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Matériaux composites en électromagnétisme - Matériaux absorbants radarArticle de référence | Réf : E1167 v2
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Auteur(s) : André DE LUSTRAC, Gérard-Pascal PIAU
Date de publication : 10 févr. 2019
Relu et validé le 01 oct. 2020
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chiralité (paramètre de) :
Coefficient reliant D à H et B à E (dans les milieux chiraux ou bi-anisotropes).
faisceau focalisé :
Onde électromagnétique dont la répartition de puissance est concentrée autour de la direction de propagation. Ces faisceaux sont obtenus à l’aide de lentilles électromagnétiques ou de miroirs métalliques.
faisceau gaussien :
Onde électromagnétique dont la répartition de puissance autour de la direction de propagation suit une loi gaussienne. Les faisceaux focalisés à l’aide de lentilles ou de miroirs sont souvent gaussiens.
matrice S :
Matrice de diffraction d’un objet soumis à une onde électromagnétique. Cette matrice relie les champs incidents, réfléchis et transmis par l’objet.
mesure en cavité :
Mesure où l’échantillon est placé dans une cavité résonante et modifie la fréquence de résonance de cette cavité
mesure en champ lointain :
Mesure effectuée à une distance d’un objet supérieure ou égale à 2D 2/λ où D est le diamètre de l’objet illuminé et λ la longueur d’onde de l’onde.
mesure en champ proche :
Mesure effectuée à une distance d’un objet inférieure ou égale à 2D 2/λ.
mesure en espace libre :
Mesure effectuée sans contact à l’aide d’émetteur et de récepteurs d’ondes électromagnétiques ou de capteurs de champ électrique ou magnétique. Le terme « espace libre » signifie qu’il n’y a pas d’ondes réfléchies par l’environnement sur l’échantillon.
mesure en guide :
Mesure où l’échantillon est placé dans un guide qui canalise les ondes électromagnétiques.
miroir ellipsoïdal :
Miroir dont la forme suit un ellipsoïde. Ces miroirs ont deux foyers : l’un est occupé par le cornet émetteur qui illumine le miroir, le second est occupé par l’échantillon illuminé par le faisceau réfléchi par le miroir.
onde plane :
Onde électromagnétique dans laquelle le champ électrique et le champ magnétique sont dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation.
perméabilité :
Coefficient...
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ÉLECTRONIQUE
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(1) - VON HIPPEL (A.R.) - Dielectric materials and applications. - Wiley New York 1954. Et Von Hippel (A.R.). – Dielectric and waves. Wiley New York (1954).
(2) - MAURENS (M.), PRIOU (A.), BRUNIER (P.), AUSSUDRE (S.), LOPEZ (M.), COMBES (P.) - Free-space microwave measurement technique for composite materials. - PIERS vol. 6, Special Issue of Dielectric Properties of Heterogeneous Materials, Guest Editor : A. Priou, Elsevier (1992).
(3) - NICOLSON (A.M.), ROSS (G.F.) - Measurement of the intrinsic properties of materials by time domain techniques. - IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. IM-19, pp. 377-382 (1970).
(4) - WEIR (W.B.) - Automatic measurements of complex dielectric constant and permeability at microwave frequencies. - Proc. of IEEE, vol. 62, n° 1, p. 33 (1974).
(5) - SMITH (D. R.), VIER (D. C.), KOSCHNY (Th.), SOUKOULIS (C. M.) - Electromagnetic parameter retrieval from inhomogeneous metamaterial. - Phys. Rev. E 71, 036617 (2005).
ONERA : http://www.onera.fr/
ONERA (Toulouse) : http://www.onera.fr/centres/toulouse
CEA/CESTA : http://www.cea.fr/le_cea/les_centres_cea/cesta
HAUT DE PAGE
C2N, université Paris Sud, CNRS :
https://www.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/
GeePs, université Paris Sud, Centrale, Supelec :
IETR, université de Rennes III :
IMP, CNRS, université de Lyon :
Institut Fresnel, université de Marseille :
Lab-STICC, université de Bretagne Occidentale :
http://www.univ-brest.fr/electronique/menu/Recherche/Le-Lab-STICC
LEME, université Paris Nanterre :
https://leme.parisnanterre.fr/
XLIM :
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