rigol rsa6000

Visión general del Rigol RSA6000, analizador de espectro en tiempo real

Los equipos de medición RF han evolucionado rápidamente en los últimos años. Los sistemas inalámbricos modernos, los dispositivos IoT, los enlaces de comunicación por microondas y un espectro radioeléctrico cada vez más saturado requieren instrumentos de medida capaces de detectar eventos RF rápidos y de corta duración.

La serie Rigol RSA6000 es una plataforma de analizadores de espectro que combina el análisis de espectro barrido tradicional con capacidades de análisis de espectro en tiempo real. Esta familia de instrumentos está dirigida principalmente a laboratorios de desarrollo RF, entornos de investigación, universidades e ingenieros que trabajan con sistemas de comunicación inalámbrica.

Uno de los objetivos de la plataforma RSA6000 es hacer accesible la tecnología de análisis de espectro en tiempo real dentro de un rango de precio significativamente más bajo que el de los analizadores RF tradicionales de gama alta.

Análisis de espectro en tiempo real

La mayoría de los analizadores de espectro convencionales funcionan mediante un método de barrido de frecuencia. El instrumento recorre un rango de frecuencias paso a paso y mide el nivel de señal en cada punto de frecuencia. Este enfoque proporciona mediciones espectrales precisas, pero tiene una limitación.

Si una señal RF aparece solo durante un instante breve, es posible que el analizador no esté sintonizado en esa frecuencia exacta en el momento en que ocurre la señal.

Los analizadores de espectro en tiempo real resuelven este problema observando simultáneamente un ancho de banda completo. Las señales entrantes se procesan de forma continua mediante análisis FFT, lo que permite detectar señales transitorias o de corta duración.

Esta capacidad resulta especialmente útil en entornos donde:

se utiliza comunicación por salto de frecuencia

se producen transmisiones burst de corta duración

aparecen interferencias intermitentes

se requiere monitorización del espectro

El análisis en tiempo real facilita de forma notable la observación de este tipo de eventos RF.

Modelos de la serie RSA6000

Rigol ofrece varias versiones de frecuencia basadas en la misma plataforma de hardware.

Los modelos disponibles incluyen:

RSA6085 – de 9 kHz a 8,5 GHz

RSA6140 – de 9 kHz a 14 GHz

RSA6265 – de 9 kHz a 26,5 GHz

Los diferentes rangos de frecuencia permiten seleccionar el instrumento según la aplicación prevista.

Las versiones de frecuencia más baja suelen ser suficientes para:

desarrollo de electrónica RF

análisis de bandas ISM

pruebas de Wi-Fi y Bluetooth

desarrollo de dispositivos IoT

El modelo de 26,5 GHz amplía el rango de uso hacia aplicaciones de microondas.

Especificaciones técnicas principales

Una de las características más importantes del instrumento es su ancho de banda de análisis en tiempo real de 200 MHz, que permite observar simultáneamente un amplio espectro RF.

Los parámetros técnicos importantes incluyen:

rango de frecuencia: de 9 kHz a 26,5 GHz

ancho de banda de análisis en tiempo real: 200 MHz

velocidad de barrido: hasta 4 THz/s

POI (Probability of Intercept): 3,83 µs

DANL (Displayed Average Noise Level): aprox. –163 dBm/Hz

ruido de fase: aprox. –108 dBc/Hz a 1 GHz / offset de 10 kHz

Estos parámetros determinan con qué eficacia el analizador puede detectar y medir distintas señales RF.

Velocidad de barrido

La velocidad de barrido indica la rapidez con la que el analizador puede recorrer un rango de frecuencias definido.

Durante el análisis de espectro barrido, el instrumento se desplaza paso a paso por el span de frecuencia seleccionado. Por tanto, la velocidad de barrido afecta directamente al tiempo necesario para producir una medición espectral completa.

El RSA6000 admite velocidades de barrido de hasta 4 THz por segundo, lo que permite escanear rangos de frecuencia muy amplios en poco tiempo.

Una alta velocidad de barrido resulta especialmente útil para:

explorar amplios rangos de frecuencia

localizar rápidamente fuentes de interferencia

realizar tareas generales de monitorización del espectro

Sin embargo, las mediciones basadas en barrido siguen siendo procesos dependientes del tiempo, por lo que el análisis en tiempo real suele utilizarse junto con ellas.

POI – probability of intercept

Probability of Intercept, o POI, es un parámetro clave en el análisis de espectro en tiempo real.

Define la duración mínima de señal que el analizador puede detectar de forma fiable. Las señales más cortas que esa duración pueden no capturarse siempre.

Un POI de 3,83 µs significa que las señales con una duración superior a aproximadamente 3,83 microsegundos se detectarán con alta probabilidad.

Este parámetro es especialmente importante al analizar:

señales de radar

sistemas de comunicación con salto de frecuencia

transmisiones burst

eventos de interferencia de corta duración

Los valores de POI más bajos suelen indicar un mejor rendimiento en la detección de señales RF transitorias.

