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Matériaux composites en électromagnétisme - Matériaux chargés, matériaux électroniques et métamatériaux| Réf : E1166 v1
Auteur(s) : Alain PRIOU
Date de publication : 10 août 2009
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RADAR signifie « RAdio Detection And Ranging ». Le radar fut introduit en 1940, il fut développé pour la détection de cibles à distance et pour remplacer la détection visuelle. Les ondes radiofréquences présentent moins d'atténuation que les ondes lumineuses à travers l'atmosphère, ce qui permet une détection longue portée. Le radar utilise la vitesse de la lumière, quantité connue, pour déterminer la distance de la cible, ainsi que le pointage et la résolution angulaire de l'antenne pour positionner la cible dans l'espace.
Équation du radar
On suppose qu'un émetteur a une puissance Pt en watts que délivre une antenne directionnelle. À la distance r de l'antenne, la densité de puissance est la puissance transmise divisée par l'aire de la sphère sur laquelle cette puissance s'est répartie. L'antenne directionnelle est caractérisée par un gain d'antenne Gt (θ, φ) où θ et φ définissent les angles principaux du faisceau principal de l'antenne.
La densité de puissance à une distance r de l'antenne est égale à :
La cible est représentée par sa surface équivalente radar (SER) σ dont nous donnerons une définition théorique [relation (4)(4)]. En première approximation, on peut voir la cible comme une antenne métallique qui va re-rayonner la puissance reçue.
De la même manière, la densité de puissance au niveau de l'antenne de réception produite par le re-rayonnement de la cible est égale à :
L'antenne de réception a un gain Gr et une aire effective Ac :
avec λ longueur d'onde.
La...
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(1) - De LUSTRAC (A) - Métamatériaux - [AF 3713], dans Physique-Chimie.
(2) - VANBÉSIEN (O) - Métamatériaux : des micro-ondes à l'optique - [RE 45] dans Matériaux fonctionnels.
(3) - KNOTT (E.), SHAEFFEN (J.), TULEY (M.) - Radar cros-section. - 2nd édition, Artech House, 1993.
(4) - CURRIE (N.C.) - Radar reflectivity measurement : techniques and applications - Artech House, 1989.
(5) - MUNK (Ben A) - Frequency Selective Surfaces: Theory and Design - John Wiley, 2000, chapitres 2 et 9.
(6) - CAMPALA (G), YAKOLEV (A.B) - Artificial magnetic conductor realized for wideband FSS on a grounded dielectric slab - Metamaterials'2007, 22-26 Octobre, Rome, p. 809.
...
Matériaux et revêtements pour la compatibilité électromagnétique. Recueil de conférences. Publication CETIM
GAO (Q.), YIN (Y.), YAN (O.-B.), YUAN (N.-C.). – Application of metamaterials to ultra-thin radar-absorbing material design. National University of Defense Technology, ChangSha, Hunan, Chine.
HAUT DE PAGE
http://www.grace.com/ site de GRACE fabricant de matériaux hyperfréquences
http://www.hyper-rf.com/emerson&cuming/pages/materiaux.htm, site de Emerson & Cuming, fabricant de matériaux hyperfréquences,
http://www.orbitfr.com/, site d'Orbit qui appartient au groupe SATIMO,
http://www.thalesgroup.com/home/home qui travaille sur les systèmes à discrétion réduit
http://www.epea.fr/eads-iw.html, site de EADS, Innovation Work
http://www.cea.fr/recherche_fondamentale et http://www.cea.fr/le_cea/les_centres_cea/cesta, Centre du CESTA, http://www.cea.fr/le_cea/les_centres_cea/le_ripault, Centre du Ripault, http://www-dam.cea.fr/dynamique/accueil/accueil.asp
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