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Este trabalho discorreu sobre as superfícies seletivas em frequência, aspectos construtivos, as várias formas que se podem utilizar no projeto de uma estrutura FSS e a importância das superfícies seletivas em frequência nas mais diversas áreas, principalmente na área da radiofrequência, as quais são usadas em sub-refletores parabólicos, absorvedores de microondas, além de melhorar a resposta de antenas patch de microfita, aumentando sua largura de banda e melhorando a eficiência dessas antenas.

Foram apresentadas algumas técnicas de projeto de superfícies seletivas em frequência para obtenção de resultados com característica multibanda e/ou banda larga, tais como: Elementos combinados; Elementos convolucionados; Sobreposição de FSS e Elementos fractais. Análises e projeto de FSS foram realizadas com uso das técnicas descritas. Nas análises numéricas utilizou-se software comercial Ansoft DesignerTM e os resultados foram apresentados no Capítulo 4.

De acordo com os resultados das análises numéricas, foram realizados três projetos de FSS com geometrias simples e de fácil fabricação a fim de utilizá-las em aplicações comerciais.

Para validar os resultados obtidos nos projetos. As FSS foram construídas e medidas no laboratório de telecomunicações localizado no Núcleo Tecnológico Integrado (NTI) da UFRN de acordo com o apêndice A. Os resultados apresentados se mostraram precisos para as três estruturas projetadas.

O projeto de FSS para aplicação em tecnologia UWB gerou a publicação na revista Microwave and Optical Technology Letters e os outros dois projetos foram submetidos em um congresso na área de eletromagnetismo, antenas, propagação, optoeletrônica e fotônica.

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Como sugestão para continuação deste trabalho, pode-se realizar o estudo de outras técnicas para obtenção de características multibanda e/ou banda larga com estabilidade angular e de polarização como também os fatores que influenciam essas estabilidades. Inserir técnicas de inteligência computacional no projeto de FSS multibanda e/ou banda larga.

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