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PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz/10 MHz to 50 GHz
PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 26.5 GHz
PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 67 GHz
ENA Vector Network Analyzer
PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 43.5 GHz
PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 26.5 GHz
PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 50 GHz
ENA Series Network Analyzer
PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 43.5 GHz
ENA-X Series Vector Network Analyzer
PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 67 GHz
PNA-X Microwave Network Analyzer; 26.5 GHz
PNA Microwave Network Analyzer; 26.5 GHz
PNA-X Microwave Network Analyzer; 50 GHz
PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz/10 MHz to 50 GHz
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À quoi servent les analyseurs de réseau?
Les analyseurs de réseau sont un type d'équipement de test permettant de mesurer les paramètres de réseau des réseaux électriques. Les analyseurs de réseau de radiofréquences peuvent être utilisés à la fois sur les fréquences radio et les fréquences micro-ondes. Utilisés pour identifier et résoudre les problèmes de communication réseau et optimiser les réseaux, ces instruments de test sont utilisés pour les applications des télécommunications, de l'aérospatiale et la défense, de l'automobile et de bien d'autres secteurs.
Comment fonctionnent les analyseurs de réseau?
Les analyseurs de réseau sont normalement composés de quatre composants principaux : un générateur de signal, un pont de mesure, un ou plusieurs récepteurs et un écran. Ils sont généralement dotés de deux ports de test, permettant la mesure de quatre paramètres S, bien que certains instruments aient davantage de ports. L'analyseur génère un signal, puis le pont de mesure achemine ce signal connu vers l'appareil testé et le ou les récepteurs mesurent des rapports entre les signaux d'entrée et de sortie. Ce signal est ensuite formaté visuellement sur l'écran pour que l'utilisateur puisse le lire.
La plupart des analyseurs de réseaux modernes sont des analyseurs de réseaux vectoriels (VNA). Ils offrent de meilleures performances car l'analyseur de réseaux vectoriels mesure à la fois l'amplitude et la phase, et permet de réaliser des mesures de domaine temporel, de mettre des impédances complexes en correspondance, et bien plus encore. Les anciens analyseurs de réseaux, connus sous le nom d'analyseurs de réseaux scalaires (SNAS), ne mesurent que l’amplitude.
Quels sont les différents types d'analyseurs de réseau?
Il existe plusieurs types d'analyseurs de réseaux RF et hyperfréquences qui mesurent les paramètres des réseaux de différentes manières.
Les analyseurs de réseaux vectoriels (VNA) sont un type courant d'analyseur de réseau, parfois appelés analyseurs de réseau automatiques ou compteurs de phase de gain. Ils mesurent à la fois la réponse d'amplitude et la phase de l'appareil testé (DUT) ; la mesure de la phase permet une meilleure caractérisation du réseau et de l'appareil. Les VNA le font en générant un signal et en mesurant les ondes transmises et réfléchies à travers le dispositif testé. La plupart du temps, lorsque les gens se réfèrent à des analyseurs de réseau, ils parlent de VNA.
Les analyseurs de réseaux scalaires (SNA) sont un type d'analyseur de réseau moins souvent utilisé qui ne peut mesurer que les propriétés d'amplitude du dispositif testé. Cela signifie qu'il est plus simple et peut mesurer moins de paramètres qu'un analyseur de réseau vectoriel. Ils sont souvent moins chers que les VNA en raison de leurs performances plus limitées.
Les analyseurs de réseaux grand signal (LSNA) sont moins courants et sont utilisés pour analyser les réseaux dans des conditions de signal important.
Quelle est la différence entre un analyseur de réseau et un analyseur de spectre?
Ce sont tous deux des instruments de test électrique conçus pour mesurer et analyser des fréquences radio et micro-ondes, mais il existe des différences clés entre les analyseurs de réseau et de spectre. Tout d'abord, Ils mesurent des éléments différents. Un analyseur de spectre sert à mesurer les signaux existants dans le domaine de fréquence. Un analyseur de réseau génère un signal et mesure la réponse afin de tester le réseau.
En outre, les analyseurs de réseau RF et micro-ondes sont plus précis dans leurs mesures que les analyseurs de spectre, en utilisant la correction d'erreur vectorielle. Les analyseurs de spectre ont quant à eux tendance à avoir une plus large gamme de bandes passantes de fréquence intermédiaire (IF) disponible que les outils d'analyse de réseau.
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