使用Boonton功率表进行详细的射频脉冲分析
非常详细的波形跟踪可实现精确的测量,有效的校准,以及对线性和脉冲射频部件及系统的详细分析
对测试工程师而言,动态范围宽的脉冲射频应用(如雷达和MRI)都具有挑战性。这些信号发出时功率很高,返回时却很微弱,面临极大的环境噪声。功率测量对任何种类的射频传输系统都至关重要:功率太高,信号失真,功率太低,以及信号被噪声掩盖。采用功率表是进行射频功率测量精确的方式。确定敏感性、测量最大输出功率或分析射频组件的线性度,这几项参数的处理只是功率表能够执行的众多任务的其中一小部分,并且其精度非常高。
对于脉冲射频信号,主要规范包括峰值功率、平均功率、升压时间、降压时间、过冲和下冲(见图1)。为了达到高的详细度和精确度,功率传感器的速度必须很快,能提供较宽的频带宽度,并且必须具有高动态范围。采样率高的功率表将以较小的增量捕获信号点,之后在屏幕上重建信号波形,以进行进一步分析。Boonton的功率表不仅能快速采样,还能提供其它强大的功能,如以随机的间隔进行采样。为什么如此重要?这种采样技术不受仪器时基的影响,在测量重复信号方面有巨大的优势。重复信号占射频应用中测量的所有信号的绝大部分。这种异步采样技术也称为随机隔行扫描采样或简称为RIS。RIS采样可提供详尽的深度信息,相比传统采样技术,它能显示更多的波形信息。

图1 脉冲射频信号
图2中的截图显示了两个功率表对快速信号转换的三次连续测量。上一行示出了采用传统采样技术的功率表,下一行示出了采用RIS技术的Boonton 4540型功率表。使用这两种功率表测量相同信号。正如所料,两种功率表都能测量快速信号转换,但采用RIS技术的Boonton功率表在100皮秒的时间内具有有效的时间分辨率。它能在显示器上明显地生成更详细的波形,使用户能对信号进行彻底分析。波形采样不足的测量方式差异为30mW,而Boonton的差异仅为8mW。

图2 两个功率表对快速信号转换的三次连续测量
相关产品
Boonton 4540系列峰值功率分析仪
Boonton 4500B峰值功率分析仪
Boonton 55系列宽频USB射频功率传感器
相控阵雷达TR组件本振选型:从PDROU点频源到SLFS20频率源的工程考量
2026-09-20
点击查看详细>>
负极性零偏肖特基检波器:SMA公头转母头,10MHz~18GHz/26.5GHz双频段选型
2026-09-16
在射频微波测试与系统集成中,同轴检波器承担着将射频信号包络转换为直流电压的关键任务。对于需要负极性输出、零偏肖特基检波、SMA公头转母头的应用场景,10MHz~18GHz与10MHz~26.5GHz两个频段是最常见的选型区间。盛铂科技SPD系列高性能同轴检波器,正是面向这一类需求而设计。
点击查看详细>>
射频微波同轴检波器-教学科研中的功率测量与扫频反射测试应用
2026-09-07
在高校电子信息类专业的教学与科研实践中,微波射频信号的功率检测、包络分析及网络参数测量是基础而重要的实验内容。由于频谱分析仪、网络分析仪等设备成本较高,实验资源往往受限,一款性能可靠、使用便捷的同轴检波器可有效支撑教学实验与课题研究的开展。盛铂科技SPD、SMA及SHD系列同轴检波器,覆盖10MHz至50GHz宽频段,为高校实验室的射频测量、教学演示及科研验证提供了灵活、经济的解决方案。
点击查看详细>>
高精度功率检测模块有哪些?如何选型?
2026-08-25
在射频与微波系统的研发、生产和维护中,功率是衡量信号强度的核心参数,其测量精度直接影响系统性能的评估与验证。随着通信、雷达等领域的信号形式日趋复杂,对功率检测模块的性能也提出了更高要求。
点击查看详细>>
X波段脉冲检波器如何选?上升时间10ns与3μs的工程权衡
2026-08-19
在X波段脉冲信号检测中,检波器的上升时间直接决定了系统能否准确还原脉冲包络的陡峭边沿。选型时,工程人员经常面临一个关键抉择:追求纳秒级的快速响应,还是接受微秒级的较慢响应?这一选择不仅影响脉冲波形保真度,更关系到整个信号链路的稳定性。
点击查看详细>>
脉冲峰值功率计怎么选?峰值功率和平均功率有何区别?盛铂科技SPP5000系列常见问题详解
2026-08-12
从"什么是脉冲峰值功率计"到"最小能测多窄的脉冲",本文以问答形式梳理脉冲峰值功率测量中的常见疑问,并介绍盛铂科技SPP5000系列的技术方案。
点击查看详细>>