Empezar por el servicio y la disponibilidad, no por una lista de componentes
Antes de seleccionar hardware se fijan extremos, sentido, banda, canal, modulación, rendimiento, temporización TDD/FDD, emplazamientos, perfil y disponibilidad. Los planos conducidos y radiados forman parte de la especificación y de la aceptación.
Fijar el contrato del enlace en magnitudes medibles
El plan de banda y canales fija filtros, separación dúplex, LO, antena, límites regulatorios y ancho de medida. La forma de onda y el estado de tráfico cambian factor de cresta, backoff del PA, EVM, ACLR, ciclo de trabajo, corriente y calor. Coordenadas, perfil, interferentes y estadística de disponibilidad se conservan como entradas aprobadas.
Los valores nominales, de peor caso y medidos se mantienen separados. Cada supuesto debe indicar temperatura, tolerancia, envejecimiento y fuente; un valor típico de catálogo no se convierte por sí solo en criterio de aceptación.
| Entrada de proyecto | Impacto RF | Evidencia |
|---|---|---|
| Banda y canales | Filtros, dúplex, LO y ancho de prueba | Tabla de frecuencias y regiones de emisión |
| Forma de onda y carga | Backoff, EVM, ACLR, ciclo y calor | Identidad, ocupación y tiempo |
| Trayecto y disponibilidad | Propagación, reserva, diversidad y antenas | Perfil, clima y objetivo |
| Dúplex y coexistencia | Aislamiento, recuperación y bloqueo | Estados Tx/Rx e interferentes |
| Plano de aceptación | Separa módulo conducido y resultado instalado | Diagrama, calibración y método |
Dibujar planos de referencia antes de calcular margen
En transmisión pueden existir planos diferentes en la salida del PA, salida del radio, entrada del feeder, entrada de antena y EIRP. En recepción aparecen radomo, feeder, protección, preselección, conmutación y entrada del receptor. Cada ganancia y pérdida se asigna a un plano.
En radios integrados se declara qué pérdidas internas y ganancias de beamforming están incluidas. Con radio y antena separados se registran cable, longitud, conectores, montaje y variación térmica.
Calcular nivel recibido y margen por sentido
El nivel en la entrada del receptor suma potencia transmitida y ganancias, resta pérdidas de transmisión y trayecto, añade ganancia de antena receptora y resta pérdidas de recepción. El margen es la diferencia frente al nivel que cumple el criterio de calidad pactado.
La pérdida de espacio libre no debe mezclarse con gases, lluvia, difracción, multitrayecto, bloqueo, polarización, apuntamiento, interferencia y reserva de implementación. La separación permite revisar el cálculo y detectar dobles conteos.
Comprobación numérica de un radioenlace a 6 GHz
Para 12 km a 6 GHz, la pérdida básica en espacio libre es aproximadamente 129,6 dB con 92,45 + 20 log10(f GHz) + 20 log10(d km). Con +30 dBm conducidos, 1,5 dB de feeder en cada extremo y dos antenas de 34 dBi, el nivel recibido es cercano a -34,6 dBm. Frente a -70,5 dBm requeridos, el margen aritmético es 35,9 dB. Aún faltan lluvia, multitrayecto, despeje, polarización, apuntamiento, interferencia y tolerancias para hablar de disponibilidad.
Obtener sensibilidad desde ancho de banda y demodulación
A 290 K suele usarse -174 dBm/Hz como densidad de ruido térmico. Se añade 10 log10 del ancho de banda, figura de ruido en cascada, SNR o Eb/N0 requerido y márgenes de implementación y medida.
La pérdida anterior al primer LNA empeora directamente la figura de ruido del sistema. Las pruebas incluyen señal deseada, bloqueadores, fuga dúplex, estados de ganancia, recuperación tras sobrecarga y desensibilización permitida.
Especificar potencia con la forma de onda real
Potencia media, envolvente de pico, P1dB, saturación y potencia lineal útil no son equivalentes. La cifra útil es la potencia que mantiene EVM, ACLR y emisiones no deseadas con la forma de onda, ocupación, alimentación y temperatura declaradas.
La EIRP parte del plano conducido aceptado e incluye todas las pérdidas y la ganancia de antena. En operación multiportadora se prueba la combinación simultánea para capturar intermodulación, compresión y térmica.
