En sistemas de radiogoniometría (DF) por interferometría de fase, monitorización de señales con doble polarización y arquitecturas receptoras coherentes multicanal, mantener una relación de fase intercanal estable y unas características de amplitud reproducibles resulta indispensable. Cuando se emplean sintonizadores independientes con OL independientes, la deriva térmica diferencial y las fluctuaciones de fase introducen errores intercanal que degradan la precisión en la estimación del ángulo de llegada (AoA).
El sintonizador síncrono en fase de dos canales de 1–18 GHz (SKU: 0118G-1G-600M-2CH) satisface los requisitos de seguimiento de fase multicanal en un único conjunto integrado. Mediante el uso de un oscilador local interno compartido que proporciona la señal de OL común a los mezcladores de ambos canales, la deriva de fase intercanal es inferior a 0.5° en 24 horas según los datos del fabricante. Con una figura de ruido especificada de 8–10 dB y una ganancia de potencia típica (Power Gain) de 55 dB, el módulo suministra salidas de FI con fase coherente entre canales en todo el espectro de 1 a 18 GHz.
Especificaciones Técnicas y Soporte
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Especificaciones de Hardware y Parámetros Operativos Coherentes
La siguiente tabla resume los parámetros eléctricos, de radiofrecuencia y de interfaz del módulo síncrono en fase de dos canales:
| Parámetro Técnico | Valor Especificado | Relevancia en Ingeniería de Sistemas |
| Rango de Frecuencia de Entrada de RF | 1 – 18 GHz | Cobertura continua de dos canales en bandas L, S, C, X y Ku |
| Número de Canales | 2 Canales (Coherentes) | Vías de conversión reductora paralelas para recepción con seguimiento de fase |
| Frecuencia de Salida de FI | 1.0 / 1.2 GHz | Salidas de FI sincronizadas para digitalizadores multicanal |
| Ancho de Banda de FI | 500 / 700 MHz | Amplio ancho de banda de procesamiento instantáneo por canal |
| Ganancia de Potencia | 55 dB (Típica) | Elevado perfil de amplificación interna en ambos canales de RF/FI |
| Figura de Ruido (NF) | 8 – 10 dB | Nivel de ruido de referencia especificado en el rango de 1 a 18 GHz |
| Compresión de 1 dB a la Entrada (P1dB) | -20 dBm | Umbral de compresión referido a la entrada en condiciones nominales |
| Supresión de Espurios | 50 dBc | Supresión de componentes parásitas no deseadas y productos de mezcla |
| Resolución de Sintonía | 1 MHz | Paso de síntesis de frecuencia fino para sintonización precisa de portadoras |
| Seguimiento de Fase Intercanal | < 0.5° en 24 h (según el fabricante) | Mantenido mediante distribución interna de un oscilador local compartido |
| Conectores de RF / FI | SMA Hembra (Entrada y Salida) | Conectores coaxiales dedicados de 50 Ω para 2 entradas de RF y 2 salidas de FI |
Arquitectura de Oscilador Local Compartido y Seguimiento de Fase
En matrices receptoras coherentes, el ruido de fase y la deriva térmica del oscilador local se encuentran entre los factores determinantes del error de fase entre canales.
Flujo de Señal del Sistema (Conceptual):
Entrada RF (CH1) ──► [Acondicionamiento RF] ──► [Mezclador 1] ──► [Filtro y Amplif. FI] ──► Salida FI (CH1)
▲
[Sintetizador de OL Interno Compartido]
▼
Entrada RF (CH2) ──► [Acondicionamiento RF] ──► [Mezclador 2] ──► [Filtro y Amplif. FI] ──► Salida FI (CH2)
Nota: Este esquema representa un flujo conceptual a nivel de sistema y no describe la distribución circuital interna detallada.
- Distribución de OL Compartido: El empleo de un oscilador local interno compartido contribuye a convertir parte de las fluctuaciones de fase en comportamiento de modo común, reduciendo la contribución de la deriva independiente entre canales y respaldando un seguimiento estable del desfase relativo (ΔΦ).
