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Conclusion
Mesure hyperfréquence des propriétés électromagnétiques de matériaux : 300 MHz à 300 GHz
R1117 v1 Article de référence

Conclusion
Mesure hyperfréquence des propriétés électromagnétiques de matériaux : 300 MHz à 300 GHz

Auteur(s) : Kamel HADDADI

Relu et validé le 14 déc. 2021 | Read in English

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1 - Propriétés électromagnétiques des matériaux

2 - Systèmes de mesure hyperfréquence

3 - Techniques de caractérisation

4 - Conclusion

5 - Glossaire

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Cet article de synthèse décrit les techniques de caractérisation hyperfréquence de matériaux. Ce travail constitue un guide pour le lecteur en intégrant l’essentiel des fondements théoriques de l’interaction onde/matière, les méthodes de mesure et l’instrumentation associée. La mise en œuvre des techniques de caractérisation est illustrée au travers d’exemples d’application.

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Auteur(s)

  • Kamel HADDADI : Maître de conférences - Université de Lille – Sciences et Technologies - Institut d'électronique de microélectronique et de nanotechnologie, UMR CNRS 8520, Villeneuve d'Ascq, France

INTRODUCTION

Depuis des décennies, les techniques de caractérisation électromagnétique dans le domaine des hyperfréquences sont mises en œuvre dans les laboratoires de recherche et l’industrie. La pénétration de ces méthodes dans des secteurs aussi variés que l’électronique, l’aéronautique, le génie civil, la chimie ou la biologie s’expliquent par la nécessité de caractériser avec précision les matériaux. En effet, ces mesures nous renseignent sur la santé d’un matériau. Les caractéristiques électromagnétiques du matériau sont également indispensables pour concevoir des systèmes.

Ce travail se veut un article de synthèse intégrant l’essentiel des fondements théoriques de l’interaction onde/matière, des techniques de caractérisation électromagnétique et de l’instrumentation associée. Cet article constitue un guide pour le lecteur afin qu’il détermine la technique et l’instrumentation associée en fonction de l’application visée.

Les propriétés électromagnétiques des matériaux sont exposées en premier lieu. Les systèmes de mesure hyperfréquence sont présentés dans la deuxième partie. Les techniques de caractérisation électromagnétique sont décrites en dernière partie. La formulation du problème direct et la méthode pour traiter le problème inverse sont développées pour chacune des techniques de mesure.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r1117

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4. Conclusion

La caractérisation diélectrique hyperfréquence est basée sur une diversité de méthodes permettant ainsi d’adapter la mesure en fonction de l’application visée. Dans une majorité des applications, le traitement des grandeurs mesurées s’avère relativement aisé, l’interface machine-utilisateur est relativement simple et ne nécessite pas une expertise spécifique en électromagnétisme. La majeure partie des méthodes nécessite des puissances d’opération n’excédant pas le milliwatt, une bande de fréquences d’utilisation étroite et des sondes opérant à proximité du matériau. Le dernier avantage réside dans la nature même des signaux électromagnétiques qui offrent une grande sensibilité de mesure aux propriétés géométriques et physiques de matériaux tout en ne présentant pas de caractère ionisant.

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Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - DEBYE (P.J.W.) -   Polar molecules.  -  Chemical Catalog Company, Incorporated (1929).

  • (2) - COLE (K.S.), COLE (R.H.) -   Dispersion and absorption in dielectrics I. Alternating current characteristics.  -  The Journal of chemical physics 9.4 : p. 341-351 (1941).

  • (3) - DAVIDSON (D.W.), COLE (R.H.) -   Dielectric relaxation in glycerol, propylene glycol, and n-propanol.  -  The Journal of Chemical Physics 19.12 : 1484-1490 (1951).

  • (4) - MAXWELL GARNETT (J.C.) -   Colours in metal glasses, in metallic films, and in metallic solutions.  -  II. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character : 237-288 (1906).

  • (5) - BRUGGEMAN (V.D.) -   Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von heterogenen Substanzen. I. Dielektrizitätskonstanten und Leitfähigkeiten der Mischkörper aus isotropen Substanzen.  -  Annalen der physik 416.7 : 636-664 (1935).

  • ...

1 Outils logiciels

Ansys High Frequency Structure Simulator (HFSS)®

ANSYS France SAS® (Montigny-le-Bretonneux, France)

http://www.ansys.com

Computer Simulation Technology (CST) Studio Suite®

CST France Eurl Map® (Massy, France)

http://www.cst.com

Advanced Design System (ADS) Momentum 3D

Keysight Technologies France SAS® (Les Ulis, France)

http://www.keysight.fr

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2 Annuaire

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2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

Keysight Technologies France SAS® (Les Ulis, France)

http://www.keysight.fr

Rohde & Schwarz France SAS® (Meudon, France)

http://www.rohde-schwarz.com

Équipements Scientifiques® (ES) (Garches, France)

http://www.es-france.com

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...

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