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Les erreurs systématiques peuvent être corrigées en étalonnant le VNA. Différentes normes d'étalonnage aux caractéristiques électriques définies et connues sont appliquées et comparées pour identifier les coefficients d'erreur. Une technique appelée correction d'erreur vectorielle est utilisée pour caractériser les termes d'erreur tout en appliquant des normes connues afin d'éliminer les erreurs des mesures réelles et d'augmenter la précision des résultats.
Un VNA peut être étalonné de différentes manières en fonction du degré de précision requis. Les méthodes utilisées diffèrent à la fois par le nombre et le type de normes d'étalonnage appliquées. Les approches d'étalonnage les plus couramment utilisées sont OSL (pour open-short-load) pour les mesures à un seul port et OSLT (pour open-short-load-through) pour les mesures à plusieurs ports.
L'ordre des normes peut varier dans la désignation ; par exemple, l'abréviation SOLT est parfois utilisée comme synonyme. Les kits d'étalonnage compacts 4 en 1 sont utilisés dans le monde entier pour le développement de composants RF destinés aux communications mobiles, à la radiodiffusion, aux applications radar, aux communications par satellite, à l'ingénierie et à la fabrication automobile, à l'ingénierie mécanique et à de nombreuses autres applications industrielles.
Le kit d'étalonnage compact OSLT (4-en-1) DC-70 GHz 1,85 mm femelle a une impédance caractéristique de 50 Ω. Il se caractérise par des valeurs très faibles de ROS et d'atténuation ainsi que par les meilleures propriétés d'intermodulation dans toute la gamme de fréquences de fonctionnement de DC à 70 GHz. Le kit de test comporte 5 interfaces de 1,85 mm femelle.
Le connecteur de 1,85 mm a été proposé et introduit pour la première fois en 1986 et a été rapidement utilisé sur les analyseurs de réseaux vectoriels.
Spécifications :
Interface type | 1.85 mm socket per IEC 61169-32 | ||||||
Frequency range | DC to 70 GHz | ||||||
THROUGH | Return loss, min. | 30 | dB @ | DC | to | 4 | GHz |
26 | 4 | 26.5 | |||||
23 | 26.5 | 40 | |||||
21 | 40 | 67 | |||||
19 | 67 | 70 | |||||
Insertion loss, max. | 0.06 dB x √f (GHz) | ||||||
OPEN | Phase deviation, max. | 3.0 | deg. @ | DC | to | 10 | GHz |
4.0 | 10 | 26.5 | |||||
6.0 | 26.5 | 50 | |||||
7.0 | 50 | 70 | |||||
SHORT | Phase deviation, max. | 2.0 | DC | 10 | |||
3.0 | 10 | 26.5 | |||||
5.0 | 26.5 | 50 | |||||
6.5 | 50 | 70 | |||||
LOAD | DC-resistance | ||||||
Return loss, min. | 36 | dB @ | DC | to | 4 | GHz | |
31 | 4 | 10 | |||||
25 | 10 | 26.5 | |||||
22 | 26.5 | 50 | |||||
20 | 50 | 67 | |||||
18 | 67 | 70 | |||||
Power rating, max. | 0.1 W |
Calibration data :
Format | Keysight (former Agilent) / Anritsu | Rohde & Schwarz | |||
THROUGH | Electrical delay / length | 116,714 ps | 34.99 | mm | |
OPEN | C0 | 44.1806 | x 10-15 F | 44.1806 | fF |
C1 | 828,786 | x 10-27 F/Hz | 0.828786 | fF/GHz | |
C2 | -28.2126 | x 10-36 F/Hz2 | -0.0282126 | fF/(GHz)2 | |
C3 | 0.4104 | x 10-45 F/Hz3 | 0.0004104 | fF/(GHz)3 | |
Offset | 18,346 ps | 5.5 | mm | ||
SHORT | L0 | 0.5 | x 10-12 H | 0.5 | pH |
L1 | 0 | x 10-24 H/Hz | 0 | pH/GHz | |
L2 | 0 | x 10-33 H/Hz2 | 0 | pH/(GHz)2 | |
L3 | 0 | x 10-42 H/Hz3 | 0 | pH/(GHz)3 | |
Offset | 20,948 ps | 6.28 | mm | ||
Offset loss | 4 GΩ/s |