Effets du chargement de fente sur les antennes patch microruban

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1.4 Antennes plaques microruban Les antennes plaquées microruban (APM) ont une structure physique (fig. 5) dérivée des lignes de transmission microruban. On utilise diverses terminologies pour désigner ce type d’antennes: antenne plaquée, antenne imprimée, antenne patch et microstrip antenna en anglais.

nous avons axé notre recherche sur les antennes ultra large bande. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons effectué la conception et la réalisation d’une antenne planaire opérant dans la bande : 3.1-10.6 GHz. Les résultats de simulation et de mesures confirment le concept proposé. Étudiant Directeur de recherche . ii Remerciement Cette recherche s’est réalisée grâce au soutien Scribd è il più grande sito di social reading e publishing al mondo. Les auteurs présentent ici une technique de grilles polarisantes appliquée sur des éléments rayonnants qui permet le contrôle de la polarisation des courants sur la surface et par conséquence une amélioration des caractéristiques radioélectriques des antennes. Appliquée à un élément de type pavé, cette technique améliore son diagramme de rayonnement au niveau … sur les antennes utilisées en émission. A l’issue de ce chapitre, vous devrez être capables de « décoder » la datasheet d’une antenne. Dans le troisième chapitre, les principaux types d’antennes utilisées pour les radiocommunications sont présentés (dipôles, boucle, antenne patch, ouverture rayonnante …). Des formules

Le deuxième sous réseau sera appelé le sous réseau de distribution, son rôle sera de générer le diagramme de rayonnement qui répond à la structure calculée par le premier sous réseau. Cette antenne sera réalisée avec la technologie microruban et à partir s’un réseau de base qui sera composée de patches parasites distribués selon deux formes arborescentes réalisées avec le …

Modélisation d'antennes imprimées de type fente, microruban et mixte Author El Yazidi, Mounir; Daniel, Jean-Pierre (Advisor (for a thesis or dissertation)) Université de Rennes 1, Rennes, France (Degree-grantor) Source. Modélisation d'antennes imprimées de type fente, microruban et mixte. 1993, 348 p., ref : 79 ref. Thesis number microruban et le matériau GeTe est intégré aux quatre coins du patch métallique. Le changement de phase entre les états isolants (OFF) et métallique (ON) de ce matériau (contrôlé en utilisant des impulsions laser UV), permet ainsi la reconfigurabilité de cette antenne entre une polarisation linéaire (LP), une polarisation circulaire gauche (LHCP) et circulaire droite (RHCP). 1 Figure 4.1 Distribution du courant sans fente 50 Figure 4.2 Distribution du courant avec fente 50 Figure 4.3 L'architecture de l'antenne a double frequence alimentee par CPW 51 Figure 4.4 Influence de la largeur de la fente sur les frequences de resonance 53 Figure 4.5 Effet de la longueur de la fente sur les frequences de resonance 54 L'invention concerne un élément rayonnant large bande pour antenne réseau, utilisant une technologie microruban. Selon l'invention, un patch (2) gravé sur un substrat diélectrique (1) est placé au fond d'une cavité (7) définie par des parois conductrices (8), cylindriques par exemple ou de géométrie plus élaborée. Selon des variantes, la paroi conductrice (8) peut traverser le

antennes tel que les réseaux ou une antenne à ondes de fuite, déplacer l’angle de balayage, modifier le diagramme de rayonnement et l’énergie rayonnée. Par conséquent, lors de la conception d’antennes microruban planes à ondes de fuite, une étape importante, outre l’étude des différents paramètres géométriques

Le prototype du système de maîtrise de l'environnement des radiofréquences (MER) actuellement mis au point par le Centre de recherches sur les communications (CRC) du Canada est un système de gestion de spectre de la prochaine génération qui vise à aider les organismes de réglementation gouvernementaux à avoir un meilleur contrôle de fentes rayonnantes séparées par une ligne de transmission Une analyse de réseaux d’antennes microrubans, basée de même longueur que l’antenne [2,3], comme le montre sur un modèle simplifié de la ligne de transmission et la figure 1. sans tenir compte de la présence des deux fentes aux Antenne microruban extrémités des antennes a l'épaisseur peut varier en fonction du réseau d'antennes. Les épaisseurs utilisées en conception sont des épaisseurs standards (127 m pour les plus fines, de 381 m pour les plus épaisses). Le premier réseau d'antennes A1 (Fig. 1a), est le réseau de départ de l'étude. Les éléments rayonnants sont alimentés par des lignes microruban. Figure 1.6 Réseau de quatre antennes patch textiles intégrées dans le vêtement des Figure 2.24 Effet de la hauteur du FSS (a) Perte de retour de l'antenne EBG (b) Directivité microruban [6], et des antennes à cavités ou antenn

Nos remerciements s’adressent à tous les membres du jury qui ont accepté de juger mon travail. sur les antennes patch ULB antenne microruban de forme

Le premier chapitre constitue une description générale sur les antennes (principe, types, paramètres).ainsi que certains domaines d’application. Le deuxième chapitre présente une vue générale sur les antennes PATCH et leurs caractéristiques ainsi que certaines techniques d'alimentation et le mécanisme de rayonnement. I.5 Présentation de la Division Sites et Infrastructures II- RESEAUX GSM900 ET DCS1800. II.1 Présentation des différents éléments du réseau. II.2 Concept de réseau cellulaire. II.3 Concept de réseau multicouche. II.4 Concept de station de base multicellulaire. II.5 Station de base. II.6 Concept de réseau bi-bande. III. ANTENNES POUR BTS Les auteurs présentent ici une technique de grilles polarisantes appliquée sur des éléments rayonnants qui permet le contrôle de la polarisation des courants sur la surface et par conséquence une amélioration des caractéristiques radioélectriques des antennes. Appliquée à un élément de type pavé, cette technique améliore son diagramme de rayonnement au niveau de la polarisation Figure 6 : La longueur du patch avec fentes ~ Le patch rectangulaire représente une longueur effective car le rayonnement se base sur la longueur réelle ainsi sur les deux fentes d?oü ff. a ff ~ f v. u u ~)( ~ 6 ) _ )( ~ ) ~ On conclut que la longueur réelle du patch est. ff - ) Le calcul des paramètres L et W du patch se fait par des