Présentation
RÉSUMÉ
L'article propose tout d'abord une initiation à la théorie des lignes de transmission. Est abordé ensuite le calcul des paramètres primaires d'une ligne, ainsi que l'analyse de la propagation TEM. Il s'intéresse ensuite à la résolution de l'équation d'onde appliquée aux ondes stationnaires entretenues par des signaux sinusoïdaux, puis traite la question des dissipations d'énergie et l'usage de théories spécifiques au calcul de la réponse transitoire d'une ligne et de sa caractérisation physique en termes de paramètres S.
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Bernard DÉMOULIN : Professeur émérite - Université Lille 1, Groupe Telice de l'IEMN, UMR CNRS 8520
INTRODUCTION
L'évolution des technologies électroniques et des procédés de télécommunications apporte aujourd'hui un regard nouveau sur la théorie des lignes de transmission . Deux exemples empruntés à des échelles géométriques volontairement opposées révèlent tout à fait bien le contexte.
Commençons par les circuits élaborant des signaux logiques sous des temps de transit s'approchant de la picoseconde. Il est maintenant bien établi que la conception de ces circuits ne peut être efficacement maîtrisée qu'en faisant intervenir les phénomènes de propagation. Dans ce cas, les mécanismes de propagation agissent principalement sur l' intégrité des signaux transportés sur des connexions de dimensions minuscules. Bien que réalisable sous l'assistance de simulations produites par logiciel, le travail d'analyse exige accessoirement un effort d'interprétation physique facilité par la théorie des lignes.
À l'autre extrémité se situent les télécommunications à courants porteurs . Ces systèmes plus connus sous l'acronyme anglais de PLC ( Power Line Communications ) risquent d'apparaître à brève échéance sur les réseaux d'énergie électrique de bâtiments et de véhicules les plus divers. Comme précédemment, l'usage d'outils de simulations, aussi perfectionnés soient-ils, demande fréquemment un niveau élémentaire de compréhension physique assez bien restitué par la théorie, telle que décrite et développée dans l'article.
Il est certain que d'autres extensions de l'usage de la théorie des lignes sont envisageables, notamment, pour les études de compatibilité électromagnétique ou d'autres domaines des sciences appliquées dans lesquels se propagent des signaux selon une seule dimension de l'espace .
L'article, structuré en cinq sections, a donc pour vocation première de fournir au lecteur les rudiments de la théorie des lignes. L'approche rudimentaire n'exclut cependant pas l'outil mathématique. Nous verrons à maintes reprises que l'examen et l'analyse des équations facilitent considérablement la compréhension de subtilités physiques. Au descriptif de l'article brièvement résumé ci-après, il convient de préciser que l'analyse est présentement restreinte à des sources de signaux et à des charges aux comportements linéaires .
La première section consacrée aux bases physiques accordera une place importante aux questions de terminologie et de positionnement...
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MOTS-CLÉS
ligne de transmission | équation d'onde | impédance caractéristique | phénomène de propagation | paramètres S | télécommunications | Ingénierie électronique | mesures | transmission de données
DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)
Éléments sur la théorie des lignes de transmission
Sources bibliographiques
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