Ce rapport décrit la configuration, la validation et la vérification, ainsi que les résultats des mesures de propagation à l’aide d’un système de mesure à ondes continues et à sondage par canal de radiofréquence.
Les sondeurs de canaux sont utilisés pour mesurer les caractéristiques des canaux des systèmes radio. Il existe plusieurs types de sondeurs de canaux utilisés aujourd’hui: ondes continues (CW), impulsion directe, domaine fréquentiel à l’aide d’un analyseur de réseau vectoriel (VNA), basé sur la corrélation et corrélateur croisé à retard de temps balayé. Chacun d’entre eux présente des avantages et des inconvénients uniques. Les systèmes CW ont une plage dynamique plus large que les autres systèmes avec un signal qui peut se propager plus loin dans l’environnement. Comme les taux d’échantillonnage audio permettent des fichiers de plus petite taille que les autres systèmes, la collecte de données peut être continue et durer plusieurs heures. Cet article traite d’un système de sondeur à canal CW, qui a été utilisé pour effectuer de nombreuses mesures de perte de propagation dans diverses villes des États-Unis d’Amérique. Ces mesures de propagation doivent être précises, reproductibles et exemptes d’artefacts ou de biais. Cet article montre comment configurer la mesure, comment valider et vérifier que le système effectue des mesures fiables, et enfin, il montre les résultats de certaines des campagnes de mesure telles que les mesures de répétabilité, les mesures de perte d’encombrement (où la perte d’encombrement est définie comme la perte excessive due à la perte de transmission en espace libre) et les mesures de réciprocité.
L’Institute for Telecommunication Sciences (ITS) est le laboratoire de recherche de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), une agence du département du Commerce des États-Unis. ITS effectue depuis longtemps des mesures de propagation de radiofréquences (RF) précises et bien considérées. L’augmentation du partage du spectre s’est accompagnée de la nécessité de mesures précises et reproductibles qui permettent de mieux comprendre l’environnement radio que plusieurs services devront partager. Au cours des dernières années, les services militaires ont élaboré des ententes de partage du spectre avec des entreprises de services sans fil commerciaux dans la bande des services sans fil avancés (AWS)-3 (1755-1780 MHz)1. Cela permettra aux opérateurs sans fil commerciaux d’utiliser la bande AWS-3 avant de retirer progressivement les services militaires de la bande. L’utilisation de la bande sera coordonnée à la fois en isolant géographiquement les systèmes et en modélisant des scénarios d’interférence de fréquence. Pour partager cette bande de spectre, des mesures de propagation sont nécessaires pour développer et améliorer des modèles de propagation pour l’évaluation des interférences RF entre les systèmes sans fil militaires et commerciaux au sein de la bande.
La Defense Spectrum Organization (DSO) est responsable de la gestion de la transition AWS-3 et a chargé ITS et d’autres d’effectuer une série de mesures de sondage des canaux. Ces mesures seront utilisées pour construire de nouveaux modèles pour le calcul de l’impact du feuillage et des structures artificielles dans l’environnement (collectivement connu sous le nom d’encombrement). Une meilleure modélisation de la propagation qui tient compte de l’encombrement pourrait entraîner moins de restrictions sur les émetteurs commerciaux à proximité des systèmes militaires. Le système cw-channel-sounder dont il est question dans cet article est utilisé depuis cinq ans pour collecter des données de mesure de propagation radio et calculer l’atténuation de l’encombrement. Ce système de mesure produit des résultats précis, reproductibles et impartiaux, et le DSO a encouragé ITS à partager ses connaissances institutionnelles – y compris les meilleures pratiques de mesure pour la mesure et le traitement des données de propagation RF – avec la communauté technique au sens large.
