Bueno, creo que lo solucionaré poniendo una carga externa para ajustar el nivel, quitarla y luego poner la carga bajo prueba.
Un saludo.
Lo que necesitas es un acoplador direccional o un splitter.
La ventaja del acoplador direccional es que obtienes una muestra para la medida de la señal incidente (con rechazo de la reflejada), menos las pérdidas de acoplamiento (-6... -30dB) y que las pérdidas introducidas en el camino hacia la salida de tu generador son despreciables. La desventaja es que los de banda ancha son caros, pues obtener un factor de acoplamiento constante a lo largo de varias octavas requiere de técnicas especiales que encarecen su construcción.
El splitter hace lo que su nombre indica, repartir la potencia entre dos puertos. Hay splitters reactivos (splitter wilkinson), que son sintonizados, e igualmente son caros si se necesita cubrir gran ancho de banda. Teóricamente un splitter wilkinson dividiendo por igual pierde 3dB en cada puerto de salida, es decir, la potencia simplemente se reparte. Si te decides por éstos mira en Minicircuits: PSC-2-4+ o ADP-2-4+ (SMD).
Pero también existen splitters resistivos, los cuales son idealmente de ancho de banda infinita, aunque realmente limita la capacidad e inductancia parásita de los componentes y el layout, para <1GHz no tienes ningún problema si usas resistencias 1206. La desventaja es que un splitter resistivo simétrico tiene 6dB de pérdida de insercción, es decir, 1/4 de la potencia se disipa en las resistencias, y que no existe aislamiento entre los puertos (aunque en tu caso no te aporta mucho).
Yo te recomendaría un splitter resistivo asimétrico, por ejemplo con -10dB en el puerto de medida, te introduciría menos de 1dB en el camino directo. Si necesitas ayuda para calcularlo dimelo.
Tanto la elección del acoplador o splitter como la del detector y el diseño de sus circuitos tiene que realizarse teniendo en cuenta la pérdida de insercción que hay desde el punto que quieres medir hasta la entrada del detector. Tienes que tener en cuenta el rango de potencias que va a sacar tu generador, las pérdidas de insercción que hay hasta el detector y el rango de medida del mismo. En definitiva, tienes que tener todo bien calculado y ajustado para que todas las etapas funcionen optimamente.
Como detector, en encapsulado cómodo, te recomiento el LT5534, aunque solo tiene 60dB de rango dinámico (es un dato importante que no has especificado).
Si te fijas en el datasheet, esos 60dB de rango dinámico son realmente 40dB, pues en los extremos el error de linearidad se dispara, por tanto podríamos decir que el rango de entrada ideal va de -50 a -10dBm. Pongamos que tu generador tiene un rango de salida de -30 a 10dBm, necesitarías pues 20dB de pérdidas de insercción desde la línea de salida hasta la entrada del detector, fácilmente realizable con un splitter resistivo asimétrico.
Si tu generador tiene un rango superior a 50dB tienes un problema, porque ese detector no te sirve, y si los niveles de salida son inferiores a -10dBm también, porque el sensor no tiene suficiente sensibilidad y no encontrarás ninguno que la tenga. Necesitarías un amplificador delante.