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Qu’est-ce qu’un analyseur de réseau?

Mesurer avec un analyseur de réseau

Figure 1 : Analyseur de réseau vectoriel R&S®ZNA avec commande à écran tactile pour les réseaux à quatre portes.
(avec l’aimable autorisation de Rohde & Schwarz)

Figure 1 : Analyseur de réseau vectoriel R&S®ZNA avec commande à écran tactile pour les réseaux à quatre portes.
(avec l’aimable autorisation de Rohde & Schwarz)

Mesurer avec un analyseur de réseau

Un analyseur de réseau est un appareil de mesure qui teste le comportement électrique des composants haute fréquence. Il se compose d’une source à haute fréquence et de plusieurs récepteurs de mesure. Il est spécialement conçu pour mesurer les caractéristiques de transmission des radiofréquences, c’est-à-dire leurs valeurs de transmission et de réflexion (également appelées coefficients de diffraction ou paramètres S) en fonction de la fréquence. Ces paramètres S ont à la fois une composante d’amplitude et une composante de phase et caractérisent le module testé. Si l’analyseur de réseau est capable d’analyser non seulement l’amplitude mais aussi les positions de phase, on l’appelle alors un analyseur de réseau vectoriel. Ce n’est que depuis l’apparition des analyseurs de réseau vectoriels que les appareils qui ne peuvent mesurer que les montants sont appelés analyseurs de réseau scalaires pour les différencier.

Les analyseurs de réseau sont un équipement typique d’atelier. Le processus de mesure exige que le composant à mesurer soit retiré de son environnement d’application et testé dans des conditions de laboratoire. Outre les paramètres de diffusion (linéaires), il est également possible de mesurer certaines propriétés non linéaires telles que la compression de l’amplificateur, la distorsion d’intermodulation ou les paramètres de bruit.

Figure 2 : Paramètres de diffusion sur un réseau à deux portes (ici : un filtre passe-bande).

Figure 2 : Paramètres de diffusion sur un réseau à deux portes (ici : un filtre passe-bande).

Paramètres S

Les paramètres S décrivent, en termes de mesure, le comportement des composants haute fréquence, appelés ici réseaux. Le nombre de paramètres S nécessaires dépend du nombre de connexions (portes) d’un réseau et résulte du carré de son nombre de portes. Par exemple, un circulateur de ferrite est un réseau à trois portes et est mesuré au moyen de 9 paramètres S. Un filtre à bande est un réseau à deux portes avec une entrée (porte 1) et une sortie (porte 2). Ses quatre paramètres de diffusion sont :

Dans le cas d’un réseau passif comme celui du filtre passe-bande illustré à la figure 2, S21 et S12 devraient être égaux. Cependant, si le réseau contient un amplificateur, S12 devrait être le plus petit possible et son inverse est alors appelé isolation.

Figure 3 : Paramètres S sur un circulateur de ferrite à trois portes

Figure 3 : Paramètres S sur un circulateur de ferrite à trois portes

Les paramètres S d’un réseau multi-portes peuvent être regroupés dans une matrice S :

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