Method Article
דוח זה מתאר את ההתקנה, האימות והאימות, ונובע ממדידות התפשטות באמצעות מערכת מדידה של ערוץ גל רציף, שנשמעת בתדר רדיו.
צלילי ערוץ משמשים למדידת מאפייני ערוץ עבור מערכות רדיו. ישנם מספר סוגים של צלילי ערוץ המשמשים כיום: גל רציף (CW), דופק ישיר, תחום תדירות באמצעות מנתח רשת וקטורית (VNA), מבוסס מתאם, ומתאם צולב של עיכוב זמן נסחף. לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות ייחודיים. למערכות CW יש טווח דינמי גדול יותר ממערכות אחרות עם אות שיכול להתפשט עוד יותר לתוך הסביבה. מכיוון שקצב דגימת השמע מאפשר גדלי קבצים קטנים יותר ממערכות אחרות, איסוף הנתונים יכול להיות רציף ונמשך מספר שעות. מאמר זה דן במערכת סאונד של ערוץ CW, אשר שימשה לביצוע מדידות אובדן התפשטות רבות בערים שונות בארצות הברית של אמריקה. מדידות התפשטות כאלה צריכות להיות מדויקות, ניתנות לשחזור וללא חפצים או הטיות. מאמר זה מראה כיצד להגדיר את המדידה, כיצד לאמת ולוודא שהמערכת מבצעת מדידות אמינות, ולבסוף, הוא מציג תוצאות מכמה ממסעות המדידה כגון מדידות החזרה, מדידות אובדן עומס (כאשר אובדן העומס מוגדר כהפסד העודף מאובדן שידור בחלל פנוי) ומדידות הדדיות.
המכון למדעי הטלקומוניקציה (באנגלית: Institute for Telecommunication Sciences) היא מעבדת המחקר של מינהל הטלקומוניקציה והמידע הלאומי (NTIA), סוכנות של משרד המסחר האמריקאי. IT יש היסטוריה ארוכה של ביצוע מדויק, נחשב היטב תדר רדיו (RF) מדידות הפצה. הגידול בשיתוף הספקטרום לווה בצורך במדידות מדויקות הניתנות לשחזור המספקות הבנה טובה יותר של סביבת הרדיו ששירותים מרובים יצטרכו לשתף. בשנים האחרונות, השירותים הצבאיים מפתחים הסדרי שיתוף ספקטרום עם ספקים סלולריים מסחריים ברצועת השירותים האלחוטיים המתקדמים (AWS)-3 (1755-1780 MHz)1. זה יאפשר לספקים אלחוטיים מסחריים להשתמש בלהקה AWS-3 לפני phasing שירותים צבאיים מחוץ ללהקה. השימוש ברצועה יהיה מתואם הן על ידי מערכות בידוד גיאוגרפית והן על ידי מידול תרחישי הפרעה תדירות. כדי לחלוק רצועה זו של ספקטרום, מדידות התפשטות נחוצות כדי לפתח ולשפר מודלים להפצה להערכת הפרעות RF בין המערכות האלחוטיות הצבאיות והמסחריות בתוך הלהקה.
ארגון ספקטרום ההגנה (DSO) אחראי על ניהול המעבר של AWS-3 והטיל על IT ואחרים לבצע סדרה של מדידות שנשמעות בערוץ. מדידות אלה ישמשו לבניית מודלים חדשים לחישוב ההשפעה של עלווה ומבנים מעשה ידי אדם בסביבה (הידועים בשם בלגן). מודלים משופרים של התפשטות המביאים בחשבון את העומס עלולים להוביל לפחות הגבלות על משדרים מסחריים בקרבת מערכות צבאיות. מערכת CW-ערוץ-sounder הנדון במאמר זה שימשה בחמש השנים האחרונות כדי לאסוף נתוני מדידת הפצת רדיו ולחשב את ההחלשה של העומס. מערכת מדידה זו מפיקה תוצאות מדויקות, חוזרות ונשנות ובלתי משוחדות, ו- DSO עודדה את ITS לשתף את הידע המוסדי שלה - כולל שיטות המדידה הטובות ביותר למדידה ועיבוד של נתוני הפצת RF - עם הקהילה הטכנית הרחבה יותר.
