[PDF] Antennes 7 avr. 2016 7 Ré





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Rayonnement dune antenne demi-onde.

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Antennes-exercices-01.pdf

Cependant la présence des antennes FM a une influence sur l'antenne AM. La présence de ces éléments métalliques va modifier le diagramme de rayonnement de l' 



Etude dune antenne parabolique - Corrigé ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( )

Q.12. FTBO de classe 1 → l'erreur de position est nulle → C.d.C.F ok (version réponse 2ème année). Sinon il faut trouver l'erreur statique par le calcul :.



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Exercices corrigés supplémentaires. S.POUJOULY http://poujouly.net. TD N°1 Exercices supplémentaires. Exercice 1 : Antenne de réception en bande LW. Dans ...



Corrigé du baccalauréat Nouvelle-Calédonie 27 octobre 2022

27 oct. 2022 ... antenne représentée par le segment [PQ]. EXERCICE 4. 7 points. Nouvelle-Calédonie Jour 2. 4. 27 octobre 2022. Page 5. Baccalauréat spécialité.



EXAMEN FINAL 1 DU MODULE RA12 2 Juin 2006 - Durée 1h30

1.2 - Calculer la directivité de l'antenne (en valeur linéaire). 1.3 - Commenter l'ordre de grandeur de cette directivité. Exercice 2. Le gain isotrope d'une 



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7 avr. 2016 7 Réseaux d'antennes – diagramme de rayonnement d'éléments ... Exercice : `a quelle distance caractériser une antenne parabole de.



EXAMEN FINAL 1 DU MODULE RA12 2 Juin 2006 - Durée 1h30

Exercice 1. Soit une antenne dont le diagramme de rayonnement exprimé en densité de puissance rayonnée par unité d'angle solide



Cours et Exercices dElectromagnétisme et Ondes pour les Master

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Corrigé Exercice 1 : MINI-COMPRESSEUR.

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Corrections TD antennes & Outils et modeles pour la transmission

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Chapitre 25: Exercices et Problèmes avec solutions

Exercice 13: Configuration d'antennes et hauteur de la BTS. Exercice 14: Configuration d'antennes et type de portable Corrigé exercice 48.



TD n°13 Rayonnement dipolaire électrique

Exercice 1 : Antenne assimilable à un dipôle oscillant. On considère une antenne hertzienne de taille ? alimentée en son milieu.



Les antennes – Théorie conception et applications

>Les antennes – Théorie conception et applications

Quelle est la géométrie de l’antenne?

4.2.1 Géométrie de l’antenne n°2 L’objectif de la thèse est de concevoir des antennes à large bande passante, unidirectionnelles, de faible épaisseur pour des applications basses fréquences. Nous avons validé la méthode de conception dans le paragraphe précédent Il est maintenant important d’analyser le comportement de l’antenne, lorsque son

Comment fonctionnent les antennes?

En général, les antennes fonctionnent deux à deux : l’une émet, l’autre reçoit. Un signal utile est transmis entre les deux antennes. Lorsqu’une antenne reçoit de la puissance en provenance d’autres sources qui viennent perturber le fonctionnement de la transmission, cette puissance constitue du bruit.

Comment calculer la fonction objectif d’une antenne?

5 2 n ? 1 2 d pour ?N n ? 1 Alors, la fonction s’écrit : f (u f) 5 ’ N n 51 c ?n e ?j p(2 n? 1) d l cos c 1 c n e j p(2 n? 1) d l cos c )[5 7] Le but de la méthode est de reconstruire la fonction caractéristique d’une antenne, appelée fonction objectif, à partir d’un réseau d’antennes.

Antennes

J.-M Friedt

Plan

Bilan de liaison

Dip^ole

Maxwell

Au-dela du dip^ole

Combinaison de

dip^oles { polar.

Guide d'onde

Reseaux

d'antennes

Ouverture

synthetique

Principe de

reciprociteAntennes

J.-M Friedt

FEMTO-ST/departement temps-frequence

jmfriedt@femto-st.fr transparents ajmfriedt.free.fr

7 avril 2016

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Principe de

reciprociteObjectif de cette presentation S'approprier quelques concepts sur les liaisons sur porteuse radiofrequence, et sur l'element qui convertit le signal electrique en signal electromagnetique1Pourquoi une liaison radiofrequence? multiplexer le spectre et rendre le signal dans un format plus approprie pour sa transmission par faisceau electromagnetique2Bilan de liaison { equation de Friis

