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Modélisations pour la CEM des électroniques de puissanceArticle de référence | Réf : E1000 v3
Auteur(s) : Jean CHAZELAS
Date de publication : 10 juin 2021
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Bruit en hyperfréquences - Origine et modélisationCet article fait partie de l’offre
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Les dispositifs, composants et circuits employés dans le domaine des ondes hyperfréquences, sont en partie spécifiques en raison de la fréquence d’utilisation et de l’effet de la propagation. Une résistance, une self, ne sont pas réalisées et modélisées de la même façon en électronique basse fréquence et en hyperfréquences.
Aussi, pour travailler dans le domaine des micro-ondes convient-il de définir, de décrire le comportement et de modéliser l’ensemble des composants dont on a besoin dans ce domaine :
d’abord composants passifs de base, résistances, selfs, capacités ;
mais aussi tous composants passifs plus spécifiques tels que lignes de propagation, transitions entre lignes, filtres, coupleurs, dispositifs à ferrite (en particulier pour des dispositifs passifs non réciproques), circuits multicouches de liaison/distribution [E 3 342] ;
antennes comme constituants essentiels du domaine puisqu’elles assurent le passage de l’onde d’une ligne de propagation à l’espace libre et réciproquement. Elles interviennent fondamentalement dans le fonctionnement du système de télécommunication ou radar dans lequel elles sont insérées, car c’est à travers elles que s'effectue le filtrage spatial du signal, le filtrage temporel étant du ressort des circuits du système. Elles nécessitent fréquemment une protection physique, climatique et aérodynamique réalisée au moyen d’un radôme (radar dôme), pouvant aussi comporter des dispositifs de protection contre les agressions électromagnétiques ;
composants actifs maintenant de plus en plus souvent regroupés au sein d’un ou de plusieurs MMIC. La conception et la réalisation de ces circuits sont donc largement développées dans cette rubrique. Il faut cependant noter que, pour l’essentiel, les modèles de conception utilisés pour les composants actifs des MMIC sont aussi...
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(1) - IIJIMA (S.), ICHIHASHI (T.) - Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter. - Nature, vol. 363, p. 603-605 (1993).
(2) - BETHUNE (D.S.), KLANG (C.H.), DE VRIES (M.S.) et al - Cobalt catalysed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls. - Nature, vol. 363, p. 605-607 (1993).
(3) - GEIM (A.K.), NOVOSELOV (K.S.) - The rise of graphene. - Nanoscience and technology : a collection of reviews from nature journals, p. 11-19.
(4) - PENDRY (J.B.) - Negative refraction makes a perfect lens. - Physical review letters 85 (18), p. 3966 (2000).
(5) - SCHURIG (D.), MOCK (J.J.), JUSTICE (B.J.), CUMMER (S.A.), PENDRY (J.B.), STARR (A.F.), SMITH (D.R.) - Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies. - Science 314 (5801), p. 977-980 (2006).
(6)...
Projet de désignation des lettres standard pour les bandes de fréquences radar. - IEEE 521 - 2019
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