שיטות המדידה הטובות ביותר דורשות הבנת מערכת מרמת הרכיב לרמת המערכת המורכבת. שיטות מדידה מומלצות אלה תועדו במזכר הטכני של NTIA TM-19-5352 שפורסם לאחרונה המתאר סדרה של שיטות עבודה מומלצות להכנה ואימות של מערכות מדידת הפצת רדיו. ITS השלים לאחרונה מאמר JoVE על כיול VNA המשמש למדידת הפסדי רכיבים ולזיהוי רכיבים פגומים עבור מערכת מדידה זו3. מאמר זה הוא המשך לתיעוד שיטות מדידה מומלצות אלה עבור הקהילה הרחבה יותר. למרות ששיטות עבודה מומלצות נדונות במאמר זה עבור סאונד של ערוץ CW, ניתן להשתמש באותן טכניקות כדי לאמת מערכות צלילי ערוץ אחרות: מערכות VNA; מערכות CW; מערכות מבוססות קורלציה ברוחב פס מלא; מערכות דופק ישירות; ומערכות מבוססות מתאם הזזה4,5,6.
מאמר זה מתאר בפירוט כיצד להגדיר מערכת מדידת סאונד ערוץ CW באמצעות מנתח אותות וקטורית (VSA), מנתח ספקטרום (SA), שני מתנדים רובידיום, מד כוח, מחולל אותות וקטוריים (VSG), ומסננים שונים מחיצות כוח למדידות בסביבת מדידה חיצונית7,8. הצד המשדר של המערכת מורכב VSG, אשר מייצר אות CW כי הוא מוגבר על ידי מגבר כוח. לאחר מכן זה מפוצל על ידי זוג כיווני כדי להסיט חלק מהאות למד הכוח, המאפשר למשתמש לפקח על פלט המערכת. שאר האות נשלח לצד המקבל של המערכת באמצעות ערוץ ההפצה. הצד המקבל מורכב ממסנן בעל מעבר נמוך כדי להפחית הפרעות והרמוניות המיוצרות על ידי מגבר הכוח. האות המסונן מפוצל במפריד כוח ומוזן ל- SA לניטור במהלך המדידה יחד עם חותמת זמן ומיקום מערכת מיקום גלובלית (GPS). החצי השני של האות נשלח ל- VSA כדי להיות downconverted לתוך נתוני quadrature בשלב (I-Q) בטווח של 1-5 kHz. קצב הדגימה נקבע על ידי טווח המכשיר9 ומונחה על ידי משמרות ספקטרום דופלר הצפויות, שהן פונקציה של מהירות הרכב. סידרת הזמן המתקבלת מועברת לאחר מכן למחשב לצורך עיבוד וניתוח נתונים.
שעוני רובידיום משמשים הן במשדר והן במקלט כדי לספק מדידות מדויקות ביותר ותדרים יציבים מאוד. שעון הרובידיום בקצה המקבל יש התאמת תדירות עדינה ליישור המדויק של תדרי השידור והקבלה. בדרך כלל, התדרים מותאמים להיות בטווח של 0.1 הרץ זה מזה לבדיקה. שעוני רובידיום חיוניים למדידות התפשטות CW ברמת דיוק גבוהה. הם מבטיחים דיוק מדויק של בסיס הזמן במהלך המדידות ומונעים נדידת תדרים של המשדר והמקלט. מאמר זה מפרט גם כיצד לאמת ולוודא שמערכת מבצעת מדידות מדויקות בסביבת מעבדה, הן עם אנטנה והן בלעדיה, לפני ביצוע מדידות בסביבה חיצונית. המערכת שימשה לסדרה נרחבת של בדיקות חיצוניות ופנימיות בתדרים הנעים בין 430 מגה-הרץ ל-5.5 ג'יגה-הרץ ולכוחות שידור רבים ושונים7,8,10.
הערה: מערכת הצלילים של הערוצים ITS מוצגת באיור 1 ובאיור 2, והגדרת הערכת ספסל מוצגת באיור 3. עיין בנתונים אלה בעת הגדרת שעון הקול של ערוץ CW כדי להבטיח שכל הרכיבים מוגדרים כראוי. הסעיפים הבאים מסבירים כיצד לאמת ולאמת מערכת לפני ביצוע מדידות.
