Atividades

  • Revisão bibliográfica (6 meses):
  • Antenas para radionavegação (12 meses): Antenas GNSS serão desenvolvidas considerando-se a possibilidade de recepção de sinais dos diversos sistemas disponíveis, tais como o sistema americano GPS, o sistema russo GLONASS, o sistema europeu GALILEO e o chinês Beidou. Inicialmente, será considerado o projeto de antenas faixa simples na metade superior da Banda L (1-2 GHz). Serão priorizadas as antenas de microfita conformadas sobre a superfície externa de ambos os modelos dos veículos VS-50 e VLM-1, porém outras geometrias, como antenas em fenda, também poderão ser exploradas.
  • Antenas para telemetria (12 meses): Antenas destinadas ao enlace de telemetria serão projetadas para uma faixa de frequências estreita na porção inferior da Banda S (2-4 GHz). Por se tratar de transmissão de dados de telemetria, trabalhar-se-á com o projeto de antenas faixa simples e banda estreita com polarização circular. As antenas serão escolhidas para viabilizar o teste de transmissão de dados de telemetria dos sensores de temperatura, de pressão e de posicionamento. Os dados coletados deverão ser gerenciados por um dispositivo digital programável do tipo SDR (Software-Defined Radio) .
  • Projeto dos foguetes em tamanho reduzido (15 meses): Dado o elevado custo e a dificuldade de testar as antenas integradas sobre a superfície externa dos veículos VS-50 e VLM-1 em tamanho real, maquetes desses veículos, com alta precisão e com dimensões reduzidas, deverão ser construídas com o auxílio de uma impressora 3D. A superfície metálica externa das maquetes dos foguetes será emulada com o emprego de tinta condutora disponível no mercado. Adiconalmente, faz parte desta etapa o escalonamento das antenas projetadas nas Etapas 2 e 3.
  • Caracterização experimental (6 meses): Nesta etapa, as antenas e as maquetes serão construídas. Para a fabricação das antenas, laminados de baixas perdas e com elevada flexibilidade serão empregados. Conforme já descrito na Etapa 4, as maquetes serão fabricadas com o auxílio de uma impressora 3D e serão finalizadas com a aplicação de uma camada de tinta condutora sobre as superfícies exteriores. Por fim, medidas para caracterizar o desempenho das antenas construídas para radionavegação e de telemetria serão conduzidas nas dependências do LEMA. Parâmetros como os diagramas de irradiação nos planos axial (pitch plane) e de rolamento (roll plane), impedância de entrada, perda de retorno, entre outros, serão obtidos.
  • Documentação (6 meses):

Referências bibliogáficas:

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  • Raul O. Ribeiro et al., “Entire Domain Basis Function With Accurate Edge Condition for Rectangular Microstrip Antennas,” IEEE Antennas and Wireless Propag. Lett., v. 18, pp. 123-127, 2019. [22] J. M. Vieira, M. V. T. Heckler, “Analysis of via-fed cylindrical dielectric resonator antenas,” Microw. And Optic. Tech. Lett., v. 62, p. 3905-3910, 2020.
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