Los receptores modernos de inteligencia electrónica (ELINT), inteligencia de señales (SIGINT) y alerta de radar requieren etapas frontales multicanal capaces de capturar señales de banda ultraancha sin introducir ambigüedad de fase.
Al construir arreglos interferométricos multiantena para la estimación del ángulo de llegada (AoA) en el espectro de 1 GHz a 40 GHz, los ingenieros enfrentan un desafío crítico: la deriva térmica y el ruido de fase no correlacionados entre canales independientes generan una alineación de fase inconsistente.
Especificaciones Técnicas y Soporte
¿Requiere parámetros de rendimiento completos, modelos STEP o diseño a medida para esta serie?
La serie de receptores coherentes MCW resuelve este problema mediante la integración de sintonizadores monocanal y frontales receptores coherentes de doble canal que alcanzan la banda Ka. Combinando la arquitectura de oscilador local (LO) compartido, bajas figuras de ruido y paredes blindadas internas mecanizadas por CNC, esta familia de convertidores reductores de microondas constituye una solución adecuada para aplicaciones de intercepción SIGINT de banda ancha y goniofaseamiento coherente.

1. Mantenimiento de la coherencia de fase en receptores SIGINT
En radiogoniometría basada en interferometría, la precisión del AoA depende directamente del seguimiento de fase entre elementos de antena. Los sintonizadores independientes estándar utilizan sintetizadores internos separados que se desvían de forma no correlacionada con los cambios de temperatura, dificultando la alineación de fase entre canales.
| Tipo de arquitectura | Topología de distribución del LO | Comportamiento de deriva térmica | Rendimiento en radiogoniometría (AoA) |
| LO Independiente | Sintetizadores dobles (A y B) | Asincrónico / No correlacionado | Ruido de fase no correlacionado y alto error AoA |
| LO Común MCW | LO ultraestable integrado compartido | Sincronizado en todos los canales | Alineación de fase acoplada (deriva < 0.5° en 24h) |
Por qué es fundamental la arquitectura de LO común:
El módulo de doble canal 0118G-1G-600M-2CH (1–18 GHz) acopla ambos canales a un único LO interno de alta estabilidad, restringiendo la deriva de fase intercanal a < 0.5° en 24 horas.
Un seguimiento preciso de fase respalda una estimación precisa del AoA en arreglos interferométricos. En sistemas de monitoreo del espectro y cargas útiles ELINT, la resolución de entornos de señales complejos se beneficia de una sincronización de fase estable entre canales.
En muchas arquitecturas de banda ancha, el aumento del ancho de banda suele ir acompañado de un incremento en la figura de ruido. Sin embargo, este sintonizador de RF de banda ancha de 2 canales destaca por una baja figura de ruido de 8–10 dB con 55 dB de ganancia, lo que contribuye a mejorar la sensibilidad en la recepción de señales débiles.
Consideraciones clave de diseño:
- Ancho de banda FI instantáneo: Ofrece anchos de banda de FI seleccionables de 500 / 700 MHz centrados en 1.0 / 1.2 GHz con resolución de sintonización de 1–10 MHz, garantizando una alta probabilidad de intercepción (POI).
- Protección de entrada: La compresión P1dB es de -20 dBm con un umbral máximo de daño de +3 dBm. Cerca de radares de alta potencia, se recomienda instalar un limitador de RF externo antes del puerto de entrada para limitar el exceso de potencia.
2. Control de diafonía en convertidores en banda Ka (18–40 GHz)
La conversión reductora de señales de alta frecuencia en banda Ka (18–40 GHz) a frecuencias intermedias (FI) estándar de 1.0 / 1.2 GHz genera riesgos de acoplamiento electromagnético.
Las fugas por radiación entre canales adyacentes pueden degradar la supresión de espurias y generar falsas detecciones en aplicaciones de intercepción de banda ancha.
Paredes blindadas internas mecanizadas por CNC y límites térmicos:
En arreglos de ondas milimétricas, una ganancia de 55 dB a 18–40 GHz puede causar diafonía si no existe un blindaje físico. El modelo 1840G-1G-1G-2CH (18–40 GHz) —este sistema receptor sincrónico en fase incorpora paredes blindadas internas mecanizadas por CNC que aíslan los canales para mantener la supresión de espurias en >= 50 dBc.
