarto de longitud de onda aparte La fase entre los emisores adyacentes es barrida entre 120 grados y 120 grados Radar de antenas en fase PAVE PAWS en Alaska Modelo de radar de antenas en fase de la segunda guerra mundial Esta tecnologia fue desarrollada originalmente por el Premio Nobel Luis Walter Alvarez durante la segunda guerra mundial para funcionar en radares de respuesta rapida destinados a aplicaciones de Ground Controlled Approach GCA es decir de ayuda al aterrizaje de aeronaves Mas tarde se adapto para usos en radioastronomia valiendole el Premio Nobel de Fisica a Anthony Hewish y Martin Ryle tras desarrollar antenas en fase de gran tamano en la Universidad de Cambridge El diseno se usa por tanto en radar y es de uso habitual en antenas de radio interferometricas Base en Alaska de Cobra Dane Si todos los elementos del arreglo estan contenidos en el mismo plano y la senal con que se alimentan es de la misma fase entonces se estara reforzando la direccion perpendicular a ese plano Si se altera la fase relativa de las senales se podra mover el haz en realidad lo que se esta haciendo es cambiar la direccion en la cual las interferencias son constructivas Se consigue de este modo hacer barridos sin necesidad de movimiento fisico con la ventaja anadida de que se pueden escanear angulos del orden de miles de grados por segundo Esto permite utilizar la antena para compaginar simultaneamente funciones de deteccion y de seguimiento muchos blancos individuales Apagando y encendiendo algunos de los elementos radiantes se puede variar el haz de radiacion ensanchandolo para mejorar las funciones de busqueda o estrechandolo para hacer un seguimiento preciso de un objetivo El punto debil de los arreglos en fase es la imposibilidad de dirigirlo correctamente en angulos cercanos al plano en el que estan los elementos radiantes Para hacer una cobertura de 360º se suelen disponer tres arreglos en las paredes de una superficie piramidal ver foto El uso de los arreglos en fase se remonta a la segunda guerra mundial pero las limitaciones de la electronica hacian que fueran poco precisos Su aplicacion original era la defensa antimisiles En la actualidad son parte imprescindible del sistema AEGIS y el sistema balistico MIM 104 Patriot Su uso se va extendiendo debido a la fiabilidad derivada del hecho de que no tienen partes moviles Casi todos los radares militares modernos se basan en arreglos en fase relegando los sistemas basados en antenas rotatorias a aplicaciones donde el costo es un factor determinante trafico aereo meteorologia Su uso esta tambien extendido en aeronaves militares debido a su capacidad de seguir multiples objetivos El primer avion en usar uno fue el B 1B Lancer y el primer caza el MiG 31 ruso El sistema de radar de dicho avion esta considerado como el mas potente de entre todos los cazas 2 En radioastronomia tambien se emplean los arreglos en fase para por medio de tecnicas de apertura sintetica obtener haces de radiacion muy estrechos La apertura sintetica se usa tambien en radares de aviones Indice 1 Uso de los arreglos en fase 1 1 Broadcasting difusion 1 2 Uso Naval 1 3 Pruebas de comunicaciones espaciales 1 4 Usos en climatologia 1 5 Comunicaciones opticas 1 6 Identificaciones de radiofrecuencia 2 Formulas 3 Tipos de arreglos en fase 4 Vease tambien 5 ReferenciasUso de los arreglos en fase EditarBroadcasting difusion Editar En ingenieria de difusion broadcast los arreglos en fase se usan en muchas estaciones de difusion AM por radio para mejorar la potencia de la senal y por lo tanto mejorar la cobertura ofrecida dentro del area establecida para la difusion minimizando asi las interferencias en otras areas colindantes Debido a la diferencia entre el dia y la noche para la propagacion de las ondas por la ionosfera a frecuencias medias es muy comun que las estaciones AM cambien de patrones de radiacion utilizando unos para el dia y otros para la noche mediante cambios en la fase y la potencia suministrados a los elementos radiantes de cada antena individual En VHF los arreglos en fase se usan por extension para la difusion FM De esta forma se consigue aumentar en gran medida la