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Analizador de Espectro_Keisight-2ª Parte - Contenido educativo

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Subido el 21 de enero de 2021 por Pedro Luis P.

108 visualizaciones

Análisis de espectro;

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el filtro de vídeo el filtro de vídeo es un elemento que sobre todo sobre todo se utilizaba 00:00:01
con los analizadores más antiguos digamos es sobre todo es legacy y este lo que me permite 00:00:08
es una vez que yo he superado mi detector una vez que yo pasado el detector de envolvente la 00:00:13
señal que tengo es la que tengo no puedo poner señales que he perdido es decir si yo lo he 00:00:17
perdido aquí en el ruido lo he perdido en el ruido pero me permite filtrar un poquito más 00:00:22
esta señal es un filtro paso bajo para suavizar la vale y de esto pasará esto lo que me deja es 00:00:27
una representación un poco más limpia pero si la señal la he perdido aquí en el ruido aquí no la 00:00:33
voy a ver vale entonces me permiten ser más limpia si me bajo un poquito el ruido pero no 00:00:38
me va a permitir ver cosas que ya hubiera perdido anteriormente voy a hacer una comparativa esta es 00:00:44
importante, entre los resultados de un filtro de vídeo, un promediado de traza o un filtro, digamos, un detector de promedio. Cuando yo utilizo un promediado 00:00:52
de traza, lo que estoy haciendo es acumular los datos de varios barridos y esos datos lo que voy a hacer es promediarlos de manera que para cada punto 00:01:10
de frecuencia para un punto concreto te doy la media de los últimos valores que he tenido vale 00:01:20
qué pasa si la señal aparece y desaparece aparece y desaparece aparece desaparece pues que yo tendré 00:01:24
una especie efecto memoria y veré cómo esto suavemente sube o suavemente baja vale eso con 00:01:29
el promedio de traza qué pasa si yo lo que tengo es un promedio detector pues que existió lo que 00:01:35
tengo es un promedio detector poco si la pillo arriba la pintará arriba si la pilla abajo la 00:01:41
pintaré abajo pero no tendré ese efecto de memoria vale y lo mismo con el filtro de vídeo o con él 00:01:46
con el filtro de resolución es decir voy a ir más despacito pero lo que te muestro no tiene efecto 00:01:54
memoria a la larga utilizar un filtro de vídeo un detector de promedio un promediado de traza 00:02:03
me van a aportar más o menos lo mismo es el efecto memoria lo que tenemos que tener en cuenta vale 00:02:13
pero a la larga va a ser más o menos lo mismo vale más cosillas así si esto es importante la 00:02:19
terminología de display muchas veces ocurre que a lo mejor estáis haciendo medidas si tenéis dudas 00:02:28
si nos contactáis me pasa esto me pasa lo otro y normalmente lo que hacemos es deciros mandame un 00:02:36
pantallazo porque pido un pantallazo porque pide una captura de pantalla del analizador porque me 00:02:41
da mucha información me da mucha información de cómo está configurado de que puede estar 00:02:47
ocurriendo y esto complementa muchas veces la descripción que me dais entonces qué ocurre que 00:02:52
yo voy a saber cuál es el nivel de referencia vale porque me lo va a indicar me va a decir cuál es la 00:02:57
escala que está teniendo normalmente estaría por aquí arriba pero va a dar información de qué tipo 00:03:02
detector se está usando qué tipo de trazas se está usando de qué frecuencia qué frecuencia 00:03:08
estamos yendo que puede ser como estar de stop o como center span o centro y recorrido el filtro 00:03:14
de solución el filtro de vídeo número de puntos que estamos usando tipo de barrido si es por 00:03:19
barridos por fft que tengo un marcador bueno pues la información del marcador siempre dar 00:03:23
un montón de información y todo esto es terminología del display porque también lo 00:03:28
cuento y porque también es importante porque no es lo mismo un rango de display es decir es de 00:03:34
cuánta potencia máxima puedo ver hasta cuánta potencia mínima que un rango de medida que un 00:03:40
rango dinámico y eso lo veremos luego un poco más adelante pero es importante saber que son 00:03:46
cosas distintas en los analizadores de espectro modernos bueno ahora ya son de señal hay una 00:03:50
cosa muy interesante y es que para no volvernos locos en los menús y donde configuro esto donde 00:03:57
configuró lo otro pues lo que damos es un diagrama de bloques una ayuda de grama de 00:04:02
bloques en la que tú directamente puede decir a ver yo quiero cambiar la frecuencia sacas el 00:04:06
diagrama bloques y vas al bloque en concreto por frecuencia o tal dependiendo del modo de 00:04:11
funcionamiento en el que estés en el equipo y esto la verdad es que es muy interesante y es 00:04:15