Les meilleures pratiques de mesure nécessitent de comprendre un système du niveau du composant au niveau du système assemblé. Ces pratiques exemplaires en matière de mesure ont été documentées dans le mémorandum technique TM-19-5352 de la NTIA récemment publié, qui décrit un ensemble de pratiques exemplaires pour la préparation et la vérification des systèmes de mesure de la propagation radio. ITS a récemment terminé un article de JoVE sur l’étalonnage d’un VNA utilisé pour mesurer les pertes de composants et identifier les composants défectueux pour ce système de mesure3. Cet article s’inscrit dans la continuité de la documentation de ces meilleures pratiques de mesure pour l’ensemble de la communauté. Bien que les meilleures pratiques soient abordées dans cet article pour un sondeur à canal CW, ces mêmes techniques peuvent être utilisées pour vérifier d’autres systèmes de sondeur de canaux : systèmes VNA ; Systèmes CW; systèmes à bande passante complète basés sur la corrélation; systèmes d’impulsions directes; et les systèmes à base de corrélateurs coulissants4,5,6.
Cet article décrit en détail comment configurer un système de mesure de sondeur à canal CW à l’aide d’un analyseur de signaux vectoriels (VSA), d’un analyseur de spectre (SA), de deux oscillateurs au rubidium, d’un capteur de puissance, d’un générateur de signaux vectoriels (VSG) et de divers filtres et diviseurs de puissance pour les mesures dans un environnement de mesure extérieur7,8. Le côté émetteur du système se compose du VSG, qui génère un signal CW qui est amplifié par un amplificateur de puissance. Celui-ci est ensuite divisé par un couple directionnel pour détourner une partie du signal vers le capteur de puissance, ce qui permet à l’utilisateur de surveiller la sortie du système. Le reste du signal est envoyé au côté récepteur du système via le canal de propagation. Le côté récepteur se compose d’un filtre passe-bas pour réduire les interférences et les harmoniques produites par l’amplificateur de puissance. Le signal filtré est divisé dans un diviseur de puissance et introduit dans le SA pour la surveillance pendant la mesure avec un horodatage et une position GPS (Global Positioning System). L’autre moitié du signal est envoyée au VSA pour être convertie en données de quadrature en phase (I-Q) dans la gamme de 1 à 5 kHz. La fréquence d’échantillonnage est déterminée par la portée de l’instrument9 et est guidée par les décalages attendus du spectre Doppler, qui sont fonction de la vitesse du véhicule. Les séries chronologiques résultantes sont ensuite transférées sur un ordinateur pour le post-traitement et l’analyse des données.
Les horloges au rubidium sont utilisées à la fois à l’émetteur et au récepteur pour fournir des mesures très précises et des fréquences très stables. L’horloge au rubidium à l’extrémité réceptrice a un réglage de fréquence fin pour l’alignement précis des fréquences d’émission et de réception. En règle générale, les fréquences sont ajustées pour être à moins de 0,1 Hz les unes des autres pour les tests. Les horloges au rubidium sont essentielles pour des mesures de propagation CW de haute précision. Ils assurent une précision précise de la base de temps au cours des mesures et empêchent la dérive de fréquence de l’émetteur et du récepteur. Cet article explique également comment valider et vérifier qu’un système effectue des mesures précises en laboratoire, avec et sans antenne, avant d’effectuer des mesures dans un environnement extérieur. Le système a été utilisé pour une vaste série de tests extérieurs et intérieurs à des fréquences allant de 430 MHz à 5,5 GHz et pour de nombreuses puissances d’émission différentes7,8,10.
