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Boonton多功能的4541(1通道)和4542(2通道)组合的峰值/平均功率和电压表是用于确的RF测量的仪器。高动态范围,不到7ns的上升时间以及200 ps的有效时间分辨率等功能在信号波形分析中提供了的细节。这些仪表是在时域和统计域中捕获,显示和分析RF功率的工具。应用包括脉冲RF信号(例如RADAR,MRI粒子加速器),伪随机或类似噪声的信号(例如CDMA,WLAN和WiMAX,LTE,UMTS)。高动态范围和非常快的采样率使4540系列成为测量RF电信放大器的理想选择。Boonton 4541和4542功率计 内置的步进校准器具有的精度,可以在测量之前在整个范围内校准传感器。这些仪器可使用多种功率传感器和电压探头。
氮化镓(GaN)技术已成为雷达应用中使用的高功率放大器(PA)的主要内容。此外,高功率和/或雷达应用经常需要对信号进行脉冲处理。
本应用笔记介绍了Boonton 55006 USB峰值功率传感器如何对Wi-Fi 802.11ac信号进行快速准确的时间和统计域功率测量。
Boonton 55系列USB功率传感器可提供非常快速,准确和高度可靠的RF功率测量,并且能够对捕获的脉冲RF信号进行16项以上的自动脉冲功率测量。
Boonton的55系列宽带USB峰值功率传感器可通过标准的WiFito-USB共享设备,通过LAN(PoE-以太网供电)或WiFi连接轻松用于本地网络内的远程监控。
在本应用笔记中,我们重点介绍了如何使用Boonton的高性能USB峰值功率计来表征宽带LTE和WiFi功率放大器(PA)的性能。可以执行品质因数测量(例如输入和输出波峰因数)来表征使用高度动态的宽带LTE和WiFi信号进行的放大器压缩。通过使用定向耦合器,可以将USB峰值功率计进行转换,以进行类似标量的测量,例如增益和回波损耗。
当向客户演示Boonton 4500B时,在以对数模式查看时,经常会出现有关所观察到的脉冲形状的问题。尾缘似乎显示出缓慢的衰减,并且可能担心该乐器未显示出忠实的脉冲再现。下一篇文章解释了这种现象,无论制造商如何,所有二极管功率传感器都存在这种现象,并表明该现象对测量的影响可以忽略不计。
用于雷达,遥感和跟踪,MRI医学成像以及某些无线通信应用(例如WiMax和LTE)的脉冲信号的测量变得越来越复杂。用于测量这些信号的仪器必须具有足够的能力,以解决脉冲猝发内的同步变化,以捕获特定区域并精确地测量信号。具有*触发功能的峰值功率计是用于此目的的出色工具。
Boonton 4500B功率计是在时域和统计域中捕获,显示,分析和表征RF功率的仪器。
由1通道4541和2通道4542组成的Boonton 4540系列RF峰值功率计提供了的功率测量系统之一,能够对捕获的信号进行20多种不同的功率相关测量。4540功率计可以与Boonton峰值,CW功率传感器和电压探头一起使用,并且可以用作CW和Peak功率计,统计功率分析仪和RF电压表。该仪器提供三种基本功率测量–脉冲功率,调制功率和统计功率。每种模式都针对特定的测量类型,可以通过图形和数字两种方式显示。
蜂窝和其他无线通信系统的数字调制方法对进行准确的峰值功率测量提出了挑战。尽管有许多不同的实现方式,但是正交频分复用(OFDM)和扩频调制是。在许多无线通信系统中,WCDMA(宽带码分多址)是一种使用多种调制方案的系统。
本应用笔记介绍了一种获取和使用概率函数来分析复杂调制RF信号的峰值功率的方法。
本应用笔记描述了4530系列峰值功率计中的一种工作模式,该模式特别适用于高速生产测试应用。
本技术说明介绍了存储数据和记录测量结果的方法。
本技术说明介绍了一种触发选项,可用于雷达,遥感和跟踪以及某些无线通信应用(例如TDMA和GSM)中的脉冲功率测量。
测量和表征雷达应用中使用的脉冲RF信号提出了的挑战。与通信信号不同,脉冲雷达信号在很短的时间内“打开”,然后经过很长的“关闭”时间,在“打开”时间内,系统传输的功率从千瓦到兆瓦不等。高功率脉冲可以在开/关过渡期间和长时间的“开”期间以多种方式给功率放大器(PA)施加压力。随着新的PA器件技术的引入,的技术是GaN,需要对放大器的性能进行的测试和评估。考虑到脉冲RF信号的时域特性,观察放大器性能的方法是通过时域信号分析。
Boonton型号4540系列是在时域和统计域中捕获,显示和分析RF功率的仪器。应用包括脉冲RF信号(例如雷达,TDMA和GSM)以及伪随机或类似噪声的信号(例如CDMA,WLAN和WiMAX)。4540系列是单通道或双通道RF功率计,可以使用峰值和平均Boonton功率传感器来测量调制信号或CW信号。本应用论文着重讨论4540系列射频功率计在高级雷达系统测试和开发中的用途,尤其是在针对航空场景的应答器型雷达系统的开发和测试中。
Boonton 4540系列功率计是用于确的RF功率测量的仪器之一。
传感器输入 | |
---|---|
射频通道 | 1或2 |
射频频率范围 | 9.9 kHz至110 GHz * |
峰值功率范围 | -50至+20 dBm * |
CW Pwr范围 | -70至+44 dBm * |
采集与测量系统 | |
时间解析 | 0.2纳秒 |
A / D转换器 | 14位 |
数字信号处理器 | 32位浮点 |
扳机 | |
外部触发范围,阻抗 | ±5V,1兆欧 |
最小触发脉冲宽度 | 15纳秒 |
触发率 | 30兆赫 |
校准源 | |
内部校准器 | 50.025 MHz,CW -60至+20 dBm |
*取决于传感器,取决于校准器 | |
脉冲模式操作(自动) | |
脉宽 | 脉冲上升时间 |
脉冲下降时间 | 脉冲周期 |
脉冲重复频率 | 脉冲占空比 |
脉冲关闭时间 | 峰值功率 |
脉冲“接通”电源 | 脉冲过冲(dB或%) |
波形平均功率 | 电源(IEEE规格) |
底层功率(IEEE规范) | 边缘延迟 |
边缘偏斜(2通道乐器) | |
标记测量 | |
相对于触发位置的时间可设置的标记(垂直游标) | |
独立标记 单个时间偏移处的平均,最小,峰值功率 | |
标记对在标记 之间的时间间隔内的平均,最小,峰值功率,标记之间的功率比 |
4541 | 峰值功率分析仪,单通道,前面板输入。 |
4542 | 双通道前面板输入 |
-02 | 后传感器输入 |
-03 | 校准器,后面板输出 |
-30 | 保修期延长至3年 |
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