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Cublier Martínez, Aymar

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Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial es el Organismo Público de Investigación (OPI) dependiente del Ministerio de Defensa. Además de realizar actividades de investigación científica y de desarrollo de sistemas y prototipos en su ámbito de conocimiento, presta servicios tecnológicos a empresas, universidades e instituciones. El INTA está especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de la Aeronáutica, Espacio, Hidrodinámica, Seguridad y Defensa.

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Cublier Martínez

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Aymar

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  • PublicaciónRestringido
    Machine Learning Methods Applied to Broadband Electromagnetic Characterization
    (2025-11) Cublier Martínez, Aymar; Frövel de la Torre, Jorge; Sanz, Ruy; Plaza Gallardo, Borja; Poyatos Martinez, David
    The introduction of composite materials in the aerospace industry has yielded improved performance and better strength-to-weight ratio in space platforms' design. The ubiquity of these materials in today's space missions involves, among other things, a deep understanding of their electromagnetic (EM) properties. To study the EM properties of dielectric materials, several machine learning algorithms such as Deep Neural Networks (DNN) and ensemble learning methods (Random Forest, Gradient Boosting) are implemented as extraction methods for EM characterization in free space. First, the training and testing datasets for the supervised learning algorithms are generated using EM simulations with given permittivity and loss tangent. Second, an existing high precision test bench is used at INTA's Computational and Applied Electromagnetics Laboratory (CAEM-Lab) for gathering data to feed the prediction models at the validation stage over a broad frequency range of 2.6−40GHz. Finally, results are contrasted with conventional methods for complex permittivity extraction, such as analytical based solutions and optimization related methods. Other features like temperature can be added to the models to study the EM properties of materials at cryogenic temperatures for space applications.
  • PublicaciónRestringido
    Caracterización electromagnética de materiales aeroespaciales a temperaturas extremas
    (RIA-MAD4SPACE 2025, 2025-04) Cublier Martínez, Aymar; Auñón Marugán, Alicia; Ramos Somolinos, David; Sanz, Ruy; Plaza Gallardo, Borja; Poyatos Martinez, David
    El uso de materiales compuestos y de impresión 3D ha generado avances significativos en la industria aeroespacial. Su óptima relación resistencia-peso ha supuesto un gran avance. Sin embargo, los gradientes extremos de temperatura presentes en el espacio plantean nuevos retos y requieren estudios detallados de su rendimiento. Este trabajo propone un sistema de caracterización electromagnética no resonante basado en doble línea microstrip para la caracterización electromagnética a temperatura (de -55ºC a 80ºC) en un amplio rango de frecuencia (40 MHz – 8 GHz). Mediante simulaciones y medidas a temperatura ambiente se validan los métodos de extracción de la permitividad y la tangente de pérdidas de los materiales estudiados (FR-4, ROGERS 4350B, y CuClad-250). Posteriormente, las medidas a temperatura se realizan en el interior de la cámara térmica “Osa Menor” del INTA. Los resultados muestran la robustez y fiabilidad del sistema de medidas, así como de los métodos de extracción. Una vez validado el modelo y analizado sus limitaciones se está trabajando en el diseño de un sistema más complejo que mejore la precisión y estabilidad de los resultados.
  • PublicaciónAcceso Abierto
    Doble línea microstrip para extracción de permitividad a temperaturas extremas
    (URSI, 2025-09) Cublier Martínez, Aymar; Auñón Marugán, Alicia; Ramos Somolinos, David; Sanz, Ruy; Plaza Gallardo, Borja; Poyatos Martinez, David
    [en] Many cryogenic missions for space observation have been launched in the past. In all of them, it was key to insulate the observation devices from thermal and electromagnetic perturbations. A solid understanding of materials and signal propagation is therefore essential to achieve full spectral isolation for cryogenic systems. This work introduces a non-resonant electromagnetic characterization method to extract permittivity and loss in dielectric materials at extreme temperatures. The authors design, simulate and validate a double microstrip transmission line and implement a flexible extraction method to measure permittivity over a wide frequency range, using materials such as CuClad 250, ROGERS 4350B and FR-4. Albeit refinements to the extraction process and comparison with real measurements in a cryogenic setting are possible, the resulting system is shown to be consistent and reliable across all simulations.