1. הגדרת מערכת מדידה
הערה: סעיף זה מתאר כיצד מערכת מוגדרת למדידות שדה. ראשית, יש להסביר ולמדוד את אובדן המערכת הן בצד המשדר והן בצד המקבל של המערכת בנפרד לפני הרכבת המערכת המלאה. לאחר מכן, המערכת המלאה מורכבת, ומכשירים בודדים מוגדרים, מכוילים ומסונכרנים כדי להתכונן לאימות ואימות מעבדה.
2. אימות ואימות מעבדה
3. מדידות שדה
הערה: בדוק ואמת תמיד את המערכת לפני כל קמפיין מדידה.
התוצאות הבאות התקבלו במהלך אימות שדה של המערכת המוצגת. המשדר היה ממוקם על קולר מסה מאחורי מחלקת המסחר מעבדות בולדר בבולדר, קולורדו. המקלט נסע דרך בולדר, קולורדו, ברכב מדידה שתוכנן במיוחד (ראו איור 6), וננקטו מדידות מתמשכות. ה- SA מאחסן את הנתונים הנסחפים כתבנית סדר גודל של יומן רישום במבנה נתוני אירוע, בעוד שנתוני ה- GPS מאוחסנים במבנה נתוני אירוע נפרד בתוך אותו קובץ. דוגמה לנתונים לטאטוא אחד מוצגת באיור 7. הנתונים המאוחסנים מומרים לחשמל ליניארי בווטס; ממוצע מחושב עבור כל הנקודות בסריקה זו ולאחר מכן מומר בחזרה לגודל יומן הרישום. מידע ה- GPS מוקצה לערך ממוצע זה עבור הסריקה המוצגת על-ידי ה- X האדום בערך של −71.5 dBm. תהליך זה נעשה עבור כל סריקה בקובץ.
לאחר מכן, נתוני I-Q של פס הבסיס מ- VSA מעובדים כפי שמוצג במשוואה 1. העוצמה ב- dBm מחושבת עבור כל דגימת I-Q. ה- VSA אוסף נתוני שיא, אשר יש להמיר ל- dBm, במהלך שלב זה.
(1)
במהלך המדידה, נתוני I-Q של פס הבסיס מאוחסנים בקובץ זמני. אין מידע GPS נרכש על ידי VSA. אורך הקובץ נבחר כך שמספר הרשומות המבוקשות שווה למספר השניות של זמן הכונן. לאחר סיום המדידה, הנתונים נכתבים לקובץ שהמבנה שלו מתוכנת מראש על ידי מפתחי התוכנה של VSA. הנתונים שנשמרו בקובץ זה כוללים את הפרש הזמן בין דגימות מדידה, התדירות ודגימות הנתונים המורכבות. שלב העיבוד כרוך בהחלקת הגודל של נתוני I-Q של פס הבסיס על פני חלון של 500 אלפיות השנייה עבור כל ערכת הנתונים כדי להעריך מרחק נסיעה של 40 גל. איור 8 מראה כיצד העוצמה הממוצעת המוחלקת משתווה לנתונים הגולמיים עבור חלק גדול יותר של מבחן כונן. הנתונים הגולמיים מוצגים על ידי העקבות הכחולים, והעוצמה הממוצעת המוחלקת מוצגת על ידי המעקב האדום.
