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Etude de la reconfigurabilité d'une structure à bande interdite électromagnétique (BIE) métallique par plasmas de décharge

机译:放电等离子体对金属电磁带隙(EIB)结构的可重构性的研究

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摘要

Les matériaux à bande interdite électromagnétique (BIE) plus connus sous le nom de cristaux photoniques en optique, sont des structures périodiques possédant des propriétés intéressantes que l'on ne retrouve pas dans les matériaux conventionnels. Ces propriétés dépendent des paramètres géométriques de la structure, et des paramètres constitutifs de ses éléments (e et µ). Ainsi, ils peuvent présenter un indice de réfraction négatif, posséder des bandes interdites ou encore être fortement anisotropes. Pour les dispositifs hyperfréquences, l'exploitation de ces propriétés s'avère très pertinente. Or, ces structures sont en général passives, et l'une des considérations actuelles vise à les rendre reconfigurables, afin d'étendre encore leur champ d'applications. L'originalité de ce travail consiste à utiliser les plasmas comme élément contrôlable. En effet, leurs paramètres physiques (e, diamètre etc.) varient en fonction des conditions de décharge. Pour l'étude de ce principe de reconfigurabilité, un dispositif de diviseur de puissance commutable à base d'un BIE a été défini. Différents plasmas de grand volume à des pressions allant de 40 à 760 torrs ont été étudiés puis intégrés dans le dispositif. Des mesures microondes ont alors mis en évidence le contrôle de la propagation de l'onde par le plasma. Cette thèse, à l'intersection de deux disciplines, plasma et microondes, a permis de valider le concept d'utilisation de plasmas localisés pour rendre reconfigurable certaines propriétés des structures BIE. Suite à cette validation, d'autres travaux sont d'ores et déjà entamés, afin d'améliorer les performances et d'explorer d'autres idées liant notamment métamatériaux et plasmas.
机译:具有电磁带隙(BIE)的材料在光学中以光子晶体的名称广为人知,是一种具有令人感兴趣的特性的周期性结构,这是常规材料所没有的。这些属性取决于结构的几何参数,以及其元素的本构参数(e和µ)。因此,它们可以具有负折射率,具有禁带甚至强烈各向异性。对于微波设备,利用这些特性非常重要。然而,这些结构通常是无源的,并且当前的考虑之一旨在使其可重构,以进一步扩展其应用领域。这项工作的独创性在于使用等离子体作为可控元素。实际上,它们的物理参数(例如,直径等)根据放电条件而变化。为了研究这种可重构性原理,定义了一种基于BIE的可切换功率分配器设备。研究了压力在40至760托之间的各种大体积等离子体,然后将其集成到设备中。然后,微波测量证明了等离子体对波传播的控制。在等离子体与微波这两个学科的交叉点上,本论文验证了使用局部等离子体来使BIE结构的某些属性可重构的概念。验证之后,其他工作已经在进行中,以提高性能并探索其他想法,特别是将超材料和等离子联系起来。

著录项

  • 作者

    Lo Juslan;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
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  • 中图分类

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