La tecnología de brecha de banda electromagnética (EBG) se ha convertido en un avance significativo en las aplicaciones de radiofrecuencia (RF) y microondas debido a sus características únicas de brecha de banda en determinados rangos de frecuencia. Desde 1999, se han investigado las estructuras EBG para mejorar las prestaciones de numerosos dispositivos de RF y microondas utilizando la supresión de ondas superficiales y las propiedades de conductor magnético artificial (AMC) de estos metamateriales de tipo especial. Cuestiones como la compacidad, el amplio ancho de banda con bajo nivel de atenuación, la sintonización y la idoneidad con los circuitos planares desempeñan un papel importante en el diseño de las estructuras EBG. Se han realizado notables esfuerzos para el desarrollo de estructuras EBG que sean compatibles con una amplia gama de sistemas de comunicación inalámbrica. En este artículo se ofrece una revisión exhaustiva de diversas estructuras EBG, como las tridimensionales, bidimensionales y unidimensionales (3D, 2D y 1D), las de seta y las uniplanares, y sus sucesivos avances. Teniendo en cuenta las complejidades de fabricación relacionadas, la implementación de la EBG sin vial es un tema atractivo para los ingenieros de microondas. En el caso de las antenas microstrip, las estructuras EBG se utilizan de diversas maneras, que por supuesto resultan eficaces salvo en algunos casos. Las estructuras EBG también se utilizan con éxito en conjuntos de antenas para reducir el acoplamiento mutuo entre los elementos del conjunto. Los retos y limitaciones actuales de las antenas microstrip típicas y las diferentes estructuras EBG se discuten en detalle con algunas sugerencias posibles. Se espera que este estudio sirva de guía para aumentar los esfuerzos hacia el desarrollo de estructuras EBG uniplanares más compactas, de banda ancha y de alta eficiencia para mejorar el rendimiento de las antenas y otros dispositivos de microondas.
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