ערכות הנתונים VSA ו- SA מיושרות באמצעות פיתול מעגלי. נקודת הנתונים של VSA בכל שנייה מיושרת עם דגימות ה- SA שנוצרו בכל שנייה כדי להעביר את קואורדינטות ה- GPS מה- SA לנקודות הנתונים של VSA. מודל רגרסיה ליניארית מיישר את הנתונים על-ידי מזעור השאריות בין רמות ההספק הנמדדות של שתי ערכות הנתונים. הנתונים המיושרים מוצגים על-ידי התוויית כוח ה-SA ב-dBm על ציר ה-x וכוח ה-VSA ב-dBm על ציר ה-y (איור 9). מכיוון שרצפת הרעש של מערכת SA גבוהה יותר מרצפת הרעש של מערכת VSA, הגרף יציג עקמומיות כלפי מטה בנקודות מתחת ל- -115 dBm עבור ערכות נתונים קרובות לרצפת הרעש. איור 9 ואיור 10 מציגים את היישור של עוצמת ה-VSA ואת עוצמת ה-SA לעומת הזמן שחלף בשניות. חותמת הזמן של ה- GPS מהעוצמה הממוצעת של SA מצורפת לאחר מכן לנקודת הנתונים הראשונה של סדרת נתוני ההספק המוחליקה בממוצע של VSA. ההיסט האנכי בין שתי ערכות הנתונים מסולק על-ידי תיקון עבור אובדן כבלים ממפריד הכוח ל- SA; עם זאת, מכיוון שרק נתוני VSA עם חותמת הזמן משמשים, שלב נוסף זה אינו נחוץ. נתונים אלה נשמרים לאחר מכן ומשמשים במודל Longley-Rice/שטח לא סדיר (ITM)11,12 כדי לחזות הפסדי שטח. נתוני VSA מתוקנים על-ידי הוספת הפסדי מערכת והסרת רווחי מערכת כדי להשיג אובדן שידור בסיסי מדוד (BTL) או רווח שידור בסיסי (BTG) לאורך נתיב הכונן כפי שמוצג באיור 11 ובאיור 12 ונמסר על ידי משוואה 2.
(2)
איפה, BTL הוא אובדן השידור הבסיסי, Pt ו- Pr הם כוחות המשדרים והמקבלים ב- dBm, Gt ו- Gr הם הרווחים של אנטנות שידור וקבלה ב- dBi, בהתאמה, ו- Lt ו- Lr הם הפסדי המערכת עבור מערכת המשדר והמערכת המקבלת ב- dB, בהתאמה.
באיור 11, הכוכב הסגול הוא המיקום המשדר. הנקודות הצהובות והסגולות מייצגות את רמות האות הגבוהות והנמוכות ביותר שהתקבלו, בהתאמה. עלילה של ה-BTG הנמדד (X שחור), ה-BTG (כחול +'s), רווח העברת שטח פנוי (FSTG) (עיגולים אדומים) ורצפת רעש המערכת (נקודות ורודות) מוצגת באיור 12. כאשר ה- ITM BTG שווה ל- FSTG, אין אינטראקציות שטח, וניתן להניח שכל ההפסדים (ההבדל בין FSTG ל- MBTG) מגיעים מבניינים, עלווה או אינטראקציות אחרות עם הסביבה שמסביב. זה מוצג באיור 13, שבו הקו השחור הוא השטח שנמשך ממסד הנתונים של השטח של USGS13, הקו האדום והמנווקו הוא קו הראייה (LOS) בין האנטנה המשדרת לאנטנה המקבלת, והקווים הכחולים, המנוקדים והמנוקדים הם אזורי הפרזנל הראשונים העליונים והתחתונים14 שבהם רוב האנרגיה מותאמת לשפות אחרות.
