Este informe describe la configuración, validación y verificación, y los resultados de las mediciones de propagación utilizando un sistema de medición de sondeo de canales de radiofrecuencia de onda continua.
Las sondas de canal se utilizan para medir las características del canal para sistemas de radio. Hay varios tipos de sondas de canal utilizadas hoy en día: onda continua (CW), pulso directo, dominio de frecuencia utilizando un analizador de red vectorial (VNA), correlación cruzada basado en correlación y retardo de tiempo barrido. Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas únicas. Los sistemas CW tienen un rango dinámico más grande que otros sistemas con una señal que puede propagarse más en el medio ambiente. Como las frecuencias de muestreo de audio permiten tamaños de archivo más pequeños que otros sistemas, la recopilación de datos puede ser continua y durar varias horas. Este artículo discute un sistema de sonda de canal CW, que se ha utilizado para realizar numerosas mediciones de pérdida de propagación en varias ciudades de los Estados Unidos de América. Tales mediciones de propagación deben ser precisas, reproducibles y libres de artefactos o sesgos. Este artículo muestra cómo configurar la medición, cómo validar y verificar que el sistema está realizando mediciones confiables y, finalmente, muestra los resultados de algunas de las campañas de medición, como las mediciones de repetibilidad, las mediciones de pérdida de desorden (donde la pérdida de desorden se define como la pérdida excesiva de la pérdida de transmisión de espacio libre) y las mediciones de reciprocidad.
El Instituto de Ciencias de las Telecomunicaciones (ITS) es el laboratorio de investigación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ITS tiene una larga historia de realización de mediciones de propagación de radiofrecuencia (RF) precisas y bien consideradas. El aumento del uso compartido del espectro ha ido acompañado de la necesidad de mediciones precisas y reproducibles que proporcionen una mejor comprensión del entorno radioeléctrico que múltiples servicios tendrán que compartir. Durante los últimos años, los servicios militares han estado desarrollando acuerdos de uso compartido del espectro con operadores inalámbricos comerciales en la banda Advanced Wireless Services (AWS)-3 (1755-1780 MHz)1. Esto permitirá a los operadores inalámbricos comerciales utilizar la banda AWS-3 antes de eliminar gradualmente los servicios militares de la banda. El uso de la banda se coordinará tanto mediante sistemas de aislamiento geográfico como mediante el modelado de escenarios de interferencia de frecuencia. Para compartir esta banda de espectro, las mediciones de propagación son necesarias para desarrollar y mejorar los modelos de propagación para la evaluación de la interferencia de RF entre los sistemas inalámbricos militares y comerciales dentro de la banda.
La Organización del Espectro de Defensa (DSO) es responsable de la administración de la transición de AWS-3 y ha encargado a ITS y otros que realicen una serie de mediciones de sondeo de canal. Estas mediciones se utilizarán para construir nuevos modelos para el cálculo del impacto del follaje y las estructuras artificiales en el medio ambiente (conocidos colectivamente como desorden). Un modelo de propagación mejorado que tenga en cuenta el desorden podría conducir a menos restricciones en los transmisores comerciales en las cercanías de los sistemas militares. El sistema de sonda de canal CW discutido en este artículo se ha utilizado durante los últimos cinco años para recopilar datos de medición de propagación de radio y calcular la atenuación del desorden. Este sistema de medición produce resultados precisos, repetibles e imparciales, y DSO alentó a ITS a compartir sus conocimientos institucionales, incluidas las mejores prácticas de medición para la medición y el procesamiento de datos de propagación de RF, con la comunidad técnica en general.
Las mejores prácticas de medición requieren comprender un sistema desde el nivel de componente hasta el nivel de sistema ensamblado. Estas mejores prácticas de medición se han documentado en el Memorando Técnico de la NTIA TM-19-5352 recientemente publicado que describe un conjunto de mejores prácticas para la preparación y verificación de los sistemas de medición de propagación radioeléctrica. ITS completó recientemente un artículo de JoVE sobre la calibración de un VNA utilizado para medir las pérdidas de componentes e identificar componentes defectuosos para este sistema de medición3. Este artículo es una continuación de la documentación de estas mejores prácticas de medición para la comunidad en general. Aunque las mejores prácticas se discuten en este artículo para una sonda de canal CW, estas mismas técnicas se pueden utilizar para verificar otros sistemas de sonda de canal: sistemas VNA; Sistemas CW; sistemas de ancho de banda completo, basados en correlación; sistemas de pulso directo; y sistemas deslizantes basados en correladores4,5,6.
