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Präzision und Zuverlässigkeit für Millimeterwellenmessungen
Keysight-Hohlleiter-Leistungssensoren ermöglichen präzise und zuverlässige Millimeterwellenmessungen über einen breiten Frequenzbereich. Speziell für Hochfrequenzanwendungen entwickelt, liefern diese Sensoren genaue Leistungsmesswerte mit minimaler Signalverschlechterung und gewährleisten so die Integrität der Messungen in Hohlleitersystemen. Durch die Minimierung von Fehlanpassungsunsicherheiten und Reflexionsverlusten bieten die Sensoren eine hervorragende Impedanzanpassung. Zusätzlich verfügen die Sensoren über einen 50-MHz-Kalibrieranschluss, der Messunsicherheiten reduziert und die Rückführbarkeit sicherstellt.
Misst Leistungspegel präzise über einen breiten Frequenzbereich und ermöglicht so Anwendungen im Millimeterwellenbereich.
Gewährleistet minimale Signalverschlechterung und erhält die Integrität des gemessenen Signals durch geringe Einfügungsdämpfung.
Verringert Fehlanpassungsunsicherheiten und Reflexionsverluste und gewährleistet so eine bessere Impedanzanpassung und genauere Leistungsmessungen in Hohlleitersystemen.
Verfügt über einen Kalibrieranschluss, um Messunsicherheiten zu reduzieren und eine genaue Kalibrierung sowie die Rückführbarkeit auf nationale Standards zu gewährleisten.
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -30 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)
Connector type
UG-387/U, EIA WR-12, UG-385/U, Waveguide
Measurement type
Average/CW only
V8486A
Der Hohlleiter-Leistungssensor V8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 50 GHz bis 75 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
W8486A
Der Hohlleiter-Leistungssensor W8486A misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 75 GHz bis 110 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +20 dBm.
E8486A
Das mit einem WR-12-Flanschanschluss ausgestattete E8486A ermöglicht präzise und direkte Hohlleitermessungen im E-Band-Frequenzbereich und ist mit den meisten Keysight-Leistungsmessern kompatibel.
Hinweis: Die Option E8486A 200/201 ist nicht mit den Leistungsmessern EPM E4418/19B kompatibel.
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Ein Hohlleiter-Leistungssensor ist ein HF-Sensor, der speziell für die Leistungsmessung in Hohlleiter-Übertragungsleitungen anstelle von Koaxialkabeln entwickelt wurde. Diese Sensoren werden in Hochfrequenz- und Hochleistungsanwendungen, typischerweise oberhalb von 18 GHz, eingesetzt, wo Hohlleiter aufgrund ihrer geringeren Verluste, höheren Belastbarkeit und Modenreinheit bevorzugt werden.
Wellenleiter-Leistungssensoren werden häufig in Radar-, Satellitenkommunikations-, Luft- und Raumfahrt- sowie Millimeterwellen-Testsystemen eingesetzt.
Wellenleiter-Leistungssensoren funktionieren ähnlich wie Koaxialsensoren, sind aber mechanisch und elektrisch für Wellenleiterschnittstellen optimiert.
1. HF-Signalkopplung über Wellenleiterflansch
Der Sensor wird direkt an einen Standard-Hohlleiterflansch angeschlossen und bildet so eine nahtlose Erweiterung des Hohlleitersystems.
Die HF-Energie breitet sich durch den Wellenleiter aus und wird teilweise in eine absorbierende Last innerhalb des Sensors eingekoppelt.
2. Leistungserfassung über Thermoelement oder Thermistor
Die absorbierte HF-Energie wird in einer Abschlusslast in Wärme umgewandelt.
Ein Thermoelement oder Thermistor misst den Temperaturanstieg und erzeugt eine Gleichspannung, die proportional zur wahren durchschnittlichen Leistung ist.
Dieses thermische Messverfahren ermöglicht modulationsunabhängige, hochpräzise Leistungsmessungen und eignet sich besonders für kontinuierliche oder komplexe Signale bei hohen Frequenzen.
3. Kalibrierung und Korrekturen
Wie Koaxialsensoren werden auch Wellenleitersensoren hinsichtlich Frequenzgang, Linearität und Temperatureinflüssen kalibriert.
Keysight-Wellenleitersensoren sind typischerweise auf nationale Standards rückführbar und eignen sich daher für hochpräzise Anwendungen.
Leistungssensoren auf Wellenleiterbasis decken die Spektralbänder R, Q, V, E und W ab und ermöglichen präzise und zuverlässige Messungen in diesen Hochfrequenzbereichen. Diese Bänder entsprechen branchenüblichen Wellenleitergrößen wie WR-42, WR-28, WR-15, WR-12 und WR-10.
Jedes Wellenleiterband ist auf einen bestimmten Frequenzbereich ausgerichtet:
Diese Sensoren nutzen eine präzise Thermoelement-basierte Detektion, um modulationsunabhängige Messungen zur Charakterisierung von gepulsten, modulierten oder komplexen Breitbandsignalen im Millimeterwellenbereich zu ermöglichen.