射频功率计是针对各种复杂波形的测量而设计的高性能便携式超高频功率计,其针对数字通讯信号GSM/CDMA/PHS等的测试;
有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题,大幅度提升了仪表可用性和可靠性。
在操作方法和显示风格上,使用人性化的设计理念,尽量符合使用者的操作习惯。
射频功率计价格低廉,降低了对昂贵测试设备的依赖,适合运用于各种无线通讯行业的测量和维护。
工作原理
热偶式测试法
将射频功率转换为热能,测出其所产生的能量的总和,再将其转换为相应的功率读数。
在热偶式测量法中,其测试结果基本上不受信号波形的影响。
但热偶式功率计的成本,物理尺寸,测试响应时间,所需的附件设备,电缆和交流电源都决定了它不能得到广泛的应用。
通过式功率测量法
作为射频功率测量的工业标准一直至今,通过式功率测量法在工程应用及工程计量中,通过式功率计的作用是任何其它功率测试手段所无法替代的。
通过式射频功率计实际上是一种信号激励装置,采用了一个无源的二极管射频传感器。
在同轴线的一侧装有一个定向的,半波二极管检波电路,并将其接到一个已校正的表头以读出有效值功率。
检波电路与传输线通过介质耦合,并根据置于传输线旁的传感器的方向取样出正向和反射功率。
选择适合的激光功率计是激光从业人员都会碰到的一个基本问题,激光功率计的选择主要需要考虑如下几个参数:激光波长、功率、光束直径,选择具体型号时还要考虑损伤阈值留有一定的余量。
激光功率计可测功率范围覆盖pW级到25KW,激光能量计可测能量范围240fJ~150J;有效孔径3mm ? ~ 95mm ?;最大允许重复频率6KHz;最大允许脉宽5ms。
激光功率计的选购看性能特点
1.在宽波长范围内(0.19-11μm)光谱响应平坦,故其功率/能量响应率不随波长而变,对任何激光器的测量均可免除波长较正的麻烦;
2.吸收表面可耐受强功率密度(100MW/cm2 ,@10nS脉冲),可直接测量强光,避免了使用衰减器的麻烦及附加误差;
3.高灵敏度,分辨率可达1μW/1μJ;
4.响应速度快;
5.热稳定性好。
虽然功率计和能量计是分别提供的,但随着能够适用大量不同类型的光学传感器的通用型仪表盘或显示装置的发展,它们也被合起来称作单独的一类仪器——功率和能量计,或PEM。
仪器所采用的光学传感器的类型,决定了其能测量光功率还是光能量,通常单位分别瓦特(W)或焦耳(J)。具体来讲,功率计能够测量连续波(CW)或者重复脉冲光源,其所使用的传感器通常是热电堆或光电二极管。
能量计则通常用于测量脉冲激光,即单脉冲或者重复脉冲光源,其所使用的传感器包括热释电、热电堆,或者带有专门为测量脉冲光源而设计的电路的光电二极管。
激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。
激光功率计、激光能量计在内的一系列产品,能够满足各种激光功率和能量的测量需求。
激光功率计可测功率范围覆盖pW级到25KW,激光能量计可测能量范围240fJ~150J;有效孔径3mm ?~ 95mm ?;最大允许重复频率6KHz;最大允许脉宽5ms。
激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。
那么如何挑选激光功率能量计呢?
可以用性能特点来参考下:
1.在宽波长范围内(0.19-11μm)光谱响应平坦,故其功率/能量响应率不随波长而变,对任何激光器的测量均可免除波长较正的麻烦;
2.吸收表面可耐受强功率密度(100MW/cm2 ,@10nS脉冲),可直接测量强光,避免了使用衰减器的麻烦及附加误差;
3.高灵敏度,分辨率可达1μW/1μJ;
4.响应速度快;
5.热稳定性好。
选择能量计型号的时候,在同一个可测能量大小的情况下,只要选好相对应的功率,最大重复频率和尺寸重量,其它参数在同一个可测能量大小下是相同的。
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