Comment bien choisir votre analyseur de réseaux vectoriel VNA ?
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Un analyseur de réseau vectoriel (VNA) est un appareil de mesure couramment utilisé pour :
- Caractériser des composants RF, des câbles et les antennes
- Caractériser des matériaux (solides et liquides)
- Tester la conformité de dispositifs électroniques aux normes réglementaires, comme les tests CEM
- Caractériser les dispositifs électro-optique, opto-électrique ou optique
- Vérifier le déphasage en fonction de la fréquence : gain d’amplificateur sur une bande passante donnée
- Sur un câble, mesurer des paramètres de transmission, de diaphonie et de localiser les défauts
- Mesurer la directivité d’une antenne sur une bande de fréquence donnée
- Mesurer la transmission, le coefficient de réflexion, le gain, le diagramme de rayonnement, la bande passante et l’impédance tout au long des processus de conception et de production
Le principe de fonctionnement d’un VNA :
- La mesure est réalisée grâce à un signal transmis à un dispositif à tester (DUT : Device Under Test) et un analyseur de réseaux vectoriel (VNA) : permettant d’analyser la réponse du dispositif : il est important de bien connaitre son DUT dans le domaine de fréquence et de puissance.
Avoir des mesures fiables avec un VNA :
- Une calibration est indispensable pour avoir des mesures fiables avec un VNA. Il doit être employé avant chaque utilisation.
- Il faut connecter un kit de calibration pour prendre en compte les câbles et éléments entre le VNA et le DUT. Il faut faire une mesure en circuit ouvert, fermé et en charge d’impédance caractéristique.
- Il faut adapter le type de calibration à la mesure qui sera effectuée : il dépend du type de mesure attendu, réflexion ou transmission pouvant s’appliquer sur un ou plusieurs ports de mesures.
- Il existe des kits de calibration électronique et mécaniques.
Découvrez les applications utilisant du VNA :
- Spatial
- Défense
- Radiofréquence
- Télécommunication
- Electronique
- Micro-Ondes
- R & D
- Optique
Les paramètres à prendre en compte pour choisir le VNA correspondant à son application :
- Le format de l’appareil : de table ou portable. Il faut prendre en compte qu’il est difficile de déplacer un VNA car ce sont des appareils assez fragiles qui pourraient être endommagés lors d’un déplacement, entrainant alors des mauvais résultats.
- Gamme de fréquence : selon son application qui engendre une dynamique de mesure qui différencie le niveau de puissance maximal d’émission et le plancher du bruit ou la sensibilité du VNA
- Nombre de ports : il dépend du nombre de ports présents sur le DUT à mesurer
- Le type de DUT et les mesures à effectuer vont vous permettre de choisir les fonctionnalités de votre VNA
- L’exploitation des résultats et sa connectivité sont importantes comme la possibilité d’utiliser des logiciels tels que LabVIEW, Matlab ou Python afin programmer des routines de tests.
- La possibilité d’évolution de l’appareil si vous avez besoin d’effectuer des mesures sur des applications différentes dans le futur.
Contactez notre ingénieur d'application pour vous aidez à choisir le VNA correspondant à votre besoin !
Fabricants |
Références |
Bande de fréquences |
Nombre de ports |
Formats |
Dynamique de système |
Bruit de trace |
Puissance de sortie max. |
Interfaces |
ANRITSU |
MS46122B |
1 MHz à 43,5 GHz
|
2 |
USB |
Jusqu'à 100 dB |
0,009 dB rms |
-20 à 5 dBm |
USB |
MS46322B |
1 MHz à 43,5 GHz |
2 |
USB |
Jusqu'à 115 dB |
0,009 dB rms |
-20 à 5 dBm |
LAN |
MS46524B |
50 kHz à 43,5GHz |
4 |
USB |
Jusqu'à 144 dB |
0,004 dB rms |
-30 à 17 dBm |
USB et LAN |
MS46121B |
150 kHz à 6 GHz |
1 |
USB |
Jusqu'à 80 dB |
0,2 dB rms |
-5 à 3 dBm |
USB |
MS46131A |
1 MHz à 43,5 GHz |
1 |
USB |
Jusqu'à 110 dB |
0,009 dB |
-50 à 2 dBm |
USB |
KEYSIGHT |
Fieldfox série A |
Jusqu'à 50 GHz |
2 |
PORTABLE |
>100 dB |
0,004 dB |
4 dBm |
LAN |
Fieldfox série B |
5 kHz à 9 GHz |
2 |
PORTABLE |
117 dB |
0,001 dB |
9 dBm |
LAN |
Fieldfox série C |
3 kHz à 10 GHz |
2 |
PORTABLE |
119 dB |
0,0011 dB |
8 dBm |
LAN |
P937xA |
300 kHz à 26,5 GHz |
2 |
USB |
Jusqu'à 122 dB |
0,001 à 0,002 dB rms |
-5 à 0 dBm |
USB |
P937xB |
9 kHz/100 kHz à 44 GHz |
2 ou 4 |
USB |
Jusqu'à 115 dB |
0,0015 à 0,0072 dB rms |
+2 à 8 dBm |
USB |
E5063A |
100 kHz à 18 GHz |
2 |
USB |
Jusqu'à 122 dB |
0,002 à 0,02 dB rms |
-20 à -5dBm |
USB |
E5061B |
100 kHz à 3 GHz |
2 |
USB |
Jusqu'à 120 dB |
0,05 mdB rms |
-45 à 10 dBm |
USB |
OMICRON |
Bode 100 |
1 Hz à 50 MHz |
2 |
Portable |
Supérieur à 100 dB |
- |
-30 à 13 dBm |
USB |
PICO TECHNOLOGY |
PicoVNA |
De 300 kHz à 8,5 GHz |
2 |
USB |
jusqu'à 124 dB |
0,005 dB |
jusqu'à 6 dBm |
USB |
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