R&S®ESSENTIALS | Fondamentaux des analyseurs de spectre et de réseaux vectoriels
Méthodes de calibration VNA et étalons
Paul Denisowski, Product Management Engineer
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Paul Denisowski, Product Management Engineer
La calibration de mesure est le processus de suppression des erreurs systématiques d'un système de mesure. En reliant des étalons de calibration conçus spécialement au plan de référence – le point où le dispositif sous test (DUT) sera relié – les VNA quantifient l'influence de la configuration de test et corrigent les mesures suivantes.
Les erreurs sont inhérentes à tout système de mesure, et les VNA ne font pas exception. Ces erreurs se retrouvent dans trois catégories principales :
Alors que des erreurs de dérive et aléatoires ne peuvent être réduites que par un contrôle environnemental et de bonnes pratiques, les erreurs systématiques peuvent quasiment être entièrement supprimées à l'aide de la calibration.
Il est important de noter qu'une calibration de mesure n'est pas la même chose qu'une calibration d'instrument, qui vérifie qu'un instrument fonctionne au sein de ses spécifications. La calibration d'instrument est effectuée périodiquement par un centre de service, tandis qu'une calibration de mesure est réalisée par l'utilisateur à chaque fois que des mesures sont effectuées.
La calibration VNA repose sur des étalons de calibration, qui sont des terminaisons ou coupleurs dotés de magnitude et de réponses de phase connues précisément. Ils sont utilisés au cours du processus de calibration afin de quantifier et corriger les erreurs introduites par le VNA et la configuration de test.
Ces étalons font généralement partie d'un kit de calibration, et les données de chaque étalon sont stockées dans les fichiers de définition du kit de calibration, qui sont souvent préchargés sur le VNA ou peuvent être importés.
Il existe quatre étalons classiques :
La calibration avec des étalons peut être divisée en calibration manuelle et calibration automatique.
En calibration manuelle, chaque étalon est connecté et déconnecté manuellement au plan de référence dans la séquence correcte. Cette méthode est précise mais chronophage et sujette aux erreurs de l'opérateur.
En calibration automatique ou autocal, les étalons sont intégrés à l'unité autocal, qui est contrôlée par le VNA. L'unité commute automatiquement les étalons aux points appropriés dans la routine, accélérant significativement le processus et réduisant les erreurs humaines. Cela est particulièrement avantageux pour des systèmes multi-ports, où une calibration manuelle peut être très fastidieuse.
Les types de calibration dans l'analyse de réseaux vectoriels détermine les étalons spécifiques utilisés et leur processus de connexion au cours de la routine de calibration.
Une calibration à un port est utilisée pour des mesures de réflexion et peut être catégorisée en deux types principaux :
Une calibration à deux ports est utilisée pour des mesures de transmission et implique des procédures plus complexes afin de prendre en compte les erreurs affectant les deux ports. Il existe trois principaux types de calibration à deux ports :
La calibration à deux ports complète peut encore être divisée en deux types :
TOSM est l'étalon et la méthode la plus largement utilisée pour une calibration à deux ports complète. Le processus implique la réalisation d'une calibration à un port (ouvert, court-circuit et charge) sur les deux ports, puis la connexion d'un étalon "traversé" entre les deux ports et la mesure dans les deux directions – un total de huit balayages est nécessaire. Cette méthode permet des mesures précises de tous les paramètres S; cependant, elle peut être très fastidieuse et chronophage du fait de la connexion de multiples étalons.
UOSM est une variation du TOSM où l'étalon "traversé" connu est remplacé par un coupleur inconnu, qui doit avoir des caractéristiques symétriques dans les deux directions. Elle est particulièrement pratique lorsque le DUT a des types de connecteurs différents (par exemple, SMA sur une terminaison et type N sur l'autre) et fournit une alternative pratique dans des situations où aucun étalon "traversé" n'est disponible.
Conclusion
Vous souhaitez en savoir plus à propos des étalons de calibration ? Nos experts vous aiderons.