La pérdida de propagación medida para el canal de comunicación capacitiva acoplada al cuerpo (BCC) (1 MHz a 60 MHz) está disponible de forma limitada en la literatura para distancias superiores a 50 cm. Esto se debe a la complejidad experimental para aislar la tierra o a la complejidad de diseño para realizar un enlace de comunicación fiable para evaluar las limitaciones de rendimiento del canal BCC capacitivo. Por lo tanto, se presenta un enfoque alternativo y eficiente de simulación electromagnética (EM) de onda completa para analizar de forma realista el BCC capacitivo, es decir, la interacción del acoplador capacitivo, el cuerpo humano y el entorno en conjunto. El enfoque de simulación presentado se evalúa primero para las incertidumbres numéricas/de variación del cuerpo humano y luego se valida con los resultados de las mediciones de la literatura, seguido por el análisis del canal BCC capacitivo para veinte escenarios diferentes. Los resultados de la simulación muestran que la configuración del acoplador vertical es menos susceptible a las variaciones fisiológicas de los tejidos subyacentes en comparación con la configuración del acoplador horizontal. La pérdida de propagación es menor para las posiciones de los brazos cuando no tocan la región del torso, independientemente de la distancia de comunicación. La pérdida de propagación también se ha explicado para escenarios complejos formados por el plano de tierra y las estructuras materiales (metales o dieléctricos) con el cuerpo humano. La pérdida de propagación estimada se ha utilizado para investigar el requisito de presupuesto de enlace para el diseño del sistema BCC capacitivo en tecnologías CMOS submicrónicas.
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