Un analyseur de réseau est un instrument de mesure qui permet de déterminer les paramètres S d'un circuit électrique. Les analyseurs de réseau les plus perfectionnés mesurent également d'autres paramètres, tels que les paramètres Y, Z et H. Cet instrument est généralement utilisé pour caractériser les quadripôles (tels que les amplificateurs ou filtres), mais peut être utilisé sur d'autres réseaux (avec notamment un plus grand nombre de pôles). On utilise généralement un analyseur de réseau dans le domaine des radiofréquences afin de caractériser les filtres, les câbles et les antennes.
L'analyseur de réseau permet de tracer le nomogramme de Smith (ou abaque de Smith) du réseau étudié.
Les analyseurs de réseau peuvent généralement être utilisés sur une large plage fréquentielle : les fréquences typiques vont de 5 Hz jusqu'à 1.05 THz. D'autres analyseurs de réseau, néanmoins plus rares, permettent de descendre jusqu'à des fréquences de l'ordre du hertz. Cet instrument peut être utilisé pour analyser la stabilité de boucles ouvertes ou pour mesurer les composants audio et ultra-sonores.
On distingue deux catégories d'analyseurs de réseau:
Analyseur de réseau scalaire (SNA) — Il mesure seulement les propriétés en amplitude.
Analyseur de réseau vectoriel (VNA) — Il mesure les propriétés en amplitude et en phase, mais son coût est souvent plus élevé.
Aujourd'hui, c'est le second type qui est le plus utilisé. Les trois principaux fabricants sur le marché sont Keysight (anciennement Agilent Technologies), Anritsu, et Rohde & Schwarz.
Certains analyseurs de réseau possèdent également la fonction d'analyseur de spectre.
vignette|Graphe de fluence dans le cas de la mesure d'un quadripôle
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, l’analyseur de réseau vectoriel permet de mesurer le module et la phase des paramètres S d’un dipôle ou d’un quadripôle. Ce paragraphe résume de façon succincte le principe de fonctionnement de l'analyseur de réseau vectoriel. Dans la figure ci-contre est représenté le graphe de fluence dans le cas de la mesure d'un quadripôle.
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Ce cours décrit les composants d'un réseau électrique. Il explique le fonctionnement des réseaux électriques et leurs limites d'utilisation. Il introduit les outils de base permettant de les piloter.
This course is an introduction to microwaves and microwave passive circuits. A special attention is given to the introduction of the notion of distributed circuits and to the scattering matrix
Admittance parameters or Y-parameters (the elements of an admittance matrix or Y-matrix) are properties used in many areas of electrical engineering, such as power, electronics, and telecommunications. These parameters are used to describe the electrical behavior of linear electrical networks. They are also used to describe the small-signal (linearized) response of non-linear networks. Y parameters are also known as short circuited admittance parameters.
Impedance parameters or Z-parameters (the elements of an impedance matrix or Z-matrix) are properties used in electrical engineering, electronic engineering, and communication systems engineering to describe the electrical behavior of linear electrical networks. They are also used to describe the small-signal (linearized) response of non-linear networks. They are members of a family of similar parameters used in electronic engineering, other examples being: S-parameters, Y-parameters, H-parameters, T-parameters or ABCD-parameters.
Les paramètres S (de l'anglais Scattering parameters), coefficients de diffraction ou de répartition sont utilisés en hyperfréquences, en électricité ou en électronique pour décrire le comportement électrique de réseaux électriques linéaires en fonction des signaux d'entrée. Ces paramètres font partie d'une famille de formalismes similaires, utilisés en électronique, en physique ou en optique : les paramètres Y, les paramètres Z, les paramètres H, les paramètres T ou les paramètres ABCD.
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