Medidas de antenas de elementos múltiples en fase para aplicaciones 5G y de satélites

En muchas aplicaciones, como 5G, comunicación por satélite o sistemas radar se utilizan antenas de elementos múltiples en fase para la formación de haces, especialmente en el rango de las ondas milimétricas. Los distintos elementos de antena emplean generalmente una señal común, pero con un desfase y rangos de nivel individuales. El analizador de redes vectoriales R&S®ZNA ofrece hasta cuatro caminos de transmisión y ocho caminos de recepción para brindar la máxima flexibilidad en una solución de test de antenas «todo en uno». La solución cubre todos los rangos de frecuencias de interés, como las principales bandas FR2 para 5G y las bandas Ka y V para enlaces por satélite.

Cámara anecoica para medir antenas R&S®ATS1000
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Analizador de redes vectoriales R&S®ZNA
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Software de prueba de rendimiento OTA R&S®AMS32
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Su misión

Para medir las antenas de elementos múltiples en fase que se utilizan para 5G y enlaces por satélite es necesario medir varios caminos de transmisión y recepción de forma síncrona. En este contexto, un analizador de redes vectoriales de alta gama que incorpore varias fuentes y control individual de fase y amplitud es la elección perfecta. Para alcanzar la máxima exactitud de medida es esencial contar con un entorno controlado de cámara anecoica para medir antenas equipada con un posicionador 3D de alta precisión. Funciones como el barrido segmentado o disparo en cascada deben adaptarse con absoluta precisión a las señales del posicionador y de disparo. Asimismo, se necesitan convertidores reductores especiales para medir frecuencias de 60 GHz a 90 GHz y mayores. Los convertidores reductores deben estar posicionados lo más cerca posible del dispositivo para reducir al mínimo las pérdidas por inserción del cableado.

Formación de haces en las bandas de frecuencias por debajo de 67 GHz
Formación de haces en las bandas de frecuencias por debajo de 67 GHz
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Formación de haces en la banda de frecuencias de 50 GHz a 90 GHz
Formación de haces en la banda de frecuencias de 50 GHz a 90 GHz
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Ocho receptores independientes para la adquisición en paralelo
Ocho receptores independientes para la adquisición en paralelo
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Diagramas de radiación en 3D típicos
Diagramas de radiación en 3D típicos
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Solución de Rohde & Schwarz

Formación de haces sencilla con un analizador de redes vectoriales con ajuste de amplitud y fase para cada puerto TX

El R&S®ZNA puede generar las señales requeridas directamente (hasta 67 GHz) o con convertidores de ondas milimétricas señales de 50 GHz hasta 1,1 THz. El R&S®ZNA cuenta con cuatro fuentes internas sincronizadas en fase en las que se puede ajustar la frecuencia, la amplitud y la fase independientemente para alcanzar un rendimiento de formación de haces inmejorable. Por tanto, el R&S®ZNA es un analizador de redes vectoriales de 4 puertos real con cuatro reflectómetros independientes incorporados para medir el coeficiente de reflexión de cada antena.

Resumen

La sensibilidad incomparable del analizador de redes vectoriales R&S®ZNA acorta los tiempos de medida en un factor de 10. Las medidas que hasta ahora necesitaban diez horas se pueden realizar con el R&S®ZNA en una hora. El analizador ofrece hasta ocho receptores en paralelo con idénticas características de RF para medir la polarización horizontal y vertical en paralelo. Los modelos de 4 puertos del R&S®ZNA tienen hasta cuatro fuentes controlables y sincronizadas en fase. Con la segunda fuente de oscilador local (OL) interno opcional se dispone de una quinta fuente de hasta 26,5 GHz para un convertidor de ondas milimétricas y para el uso como fuente de OL general. Se pueden modelar secuencias de pulsos arbitrarias con cuatro generadores de pulsos y cuatro moduladores de pulsos.

El acceso directo de FI en el panel posterior facilita le integración en sistemas de prueba de antenas con mezcladores externos. El gran ancho de banda de FI de 1 GHz permite seleccionar un amplio rango de frecuencias para la alimentación de FI desde mezcladores externos. La función avanzada de disparo y sincronización aporta medidas más precisas, ya que el posicionador y el disparo se pueden adaptar con exactitud utilizando las funciones de barrido segmentado y disparo en cascada.

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