muy interesante porque hay muchas veces las que quieres ir a un detalle concreto en vez de tener 00:04:20
que buscarlo en los menús pues lo tienes en tu esquema mental en los analizadores de espectro 00:04:27
modernos no solamente lo que es lo que estaría aquí no solamente tengo esa capacidad sino que 00:04:34
además yo puedo pues ir directamente a la variable frecuencia filtro resolución escala lo que sea y 00:04:41
hacer pinchar la pantalla o hacer clic con el ratón directamente ahí y cambiar ese parámetro 00:04:49
Bueno, especificaciones claves de un analizador de espectro. Bueno, pues el rango seguro de hacer ese análisis, es decir, cuál es la potencia que yo puedo ponerle, el rango de frecuencia, qué precisión tiene, qué resolución puedo conseguir, sensibilidad, distorsión, rango dinámico. Vamos a ir a cada uno de ellos con detalle. 00:04:54
entonces primero las especificaciones muchas veces nos comentáis no es que estoy comparando 00:05:14
distintos equipos y sobre el papel son muy similares bueno pueden parecer similares sobre 00:05:24
el papel por eso yo de todas maneras siempre recomiendo una demostración porque una cosa 00:05:31
es que se ha especificado y cómo se comporta ese equipo no es configuración concreta y otra cosa 00:05:36
cómo se comporta en tu configuración. Pero salvando ese detalle, no es lo mismo que te digan que el valor que te están dando de precisión o de sensibilidad 00:05:41
es nominal, que si es típico, que si es especificado. Y no tiene nada que ver, aunque el número pueda ser el mismo. 00:05:54
Entonces, ¿qué significa especificado? Significa que ese parámetro el equipo lo tiene que cumplir siempre. 00:06:01
Si no lo cumple, está defectuoso y lo cubriría la garantía. Es decir, en un rango de temperatura de 0 a 55 grados, a no ser que se especifique otro rango distinto en las especificaciones técnicas, el equipo tiene que cumplir ese valor. 00:06:08
Si no lo cumple, está vereado. Un rango típico describe el comportamiento habitual del equipo, pero no está cubierto por la garantía. Es decir, es las prestaciones que tiene para un 80% de las unidades con un 95% de grado de confianza en un rango de temperatura normal de laboratorio, entre 20 y 30 grados. 00:06:25
Es decir, yo puedo decir, oye, la sensibilidad de este equipo es menos 169 dBs especificado a tal frecuencia, pero típico es menos 171. Bueno, pues casi todos los equipos darán menos 171, pero en el peor de los casos, menos 169 lo cumplirían. 00:06:45
¿Vale? Me inventa el número, ¿vale? Es solo un ejemplo. ¿Y qué sería nominal? Bueno, pues nominal es que se espera que tenga un comportamiento que van por ahí los tiros, pero que prácticamente, primero, es interesante saberlo, pero que no es crítico, ¿vale? 00:07:10
cuando se da un aspecto nominal pues cuando es un parámetro que bueno que te interesa saber por 00:07:28
dónde va pero no te interesa que el equipo sea mucho más caro porque se hayan hecho pruebas 00:07:36
sobre él se hayan hecho un montón de medidas para asegurar que está en ciertos valores esto 00:07:40
es muy típico en los analizadores vectoriales de redes por ejemplo cuando te dicen la potencia de 00:07:44
salida de su señal de estímulo y una señal de estímulo dicen valor típico menos 5 de bm es 00:07:49
Por ejemplo, esto es un ejemplo de un analizador de redes de mano que en su primera generación se decía potencia de salida típica, menos 5, o bueno, nominal, no típica, nominal, menos 5 dBm en baja y en alta más 5. 00:07:55
Y era, tú seleccionabas alto o bajo. Pero ¿y si no me da menos 5 y si me da menos 6 y si me da menos 4? Te da igual, es un VNA, es un analizador de redes. Vas a medir esa señal. Con lo cual, no necesitas que el equipo sea mucho más caro porque te digan, no, es que son 5,3. 00:08:08
la voy a medir y la voy a comparar con la señal reflejada o con la señal transmitida con lo cual 00:08:23
no necesito saber exactamente cuánto es me vale con una información nominal entonces en aquellos 00:08:30
aspectos en es que la información nominal sea suficiente pues más cosillas como asegurarnos 00:08:37
de que no dañamos el equipo esto creo que nunca me cansaré de repetirlo y es fundamental lo 00:08:44
primero primerísimo primerísimo cuando vas a conectar al cual equipo es hacer una inspección 00:08:49
visual vale romper conectores no es divertido es muy caro entonces inspección visual de lo que 00:08:54
vayas a conectar para asegurar que no está dañado y también asegurarnos de que no está dañado el 00:09:01
conector de mi equipo a la hora de conectarlo ojo está serigrafiado si te pone máximo más 30 00:09:05
dbm es un vatio no le pongas más aquí no vale no bueno yo que aquí me decía 27 y le he metido 00:09:13
o menos ya 27 que unidades es importante vale máximo un vatio que son más 30 dbm es eso en hace 00:09:21