Il est très important de tester un système tel que décrit dans ce protocole avant d’essayer de faire des mesures dans un environnement extérieur. De cette façon, tous les mauvais composants ou instabilités peuvent être tracés et identifiés dans le système de mesure et peuvent être résolus. Les étapes critiques de ce protocole sont 1) tester d’abord les composants individuels et vérifier qu’ils fonctionnent conformément à leurs spécifications, 2) assembler séparément les côtés émetteur et récepteur et tester la chaîne de composants, 3) assembler le côté émetteur et récepteur en insérant un atténuateur échelonné et en mesurant les niveaux de signal à mesure que l’atténuation est modifiée pour s’assurer que les niveaux de signal reçus dans le VSA et le SA sont tels que calculés. Un dépannage supplémentaire peut être effectué à l’aide d’un VSG, tel que celui illustré dans le tableau des matériaux, qui dispose d’une option permettant de générer des simulations de décoloration, qui peuvent être utilisées pour tester le système à l’aide de formes d’onde simulées dans divers environnements de décoloration rencontrés dans des environnements de propagation réels. Une fois que le système de mesure fonctionne correctement, les mesures peuvent être effectuées dans un environnement extérieur avec la certitude que les mesures seront précises.
Une autre étape importante consiste à surveiller la puissance d’émission tout au long de la mesure pour vérifier que le système fonctionne correctement. L’amplificateur de puissance est caractérisé et testé séparément pour comprendre sa linéarité et ses spectres d’émissions hors bande. L’amplificateur de puissance peut être validé sur la paillasse avec le reste de la configuration, mais il faut prendre soin de réduire la puissance du signal en dessous de la puissance nominale maximale d’entrée au VSA à l’aide d’atténuateurs appropriés. Ni l’antenne GPS ni ses paramètres ne doivent être utilisés pour la vérification et la validation en laboratoire. Comme l’écran du VSA n’est pas capable de fournir une surveillance en temps réel de l’environnement, l’ajout d’un SA en tant que moniteur en temps réel permet de déterminer l’état actuel du système. Il existe plusieurs types de systèmes de mesure de sondage de canal pour capturer les caractéristiques des canaux pour les systèmes radio: CW, impulsion directe, domaine fréquentiel à l’aide d’un VNA, corrélation croisée à retard de temps balayé.
L’une des limites de ce système est qu’un signal CW sondant l’environnement local ne contient pas d’informations de domaine temporel telles que des profils de retard temporel. Un profil de délai donne des informations sur la synchronisation des réflexions source du signal dans l’environnement local. Cependant, un avantage de l’utilisation d’un signal CW est qu’il est plus facile d’obtenir la permission d’émettre sur une fréquence dans différentes bandes en utilisant le signal CW à bande étroite plutôt que d’essayer de transmettre un signal à large bande. Les systèmes CW peuvent avoir une plage dynamique plus large que les autres systèmes, et le signal peut généralement se propager plus loin dans l’environnement. Un signal CW a également des taux d’échantillonnage audio qui se traduisent par des tailles de fichiers plus petites que d’autres types de systèmes de sondage de canaux. Avec ce système, les collectes de données sont continues et peuvent durer plusieurs heures. Le système de mesure du sondeur à canal CW décrit dans cet article peut être utilisé à différentes fréquences, en fonction de la portée des différents composants assemblés. Le système peut être utilisé dans un environnement de propagation extérieur ou un environnement de propagation intérieur15.
Merci au Defense Spectrum Office (DSO) pour le financement du travail présenté dans cet article.
Cabling | Micro-Coax | Various lengths | |
Directional Coupler | Anatech Electronics, Inc. | AM1650DC833 | |
Filter 1 | K&L Microwave, Inc. | 8FV50-1802-T95-O/O | |
GPS Antenna | Trimble | SMA connection to SA | |
Instrument Control & Processing Software | MATLAB | Used to store and process measurement data | |
Power Amplifier | Ophir RF | 5263-003 | |
Power Divider | Mini-Circuits | ZAPD-20+ | |
Power Meter and Power Sensor | Keysight | E4417A/E4412A | |
Receiving Antenna | Cobham | OA2-0.3-10.0V/1505 | |
Rubidium Frequency Standard | Stanford Research Systems | FS725 | |
SA | Agilent | N9344C | |
Transmitting Antenna | COMTELCO | BS1710XL6 | |
Vector Signal Generator | Rohde & Schwarz | SMIQ | |
VSA | Keysight Technologies | N9030A |