Diseño y caracterización de una metasuperficie basada en fase geométrica para la reducción de la RCS en banda ancha
Design and characterization of a geometric-phase-based metasurface for broadband RCS reduction
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Identificadores
URI: https://hdl.handle.net/10902/37439Registro completo
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Díaz González, PabloFecha
2025-09-17Director/es
Derechos
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Palabras clave
Metasuperficies
RCS
Reducción de firma radar
Fase Pancharatnam–Berry
Codificación espacial
Incidencia oblicua
Banda ancha
Metasurfaces
Radar signature reduction
Pancharatnam–Berry phase
Spatial coding
Oblique incidence
Broadband
Resumen/Abstract
En este trabajo se ha diseñado y optimizado una metasuperficie pasiva orientada a la reducción de la sección radar (RCS), buscando simultáneamente un ancho de banda amplio y un comportamiento robusto frente a incidencia oblicua. El proceso se ha desarrollado en varias iteraciones de simulación con CST Studio Suite, ajustando parámetros geométricos y evaluando la respuesta en amplitud y fase. Se han explorado además configuraciones basadas en fase geométrica de Pancharatnam–Berry y en patrones de codificación espacial (columnas, tablero de ajedrez, disposición aleatoria), con el objetivo de dispersar la energía reflejada y mejorar la estabilidad angular. Los resultados muestran que es posible alcanzar un diseño compacto, eficiente y con potencial aplicación en comunicaciones y en tecnologías de reducción de firma radar.
This project presents the design and optimization of a passive metasurface aimed at reducing the radar cross section (RCS), while ensuring broadband operation and robustness under oblique incidence. The work has been carried out through several iterations in CST Studio Suite, tuning geometrical parameters and evaluating both amplitude and phase responses. Configurations based on Pancharat nam–Berry geometric phase and spatial coding patterns (columns, chessboard, random distribution) have been explored to achieve diffuse reflection and improved angular stability. The results demonstrate that a compact and efficient design can be obtained, laying the foundations for practical applications in communications and radar signature reduction.