DANL – displayed average noise level

Displayed Average Noise Level, o DANL, representa el nivel de ruido interno del analizador de espectro.

Este valor determina cuán pequeña puede ser una señal para que el instrumento la detecte por encima de su propio ruido interno.

El RSA6000 especifica un DANL de aproximadamente –163 dBm/Hz, lo que permite al analizador medir señales RF muy débiles.

Un bajo nivel de ruido es importante para aplicaciones como:

mediciones de sensibilidad de receptores

detección de señales de baja potencia

monitorización del espectro

análisis de interferencias

Cuanto más bajo, es decir, más negativo, sea el valor DANL, mejor será la sensibilidad del analizador.

Ruido de fase

El ruido de fase describe la estabilidad del oscilador local interno del analizador.

Todos los analizadores RF utilizan un oscilador local para la conversión de frecuencia. En la práctica, los osciladores no son perfectamente estables y aparecen pequeños componentes de ruido alrededor de la frecuencia portadora.

El ruido de fase suele especificarse en dBc/Hz a un determinado desplazamiento de frecuencia respecto a la portadora.

Por ejemplo:

–108 dBc/Hz a 1 GHz / offset de 10 kHz

Esto significa que el nivel de ruido medido a 10 kHz de la portadora es 108 dB inferior a la potencia de la portadora.

Un buen rendimiento de ruido de fase es especialmente importante al medir:

señales RF de banda estrecha

sistemas de radar

enlaces de comunicación por microondas

señales moduladas digitalmente

Un ruido de fase excesivo puede ocultar señales débiles situadas cerca de una portadora fuerte.

Análisis de espectro barrido tradicional

Además del funcionamiento en tiempo real, el instrumento también admite el análisis de espectro barrido convencional.

Este modo sigue siendo esencial para muchos tipos de mediciones RF, entre ellas:

análisis de armónicos

detección de señales espurias

mediciones del nivel de ruido

análisis de señales RF de banda estrecha

La combinación de análisis por barrido y monitorización del espectro en tiempo real permite a los ingenieros elegir el método de medida más adecuado según la tarea.

Análisis de modulación digital

Los sistemas inalámbricos modernos dependen en gran medida de las técnicas de modulación digital. En muchos casos, el análisis de espectro por sí solo no es suficiente para evaluar completamente la calidad de la señal.

La plataforma RSA6000 admite funciones de análisis vectorial de señal, lo que permite examinar en detalle señales moduladas digitalmente.

Los tipos de modulación habituales incluyen:

QPSK

QAM

FSK

OFDM

El análisis vectorial de señal puede medir parámetros como:

EVM (Error Vector Magnitude)

precisión de modulación

distorsión de señal

desequilibrio IQ

Estas capacidades son especialmente importantes durante el desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica.

Pruebas EMI de precompliance

La compatibilidad electromagnética es un aspecto crítico en el desarrollo de productos electrónicos modernos.

El analizador de espectro admite mediciones EMI de precompliance, lo que permite a los ingenieros evaluar posibles problemas de interferencia electromagnética antes de las pruebas formales EMC en laboratorio.

La identificación temprana de problemas EMI puede reducir de forma significativa el tiempo y el coste de desarrollo.

Detección de interferencias y monitorización del espectro

Uno de los usos más prácticos de los analizadores de espectro en tiempo real es la observación continua del entorno RF.

El instrumento puede utilizarse para:

mediciones de ocupación del espectro

identificación de fuentes de interferencia

monitorización de bandas de radiofrecuencia

Las aplicaciones típicas incluyen:

resolución de problemas en sistemas de radio industriales

análisis de redes inalámbricas

mediciones en laboratorio RF

entornos de radio experimentales

Rigol en el mercado de equipos de prueba RF

Rigol ha ampliado gradualmente su cartera de medición RF durante la última década. La empresa era conocida originalmente sobre todo por sus osciloscopios y fuentes de alimentación de laboratorio, pero ha ido incorporando cada vez más instrumentos de medición RF.

Con la serie RSA6000, Rigol apunta claramente al segmento medio del mercado de instrumentos de laboratorio RF.

Este segmento ha estado tradicionalmente dominado por fabricantes como:

Rohde & Schwarz

Keysight

Anritsu

La estrategia de Rigol consiste normalmente en ofrecer funcionalidades comparables a un precio más bajo, haciendo que las capacidades de medición avanzadas sean accesibles para un abanico más amplio de laboratorios.

Precio

El precio final del instrumento depende del rango de frecuencia seleccionado y de los paquetes de software opcionales.

Los precios de mercado típicos son aproximadamente:

Rigol RSA6085: alrededor de 14.000 – 18.000 EUR

Rigol RSA6140: alrededor de 18.000 – 22.000 EUR

Rigol RSA6265: alrededor de 23.000 – 30.000 EUR

En dólares estadounidenses esto corresponde aproximadamente a:

15.000 – 32.000 USD

El precio real depende de la configuración, de los paquetes de análisis opcionales y del distribuidor.


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