0 voltios de efe no se le mete de ese analizador espectro nunca vale oye y si yo no sé qué señal 00:09:28
me va a venir porque estoy con el cero de espectro de mano y estoy aquí con una antena que no sé 00:09:34
cuántas señal va a captar porque igual han puesto un repetidor aquí al lado y está metiendo a plena 00:09:39
potencia y cuánto está captando mi antena no lo sé si no lo sabes no pasa nada pone tonadores externos 00:09:43
¿qué vas a atenuar? ¿la señal 60 dB? 00:09:51
¿vale? 60 dB 00:09:53
es que con 60 dB voy a pasar 00:09:54
de un megavatio a un vatio 00:09:57
vale, muy bien 00:09:59
¿y qué? es que la estoy 00:10:02
atenuando un montón, digo, sí, sí 00:10:06
pero no creo que haya en el aire más de un megavatio 00:10:08
o al menos no creo que tu antena te dé más de un megavatio 00:10:12
me parecería una salvajada 00:10:14
y en el caso de que le estuviera llegando 00:10:15
a la antena 00:10:18
menos 20 dBm 00:10:19
vale 10 micro vatios menos 20 es atenuado 60 es menos 80 la sensibilidad equipo está por menos 00:10:21
160 voy a seguir viendo bien la señal no voy a tener un problema ahora si no sé lo que va a 00:10:29
venir en mi de mi antena no he puesto atenuación y de mi antena vienen más 40 de bm es pues estoy 00:10:38
dañando a mi equipo y entonces tengo un problema vale entonces es muy importante ser cautos 00:10:45
inspección visual si no sé cuánta señal puede venir ser precavido y luego cuando ves que aquello 00:10:51
ya va bien y que está en torno a seguros pues ya quita es la donación que necesitar pero hay 00:10:58
que primero ir con seguridad la precisión amplitud de que va a depender de mogollón 00:11:03
de cosas es decir aquí me va a afectar la desadaptación de entrada es decir si mi analizador 00:11:11
de espectro es de 50 ohmios y mi cable no es de 50 ohmios porque está un pelín desgastado dañado 00:11:17
suciedad lo que sea pues voy a perder señal porque no se va a transmitir todo es como si 00:11:24
yo tengo grifería agua y no adapto bien esa conexión de tuberías pues al agua por todas 00:11:29
partes hombre y hay algo que sigue pasando sí pero tienes fugas con lo cual tu precisión se 00:11:35
reciente la incertidumbre que pueda tener total de entrada pero bueno para eso también tiene su 00:11:40
propia corrección oye la planicidad en el mezclador y el filtro de jefe si eso se tiene en cuenta en 00:11:47
las especificaciones y si no está saturando el mezclador también va a ser bien oye 00:11:52
los filtros que vas a poder tener un montón de efectos pero en general todos los que están de 00:11:58
aquí para adentro el equipo los tiene en cuenta especificaciones de aquí para afuera no es decir 00:12:06
que de todos estos el input mismas es decir la desaptación entrada sería quizá uno de los más 00:12:13
importantes más cosillas bueno si tuviéramos que hacer cálculos tampoco me quieres meter mucho 00:12:18
mucho detalle de esto pero pero básicamente cuando tienes un marcador y tú quieres y qué precisión 00:12:28
me está dando este marcador dice bueno pues va a ser la frecuencia del marcador multiplicado 00:12:33
por la precisión de la referencia que estuvo no tiene una energía anual pero suele ser una 00:12:38
precisión muy buena y luego depende del spam y del filtro de solución y luego va a tener una 00:12:43
resolución horizontal que depende del número de puntos de frecuencia evidentemente la resolución 00:12:49
en frecuencia cuando tú estás diciendo oye te puesto aquí mi marcador exactamente cómo 00:12:54
no puedo saber que esa frecuencia es exactamente esa y no cuánto deriva tengo. 00:12:58
Bueno, pues cuanto más puntos tenga, menor será la separación entre puntos, 00:13:01
con lo cual más precisión tendré. 00:13:06
O sea, esto es totalmente evidente. 00:13:07
¿Qué ocurre? 00:13:10
Que si pongo un ejemplo numérico, un marcador que digo lo pongo a 1 giga 00:13:12
y tengo un span de 400 kiloherzios y mi filtro es de 3 kiloherzios y tengo 1000 puntos. 00:13:16
Empiezas a colocar las ecuaciones y dice, incertidumbre total, 00:13:20
cuando mi marcador está a 1 giga son 907 herzios. 00:13:24
Pero si yo cojo y utilizo mi contador interno de frecuencia, esto desaparece y me quedo solamente con 155 Hz. 00:13:28
bueno hay cosas importantes sí cuanto mejor estado esté tu equipo y si sobre todo está en correcto 00:13:39
estado de calibración y por calibración me refiero a esa revisión anual que hay que hacerles a los 00:13:53
equipos pues mejor precisión tendrás en frecuencia entonces el que un equipo esté en un estado 00:13:58
correcto de mantenimiento y con unas calibraciones periódicas correctamente hechas, pues va a mejorar 00:14:06
su precisión y sus prestaciones. Es un detalle que es importante. Lo digo porque también hay veces 00:14:13
que tengo clientes que los equipos los envían a calibrar sólo cuando se estropean. Se ha estropeado, 00:14:20
