Matériaux composites en électromagnétisme - Matériaux absorbants radar

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Matériaux composites en électromagnétisme - Matériaux absorbants radar

Auteur(s) : Alain PRIOU

Date de publication : 10 août 2009

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RÉSUMÉ

Le radar fut développé pour la détection de cibles à distance et pour remplacer la détection visuelle. En pratique, les matériaux absorbants les plus efficaces sont fortement dépendants de paramètres liés à une situation donnée (fréquence du radar, forme de l'onde émise, largeur de bande, forme de la cible, etc.). Ainsi, leurs propriétés et exigences sont à relier à un grand nombre de considérations, notamment la gamme d’absorption, leurs poids et géométries, la tenue en puissance, la stabilité mécanique et les facilités de fabrication. Cet article présente les divers types d'écrans plans à faible bande, les structures multicouches à très large bande, les écrans analogiques et les écrans sélectifs en fréquence. Sont abordés également les concepts d'écran à base de milieux chiraux et un exemple de structure absorbante à très large bande.

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AUTEUR(S)

  • Alain PRIOU : Professeur des universités - Directeur du Groupe d'électromagnétisme appliqué - Université Paris Ouest Nanterre – La Défense

 INTRODUCTION

Pes matériaux absorbants ont été créés en 1940 à la fois aux États-Unis et en Allemagne. Ils portent souvent le nom de RAM (Radar Absorbing Materials).

Le RAM optimal idéal ressemblerait à une peinture efficace pour toutes les polarisations sur une grande bande de fréquences et une grande plage d'incidences. Malheureusement, un tel matériau n'existe pas et la probabilité d'en voir apparaître un prototype est assez faible.

Pratiquement , le type d'absorbant le plus efficace dans une situation donnée est fortement dépendant de plusieurs paramètres (fréquence du radar, forme de l'onde émise, largeur de bande, forme de la cible, etc.).

Les exigences et les propriétés des absorbants sont déterminées par les considérations suivantes :

  • fréquence de fonctionnement  : l'absorbant est réalisé pour une absorption résonnante (à une seule fréquence ou pour de multiples fréquences discrètes) ou pour une application large bande ;

  • milieu composite ou monolithique  : l'absorbant est constitué par un matériau monolithique ou par une série de milieux discrets ;

  • gamme d'absorption  : fonction des pertes de transmission à travers les absorbants ;

  • tenue en puissance  : gouvernée par les gammes de dissipation thermique des matériaux absorbants ;

  • considérations géométriques  : épaisseur et surface nécessaires pour arriver aux niveaux d'absorption requis ;

  • stabilité mécanique  : fonction du vieillissement des matériaux, en tenant compte de la dégénérescence physique et thermique due à une exposition continue au rayonnement électromagnétique ;

  • facilité de fabrication  : faisabilité de mouler ou de former un absorbant sur une forme et une taille données ;

  • considérations de poids  : poids faible pour les applications aéroportées et aéronautiques (3 à 4 kg/m 2 est une valeur maximale) ;

  • enfin, le dernier point est le coût de réalisation, de vente et d'installation du produit qui doit être le plus réduit possible  ; pour exemple, nous évoquons la grande chambre anéchoïque de Boeing à Seattle qui permet de mesurer un Boeing 747, en entier, dont le coût hors matériel électronique dépasse 20 M€ (en 2009).

  • ...
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