La 5G, la quinta generación de comunicaciones inalámbricas, se está centrando en múltiples bandas de frecuencia, como 6 GHz, 10 GHz, 15 GHz, 28 GHz y 38 GHz, para lograr altas velocidades de datos de hasta 10 Gbps o más. La industria exige antenas multibanda para cubrir estas bandas de frecuencias distantes, lo cual es una tarea mucho más desafiante. En este trabajo, hemos diseñado una novedosa antena multibanda con resonador de anillo dividido (SRR) basada en una F invertida planar (PIFA) para aplicaciones 5G. Está compuesta por una PIFA, un elemento parásito en forma de L invertida, un elemento parásito de forma rectangular y un resonador de anillo dividido (SRR) grabado en la placa superior de la PIFA. La estructura básica del PIFA resuena a 6 GHz. La adición de un elemento parásito de forma rectangular produce una resonancia a 15 GHz. La introducción de un resonador de anillo dividido produce una muesca de banda a 8 GHz, y una resonancia a 10 GHz, mientras que la inserción de un elemento parásito en forma de L invertida aumenta aún más el ancho de banda de impedancia en la banda de 10 GHz. Las bandas de frecuencias cubiertas, cada una de ellas con más de 1 GHz de ancho de banda de impedancia, son la de 6 GHz (5-7 GHz), la de 10 GHz (9-10,8 GHz) y la de 15 GHz (14-15 GHz), que se prevé incluir en las comunicaciones inalámbricas de próxima generación, es decir, la 5G. El diseño se simula utilizando el paquete de software de simulación Ansys Electromagnetic Suite 17. Se comparan y analizan los resultados simulados y los medidos, que en general coinciden.
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