me lo calibras, si se ha estropeado te lo reparo y luego lo calibramos, pero vamos a repararlo primero. 00:14:26
Entonces, es igual que con las personas y el médico. 00:14:32
Hay gente que va cada año a tener una revisión médica, hay gente que va cada más tiempo, 00:14:35
hay gente que va solo cuando lo duele y otros que si van es porque están en urgencias. 00:14:40
Depende de cada uno. 00:14:45
Evidentemente, por ejemplo, los deportistas de élite suelen tener chequeos médicos más frecuentes 00:14:46
porque quieren estar seguros de que la maquinaria funciona perfectamente. 00:14:50
Esto es más o menos lo mismo. 00:14:54
si tu equipo lo estás utilizando para ciertas cosas pues tendrás que tenerlo con una buena 00:14:55
puesta al día puesta en marcha buen mantenimiento normalmente suele ser el auditor el que te indica 00:15:01
cada cuánto tiempo tienes que calibrar un equipo lo que es el estándar de calidad que tengas en tu 00:15:09
empresa más cosas en resolución que me va a permitir diferenciar señales próximas entre sí 00:15:15
Bueno, pues una de las cosas que me permite diferenciar señales próximas entre sí es el filtro de resolución, que para eso está, el filtro de IF. 00:15:25
Un filtro estrecho me permite identificar fácilmente señales próximas entre sí. 00:15:33
La selectividad del filtro, sí, es decir, la selectividad del filtro, luego lo veremos, pero la definimos como la diferencia entre la caída a 3 dB y la caída a 60 dB. 00:15:37
Es decir, entre el ancho de banda aquí arriba y el ancho de banda aquí abajo. 00:15:48
Los filtros analógicos tradicionales, es decir, los equipos de la época de HP y demás, suelen tener una selectividad de 15 a 1. 00:15:52
Es decir, esto es 15 veces más ancho que esto. 00:16:00
Si mi filtro es de 3 kHz, aquí abajo tendré 45 kHz porque son 15 veces más. 00:16:03
Si mi filtro es de 1 MHz, aquí tendré 15 MHz. 00:16:12
Entonces, porque un filtro de 1 MHz que aquí a caída de 3 dB tiene 1 MHz. 00:16:16
entonces eso me va a influenciar, con lo cual una buena 00:16:19
selectividad de mi filtro, lo más estrecho posible, los modernos suelen ser 00:16:22
de 4 a 1 por ejemplo, pues me va a permitir diferenciar señales 00:16:25
esto es importante, hombre, pues en 00:16:28
medidas de señales, por ejemplo, en la que yo estoy haciendo medida de 00:16:31
potencia en el canal o potencia en canal adyacente 00:16:33
si mi canal adyacente está aquí y se me está 00:16:37
colando, o más bien, este es el canal adyacente y este es mi canal de interés 00:16:40
y aquí es donde tengo la señal, y aquí es donde no debería tener nada 00:16:43
y mi selectividad está haciendo que coja potencia 00:16:46
de este canal y la esté diciendo que está en este pues mi medida no está bien aunque el dispositivo 00:16:48
esté perfecto mi medida estará dando errónea pero si mi selectividad es buena mi medida estará siendo 00:16:53
correcta con lo cual eso es un detalle importante y las bandas laterales de ruido es decir si mi 00:16:59
señal que hay por aquí pues son especificaciones de equipo ahí tendrás que ir a un equipo con 00:17:03
mejor especificación es decir por ejemplo yo tengo ruido de fase vale esas bandas laterales 00:17:09
de ruido y ese ruido de fase me está enterrando la señal de interés tienes que ir a un equipo 00:17:15
con mejores prestaciones y los analizadores quizá hay modernos se les permite decir yo quiero que 00:17:21
me optimice es las bandas laterales de ruido cercano a la portadora en cuyo caso esta traza 00:17:29
amarilla bajaría por aquí un poco luego subiría y luego ya convergería o lejana la portadora en 00:17:33
cuyo caso pues aquí mejora aquí empeora un poco luego converge o bueno que esto vaya a un punto 00:17:39
intermedio en cuyo caso pues tendrías este este tipo de curva vale si con esas mejoras de que 00:17:46
esto bajó un poquito luego empeore o que empeore primero un poco y luego baje porque a lo mejor 00:17:53
tengas aquí la señal si con esto no consigues verla tienes que ir a un equipo de mejores 00:17:57
prestaciones de ruido de fase eso es una limitación 00:18:01
sensibilidad de anl de anl significa display de average nice level es decir ruido promedio 00:18:09
mostrado vale entonces un nivel de ruido promedio mostrado en el de anl influye en un montón de 00:18:18
cosas como por ejemplo el atenuar lo mínimo posible porque yo por cada debe que tengo 00:18:28
amplificó y yo puedo tener la señal pero el ruido el ruido le da igual si lo ha atenuado 00:18:35
así pero por cada debe que amplificó amplificó el ruido así que el tío va como un campeón porque 00:18:40
no lo va a hacer que desaparezca vale entonces no pues el tenedor me afecta el filtro de resolución 00:18:47
El filtro IF me va a afectar, el tipo de detector que esté utilizando, una serie de elementos. 00:18:54