Este artículo describe en detalle cómo configurar un sistema de medición de sonda de canal CW utilizando un analizador de señal vectorial (VSA), un analizador de espectro (SA), dos osciladores de rubidio, un medidor de potencia, un generador de señal vectorial (VSG) y varios filtros y divisores de potencia para mediciones en un entorno de medición al aire libre7,8. El lado transmisor del sistema consiste en el VSG, que genera una señal CW que es impulsada por un amplificador de potencia. Esto se divide por un par direccional para desviar parte de la señal al medidor de potencia, lo que permite al usuario monitorear la salida del sistema. El resto de la señal se envía al lado receptor del sistema a través del canal de propagación. El lado receptor consiste en un filtro de paso bajo para reducir la interferencia y los armónicos producidos por el amplificador de potencia. La señal filtrada se divide en un divisor de potencia y se introduce en el SA para su monitoreo durante la medición junto con una marca de tiempo y la ubicación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). La otra mitad de la señal se envía al VSA para ser convertida en datos de cuadratura en fase (I-Q) en el rango de 1-5 kHz. La frecuencia de muestreo está determinada por el instrumento span9 y es guiada por los cambios esperados del espectro Doppler, que son una función de la velocidad del vehículo. La serie temporal resultante se transfiere a un ordenador para el postprocesamiento y el análisis de datos.
Los relojes de rubidio se utilizan tanto en el transmisor como en el receptor para proporcionar mediciones altamente precisas y frecuencias altamente estables. El reloj de rubidio en el extremo receptor tiene un ajuste de frecuencia fino para la alineación precisa de las frecuencias transmisoras y receptoras. Por lo general, las frecuencias se ajustan para estar dentro de 0.1 Hz entre sí para las pruebas. Los relojes de rubidio son esenciales para las mediciones de propagación CW de alta precisión. Aseguran una precisión precisa de la base de tiempo en el transcurso de las mediciones y evitan la deriva de frecuencia del transmisor y el receptor. Este artículo también detalla cómo validar y verificar que un sistema está realizando mediciones precisas en un entorno de laboratorio, tanto con como sin antena, antes de realizar mediciones en un entorno al aire libre. El sistema se ha utilizado para una extensa serie de pruebas en exteriores e interiores a frecuencias que van desde 430 MHz a 5,5 GHz y para muchas potencias de transmisión diferentes7,8,10.
Es muy importante probar un sistema como se describe en este protocolo antes de intentar realizar mediciones en un entorno al aire libre. De esta manera, cualquier componente defectuoso o inestabilidades se puede rastrear e identificar en el sistema de medición y se puede resolver. Los pasos críticos en este protocolo son 1) probar los componentes individuales primero y verificar que estén operando dentro de su especificación, 2) ensamblar los lados transmisores y receptores por separado y probar la cadena de componentes, 3) ensamblar el lado transmisor y receptor insertando un atenuador escalonado y midiendo los niveles de señal a medida que se cambia la atenuación para asegurarse de que los niveles de señal recibidos en el VSA y SA sean los calculados. Se puede realizar una solución de problemas adicional mediante el uso de un VSG, como el que se muestra en la Tabla de materiales, que tiene la opción de generar simulaciones de desvanecimiento, que se pueden usar para probar el sistema utilizando formas de onda simuladas en varios entornos de desvanecimiento encontrados en entornos de propagación del mundo real. Una vez que el sistema de medición funciona correctamente, las mediciones se pueden realizar en un entorno al aire libre con la confianza de que las mediciones serán precisas.
Otro paso importante es monitorear la potencia de transmisión a lo largo de la medición para verificar que el sistema esté funcionando correctamente. El amplificador de potencia se caracteriza y prueba por separado para comprender su linealidad y espectros de emisiones fuera de banda. El amplificador de potencia puede validarse en la mesa de trabajo con el resto de la configuración, pero se debe tener cuidado de reducir la potencia de la señal por debajo de la entrada de potencia nominal máxima al VSA utilizando atenuadores con la clasificación adecuada. Ni la antena GPS ni su configuración deben utilizarse para la verificación y validación de laboratorio. Como la pantalla del VSA no es capaz de proporcionar monitoreo en tiempo real del entorno, la adición de un SA como monitor en tiempo real ayuda a determinar el estado actual del sistema. Existen varios tipos de sistemas de medición de sondeo de canal para capturar las características del canal para sistemas de radio: CW, pulso directo, dominio de frecuencia utilizando un VNA, correlador cruzado de retardo de tiempo barrido basado en correlación.
Una limitación de este sistema es que una señal CW que sondea el entorno local no contiene información del dominio del tiempo, como los perfiles de retardo de tiempo. Un perfil de retardo de tiempo proporciona información sobre el tiempo de las reflexiones de la fuente de la señal en el entorno local. Sin embargo, una ventaja de usar una señal CW es que es más fácil obtener permiso para transmitir en una frecuencia en varias bandas utilizando la señal CW de banda estrecha en lugar de tratar de transmitir una señal de banda ancha. Los sistemas CW pueden tener un rango dinámico más grande que otros sistemas, y la señal generalmente puede propagarse más en el entorno. Una señal CW también tiene frecuencias de muestreo de audio que dan como resultado tamaños de archivo más pequeños que otros tipos de sistemas de sondeo de canal. Con este sistema, las recopilaciones de datos son continuas y pueden durar varias horas. El sistema de medición de sonda de canal CW discutido en este artículo se puede usar a diferentes frecuencias, dependiendo del rango de los diversos componentes ensamblados. El sistema se puede utilizar en un entorno de propagación al aire libre o en un entorno de propagación interior15.
Gracias a la Oficina del Espectro de Defensa (DSO) por financiar el trabajo presentado en este artículo.
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 |