Sistema de medición del patrón de radiación de antenas en el rango de 1 MHz a 4 GHz. Mejora de rango dinámico y mando remoto

En la Facultad de Ingeniería se diseñó un sistema didáctico para obtener patrones de radiación de antenas en un rango de frecuencias de 1 a 6 GHz, el cual utilizaba un detector RMS de potencia de señal radioeléctrica. En el presente trabajo, se presentan algunas mejoras al sistema. Se utilizaron...

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Bibliographic Details
Main Authors: Icaza Samaniego, Santiago Patricio, Inga Ortega, Juan Vicente
Other Authors: Araujo Pacheco, Alcides Fabián
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2019
Subjects:
Online Access:http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32538
Description
Summary:En la Facultad de Ingeniería se diseñó un sistema didáctico para obtener patrones de radiación de antenas en un rango de frecuencias de 1 a 6 GHz, el cual utilizaba un detector RMS de potencia de señal radioeléctrica. En el presente trabajo, se presentan algunas mejoras al sistema. Se utilizaron un detector logarítmico y un detector RMS de potencia de señal radioeléctrica. Con el detector RMS se obtuvo un rango dinámico de 61 dB y con el detector logarítmico un rango dinámico de 78 dB. Para aumentar el rango dinámico se ha implementado un amplificador de bajo ruido (LNA) con una ganancia de +20 dB. Teniendo en cuenta las pérdidas de los elementos, se obtuvo una sensibilidad de -69 dBm, con la posibilidad de utilizar dos amplificadores de bajo ruido (LNA) para ampliar la sensibilidad a -85 dBm. El sistema cuenta con un soporte para la antena transmisora y otro para la antena receptora. La antena receptora y su soporte giran en torno a un eje y cuentan con un sistema de control inalámbrico. La parte superior del soporte se comunica con la parte inferior mediante comunicación bluetooth para transferencia de datos, esto resuelve el problema y las dificultades con el cableado que tuvo el sistema inicial. Debido a que no se cuenta con una cámara anecoica se utilizaron filtros de RF en la frecuencia de prueba para mejorar la definición del patrón de radiación atenuando señales extrañas a las de prueba. Para controlar y sincronizar el sistema, se diseñó un programa en el lenguaje Python. El programa implementa una interfaz gráfica que controla todo el proceso de medición. El programa se conecta con el sistema de recepción mediante comunicación serial y así se controla el giro del eje de la torre de recepción y la transferencia de datos. Se realizaron mediciones en varias frecuencias de prueba y con distintos tipos de antenas con sus respectivos filtros de RF. Los resultados fueron contrastados con resultados teóricos. Las gráficas resultantes verifican una muy buena aproximación del sistema diseñado con las predicciones teóricas.