ganancia de la antena maximizando la energia de radiofrecuencia emitida hacia el horizonte lo que en consecuencia aumenta considerablemente el rango de difusion de la estacion Uso Naval Editar Paneles del radar de antenas en fase APAR de la fragata clase De Zeven Provincien Tromp F 803 de la Armada Real de los Paises Bajos Los sistemas de radar basados en arreglos en fase se usan en barcos de guerra de diversas armadas como las de China Noruega EE UU Espana Corea del Sur etc Los radares basados en arreglos en fase permiten a los barcos de guerra usar un radar para deteccion y busqueda superficial encontrando barcos y aerea detectando misiles y aviones Antes de usar estos sistemas cada misil tierra aire en vuelo necesitaba un radar de control dedicado lo que significaba que los barcos podian unicamente tener localizados un pequeno numero de objetivos Dado que el haz del radar esta dirigido electronicamente estos sistemas pueden dirigir las radiaciones del radar lo suficientemente rapido como para mantaner simultaneamente controlados numerosos objetivos y a la vez seguir controlando misiles en vuelo Por ejemplo el radar AN SPY 1 que pertenece al sistema Aegis combat system de los cruceros y destructores estadounidenses es capaz de realizar tareas de busqueda localizacion y guia de misiles simultaneamente de unos 100 objetivos 3 Pruebas de comunicaciones espaciales Editar La nave espacial MESSENGER con mision hacia el planeta Mercurio llego el 18 de marzo de 2011 Esta nave es la primera en ir a una mision al espacio lejano usando arreglos en fase para telecomunicaciones Usos en climatologia Editar Instalando el AN SPY 1A en Norman OK El Laboratorio Nacional de tormentas severas ha estado usando una antena basada en arreglos en fase tipo SPY 1A procedente de la Armada de Estados Unidos para estudios climatologicos desde el 23 de abril de 2003 Mediante este tipo de estudios se logra una mejor comprension de los tornados y tormentas pudiendo asi predecirlos con mayor margen de tiempo para tomar las precauciones pertinentes Comunicaciones opticas Editar Es posible construir arreglos en fase opticos que emitan en las bandas visibles o infrarrojas Estos arreglos en fase se usan en multiplexadores de longitud de onda filtros para telecomunicaciones 4 direccionamiento de rayos laser y holografia Identificaciones de radiofrecuencia Editar Las antenas basadas en arreglos en fase han sido incluidas recientemente en sistemas RFID para mejorar de forma significativa la capacidad lectora de las tarjetas pasivas de UHF que pasen de 20 a 600 pies 5 Formulas EditarUn arreglos en fase es un ejemplo de difraccion Puede ser visto como la suma de N fuentes lineales coherentes Cada antena individual hace el papel de una abertura emitiendo ondas de radio cuyo patron de difraccion puede ser calculado sumando el desplazamiento de fase f Empezamos con el patron de difraccion de N aberturas ps ps 0 sin p a l sin 8 p a l sin 8 sin N 2 k d sin 8 sin k d 2 sin 8 displaystyle psi psi 0 left frac sin left frac pi a lambda sin theta right frac pi a lambda sin theta right left frac sin left frac N 2 kd sin theta right sin left frac kd 2 sin theta right right Ahora anadiendo el termino f a k d sin 8 displaystyle begin matrix kd sin theta end matrix el segundo termino queda de la siguiente forma ps ps 0 sin p a l sin 8 p a l sin 8 sin N 2 2 p d l sin 8 ϕ sin p d l sin 8 ϕ displaystyle psi psi 0 left frac sin left frac pi a lambda sin theta right frac pi a lambda sin theta right left frac sin left frac N 2 big frac 2 pi d lambda sin theta phi big right sin left frac pi d lambda sin theta phi right right Se toma el cuadrado de la funcion de la onda obteniendo la intensidad de la misma I I 0 sin p a l sin 8 p a l sin 8 2 sin N 2 2 p d l sin 8 ϕ sin p d l sin 8 ϕ 2 displaystyle I I 0 left frac sin left frac pi a lambda sin theta right frac pi a lambda sin theta right 2 left frac sin left frac N 2 frac 2 pi d lambda sin theta phi right sin left frac pi d lambda sin theta phi right right 2 I I 0 sin p a l sin 8 p a l sin 8 2 sin p l N d sin 8 N 2 ϕ sin p d l sin 8 ϕ 2 displaystyle I I 0 left frac sin left frac pi a lambda sin theta right