Entonces, también me va a afectar, aparte de la sensibilidad y el de ANL, me va a afectar, por ejemplo, la distorsión. 00:19:02
Es decir, si yo estoy entrando con demasiada potencia a mi mezclador, va a haber productos que salgan que no deberían haber salido, por lo tanto me incrementa esta señal, me va a meter un ruido. 00:19:10
Con lo cual mi ruido promedio final mostrado será peor. Con lo cual necesito que esto no me distorsione. Por otro lado, si yo consigo tener la mínima atenuación, idealmente cero, consigo tener el filtro lo más estrecho posible. 00:19:22
Mi detector es, por ejemplo, yo le pongo un detector de pico, pero pongo un promediado de traza. 00:19:41
Pues ahí voy a tener un DANL que va a ser lo más limpio posible. 00:19:48
Eso influye en la sensibilidad. 00:19:53
¿Qué ocurre? Que cuando yo combino, y he ido un momentito para atrás, cuando yo combino la sensibilidad y el DANL con lo que sería no saturar mi mezclador, 00:19:57
es decir, una señal muy potente la tengo que atenuar, voy a llegar a lo que sería el rango dinámico. 00:20:07
El rango dinámico lo voy a definir como la potencia más alta que yo pueda tener en mi equipo y simultáneamente más baja. 00:20:13
La más alta y más baja a la vez. 00:20:24
Es decir, si yo considero solamente, estoy con los rangos, solo considero el display del equipo, 00:20:27
Rango de display, si es que puedes ir cambiando 00:20:33
Los dBs por división y tienes 00:20:36
De divisiones, pues oye, lo que necesites 00:20:38
Eso 00:20:40
Mostrar en pantalla a la vez, lo que quieras 00:20:40
Vale, medible 00:20:43
Ah, medible, pues yo puedo medir 00:20:46
Desde más 30 dBm de entrada directa 00:20:48
Hasta 00:20:51
Oye 00:20:52
Si esto es de un PSA 00:20:54
De un equipo reciente antiguo, vale, en este equipo 00:20:55
Dice, oye, pues puedo llegar hasta 155 dBs 00:20:57
Con un 00:21:01
de filtro de solución y 0 de alternación pero ese activo el prolificador baja a 165 con lo 00:21:02
cual me da un rango de vida de 195 db vale tengo equipos que llegan a menos 172 saque 00:21:07
y menos 172 y 30 son 202 no está mal ya rango de medida pero si yo tengo una señal de más 30 00:21:13
dbm crees que voy a poder medir esto no con lo cual ahí ya iríamos a la compresión que pueda 00:21:21
tener el mezclador es que mi mezclador en este caso en más 3 debemos ya comprime en este es un 00:21:26
más 3 vale pues desde más 3 hasta 155 porque si tengo esta señal no puede activar el amplificador 00:21:31
vale pues tengo un rango señal ruido de 158 ya pero es que bueno debido a ciertas mezclas pues 00:21:37
la distorsión de tercer orden me afectará la distorsión tercer orden te puede afectar vale 00:21:46
y aquí ya empezamos a hablar el rango dinámico bueno pues si te afecta distorsión de tercer 00:21:50
orden a lo mejor ya tienes que entrar con otro nivel de atenuación y ya estamos hablando de un 00:21:53
rango menor no pero es clave segundo orden también me afecta también afecta pues entonces ya estamos 00:21:58
hablando de este otro rango no es que las bandas laterales de ruido las bandas laterales de ruido 00:22:02
también hay que tener importante que dependen de qué potencia tenga la señal entonces bueno 00:22:07
pues por ejemplo con unos 10 kilohercios voy a poder tener menos 109 de veces debes aportadora 00:22:14
y ya no estamos hablando de dvm es como sea el otro caso porque aquí depende de la aportadora 00:22:22
de qué potencia tenga la portada la portada es mi referencia los 0 de veces bueno pues voy a 00:22:27
poder llegar a tener hasta en este caso de estas explicaciones que sirven de ejemplo 129 perfecto 00:22:31
un poco a modo de resumen qué configuración nos va a permitir obtener la mejor sensibilidad es 00:22:41
decir la señal más débil que yo pueda visualizar pues en ausencia de señales potentes y yo quiero 00:22:50
señales muy débiles estrechar lo más que pueda el filtro de solución bajar todo lo que puedas 00:22:56
de noción de entrada y que la puedo poner a cero y no perfecto propone a cero si puedes promediado 00:23:02
si además puedo activar el amplificador mejor todavía vale vale y como puedo saber si tengo 00:23:09
distorsión vale qué es lo que ocurre si yo tengo distorsión si yo tengo distorsión la amplitud de 00:23:16
mi señal va a variar entonces yo lo que puedo hacer es ir incrementando la atenuación y mirando 00:23:22
si el nivel de mi señal cambia en el momento en el que el de mi señal cambia o ya que estoy 00:23:28
incrementando la atracción es decir mientras va cambiando sé que estaba distorsionando y cuando 00:23:38
deja de cambiar ya no estoy distorsionando vale cambiar la atenuación no debería cambiar mi nivel 00:23:43
de señal entonces siempre hay que ir un paso antes a que a que cambie el nivel de señal que 00:23:48
