Sistemas modulares de comunicación basados en técnicas de modulación de espectro ensanchado utilizando GNU radio
Contenido principal del artículo
Resumen
Esta investigación se centra en el desarrollo de sistemas modulares en el software GNU Radio como herramienta de apoyo didáctica para la experimentación en el área de telecomunicaciones. Los sistemas desarrollados utilizan las técnicas de modulación de espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum) y por salto de frecuencia (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum).
Los módulos configurados en cada sistema permiten la variación de parámetros como el tamaño de la información, el tipo de modulación, el tipo de canal, la amplitud del ruido y características propias de las técnicas implementadas. Los resultados obtenidos son analizados a partir de gráficas de la señal original y la señal modulada en los dominios del tiempo y de la frecuencia, diagramas de constelación, la
relación señal a ruido (SNR, Signal to Noise Ratio) y la tasa de error binario (BER, Bit Error Rate). La modularidad ofrecida por los sistemas desarrollados en este trabajo facilita la generación de diversos escenarios sin la necesidad de crearlos de forma independiente, lo que permite enfocar la experimentación en el análisis de resultados.
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
Detalles del artículo
Sección

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Queda autorizada la reproducción total o parcial de los contenidos de la revista con finalidades educativas, investigativas o académicas siempre y cuando sea citada la fuente. Para poder efectuar reproducciones con otros propósitos, es necesario contar con la autorización expresa del Sello Editorial Universidad de Medellín.
Cómo citar
Referencias
School of Electrical Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, P.R. China, Z. Ma, T. Chen, M. Zhang, P. D. Kecerski, y S. Dang, “Literature Review of Spread Spectrum Signaling: Performance, Applications and Implementation”, J. Commun., vol. 10, no 12, pp.
-938, 2015, doi: 10.12720/jcm.10.12.932-938.
N. Stojanović, B. Todorović, V. Ristić, y I. Stojanović, “Direct sequence spread spectrum: History, principles and modern applications”, Vojnoteh. Glas., vol. 72, no 2, pp. 790–813, 2024, doi: 10.5937/vojtehg72-49325.
L. Shavanthi, K. Nagamani, y H. B. Sandya, “Implementation of DVB Standards using Software-Defined Radio”, en 2018 3rd IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & Communication Technology (RTEICT), Bangalore, India: IEEE,
may 2018, pp. 860–864. doi: 10.1109/RTEICT42901.2018.9012564.
Arboleda, Molina. O. Diseño e implementación de un módulo efi ciente modulador/ demodulador QAM para GNU Radio. En R, Llamosa Villalba (Ed.). Revista Gerencia Tecnológica Informática, 15(43), 63-77, 2016.
F. Wunsch, K. Maier, H. Jäkel, y F. K. Jondral, “Implementation and Performance Evaluation of IEEE 802.15.4 LECIM DSSS PHY at 2.4 GHz”, Proc. GNU Radio Conf., vol. 2, no 1, Art. núm. 1, sep. 2017.
A. Sarbu, R. Papa, A. Digulescu, y C. Ioana, “A Software-Defined Radio Platform for Teaching Beamforming Principles”, Appl. Sci., vol. 14, no 22, p. 10386, nov. 2024, doi: 10.3390/app142210386.
S. Zhang, F. Liu, Y. Huang, y X. Meng, “Adaptive Detection of Direct-Sequence Spread-Spectrum Signals Based on Knowledge-Enhanced Compressive Measurements and Artificial Neural Networks”, Sensors, vol. 21, no. 7, Art. núm. 7, ene. 2021, doi: 10.3390/s21072538.
D. J. Torrieri, Principles of Spread-Spectrum Communication Systems, 5th ed. Cham, Switzerland: Springer, 2022.
A. Artés Rodríguez, F. Pérez González, J. Cid Sueiro, R. López Valcarce, C. Mosquera Nartallo, y F. Pérez Cruz, Comunicaciones digitales. Madrid, España: Pearson Educación, 2007.