Características de la arquitectura en banda Ka:
- Ancho de banda instantáneo de 1000 MHz: Ofrece un amplio ancho de banda de FI de 1000 MHz (1 GHz), diseñado para simulación de señales satelitales en banda Ka, análisis de pulsos e intercepción de amenazas.
- Gestión térmica: Equipado con conectores de entrada 2.92 mm(K) y salidas de FI SMA hembra. En operación continua 24/7 a 40 GHz, se acumula calor interno; montar el módulo sobre un disipador de calor aleteado externo con flujo de aire forzado es obligatorio para mantener un régimen térmico estable.
3. Matriz de aplicaciones y selección de hardware
Para ayudar a los ingenieros a seleccionar el receptor coherente o convertidor reductor idóneo, la siguiente tabla detalla los parámetros principales de nuestra línea de productos:
| Escenario de aplicación | Requisito del sistema | SKU recomendado | Características principales |
| Vigilancia del espectro | Barrido rápido de frecuencia (1–18 GHz) | 0118G-1G-600M | Ganancia de 50–60 dB; ancho de banda FI de 500/700 MHz |
| Goniofaseamiento interferométrico | Deriva de fase < 0.5°; alta sensibilidad | 0118G-1G-600M-2CH | LO común compartido; figura de ruido de 8–10 dB; supresión de 50 dBc |
| Intercepción en banda Ka | Rango de 18–40 GHz; FI instantánea de 1 GHz | 1840G-1G-1G-2CH | Aislamiento de cavidad CNC; puertos de precisión de 2.92 mm(K) |
4. Personalización de FI, suministro de muestras y flexibilidad de fabricación
Los convertidores de banda ancha estándar suelen obligar a los integradores a adaptar sus digitalizadores y receptores digitales a salidas de FI fijas. MCW elimina esta restricción mediante personalización de fábrica.
- Suministro de muestras a partir de 1 unidad (MOQ): Para el desarrollo de prototipos y pruebas de I+D, se suministran lotes desde 1 unidad (plazo de entrega de 3 a 4 semanas) en empaque protegido con alojamiento antiestático.
- Rediseño de FI en 21 días: ¿Necesita una salida de FI de 70 MHz, 140 MHz o 1.5 GHz en lugar de los 1.2 GHz estándar? MCW realiza el rediseño completo de filtros internos y la fabricación en 21 días.
- Pruebas reales de fábrica: Cada unidad se analiza en analizadores de señales Keysight N9030B PXA, adjuntando gráficos impresos y archivos Touchstone (.s2p).
Soporte técnico y materiales para evaluación de proyectos
Si lo requiere, los ingenieros de MCW pueden proporcionar una propuesta técnica, archivos Touchstone (.s2p), modelos CAD 3D o muestras para la evaluación de proyectos.
Preguntas Frecuentes
Q1: ¿Por qué es ventajosa una figura de ruido de 8–10 dB en un convertidor de 1–18 GHz de doble canal?
En muchos sistemas de banda ancha, el aumento del ancho de banda va acompañado de un mayor nivel de ruido. Una baja figura de ruido de 8–10 dB en el modelo 0118G-1G-600M-2CH permite mejorar la relación señal/ruido en la recepción de señales débiles en entornos electromagnéticos complejos.
Q2: ¿Afecta el rediseño de filtros de FI al seguimiento de fase entre canales?
No. Al modificar la frecuencia de FI (por ejemplo, a 70 MHz o 1.5 GHz), ambos canales en los módulos dobles se recalibran juntos. Este proceso ayuda a mantener la concordancia de las características de fase en toda la banda de paso del filtro personalizado.
Q3: ¿Cómo protejo la entrada del receptor al operar cerca de radares de alta potencia?
Los modelos monocanal y de doble canal cuentan con un P1dB de entrada de -20 dBm y una tolerancia máxima de +3 dBm. Al operar cerca de transmisores de radar de alta potencia, se recomienda instalar un limitador de RF externo antes del puerto de entrada para limitar el exceso de potencia.