איור 1: דיאגרמה של רכיבים וחיבורים משדרים. צד משדר של צליל גל רציף (CW) -ערוץ. קיצורים: RF = תדר רדיו; שופט = הפניה. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 2: דיאגרמה של קבלת רכיבים וחיבורים. צד מקבל של צליל ערוץ גל רציף (CW). קיצורים: GPS = מערכת מיקום גלובלית; RF = תדר רדיו; Ext Ref = הפניה חיצונית; נמלת GPS = אנטנת GPS; שלוחה טריגונומטריה/ שופט = גורם מפעיל חיצוני / הפניה; TCP/IP = פרוטוקול בקרת שידור/פרוטוקול אינטרנט; Freq Adj = תדירות מותאמת; DC = זרם ישיר. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 3: מערכת סאונד של ערוץ CW במעבדה. פריסת ספסל של המכון למדעי הטלקומוניקציה (ITS) צליל ערוץ עבור אימות המערכת ובדיקת דיוק המציגה את הרכיבים העיקריים. קיצורים: VSA = מנתח אותות וקטוריים; VSG = מחולל אותות וקטוריים. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 4: תצוגת I-Q. התאמת תדירות באמצעות התוויית שלב וריבוע (I-Q). קיצורים: CW = גל מתמשך; TimeLen = אורך זמן; ציר I = ציר בשלבים; ציר Q = ציר מרובע. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 5: הגדרת מערכת אימות ואימות. הגדרת מערכת עבור מדידות אימות ואימות. קיצורים: I-Q = מרובע בשלב; RF = תדר רדיו; שופט = הפניה; GPS = מערכת מיקום גלובלית; שלוחה טריגונומטריה/ Ref = גורם מפעיל חיצוני / הפניה; TCP/IP = פרוטוקול בקרת שידור/פרוטוקול אינטרנט; פרק Adj = תדירות מותאמת; DC = זרם ישיר. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 6: סלולארי על גלגלים (COW) ורכב מדידה. תמונה המציגה טנדר ירוק המשמש לקבלת מערכת וסלולר על גלגלים (COW) המשמשים לאחסון מערכת שידור. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 7: מנתח ספקטרום סורק וממוצע סריקה. סריקה בודדת ללכידת נתוני מנתח ספקטרום המורכבת מ- 461 נקודות על פני זמן סריקה של 0.5 שניות. קיצור: SA = מנתח ספקטרום. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 8: מנתח האותות הווקטוריים קיבל כוח וממוצע נע. נתוני סדר גודל בשלבים וברביע (I-Q) (מעקב כחול) עבור פרוסה קטנה של ריצה גדולה יותר בהשוואה לעוצמה הממוצעת (עקבות אדומים) המחושבת על-פני חלון של 0.5 שניות. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 9: יישור אות VSA ו- SA. יישור כוח מנתח אותות וקטוריים וכוח מנתח ספקטרום. קיצורים: VSA = מנתח אותות וקטוריים; SA = מנתח ספקטרום. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 10: VSA ו- SA קיבלו חשמל לאחר יישור אות. כוח מנתח אותות וקטוריים מיושרים וכוח מנתח ספקטרום לעומת זמן שחלף בשניות. קיצורים: VSA = מנתח אותות וקטוריים; SA = מנתח ספקטרום. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 11: מיקום גיאוגרפי של רווח שידור בסיסי מדוד. רווח שידור בסיסי נמדד לאורך נתיב הכונן. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 12: רווח שידור בסיסי מדוד ומודל. רווח שידור בסיסי נמדד (x של כחול), מודל שטח לא סדיר (ITM) רווח שידור בסיסי (BTG) (BTG) (שחור +'s), רווח שידור שטח פנוי (עיגולים אדומים) ורצפת רעש מערכת (נקודות ורודות) לעומת זמן שחלף לאורך נתיב הכונן. קיצורים: MBTG = רווח שידור בסיסי נמדד; ITM = דגם שטח לא סדיר. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
איור 13: פרופיל שטח ואזור פרנל ראשון. פרופיל שטח של המכון הגיאולוגי של ארצות הברית (קו שחור) לזמן שחלף 1636.2 שניות. אזור הפרזנל העליון (הראשון) (כחול, קו מקווקו) ונמוך (ראשון) אזור פרנל (כחול, קו מקווקו) משורטטים גם יחד עם קו הראייה (אדום, קו מקווקו) בין האנטנה המשדרת לבין האנטנה המקבלת. קיצורים: USGS = הסקר הגיאולוגי של ארצות הברית; NED = מסד נתונים של העלאה לאומית. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
חשוב מאוד לבדוק מערכת כמתואר בפרוטוקול זה לפני ניסיון לבצע מדידות בסביבה חיצונית. בדרך זו, ניתן לעקוב ולזהות רכיבים או אי-יציבות פגומים במערכת המדידה ולפתור אותם. השלבים הקריטיים בפרוטוקול זה הם 1) בדוק תחילה את הרכיבים הבודדים, וודא שהם פועלים בתוך המפרט שלהם, 2) להרכיב צדדי שידור וקבלה בנפרד ולבדוק את שרשרת הרכיבים, 3) להרכיב את הצד המשדר והמקבל על ידי החדרת מנחת מדורג ומדידת רמות האות כאשר ההנחתה משתנה כדי לוודא שרמות האות שהתקבלו ב- VSA וב- SA מחושבות כמחשבות. פתרון בעיות נוסף יכול להתבצע באמצעות VSG, כגון זה המוצג בטבלת החומרים, שיש לו אפשרות ליצור סימולציות דהייה, אשר ניתן להשתמש בהן כדי לבדוק את המערכת באמצעות צורות גל מדומות בסביבות דהייה שונות נתקל בסביבות התפשטות בעולם האמיתי. ברגע שמערכת המדידה פועלת כראוי, ניתן לבצע מדידות בסביבה חיצונית מתוך ביטחון שהמדידות יהיו מדויקות.
