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Etude et réalisation d'antennes ultra-compactes à base de métamatériaux. Application à la réalisation d'une antenne GNSS miniature

机译:基于超材料的超紧凑型天线的研究与实现。在实现小型GNSS天线中的应用

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摘要

Nous proposons d'explorer dans le cadre de la thèse des solutions originales permettant d'obtenir des caractéristiques de rayonnement peu dépendantes du support de l'antenne. Les antennes étudiées et conçues visent à être utilisées pour des applications GNSS et plus précisément pour des applications multi-bandes du GNSS. Nous les développerons donc en respectant un cahier des charges associé. Deux axes de recherche indépendants sont explorés. Le premier montre les propriétés naturelles d'une antenne composée de plusieurs structures rayonnantes. Nous associons ainsi une structure hélicoïdale équivalente à un dipôle magnétique et un plan métallique équivalent à un dipôle électrique. La taille et les performances de l'antenne ainsi réalisée sont comparables par bien des aspects aux antennes que l'on trouve actuellement dans le commerce pour les applications GNSS. L'antenne réalisée est une antenne mono-bande en polarisation rectiligne ; ce qui n'est pas en accord avec les spécifications de l'application envisagée. Pour compléter cette première étude et satisfaire les exigences d'applications GNSS multi-bandes, nous nous orientons vers une autre technologie qui est exposé dans le second axe. Dans le second axe, nous associons une antenne électrique et un plan réflecteur particulier : une Surface Haute Impédance. L'association de ces deux éléments permet en théorie de réduire l'épaisseur qu'aurait un dispositif classique composé d'une antenne électrique et d'un plan réflecteur métallique. Nous commençons donc par étudier la particularité du plan réflecteur choisi, c'est-à-dire la Surface Haute Impédance. Cette surface étant composé de motifs périodiques nous étudierons le motif qui permet d'obtenir les caractéristiques les plus proches de celles de l'application visée. Nous débutons par une étude en monobande suivi de l'étude d'un motif bi-bande. Le motif mono-bande conçu en simulation présente une très bonne bande-passante (13%) au vue de sa taille minimale (2,5mm). Le motif bi-bande réalisé par imbrication de motifs mono-bande permet d'obtenir en simulation des performances conformes aux attentes dans deux bandes GNSS choisies. L'étude de cette surface se poursuit par une phase de mesure. Le but de l'étude étant de pouvoir placer une antenne au-dessus de la surface fabriquée, une collection d'antennes sera développée afin de régler la surface haute impédance et dans le même temps de tester le dispositif complet. Ainsi dans un premier temps, nous utiliserons des dipôles pour tester et régler la Surface Haute Impédance. Dans cette partie le couplage entre l'antenne et la surface haute impédance placée en-dessous sera notamment étudié. Dans un deuxième temps, afin d'obtenir une polarisation circulaire nous utiliserons d'autres antennes supportant cette polarisation (dipôle croisé et spirale). Dans chaque phase de mesure, le réglage antenne et Surface Haute Impédance sera optimisé et divers paramètres de réglage seront identifiés. Pour les deux axes de recherche, ce sont non seulement le rayonnement que nous cherchons à maîtriser mais aussi la taille de la structure. Ainsi les structures réalisées sont les plus compactes possibles surtout en terme de finesse. Nous concluons sur les performances des antennes réalisées par rapport au cahier des charges et aux autres antennes existantes et exposons les perspectives du travail réalisé.
机译:我们建议在论文的框架内探索原始解决方案,该解决方案允许获得很少依赖于天线支持的辐射特性。研究和设计的天线旨在用于GNSS应用,尤其是多频带GNSS应用。因此,我们将在遵守相关规范的同时开发它们。探索了两个独立的研究方向。第一个显示了由几个辐射结构组成的天线的自然特性。因此,我们将等效于磁偶极的螺旋结构和等效于电偶极的金属平面关联起来。这样制成的天线的尺寸和性能在许多方面都可以与目前可用于GNSS应用的天线相媲美。产生的天线是直线极化的单波段天线;这不符合预期应用程序的规范。为了完成第一项研究并满足多频带GNSS应用的要求,我们正在朝着第二条轴公开的另一项技术迈进。在第二个轴中,我们将电天线与特定的反射平面相关联:高阻抗表面。这两个元素的组合在理论上可以减小由电天线和金属反射平面组成的常规设备的厚度。因此,我们首先研究所选反射平面(即高阻抗表面)的特殊性。该表面由周期性图案组成,我们将研究允许获得最接近目标应用特性的图案。我们从单波段研究开始,然后是双波段模式的研究。考虑到其最小尺寸(2.5mm),在仿真中设计的单波段模式具有非常好的带宽(13%)。通过嵌套单波段模式产生的双波段模式使得在模拟中获得满足两个选定GNSS波段期望的性能成为可能。该表面的研究将继续进行测量。该研究的目的是能够将天线放置在制造好的表面上方,因此将开发出一系列天线以调整高阻抗表面并同时测试整个设备。因此,首先,我们将使用偶极子来测试和调整高阻抗表面。在这一部分中,将特别研究天线与位于下方的高阻抗表面之间的耦合。第二步,为了获得圆极化,我们将使用其他支持这种极化的天线(交叉偶极子和螺旋天线)。在每个测量阶段,将优化天线和高阻抗表面调整,并确定各种调整参数。对于这两个研究轴,不仅是我们要控制的影响力,还包括结构的大小。因此,所产生的结构尽可能地紧凑,特别是在精细度方面。我们总结了与规格书和其他现有天线相关的天线性能,并提出了工作的观点。

著录项

  • 作者

    Pigeon Mélusine;

  • 作者单位
  • 年度 2011
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  • 正文语种
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