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De nos jours, aucun service de développement, de production, de test ou de contrôle de la qualité qui traite des signaux RF sur des lignes coaxiales ne peut se permettre de se passer d'un équipement de haute précision à la pointe de la technologie.
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.
C'est la solution optimale et facile pour un étalonnage pratique et complet d'un analyseur de réseau avec deux ports ou plus en utilisant la procédure OSLT avec les normes d'étalonnage circuits ouverts (O, open), circuits courts (S, short), charges fixes (L, load) et adaptateurs de passage (T, thru). L'excellente maniabilité, la disposition ergonomique des interfaces, la petite taille et le faible poids sont très appréciés des utilisateurs.
Ce produit dispose de métallisations dorées et est basé sur les classes de qualité supérieures des normes IEEE, ICE en ce qui concerne les tolérances inférieures.
Les connecteurs coaxiaux de 3,5 mm peuvent être utilisés jusqu'à 33 GHz et présentent de faibles tolérances de fabrication. Ils sont conçus pour de nombreux cycles d'accouplement.
Spécifications :
Number of interfaces: | 5 |
Interface type: | 3.5 mm female (50 Ω) per IEC 60169-23 |
Interface direction: | straight |
Frequency range: | DC to 13 GHz |
Power rating, max. LOAD: | 500.0 mW |
Return loss, min. THROUGH: | 34 dB @ DC to 4 GHz |
28 dB @ 4 to 8 GHz | |
25 dB @ 8 to 13 GHz | |
Return loss, min. LOAD: | 40 dB @ DC to 4 GHz |
34 dB @ 4 to 8 GHz | |
28 dB @ 8 to 13 GHz | |
Insertion loss, max. THROUGH: | 0.1 dB @ DC to 8 GHz |
0.15 dB @ 8 to 13 GHz | |
Phase deviation, max. OPEN: | 1.5 ° @ DC to 4 GHz |
3.0 ° @ 4 to 8 GHz | |
4.5 ° @ 8 to 13 GHz | |
Phase deviation, max. SHORT: | 1 ° @ DC to 4 GHz |
2 ° @ 4 to 8 GHz | |
3.5 ° @ 8 to 13 GHz | |
DC-resistance LOAD: | 50 Ω (±0.5 Ω) |