RÉSUMÉ
Les structures de guidage HF connectent les composants d'un système ou apportent la puissance nécessaire. Des techniques de calcul ont été développées pour les concevoir et pour obtenir les meilleures performances. Cependant, leur mise en œuvre dépend de l'application et de la fréquence d'opération. Dans cet article, divers procédés en technologies planaires et multicouches sont présentés. Ensuite, le concept de matrice de répartition d'un dispositif utilisé en conception assistée par ordinateur est abordé. Puis, les performances comme l'atténuation et la tenue en puissance de plusieurs structures de guidage sont discutées. Enfin, quelques applications et perspectives sont présentées.
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AUTEUR(S)
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Michel NEY
: Professeur émérite à l’Institut Mines-Télécom, IMT Atlantique à Brest, France
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Camilla KÄRNFELT
: Ingénieure d’études à l’Institut Mines-Télécom, IMT Atlantique à Brest, France
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Benjamin POTELON
: Professeur l’Institut Mines-Télécom, IMT Atlantique à Brest, France
INTRODUCTION
Dans cet article, on aborde un point de vue fondamental qui justifie
à lui seul le développement des techniques numériques déjà exposées
dans l’article
[E 1 170]
et la théorie fondamentale des structures guidantes en général,
exposée dans l’article
[E 1 171]
. En effet, l’objectif général de ces
deux articles, il faut le rappeler, est de conduire à la mise en œuvre
effective des dispositifs micro-ondes et millimétriques. Reste donc
un volet important qui concerne les aspects pratiques et technologiques
de ces structures. Il a été souligné que la forme des guides dépend
de plusieurs facteurs comme la fréquence d’opération, la puissance
transportée et l’application ou/et la mise en œuvre sur des substrats
dédiés à l’intégration avec d’autres composants pour une plus grande
compacité. C’est pourquoi, dans une première étape sont présentés
les aspects matériels de la technologie (matériaux et techniques physico-chimiques
de fabrication). Dans une seconde étape, on s’intéresse aux techniques
d’aide à la conception des circuits. En effet, un guide ou tout autre
composant peut être représenté par une matrice de répartition reliant
les puissances transmises et réfléchies aux différents accès. Lorsque
ceux-ci sont connectés à d’autres modules, il est possible de représenter
la matrice de répartition globale qui tient compte des connexions
internes. Ensuite, les performances en termes d’atténuation due principalement
aux pertes dans les diélectriques et par conduction sont exposées,
les autres types de pertes étant brièvement discutés. De plus, on
s’intéresse à la limitation en puissance due aux phénomènes d’échauffement
et de claquage, en décrivant brièvement leur mécanisme et en donnant
quelques exemples numériques. Enfin, les domaines d’applications et
les perspectives des circuits micro-ondes et millimétriques sont présentés.
Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire et un tableau
des notations et des symboles utilisés.
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MOTS-CLÉS
guidage HF
| technologies planaires
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Structures de guidage HF - Technologie et applications