el atenuador haga que cambie de señal con lo cual hay veces en las que haces el proceso contrario es 00:23:58
decir voy quitando atenuación hasta que de repente veo que cambia y entonces la vuelvo a subir y lo 00:24:04
dejó hay que empezar con un atenuador de 20 dbm voy bajando y a menos 4 veo cosas que antes no 00:24:11
estaban pues si ves que ha subido muchas señales que no deberían estar ahí sube a menos 2 al que 00:24:20
tuvieras a 0 vale porque si no estarías teniendo distorsión por eso digo que es el menor la menor 00:24:28
configuración sin un cambio de amplitud y que determina el rango dinámico por la distorsión 00:24:35
analizador, nivel de ruido, ruido de fase. ¿Cómo funciona un analizador de espectro 00:24:41
moderno? Porque todo eso está muy bien para los analizadores legacy, los clásicos, y 00:24:54
es también muy importante conocerlo porque la interfaz de usuario de los analizadores 00:24:59
modernos utiliza esta forma de introducir los datos, este diagrama de bloque, estas 00:25:03
configuraciones luego internamente hace cosas muy distintas o sea es decir internamente mi 00:25:07
equipo es todo digital es decir yo voy a tener mi etapa de entrada con mi amplificador con mi 00:25:12
atenta también y con mi mezclador frecuencia de efe y digitalizó y esto digitalizó el lector es 00:25:18
digital el filtro de jefe tengo uno físico pero luego tengo otros digitales va a ser todo digital 00:25:29
pero entonces el filtro de vídeo digital totalmente y los directores también entonces entonces tendré 00:25:37
la información siempre vectorial pues sí porque no tengo un director de envolvente voy a tener 00:25:46
información vectorial vale qué ocurre que aún así aunque esto está haciendo una fft aplicando 00:25:51
ciertos filtros está aplicando un montón de cosas de procesado digital de la señal la forma que yo 00:25:57
tengo de configurar qué cosas tiene que hacer el algoritmo de los programas por mí es el método 00:26:03
tradicional de decirle cuál es mi filtro de jefe cuál es mi tipo detector etcétera etcétera y esa 00:26:09
es la forma que tengo introducirle datos oye quiero que hagas tal quiero que hagas cual ese 00:26:14
en modo legacy vale vale entonces esto es el programa de bloques de una vez al espectro 00:26:18
moderno y una de las grandes cosas que esto me permite es que mis filtros al ser digitales pueden 00:26:24
tener un factor de forma de 4.1 14 14 14 un factor de forma en lo que es esa selectividad es muy 00:26:31
bueno un filtro muy muy bueno voy a poder tener un montón de detectores mucho más que antes voy 00:26:40
obtener muchísimos más filtros distintos que antes muchísimos muchísimos más voy a poder tener bueno 00:26:45
mi digitalizador es un digitalizador de un montón de bits con un rango dinámico muy muy muy bueno 00:26:52
voy a poder tener unas prestaciones que simplemente antes no eran posibles tener con lo cual que esto 00:26:57
sea todo digital es muy positivo qué más ventajas me da bueno esto es cuando yo llego al analizado 00:27:03
le digo modo botón de modo de quiero que yo puedo funcionar como analizador de espectro oye quiere 00:27:11
puedo ir como analizador barrido o quiero ver potencia canal ancho bando ocupado potencia 00:27:17
cala yacente distribución de potencia potencia de ráfagas espurios fin yo voy a poder hacer un 00:27:22
montón de medidas pero no sólo eso sino que además voy a poder tener distintas visualizaciones oye 00:27:28
quiero que me pintes en la escala horizontal la frecuencia en la escala vertical el tiempo y en 00:27:34
código color es la potencia pues me haces un espectro rama y yo veo cómo evoluciona esto en 00:27:40
el tiempo fantástico quiero tener un zoom en la traza quiero tener una zona puedes hacer un montón 00:27:44
de cositas pero no solamente vas a tener un modo analizador de espectro es que vas a tener un modo 00:27:51
de analizar el espectro de tiempo real analizador de iq distintos modos de medida aquí puestos o 00:27:57
unos poquitos porque que de telefonía inalámbrica o igual de cma ya que un poco antiguo ya que 00:28:03
podríamos poner 5G New Radio, por ejemplo. 00:28:08
Pues sí, puedo hacer análisis de modulación 00:28:11
de señal 5G New Radio. 00:28:13
Phase Noise, Noise Figure, de modulación analógica, 00:28:14
estándares, los que queráis, 00:28:17
medias de pulsos, aquí hay muchísimos, 00:28:19
muchísimos. Y además, existe la opción 00:28:21
de que esos datos digitalizados, en vez 00:28:23
de ser el propio analizador de señal, 00:28:25
y ahora hablo de analizador de señal, 00:28:27
el que me los demodule, 00:28:29
se los puedo pasar esos datos al 00:28:30
VSA, que es un software 00:28:33
de procesador vectorial de la señal, 00:28:34
analizador vectorial de señal. 00:28:37
Y hacer análisis con él. La verdad es que son capacidades bastante potentes. 00:28:38
