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Ejemplos de aplicación

Resultados de SAR para Phantom plano utilizando XFdtd

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La norma IEEE 1528-2003 [1] define los procedimientos para medir el SAR generado por dispositivos inalámbricos y contiene información sobre la calibración del sistema de medición. Aquí se simula el método de calibración en XFdtd y se compara con los valores SAR de referencia proporcionados. 

El objeto de ensayo es un maniquí plano compuesto por una carcasa de plástico y un líquido equivalente al tejido. El tamaño del maniquí varía con la frecuencia, pero en general es de 0,6 por 0,4 longitudes de onda con una profundidad de 100 mm o más. Los parámetros del material para el líquido equivalente al tejido varían con la frecuencia y se indican en la Tabla 2 de [1]. La envoltura plástica debe tener una permitividad relativa inferior a 5 y una tangente de pérdida inferior a 0,05. El espesor de la cubierta de plástico se define como 2 mm para frecuencias en el rango de 800-3000 MHz y 6,3 mm para frecuencias más bajas. El maniquí debe exponerse a los campos de un dipolo de referencia, Tabla G.1 de [1], que está separado 15 mm de la interfaz carcasa/líquido para frecuencias inferiores o iguales a 1000 MHz y 10 mm de la interfaz para frecuencias superiores. La vista sólida de la geometría se muestra en la Figura 1 para el caso de 900 MHz.

Para las simulaciones XF, todos los elementos de la antena se mallaron utilizando la función XACT Accurate Cell Technology para definir con precisión las dimensiones del dipolo y el balun. El maniquí se malló con un tamaño de celda que variaba de 1 a 3 mm en función de la frecuencia de excitación, pero todas las simulaciones utilizaron un volumen de alta resolución en la región del maniquí situada directamente sobre el punto de alimentación de la antena.

La excitación aplicada fue una fuente de tensión con una entrada sinusoidal y se determinaron los valores SAR local, medio de 1 gramo y medio de 10 gramos para la ubicación directamente por encima de la alimentación del dipolo. Todos los cálculos se ejecutaron hasta que los campos convergieron a un nivel de -35 dB. Tras la simulación, la potencia de entrada se ajustó desde el valor calculado hasta el especificado de 1 W. Los valores de simulación se muestran en la Tabla 1 y se comparan con los valores de referencia de la Tabla 7 de [1]. Las imágenes de los valores SAR local, promedio de 1 gramo y promedio de 10 gramos en el primer plano del líquido (con la cáscara oculta) para el caso de 900 MHz se muestran en las Figuras 2, 3 y 4, respectivamente.

 

 Figura 1: Representación CAD del maniquí y el dipolo para 900 MHz.


Figura 1: Representación CAD del maniquí y el dipolo para 900 MHz.

 

 Figura 2: Valores locales de SAR en el líquido para 900 MHz.

Figura 2: Valores locales de SAR en el líquido para 900 MHz.

 

 Figura 3: Valores SAR medios de 1 gramo en el líquido para 900 MHz.

Figura 3: Valores SAR medios de 1 gramo en el líquido para 900 MHz.

 

Figura 4: Valores SAR medios de 10 gramos en el líquido para 900 MHz.

Figura 4: Valores SAR medios de 10 gramos en el líquido para 900 MHz.

 

 Tabla 1: Resultados de SAR para Flat Phantom.

Tabla 1: Resultados de SAR para Flat Phantom.

Referencia

  1. IEEE. Estándar 1528-2003. IEEE Recommended Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Head from Wireless Communications Devices: Técnicas de medición. Diciembre de 2003.

 

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