[en] TRANSMISSION AND RECEPTION OF DATA IN EHF

[pt] Nos últimos anos, as bandas de frequências nas comunicações sem fio estão começando a saturar devido ao incremento do tráfego e o aumento dos usuários, é devido a isso que, é necessário estudar as bandas de frequências que não estão sendo utilizadas nas áreas das comunicações como a banda milim...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: ANDY ALVAREZ ARELLANO
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2017
País:Brasil
Institución:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositorio:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:32212
Acceso en línea:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32212&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32212&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32212
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:[pt] EHF - EXTREMELY HIGH FREQUENCY
[pt] EVM - ERROR VECTOR MAGNITUDE
[pt] QPSK - QUADRATURE PHASE-SHIFT KEYING
[en] EHF - EXTREMELY HIGH FREQUENCY
[en] EVM - ERROR VECTOR MAGNITUDE
[en] QPSK - QUADRATURE PHASE-SHIFT KEYING
Descripción
Sumario:[pt] Nos últimos anos, as bandas de frequências nas comunicações sem fio estão começando a saturar devido ao incremento do tráfego e o aumento dos usuários, é devido a isso que, é necessário estudar as bandas de frequências que não estão sendo utilizadas nas áreas das comunicações como a banda milimétrica e sub-milimétrica. A transmissão de dados na banda EHF o banda milimétrica constitui uma possível solução para conseguir transmitir maiores quantidades de informação a altas velocidades de transmissão aliviando as bandas de frequências atuais. Neste trabalho se estuda a transmissão de dados em frequências de 100, 200, 300 e 400 GHz, empregando a modulação Quadrature Phase-Shift Keying (QPSK) mediante uma arquitetura baseada no batimento de dois lasers, cujas frequências são combinadas em um Beam Splitter, para que a corrente resultante da soma dos campos elétricos dos dois lasers seja convertida em um sinal de alta frequência por meio de uma antena fotocondutora. O batimento dos dois lasers, com diferentes comprimentos de onda e com a mesma potência, ao interagir com uma antena fotocondutora dá como resultado uma frequência na ordem de Gigahertz. No experimento utilizaram-se dois tipos de diodos receptores, um de banda larga (menor que 4 GHz) e outro de banda estreita (menor que 1 MHz). As duas antenas foram testadas em diferentes distâncias e com diferentes frequências de portadora para verificar qual delas tinha o melhor desempenho na banda EHF para poder realizar a transmissão de dados.