Dejar que el dúplex determine el aislamiento
FDD transmite y recibe a la vez, por lo que rechazo del duplexor, aislamiento de antena, ruido del transmisor y selectividad crean un presupuesto de fuga continuo. TDD separa en tiempo, pero aislamiento del conmutador, apagado del PA, transitorios, guarda y recuperación mandan.
La diferencia entre potencia transmitida y máxima fuga tolerable define el aislamiento total. Se reparte entre antenas, duplexor o switch, filtros, blindaje, trazado y temporización, y se verifica en todos los estados.
Unificar conversión, filtros y reloj en el plan de frecuencias
Se enumeran rangos RF, LO e IF, inyecciones, imágenes, inversión espectral, estados de ganancia y combinaciones propensas a espurios. El rechazo de filtro se exige en frecuencias reales de imagen, LO, armónicos, bloqueadores y fuga Tx.
Ruido de fase, estabilidad de referencia, espurios y tiempo de asentamiento pueden limitar EVM, selectividad y sincronización aunque cierre la ganancia. Se indican offsets e intervalos medibles.
Modelar disponibilidad desde el trayecto real
El espacio libre es solo una línea base. Despeje, difracción, gases, lluvia, multitrayecto de aire claro, reflexión y polarización cruzada dependen de frecuencia, distancia, terreno, clima, alturas y objetivo de disponibilidad.
Tolerancias de equipo e indisponibilidad de propagación siguen separadas. Menor potencia a temperatura, pérdida de feeder o error de apuntamiento no son margen de lluvia. Diversidad y modulación adaptativa requieren umbrales y límites explícitos.
Asignar presupuestos a los bloques RF
Cada PA, LNA, filtro, duplexor, mezclador, sintetizador, antena e interconexión recibe límites de banda, nivel, linealidad, adaptación, temperatura, estado y prueba. La suma debe reconstruir el presupuesto del sistema.
Secuenciación, telemetría, protección de VSWR, alarmas y temperatura se verifican en régimen, transiciones y fallos, no como funciones accesorias.
| Función RF | Límites asignados | Comprobación de integración |
|---|---|---|
| Amplificador de potencia | Banda, potencia lineal, EVM/ACLR, ciclo y térmica | Calidad Tx completa en el plano declarado |
| LNA y receptor | Ruido, ganancia, bloqueadores, nivel máximo y recuperación | Sensibilidad en cascada y desensibilización |
| Filtro o duplexor | Pérdida, rechazo, retardo, potencia, aislamiento y deriva | Medida con estados Tx/Rx reales |
| Conversor y fuente | RF/LO/IF, imagen, espurios, fase y asentamiento | Matriz completa de sintonía y portadoras |
| Antena e interconexión | Ganancia, patrón, polarización, VSWR, pérdida y clima | Conciliar conducido, EIRP y recepción |
Verificar desde el componente hasta el enlace instalado
- Aprobar servicio, trayecto y criterio
- Dibujar planos en ambos sentidos
- Cerrar nominal y peor caso
- Asignar límites por etapa
- Medir con calibración e incertidumbre
- Probar radio con bloqueadores y transitorios
- Poner en servicio y registrar el sitio
- Correlacionar campo y presupuesto
Fallos habituales de una especificación de comunicaciones
- Usar espacio libre como modelo completo de disponibilidad
- Llamar salida útil al P1dB o saturación sin calidad de onda
- Calcular sensibilidad sin banda, ruido y demodulación
- Omitir feeder, radomo, polarización o apuntamiento
- Ocultar propagación, tolerancias e interferencia en un margen único
- Medir aislamiento en un solo estado
- Probar por separado portadoras simultáneas
- No conciliar pruebas conducidas con EIRP instalada
Datos mínimos para una RFQ
- Extremos, sentido, topología, distancia, alturas y entorno
- Banda, canales, portadoras simultáneas y sintonía
- Forma de onda, modulación, objetivo y temporización dúplex
- Disponibilidad y método de propagación
- Potencia, EIRP, antena, feeder y polarización
- Sensibilidad, figura de ruido, bloqueadores y nivel máximo
- EVM, ACLR, máscara, armónicos, espurios y fuga LO
- Aislamiento, conmutación, recuperación, coexistencia y protección
- Alimentación, control, refrigeración, montaje y ambiente
- Planos, calibración, incertidumbre, aceptación y datos