- Supresión de Espurios de 50 dBc: El filtrado y el apantallamiento interno contribuyen a una supresión de espurios de 50 dBc, reduciendo el impacto de los productos parásitos internos en el posterior procesamiento espectral y de correlación.
- Consideraciones de Interconexión a Nivel de Sistema: Si bien el OL compartido minimiza las discrepancias internas del hardware, la coherencia de fase global del sistema depende asimismo de la adaptación de la longitud eléctrica de las líneas de RF externas, la repetibilidad de los conectores, la calibración del sistema y la arquitectura de la antena.
Nivel de Ruido de Referencia (NF 8–10 dB) y Rango Dinámico
Los sistemas de radiogoniometría y vigilancia multicanal deben detectar señales débiles en entornos electromagnéticos saturados:
- Nivel de Ruido de la Etapa Frontal: La figura de ruido especificada de 8–10 dB define el nivel de ruido introducido por el front-end y constituye uno de los parámetros que determinan la sensibilidad del receptor. La precisión final en la radiogoniometría y en la estimación del ángulo de llegada (AoA) depende del nivel de señal, la relación señal/ruido (SNR) por canal, la exactitud de la calibración y la geometría de la matriz interferométrica.
- Ganancia de Potencia de 55 dB: El valor típico de 55 dB de ganancia de potencia puede reducir la necesidad de preamplificación de FI externa adicional, en función de los requisitos a fondo de escala del digitalizador y del nivel real de salida medido.
- Comportamiento ante Compresión: Con un punto de compresión de 1 dB a la entrada (P1dB) de -20 dBm, los niveles de entrada deben mantenerse por debajo de este umbral cuando se requiere operación lineal. Ante emisores de gran potencia, debe evaluarse el uso de limitadores o atenuadores externos para prevenir distorsión no lineal.
Escenarios de Aplicación y Opciones de Personalización
Para ingenieros que integran etapas frontales receptoras coherentes en fase y sintonizadores de microondas multicanal, las principales áreas de implementación comprenden:
- Sistemas de Radiogoniometría por Interferometría de Fase de Dos Canales: Generación de señales de FI con fase emparejada para extracción angular de fuentes de emisión en 1–18 GHz.
- Análisis de Señales con Doble Polarización: Conversión reductora simultánea de componentes ortogonales (V/H o circular) con mínima divergencia de fase intercanal.
- Simulación Hardware-in-the-Loop (HIL): Traslación de señales de RF multicanal a flujos de FI coherentes para procesamiento digital en tiempo real y pruebas de guerra electrónica.
- Opciones de Configuración de FI a Medida: Si bien los modelos estándar entregan salidas de FI de 1.0 / 1.2 GHz con anchos de banda de 500/700 MHz, las etapas internas de mezcla y filtrado pueden adaptarse en fábrica a otras frecuencias intermedias (como 70 MHz o 1.5 GHz) para adecuarse a procesadores existentes.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Pregunta 1: ¿Por qué es esencial un oscilador local (OL) compartido en radiogoniometría de dos canales?
El empleo de sintetizadores independientes produce derivas de fase no correlacionadas debido a diferencias de temperatura y fluctuaciones de fase propias de cada sintetizador. Un OL compartido suministra una señal común a ambos mezcladores, reduciendo la deriva de fase independiente entre canales y manteniendo la estabilidad de la relación de fase a lo largo del tiempo.
Pregunta 2: ¿Cómo influye la figura de ruido de 8–10 dB en el rendimiento del interferómetro?
Una figura de ruido de 8–10 dB define la contribución de ruido de la etapa frontal; no obstante, la precisión angular final depende además de la SNR de cada canal, de la calibración del sistema y de la geometría de la línea de base entre antenas.
Pregunta 3: ¿Es posible personalizar la frecuencia de salida de FI para digitalizadores específicos?
Sí. Aunque las versiones estándar entregan salidas de 1.0 / 1.2 GHz con 500/700 MHz de ancho de banda, los filtros y mezcladores internos pueden rediseñarse y adaptarse durante su fabricación a frecuencias intermedias alternativas (como 70 MHz o 1.5 GHz).