Composants acoustiques utilisés pour le filtrage - Revue des différentes technologies

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Composants acoustiques utilisés pour le filtrage - Revue des différentes technologies

Auteur(s) : William STEICHEN, Sylvain BALLANDRAS

Date de publication : 10 février 2008 | Read in english

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RÉSUMÉ

Malgré les progrès de la microélectronique, les bandes passantes des circuits actifs d’amplification restent peu compatibles avec les besoins actuels des télécommunications dont les fréquences de travail ne cessent d’augmenter. D’autres techniques de filtrage sont donc tentées. Cet article propose de s’intéresser à une fonction de filtrage en fréquence par le biais de filtres électriques, dont les constituants sont des composants acoustoélectriques. Le principe de ces filtres est basé sur la conversion d’énergie électrique en énergie acoustique et inversement. Les différentes technologies de ces filtres passifs, à ondes de surface ou à ondes de volume, sont ainsi décrites et comparer entre elles.

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AUTEUR(S)

  • William STEICHEN : Ancien Responsable Recherche et développement filtres SAW, TEMEX - Ingénieur physicien

  • Sylvain BALLANDRAS : Directeur de recherche CNRS - Docteur en Sciences pour l'Ingénieur, HDR

 INTRODUCTION

La notion de filtrage électrique est apparue avec les premiers systèmes de communication utilisant des bandes spectrales très étroites. Dans les années 1910, les premiers ingénieurs radioélectriciens envisagent la possibilité de transmettre plusieurs communications téléphoniques sur une même ligne : ils utilisent pour ce faire une modulation du signal autour d'une fréquence porteuse, différente pour chaque canal de communication. C'est la même idée qui préside encore aujourd'hui dans pratiquement toutes les communications multiplexes (comme dans le cas du dégroupage où la téléphonie, la télévision et les transmissions numériques coexistent sur une même ligne de transmission). De cette manière, le spectre du signal est réparti dans une bande de fréquence centrée autour de la fréquence porteuse. À la réception, la sélection d'un canal spécifique nécessite un filtrage du signal pour ne sélectionner que la bande utile. On en arrive donc à la notion de filtre sélectif , capable d'éliminer efficacement tout signal hors bande utile sans pour autant altérer de façon trop importante l'information transmise. Au départ, des filtres linéaires à éléments discrets de type résistance, inductance et capacité ( R , L , C  ) sont utilisés pour assurer des opérations de filtrage à des fréquences allant de 10 à 40 kHz. L'utilisation de méthodes de communication exploitant les ondes hertziennes et le besoin d'élargir les bandes utiles pour augmenter la quantité d'information véhiculée imposent rapidement la mise au point d'autres principes de filtrage, mieux adaptés à de tels besoins. La réalisation d'éléments passifs stables et compacts pour le filtrage a également poussé à rechercher des solutions alternatives aux guides d'ondes et cavités résonantes électromagnétiques généralement efficaces mais chères et encombrantes.

Les techniques de filtrage ont été rapidement étendues par l'introduction d'éléments actifs permettant de résoudre entre autre le problème des pertes dans la bande utile, généralement importantes, associées à l'utilisation d'éléments passifs ( RLC   ). Néanmoins, et malgré les progrès incessants de la microélectronique, les bandes passantes des circuits actifs d'amplification restent souvent peu compatibles avec les applications « télécoms » pour lesquelles les fréquences de travail ne cessent d'augmenter. De nombreuses tentatives ont été engagées pour remplacer le filtrage linéaire analogique par des techniques numériques. Celles-ci supposent l'existence de composants électroniques capables d'échantillonner et de traiter le signal à des fréquences également très élevées, et s'avèrent...

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