1 00:00:01,520 --> 00:00:10,699 Buenas tardes. Vamos a ver en este vídeo cómo es el principio de funcionamiento y el uso de un acoplador direccional como es este que tenemos aquí, 2 00:00:11,779 --> 00:00:28,300 que está ajustado a la banda entre 2 y 8,6 GHz y que tiene un grado de acoplamiento de 16 dB entre la entrada y este punto que tengo aquí arriba. 3 00:00:28,300 --> 00:00:33,420 en el otro extremo tenemos la salida del acoplador direccional 4 00:00:33,420 --> 00:00:42,859 y es ahí donde normalmente vamos a hacer la conexión de la antena o el cable hacia la antena de nuestro equipo 5 00:00:42,859 --> 00:00:48,759 bueno, vamos a ver ahora como sería el proceso de intercalar 6 00:00:48,759 --> 00:00:57,320 este acoplador direccional que se suele utilizar cuando las potencias de transmisión son inferiores a medio vatio 7 00:00:57,320 --> 00:01:01,640 es decir, unos 27 dBm de potencia de transmisión 8 00:01:01,640 --> 00:01:07,000 y para ello lo que hacemos es, teniendo apagado el equipo de transmisión de microondas 9 00:01:07,000 --> 00:01:16,319 procedemos a conectarle en este punto el conector de lo que sería la señal que iría hacia la antena. 10 00:01:17,420 --> 00:01:20,959 De esta manera ya tendríamos ahí ajustado nuestro equipo. 11 00:01:21,879 --> 00:01:25,159 Ahora a continuación le vamos a conectar la antena. 12 00:01:25,159 --> 00:01:40,560 Como dispongo de una antena de un equipo DEC que trabajaba entre las bandas de 1880-1900 MHz, este 2 a 8,6 es aproximado, yo podría hacer la medida del arroyo de esta antena. 13 00:01:40,640 --> 00:01:50,780 Basta simplemente roscarla en este otro extremo y ya tendría mi sistema de transmisión cabeleado. 14 00:01:50,780 --> 00:01:52,819 ¿Qué es lo que me queda por hacer? 15 00:01:53,719 --> 00:01:56,159 Insertar aquí un equipo de medida 16 00:01:56,159 --> 00:02:00,540 Normalmente es un volómetro o batímetro de radiofrecuencia 17 00:02:00,540 --> 00:02:08,599 Tipo HP437 y una sonda volométrica del tipo HP8481 18 00:02:08,599 --> 00:02:11,979 Es un equipo bastante caro y que en un instituto no se puede encontrar 19 00:02:11,979 --> 00:02:17,439 Pero vamos a simularlo y vamos a pensar que este conector fuera nuestro equipo de medida 20 00:02:17,439 --> 00:02:37,300 Lo insertaríamos aquí, lo roscaríamos, como es un conector SMA y el batímetro en cuestión tiene una sonda con conector N, tendríamos que intercalar un adaptador de SMA a N hembra para poder meter la sonda polométrica HP8481. 21 00:02:37,300 --> 00:02:39,719 En nuestro caso la vamos a dejar así, ¿de acuerdo? 22 00:02:40,360 --> 00:02:52,520 Entonces, de esta manera ya tendría conectado mi cable de transmisión, la antena que quiero probar y aquí, en lugar de esto, tendríamos nuestra sonda volumétrica para hacer las medidas. 23 00:02:52,680 --> 00:03:03,419 Ya digo que no tengo la sonda, utilizamos este cable para simular la sonda HP 8481 que en cualquier página web de Hewlett Packard la pueden localizar. 24 00:03:03,419 --> 00:03:08,039 a partir de ese momento ya puedo encender el equipo transmisor 25 00:03:08,039 --> 00:03:12,060 ese equipo de transmisor va a enviar la señal, va a llegar a la antena 26 00:03:12,060 --> 00:03:18,659 y yo voy a poder medir la parte de la potencia que estoy transmitiendo en este punto 27 00:03:18,659 --> 00:03:24,460 y lo que voy a medir es 16 decibelios por debajo del valor de transmisión 28 00:03:24,460 --> 00:03:29,580 no me importa exactamente conocer el valor de la potencia de transmisión en estos momentos 29 00:03:29,580 --> 00:03:34,060 simplemente voy a medir la potencia en la sonda volumétrica 30 00:03:34,060 --> 00:03:39,759 que me puede salir, por ejemplo, una potencia directa de 0 dBm 31 00:03:39,759 --> 00:03:45,900 ese valor lo anoto y a continuación apago el transmisor 32 00:03:45,900 --> 00:03:51,500 una vez apagado el transmisor procedo a darle la vuelta al acoplador direccional 33 00:03:51,500 --> 00:03:55,900 lo que antes era la entrada va a pasar a la salida 34 00:03:55,900 --> 00:03:59,479 y lo que era la salida va a pasar a ser la entrada 35 00:03:59,479 --> 00:04:21,800 Entonces le doy la vuelta, lo coloco aquí así, a ver si consigo roscarlo bien, y ya tendría mi sistema montado. 36 00:04:22,220 --> 00:04:24,060 ¿Qué es lo que voy a poder medir ahora? 37 00:04:24,480 --> 00:04:32,120 Fíjense que ahora la potencia de transmisión sale por el mismo sitio, llega al acoplador direccional, la antena recibe la señal, 38 00:04:32,120 --> 00:04:37,680 y lo que está desacoplado, la relación de onda estacionaria, la potencia que se refleja 39 00:04:37,680 --> 00:04:44,000 la voy a medir en este punto que sería donde yo habría insertado mi sonda volumétrica 40 00:04:44,000 --> 00:04:46,319 por ejemplo la HP 8481 41 00:04:46,319 --> 00:04:51,500 con un adaptador de SMA macho a N hembra 42 00:04:51,500 --> 00:04:55,879 para poder roscar la sonda que tiene un conector del tipo N macho 43 00:04:55,879 --> 00:05:15,959 Si al hacer la medición tengo por ejemplo un nivel de menos 14 dBm ya puedo calcular directamente la relación de onda estacionaria porque hay unas tablas que me permiten conociendo la potencia directa y la potencia reflejada saber la ROE que tiene este equipo. 44 00:05:15,959 --> 00:05:25,680 Entonces 14 dBm si no recuerdo mal en la tabla en la que aparecen los valores de ROE equivale aproximadamente a una ROE de 1,5. 45 00:05:25,879 --> 00:05:33,379 Esa ROE de 1,5 es un valor bastante habitual en la mayor parte de las antenas con las que vamos a trabajar. 46 00:05:33,819 --> 00:05:45,720 Vuelvo a recordar, como en algún otro vídeo he puesto, que normalmente la ROE del sistema va a ser siempre igual o superior al que tenga la antena. 47 00:05:45,720 --> 00:05:55,220 Es decir, si mi antena tiene una ROE de 1,6, el cable coaxial y la antena va a tener al menos una ROE de 1,6. 48 00:05:55,220 --> 00:05:57,819 Espero que este vídeo les sea de utilidad