R&S®SMA100B 射频和微波信号发生器如何生成脉冲信号

  时间:2026-07-20 14:21:06          

R&S®SMA100B 射频和微波信号发生器是一款高性能的模拟信号源,其生成高质量脉冲信号的能力,尤其在雷达和国防电子测试领域备受推崇。其核心技术在于不仅提供灵活的脉冲波形配置,更通过先进的自动电平控制(ALC)技术,确保了窄脉冲在电平准确性和可重复性上的卓越表现

R&S®SMA100B 射频和微波信号发生器如何生成脉冲信号(图1)

脉冲生成的两种主要途径

SMA100B 支持通过内部脉冲发生器外部脉冲源两种方式来生成脉冲信号,灵活满足不同测试场景需求

1. 使用内部脉冲发生器 (Internal Pulse Generator)
这是最常用的方式,适合大多数需要独立、稳定脉冲源的测试。用户可通过前面板菜单进行图形化配置

基本脉冲设置:进入 Modulation > Pulse Modulation > Pulse Generator 菜单。首先设定射频载波的频率电平(如4 GHz, -25 dBm)。然后在脉冲发生器界面选择脉冲模式,最基础的为 Single(单脉冲),需要配置 脉冲周期 (Pulse Period) 和 脉冲宽度 (Pulse Width),最小脉宽可达100 ns

高级脉冲模式

双脉冲 (Double):可在一个周期内生成两个独立控制的脉冲,分别设置宽度和延时,用于模拟雷达的旁瓣或特定编码

脉冲序列 (Pulse Train):通过选件 R&S SMAB-K27 支持,用户可自定义一组包含不同脉宽和间隔的复杂脉冲串,并保存为 .pulstrn 文件,以模拟复杂的雷达脉组信号

2. 使用外部脉冲源 (External Pulse Source)
当需要将SMA100B与外部触发事件同步,或使用自定义的外部脉冲波形进行调制时,可通过仪器后部的 [Pulse Ext] 输入接口注入外部信号。在此模式下,射频输出的包络将严格跟随外部输入的脉冲电平变化,非常适合构建复杂的系统级测试平台

核心技术:自动电平控制 (ALC) 与窄脉冲性能

对于脉冲信号,尤其是窄脉冲,最大的挑战在于如何在极短的导通时间内建立稳定、准确的输出电平。SMA100B凭借其独特的ALC架构在此方面表现突出

闭环控制的窄脉冲 (≥ 100 ns):得益于强大的数字ALC概念,对于脉宽≥100 ns的脉冲,SALC环路可以实时工作,在第一个脉冲出现后(稳定时间<120 μs)快速将电平锁定至设定值,其顶部功率电平与连续波(CW)电平的偏差可控制在0.3 dB以内。在脉宽100 ns、占空比1%的极端条件下,脉间的电平可重复性可优于0.015 dB,有效消除了温度漂移的影响。此模式对应的ALC模式通常为 Table & on

开环控制的极窄脉冲 (< 100 ns):当脉宽进一步降至100 ns以下时,反馈环路来不及建立。SMA100B自动切换至 Table 模式(开环控制)。此时,仪器会从其内部的校准表中读取预存的补偿数据来校正电平,从而保证极窄脉冲(最小可至20 ns)的输出精度

R&S®SMA100B通过将灵活的内部脉冲发生器外部调制输入与智能的ALC技术相结合,使用户能够轻松生成从简单到复杂的脉冲信号。无论是100 ns的标准窄脉冲还是低至20 ns的极窄脉冲,它都能提供顶尖的电平准确度和重复性,为雷达等设备的极限性能测试提供了可靠保障

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