Diseño e implementación de un testbed de antenas usando radio definido por software
En este trabajo se desarrolló un sistema para medir las características de diferentes tipos de antenas utilizando radio definida por software (SDR). El proyecto incluyó la construcción de un prototipo compuesto por una estructura para antenas transmisoras y receptoras, integrando un sistema de rotac...
- Autores:
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Rincón Morantes, Luis Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/47092
- Palabra clave:
- ANTENAS - DISEÑO Y PRUEBAS - RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDR)
RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE - IMPLEMENTACION EXPERIMENTAL
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES - DISEÑO Y EVALUACION EXPERIMENTAL
PROPAGACION DE ONDAS - MODELADO Y SIMULACION
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En este trabajo se desarrolló un sistema para medir las características de diferentes tipos de antenas utilizando radio definida por software (SDR). El proyecto incluyó la construcción de un prototipo compuesto por una estructura para antenas transmisoras y receptoras, integrando un sistema de rotación controlado por Arduino para ajustar la posición angular y un receptor RTL-SDR conectado a una computadora. Se implementó software para procesar los datos y graficar patrones de radiación en tiempo real. Las pruebas se realizaron con tres tipos de antenas: microstrip, dipolo y Vivaldi, recolectando muestras bajo distintas configuraciones de polarización y distancias para analizar parámetros del patrón de radiación generado claves como el ancho de haz, la directividad y el área efectiva. El prototipo ofrece una alternativa útil para realizar mediciones de antenas de forma práctica y económica, brindando datos confiables que pueden servir para estudios básicos y aplicaciones en el área educativa. Aunque no busca competir con los equipos comerciales, los resultados obtenidos demuestran que puede cumplir con los objetivos planteados, proporcionando una herramienta eficiente y accesible para la caracterización de antenas. |
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Beampattern synthesis for large-scale antenna array via accurate array response control. Digital Signal Processing, 117, 103152. https://doi.org/10.1016/J.DSP.2021.103152 Pinar Domínguez, I., José, J., & Fuentes, M. (n.d.). Laboratorio de Comunicaciones Digitales Radio Definida por Software. ¿Qué son las antenas omnidireccionales? - Página 2 de 2 - Blog de tecnología wireless. (n.d.). Retrieved October 8, 2024, from https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/wireless/que-son-las-antenas-omnidireccionales/2/ Reji, V., & Manimegalai, C. T. (2023). S11 parameter results comparison in reconfigurable antennas under simulation and measurement. International Journal of Reconfigurable and Embedded Systems, 12(2). https://doi.org/10.11591/ijres.v12.i2.pp186-194 RTLSDR R820T_datasheet.pdf - Google Drive. (n.d.). Retrieved July 30, 2024, from https://drive.google.com/file/d/1A11dppfEjYu2bJOLdjHKTyBsv1FhE4ZW/view?pli=1 Rustamaji, Kliwati, S., & Widada, W. (2024). 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Las pruebas se realizaron con tres tipos de antenas: microstrip, dipolo y Vivaldi, recolectando muestras bajo distintas configuraciones de polarización y distancias para analizar parámetros del patrón de radiación generado claves como el ancho de haz, la directividad y el área efectiva. El prototipo ofrece una alternativa útil para realizar mediciones de antenas de forma práctica y económica, brindando datos confiables que pueden servir para estudios básicos y aplicaciones en el área educativa. Aunque no busca competir con los equipos comerciales, los resultados obtenidos demuestran que puede cumplir con los objetivos planteados, proporcionando una herramienta eficiente y accesible para la caracterización de antenas.In this work, a system was developed to measure the characteristics of various types of antennas using software-defined radio (SDR). The project involved constructing a prototype consisting of a structure for both transmitting and receiving antennas, integrating a rotation system controlled by Arduino to adjust the angular position, and an RTL-SDR receiver connected to a computer. Software was implemented to process the data and graph radiation patterns in real-time. Tests were conducted using three types of antennas: microstrip, dipole, and Vivaldi, collecting samples under different polarization configurations and distances to analyze key radiation pattern parameters such as beamwidth, directivity, and effective area. The prototype provides a practical and cost-effective alternative for antenna measurements, delivering reliable data suitable for basic research and educational applications. While it is not intended to compete with commercial equipment, the obtained results demonstrate that it meets the outlined objectives, offering an efficient and accessible tool for antenna characterization.Pregradoapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño e implementación de un testbed de antenas usando radio definido por softwareDesign and implementation of an antenna testbed using software-defined radioANTENAS - DISEÑO Y PRUEBAS - RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDR)RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE - IMPLEMENTACION EXPERIMENTALSISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES - DISEÑO Y EVALUACION EXPERIMENTALPROPAGACION DE ONDAS - MODELADO Y SIMULACIONPatrón de RadiaciónDirectividadAncho de HazÁrea EfectivaRadiation PatternDirectivityBeam WidthEffective AreaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería en TelecomunicacionesFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaAbari, O., Hassanieh, H., Rodreguiz, M., & Katabi, D. (2016). Poster: A millimeter wave software defined radio platform with phased arrays. Proceedings of the Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, MOBICOM, 0(1), 419–420. https://doi.org/10.1145/2973750.2985258Ali, D. S., Hburi, I., Fahad, H., & Fahad, K. (2021). Analysis of confidential large-scale antenna systems. Physical Communication, 46, 101298. https://doi.org/10.1016/J.PHYCOM.2021.101298Buy RTL-SDR Dongles (RTL2832U). (n.d.). Retrieved November 7, 2024, from https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/Chilveri, P. G. (2024). Deep improved bidirectional long short-term memory-based antenna selection for multiple input multiple output software defined radio system. International Journal of Communication Systems, 37(12). https://doi.org/10.1002/dac.5801De Telecomunicaciones, C., Toapanta, K. J., Berenice, J., & Tello Quito, A. (2022). UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO.Dudek, A., Gruszczynski, S., & Wincza, K. (2024). Synthesis of a steerable frequency-invariant radiation pattern for broadband scalable antenna arrays. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 177, 155202. https://doi.org/10.1016/J.AEUE.2024.155202Electrónica Y Telecomunicaciones Cristhian Fernando Luna Ger, I. E. (2020). Pruebas de campo sobre propagación de ondas electromagnéticas mediante la implementación de un Radioenlace con equipos de radio definido por software. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20945Enríquez, P., Pascal, J., Leonardo, F., Rentería, B., & Riobamba, E. (n.d.). UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD INGENIERÍA CARRERA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Diseño e implementación de un radar de banda estrecha, utilizando SDR para la detección de objetos y medición de distancia.eRize ERZA24BS-14120 Antena de Estación Base 14dBi - 120o. (n.d.). Retrieved October 8, 2024, from https://www.instantbyte.com/erize_erza24bs-14120_antena_estaci%C3%B3n_14dbi-p-1918.htmlGao, F., & Sun, H. 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