frac pi a lambda sin theta right 2 left frac sin left frac pi lambda Nd sin theta frac N 2 phi right sin left frac pi d lambda sin theta phi right right 2 Ahora se espacian los emisores una distancia d l 4 displaystyle d begin matrix frac lambda 4 end matrix Esta distancia la elegimos por simplificar los calculos pero puede ser ajustada como cualquier fraccion escalar de la longitud de onda I I 0 sin p l a 8 p l a 8 2 sin p 4 N sin 8 N 2 ϕ sin p 4 sin 8 ϕ 2 displaystyle I I 0 left frac sin left frac pi lambda a theta right frac pi lambda a theta right 2 left frac sin left frac pi 4 N sin theta frac N 2 phi right sin left frac pi 4 sin theta phi right right 2 El seno alcanza su maximo en p 2 displaystyle begin matrix frac pi 2 end matrix de esta forma el numerador del segundo termino es 1 p 4 N sin 8 N 2 ϕ p 2 displaystyle frac pi 4 N sin theta frac N 2 phi frac pi 2 sin 8 p 2 N 2 ϕ 4 N p displaystyle sin theta Big frac pi 2 frac N 2 phi Big frac 4 N pi sin 8 2 N 2 ϕ p displaystyle sin theta frac 2 N frac 2 phi pi Segun N aumenta el termino sera dominado por 2 ϕ p displaystyle begin matrix frac 2 phi pi end matrix Dado que el seno oscila entre 1 y 1 podemos observar que ϕ p 2 displaystyle phi begin matrix frac pi 2 end matrix tendra su maximo de energia en un angulo dado por 8 sin 1 1 p 2 90 displaystyle theta sin 1 1 begin matrix frac pi 2 end matrix 90 circ Ademas podemos ver que si deseamos ajustar el angulo en el que emitimos el maximo energetico unicamente hemos de ajustar el desplazamiento de fase f entre las antenas sucesivas El desplazamiento de fase corresponde al angulo negativo de maxima emision Unos calculos similares demuestran que el denominador es minimizado por el mismo factor Tipos de arreglos en fase EditarHay numerosos tipos de arreglos en fase Basicamente arreglos en fase en el dominio temporal arreglos en fase en el de la frecuenciaUn arreglo en fase en el dominio del tiempo funciona mediante operaciones temporales La operacion basica se denomina retarda y suma delay amp sum Funciona retardando la senal de entrada de cada arreglo una cierta cantidad de tiempo y despues las suma todas En ocasiones se multiplica el arreglo por una ventana para incrementar el radio del lobulo principal o de los laterales del diagrama de radiacion y para insertar ceros en las caracteristicas Hay muchos tipos de arreglos en fase en el dominio de la frecuencia El primer tipo separa componentes frecuenciales presentes en la senal recibida en diferentes haces usando filtros y FFT Cuando se le aplican a cada componente frecuencial los diferentes retardos y sumas es posible apuntar el lobulo principal hacia diferentes direcciones para diferentes frecuencias lo que es una gran ventaja para enlaces de comunicaciones Otro tipo de arreglos en fase hace uso de las denominadas frecuencias espaciales Esto significa que se realiza una FFT entre los diferentes elementos del arreglo pero no al mismo tiempo La salida de la FFT de N puntos son N canales que son divididos en espacio Esta aproximacion hace muy simple la implementacion de diferentes arreglos en fase en el mismo tiempo pero no es muy flexible porque sus direcciones de radiacion son fijas Vease tambien EditarRed de antenas Sodar NEXRAD Antenna Array CalculatorReferencias Editar Federal Standard 1037C Definicion de phased array en ingles Visto a fecha de 27 de abril de 2006 http www globalsecurity org military world russia mig 31 htm AEGIS Weapon System MK 7 Jane s Information Group 25 de abril de 2001 Archivado desde el original el 1 de julio de 2006 Consultado el 10 de agosto de 2006 P D Trinh S Yegnanarayanan F Coppinger and B Jalali Silicon on Insulator SOI Phased Array Wavelength Multi Demultiplexer with Extremely Low Polarization Sensitivity IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 9 7 julio 1997 Mojix Redefines the Range for Passive RFID Archivado el 28 de octubre de 2008 en Wayback Machine RFID Radio Datos Q727898 Multimedia Phased arraysObtenido de https es wikipedia org w index php title Antenas en fase amp oldid 134060311, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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