צעד חשוב נוסף הוא לפקח על הכוח המשדר לאורך המדידה כדי לוודא שהמערכת פועלת כראוי. מגבר הכוח מאופיין ונבדק בנפרד כדי להבין את הליניאריות שלו ואת ספקטרום הפליטה מחוץ לפס. מגבר הכוח עשוי להיות מאומת על הספסל עם שאר ההתקנה, אך יש להקפיד להפחית את עוצמת האות מתחת לקלט הכוח המדורג המרבי ל- VSA באמצעות מנחתים בעלי דירוג הולם. אין להשתמש באנטנת ה- GPS ולא בהגדרותיה לצורך אימות ואימות מעבדה. מכיוון שמסך ה- VSA אינו מסוגל לספק ניטור בזמן אמת של הסביבה, הוספת שיוך אבטחה כצג בזמן אמת מסייעת לקבוע את המצב הנוכחי של המערכת. ישנם מספר סוגים של מערכות מדידה שנשמעות ערוצים כדי ללכוד מאפייני ערוץ עבור מערכות רדיו: CW, פעימה ישירה, תחום תדר באמצעות VNA, מבוסס מתאם, מתאם חוצה עיכוב זמן נסחף.
מגבלה אחת של מערכת זו היא שאות CW הבוחן את הסביבה המקומית אינו מכיל מידע אודות תחום זמן כגון פרופילי השהיית זמן. פרופיל השהיית זמן מספק מידע על התזמון של השתקפויות המקור של האות בסביבה המקומית. עם זאת, יתרון של שימוש באות CW הוא שקל יותר לקבל הרשאה לשדר בתדר אחד ברצועות שונות באמצעות אות CW פס צר במקום לנסות לשדר אות פס רחב. מערכות CW יכולות להיות בעלות טווח דינמי גדול יותר ממערכות אחרות, והאות יכול בדרך כלל להתפשט עוד יותר בסביבה. אות CW כולל גם קצבי דגימת שמע המביאים לגדלי קבצים קטנים יותר מאשר סוגים אחרים של מערכות צלילי ערוצים. עם מערכת זו, אוספי נתונים הם רציפים ויכולים להימשך מספר שעות. ניתן להשתמש במערכת מדידת הקול של ערוץ CW הנדונה במאמר זה בתדרים שונים, בהתאם לטווח הרכיבים המורכבים השונים. ניתן להשתמש במערכת בסביבת התפשטות חיצונית או בסביבת התפשטות פנימית15.
תודה למשרד ספקטרום הביטחון (DSO) על מימון העבודה המוצגת במאמר זה.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Cabling | Micro-Coax | Various lengths | |
Directional Coupler | Anatech Electronics, Inc. | AM1650DC833 | |
Filter 1 | K&L Microwave, Inc. | 8FV50-1802-T95-O/O | |
GPS Antenna | Trimble | SMA connection to SA | |
Instrument Control & Processing Software | MATLAB | Used to store and process measurement data | |
Power Amplifier | Ophir RF | 5263-003 | |
Power Divider | Mini-Circuits | ZAPD-20+ | |
Power Meter and Power Sensor | Keysight | E4417A/E4412A | |
Receiving Antenna | Cobham | OA2-0.3-10.0V/1505 | |
Rubidium Frequency Standard | Stanford Research Systems | FS725 | |
SA | Agilent | N9344C | |
Transmitting Antenna | COMTELCO | BS1710XL6 | |
Vector Signal Generator | Rohde & Schwarz | SMIQ | |
VSA | Keysight Technologies | N9030A |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved