ROS / SWR
Le ROS décrit l’écart entre l’impédance mesurée et l’impédance de référence, généralement 50 Ω.
ROS = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)Medida y ajuste de antenas
El NanoVNA permite medir adaptación, impedancia y resonancia. Una medida fiable exige calibración correcta y un plano de referencia definido.
Le port CH0 envoie un signal de faible niveau vers l’antenne et mesure la partie réfléchie. Le résultat est exprimé sous forme de coefficient de réflexion S11.
Le ROS décrit l’écart entre l’impédance mesurée et l’impédance de référence, généralement 50 Ω.
ROS = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)R est la partie résistive. X représente la réactance : positive lorsqu’elle est inductive et négative lorsqu’elle est capacitive.
Z = R + jXUne antenne est proche de la résonance lorsque sa réactance est proche de zéro. Cela ne garantit pas que sa résistance soit égale à 50 Ω.
Résonance : X ≈ 0 ΩLa calibration doit être réalisée au plan exact où sera raccordée l’antenne. Si un câble de mesure reste entre le NanoVNA et l’antenne, il doit être présent pendant la calibration.
Choisissez une plage raisonnablement étroite autour de la bande étudiée. Pour le 40 mètres, une plage de 6,5 à 7,5 MHz est plus pertinente que 1 à 30 MHz.
Raccordez la charge ouverte au bout du câble de mesure, puis validez l’étape OPEN.
Raccordez le court-circuit de calibration et validez SHORT.
Raccordez la charge 50 Ω de calibration et validez LOAD. Cette charge doit être de bonne qualité.
Ces étapes concernent principalement les mesures à deux ports. Pour une mesure S11 d’antenne, OPEN, SHORT et LOAD sont les étapes essentielles.
Enregistrez-la dans un emplacement mémoire et vérifiez que l’indication de calibration reste affichée après rappel.
Placez un marqueur sur la fréquence cible. Le minimum de la courbe indique la meilleure adaptation, mais pas nécessairement la résonance exacte.
À la fréquence cible, une valeur proche de 50 + j0 Ω est idéale pour un système directement alimenté en coaxial 50 Ω.
Le centre représente 50 Ω sans réactance. La moitié supérieure est inductive et la moitié inférieure capacitive.
Plus la perte de retour est élevée, meilleure est l’adaptation. Environ 20 dB correspond à un ROS proche de 1,22:1.
Avec l’extrémité du câble ouverte ou court-circuitée, les répétitions de phase permettent de déterminer sa longueur électrique.
Comparez la longueur physique et la longueur électrique.
VF = longueur physique / longueur électriqueUne mesure S21 avec les deux ports permet d’estimer l’atténuation du câble, des adaptateurs et des connecteurs.
Si vous calibrez au NanoVNA puis ajoutez dix mètres de coaxial, l’impédance affichée est celle transformée par le câble, pas directement celle de l’antenne.
Pour caractériser correctement un choke de mode commun, une mesure S21 avec un montage spécifique est préférable. Une simple mesure d’inductance ne suffit pas : l’impédance utile comporte une partie résistive et une partie réactive.
Trop peu de points sont alors consacrés à la bande étudiée.
Les adaptateurs et le câble ajouté après calibration deviennent une partie inconnue de la mesure.
Votre corps modifie les courants de mode commun et donc la mesure.
Une antenne réglée au sol changera lorsqu’elle sera élevée.
Un faible ROS peut provenir d’une résistance proche de 50 Ω alors que X n’est pas nul.
Un ROS de 1,3 stable et un bon rendement valent mieux qu’un 1:1 obtenu grâce à des pertes.
Saisissez les valeurs relevées sur le NanoVNA. La correction de longueur est une estimation proportionnelle et doit être appliquée progressivement.