En cuanto a medidas específicas de cada aplicación, sí, básicamente todas estas aplicaciones no son más que programar al analizador de espectro, en este caso al analizador de señal, programarle y hacer cosas con él y presentarte a una interfaz de usuario un poco distinta. 00:28:47
lo puede hacer el usuario pues sí pero si ya lo tienes hecho y lo tienes optimizado y además lo 00:29:05
tienes validado para saber que eso está muy bien hecho pues ahorras muchísimo tiempo y a la larga 00:29:12
también ahorras mucho dinero con lo cual bueno pues son medidas específicas para aplicaciones 00:29:17
específicas por eso tenemos los distintos modos de funcionamiento y entonces yo puedo activar 00:29:22
todos estos si yo podría tener de estas pestañas puedo tener varias simultáneamente por ejemplo en 00:29:30
esta captura solo hay una en esta y dos dos medidas distintas mostradas a la vez que podría 00:29:34
mostrar solamente una cada vez y luego yo puedo hacer esto sería el wm a no el vm a que es el 00:29:40
analizador vectorial de modulaciones y yo puedo hacer ese tipo de análisis en mi hardware con lo 00:29:46
cual yo puedo tener un montón un montón de modos de análisis esto es un detalle también importante 00:29:55
Antes he mencionado analizador de tiempo real y es un término que a veces induce error. 00:30:03
Entonces, ¿a qué me refiero con analizador de tiempo real, el real time? 00:30:09
Cuando yo tengo un analizador por barrido, el analizador por barrido se fija una frecuencia, 00:30:12
va recorriendo las frecuencias y se queda con la información que hay en la raya verde. 00:30:18
Es decir, a lo largo del tiempo y de las distintas frecuencias, esto es lo que me quedo, esta rayita verde de aquí. 00:30:22
El resto lo pierdo. 00:30:31
y cuando termina el barrido procesó un rato y luego vuelvo a empezar el barrio y otra vez me 00:30:31
quedo con esto todo lo más lo perdería qué pasa sin señales está intermitente aparece 00:30:36
desaparece aparece desaparece y a lo mejor y aquí la pillado pero las demás no pues que 00:30:40
me será difícil capturar la señal que aparece desaparecen porque claro yo puedo tener esto en 00:30:46
un milisegundo vale es súper rápido hasta dos milisegundos recorre esto y si me señal dura 00:30:50
no sé 600 microsegundos y claro yo desde que estoy aquí hasta que voy a estar por aquí me 00:30:56
dieron mil milisegundos dos mil microsegundos pues si esto dura 600 pues habrá muchas en las 00:31:04
que no lo pille y si justo coincidiera que está aquí en intervalos constantes que no podría 00:31:08
pierdo nunca vale que hace un analizador de ft se queda fijo una frecuencia captura analiza 00:31:16
representa y tarda un rato en volver a capturar con lo cual pierde información es decir que si 00:31:24
vuelve a estar intermitente pues lo podría perder qué hacemos con un analizador de tiempo real lo 00:31:32
que estamos haciendo es que en un recorrido de frecuencia concreto yo me quedo fijo ya no barro 00:31:38
Yo os parecía un FFT. Voy a hacer muchas FFTs muy, muy rápido y voy a capturar la información y voy a trabajar con ella muy, muy, muy, muy rápido de tal manera que prácticamente no haya tiempos muertos, ¿vale? Esto hablamos antes de probabilidad de interceptación, es decir, a lo mejor estamos hablando de que, oye, una señal que dure 3,57 microsegundos o más tiempo la capturo siempre con la máxima precisión y amplitud. 00:31:44
a siempre con máxima presión fantástico y si dura menos vale una señal que dure 20 nanosegundos o 00:32:14
más tiempo la capturó siempre pero ya es un seno igual ya lo veo un poco ensanchado pero lo capturó 00:32:21
siempre la amplitud puede puede empeorarse y si dura menos de 20 nanosegundos bueno pues si dura 00:32:27
menos de 20 nanosegundos pues estarías en esta línea negra por así decirlo y a veces la captura 00:32:36
y a veces no vale pero bueno que estamos hablando de que capturó señales de microsegundos hoy en 00:32:41
día hay señales muy muy rápidas pero una señal bluetooth que es de las más rápidas cada slot 00:32:50
son 667 microsegundos las señales 5g la trama son 10 milisegundos la subtrama es un milisegundo y 00:32:56
y luego ahí puedes tener un montón de símbolos, pero la señal está presente siempre, 00:33:07
con lo cual yo cojo, me pongo a grabar y no tengo problema. 00:33:11
Es decir, señales que sean realmente muy rápidas y no pueda pillar con un RTSA es complicado. 00:33:13
Pero bueno, para eso está el RTSA, para capturar esas señales muy elusivas, muy rápidas. 00:33:20
Y esta es la visualización que yo tendría con un analizador espectro tradicional 00:33:25
y esto es lo que me muestra, es la misma señal, un analizador de tiempo real. 00:33:30
