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RÉALISATION D’UN ANALYSEUR DE RÉSEAU « SIX PORTES » DANS LA BANDE DE FRÉQUENCE « W » 75-110 GHZ
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Soubhi S. ABOU CHAHINE
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Univ. |
E.N.S.T./Paris |
Spéc. |
Electronique et Communications |
Dip. |
Année |
#Pages |
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D.N.R. |
1994 |
205 |
Face au développement croissant des applications hyperfréquences et compte tenu de l’encombrement spectral, l’exploitation du domaine millimétrique est en pleine expansion.
Les ondes millimétriques couvrent la bande de fréquences 30-300 GHz, ce qui correspond à des longueurs d’onde comprises entre 10 et 1 mm. Elles se situent à la jonction des domaines hyperfréquences et infrarouges, possédant ainsi les caractéristiques de ces deux domaines. Pour les applications utilisant la propagation en espace libre, elles constituent traditionnellement un compromis idéal entre une bonne directivité du faisceau (domaine de l’optique) et un bon fonctionnement dans un environnement contraignant, qui est celui des hyperfréquences. Ainsi, une bonne résolution angulaire peut être obtenue avec des antennes de petites dimensions et par conséquent, les systèmes millimétriques seront caractérisés par leur taille très petite et leur légèreté, comparés aux systèmes équivalents dans le domaine des microondes.
Aujourd’hui, les applications millimétriques sont classées selon trois axes principaux les radars, les communications et la radiométrie.
L’objectif de cette étude est de réaliser un analyseur de réseaux six portes millimétrique dans la bande W (75 – 110 GHz), là où se trouvent les plus importantes applications des ondes millimétriques.
Le premier chapitre rappelle les différents concepts de l’analyse de réseaux et décrit les bancs de mesures les plus souvent utilisés pour caractériser les dispositifs millimétriques.
Le deuxième chapitre concerne la description générale du système de mesures réalisé, le principe de mesure, la modélisation du réflectomètre et l’application aux analyseurs de réseaux, utilisant un simple ou double réflectomètre.
Avant d’effectuer des mesures, l’analyseur de réseaux doit être calibré afin de déterminer les constantes d’étalonnage caractérisant le système . Dans le troisième chapitre, on développe une nouvelle méthode d’étalonnage avec deux étalons pour l’analyseur de réseaux utilisant une seule jonction à six accès. Puis, on décrit une procédure d’étalonnage pour le double réflectomètre en minimisant le nombre de charges étalons utilisées .
Les performances du dispositif de mesures étant directement liées à celles des détecteurs de puissance, le quatrième chapitre sera consacré à l’étude des caractéristiques des détecteurs ainsi qu’aux méthodes de détection directe avec ou sans modulation