Lo que me va a mostrar es un resumen, él va muy rápido, y en este caso me está diciendo, oye, el resumen de las últimas adquisiciones es esto. 00:33:34
Y entonces yo te pongo un código de color donde ha estado la señal más tiempo, te pongo una envolvente pintada en blanco, y además te pongo eso de, mira, pues por aquí ha estado. 00:33:44
Y además tiene un poco de persistencia, es decir, esta línea que por aquí va blanca, en algún momento fue por aquí. 00:33:59
tengo un poco de persistencia que se va borrando poco a poco entonces eso va teniendo persistencia 00:34:05
se quedan ahí se van atenuando poco a poco pero la última último barrido me va a mostrar con son 00:34:10
volvente si yo tuviera una señal que está siempre aquí presente y hubiera alguna interferencia que 00:34:15
ocurre tapando un poco esta señal la podría haber vale a modo de resumen y ya para terminar el 00:34:25
El porfolio no va a ser completo, es decir, tenemos más soluciones. 00:34:36
No pretendo que sea exhaustivo, pretendo que sea simplemente orientativo. 00:34:41
Si tenéis necesidad de un equipo, mi recomendación siempre es que nos contactéis. 00:34:45
No solamente a la hora de definirlo, sino también a la hora de concertar una demo. 00:34:50
Porque un equipo para un usuario concreto puede ser perfecto y para otro usuario no. 00:34:57
vale, entonces a una persona 00:35:02
una solución le puede funcionar perfectamente 00:35:04
y a otra no, porque no somos iguales 00:35:06
las pruebas no son iguales 00:35:08
bueno, si son exactamente iguales, pues mira, ya lo tienes 00:35:10
pero si no son iguales 00:35:12
y si hay cambios, pues 00:35:14
asegúrate de que también funciona 00:35:16
para tu caso particular, ¿no? 00:35:18
y entonces, bueno, pues esto es por ejemplo 00:35:20
lo que sería la serie X 00:35:22
con la interfaz que os he comentado 00:35:24
todos tienen interfaz común 00:35:26
y bueno, pues van desde la gama más económica 00:35:27
a la de mayores prestaciones y bueno pues con unas capacidades realmente muy muy muy 00:35:30
muy buenas todos ellos son compatibles con el software vsa de análisis de señal 00:35:38
de hecho muchas veces utilizamos este software como referencia de modulación porque la verdad 00:35:47
que funciona extraordinariamente bien vale eso lo veremos creo que mañana tenemos un seminario de 00:35:55
análisis vectorial de señal y ya hablamos un poquito más de este tipo de solución 00:36:03
tenemos señales señales tenemos analizadores de señal modulares soluciones modulares tenemos 00:36:09
VXT, tenemos VSAs, el VXT es transciber, es decir, tiene generación y recepción. Esto, por ejemplo, sería una aplicación muy interesante para medidas de 5G New Radio en el FR1, en sub 6 GHz, que no sean de señalización. 00:36:16
en el que yo quiero hacer medida, yo quiero incluso de modular, pero no quiero tener información de red, de señalización, ¿vale? 00:36:37
Pues esto sería una solución perfecta. ¿Que quieres tener información de señalización en este tipo de tecnologías como puede ser 5G? 00:36:45
Bueno, pues ahí nos iríamos a un UXM, que es otro tipo de herramienta, el formato es muy parecido al UXA, ¿vale? 00:36:52
Pero es otro tipo de solución de análisis espectral también, pero con señalización. 00:36:58
esto que viene aquí este cx a modular es lo que aquí es una caja un módulo px y su módulo px y 00:37:03
de cuatro ranuras para un chasis px y es un cx a lo que es un cx a modular vale si tenemos 00:37:12
prestaciones extremadamente buenas es decir aquí podemos llegar a 50 gigas con un gigaherzio de 00:37:18
ancho de banda instantáneo y esto son cinco slots es decir el grado integración es muy muy grande 00:37:23
Entonces, dependiendo de las necesidades que tengáis, mi recomendación es que nos contactéis. 00:37:29
Tenemos soluciones de mano y soluciones que son solamente cable de antena tester o solamente analizador de espectro o analizador de redes o combinación que tienen las dos soluciones. 00:37:33
Esto es un equipo muy cómodo de mano, es a tres kilillos, la graja está muy bien y es otra de las soluciones que hay en el portfolio. 00:37:45
bueno dicho esto os dejo lo que sería referencias de documentación sé que un poco rápido de todas 00:37:54
maneras todas las dudas que tengáis por favor hacernosla llegar tanto si es ahora en vivo como 00:38:04
si si si estáis viendo esto la grabación y nos lo queréis mandar por correo electrónico cualquier 00:38:09
duda que tengáis por favor hacernos llegar las dudas que tengáis será un placer atender 00:38:17
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Idioma/s:
es
Autor/es:
Pedro Luis Prieto
Subido por:
Pedro Luis P.
Licencia:
Dominio público
Visualizaciones:
108
Fecha:
21 de enero de 2021 - 20:12
Visibilidad:
Público
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Duración:
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