3De la ligne de transmission au dip^ole et au monop^ole

4Diagramme de rayonnement { aspects experimentaux et simulation

(NEC2)5Autres antennes { polarisation et combinaison de dip^oles, patch, parabole, cornet, active6Guide d'onde et frequence de coupure (diriger le faisceau)

7Reseaux d'antennes { diagramme de rayonnement d'elements

rayonnants dephases, et antenne a ouverture synthetique (RADAR) 2/54

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Principe de

reciprociteLiaison radiofrequence remplacer le l par une onde electromagnetique =c=f)[m] = 300=f[MHz] VLF pour penetrer dans des milieux conducteurs/tres longue portee

VHF-UHF : 30-1000 MHz

SHF (2400 MHz))= 12;5 cm

diverses porteuses pour multiplexer le spectre radiofrequence et transmettre diverses informations sur diverses bandes spectralessous-marinsFM continents trans-AMcommercialesatellites aviation & ISM 434

MHzGSMGPS

ISM 2450
MHz

RFID animaux

RFID HF

RFID UHF

fpuissance La frequence de porteuse n'a pas d'importance,seule la bande passante denit la quantite d'information echangee. 3/54

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Principe de

reciprocitePorteuse et modulation Le morse : presence (1) ou absence (0) de porteuse transposition en frequence du telegraphe peu robuste au bruit nomme dans la litterature OOK (On-O Keying) evolution vers ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying)... pour les transmissions numeriques Question: comment transposer un signal dans une bande de frequence adequate a l'application envisagee?RF informationinformation RF 4/54

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Principe de

reciprociteModulation et demodulation la porteuse fournit une reference de temps pour synchroniser les deux interlocuteurs un signal RF est caracterise par 3 grandeurs (amplitude, frequence, phase) qu'on peut faire varier pour transporter une information un oscillateur local reproduit la porteuse, qu'il faut identier pour l'eliminer et extraire le signal (modulation)porteuse de la porteuse copie locale informationinformation ? Seul un mecanismenon-lineaire(multiplication) permet de sommer des frequences. 5/54

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Principe de

reciprociteBilan de liaison une puissance radiofrequence (electrique) est rayonnee, soit de facon isotrope soit de facon directive avec un gain d'antenneG1:PEG1 cette puissance se repartit sur une sphere centree sur l'emetteur : en cas isotrope, la surface de cette sphere est, a distanced, 4d2 siG1>1, alors seule la fraction 4d2=G1est illuminee cette sphere intersecte un recepteur qui detecteur sur une sphere de

4steradians une surface caracteristiques de2

ce recepteur presente eventuellement un gain de receptionG2 P RP

E=G1G24d

2 : equation de Friis

Application numerique :1un satellite NOAA POES

1emet 5 W (37 dBm) a 137 MHz avec un

gain de 3 dBi et orbite a 870 km2FSPL= 134 dB)PR=95 dBm3DVB-T : limite de detection autour de -110 dBm (10 dB SNR)

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Principe de

reciprociteBilan de liaison une puissance radiofrequence (electrique) est rayonnee, soit de facon isotrope soit de facon directive avec un gain d'antenneG1:PEG1 cette puissance se repartit sur une sphere centree sur l'emetteur : en cas isotrope, la surface de cette sphere est, a distanced, 4d2 siG1>1, alors seule la fraction 4d2=G1est illuminee cette sphere intersecte un recepteur qui detecteur sur une sphere de

4steradians une surface caracteristiques de2

ce recepteur presente eventuellement un gain de receptionG2 P RP

E=G1G24d

2 : equation de Friis

Application numerique :1un satellite IRIDIUM

1emet 12 W (11 dBW) EIRP a 1620 MHz et

orbite a 780 km2FSPL= 154 dB)PR=143 dBm(+27 dB ampli ant.=-116 dBm)3DVB-T : limite de detection autour de -95 dBm (10 dB SNR)

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Principe de

reciprociteBilan de liaison (sol) re exions/chemins multiples (interferences destructives,fading) zone de Fresnel (zone au-dela de laquelle les re exions multiples interferent) r=qnd1d2d

1+d2,n2N(n= 2pinterference constructive,n= 2p+ 1

interference destructive) r4,2 mplot(-sqrt(lambda*d1.*d2./(d1+d2))); plot(sqrt(lambda*d1.*d2./(d1+d2)));hold onlambda=0.7;d1=[0:100];d2=100-d1;

0 20 40 60 80 100-2002040

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Ouverture

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Principe de

reciprociteBilan de liaison (sol) re exions/chemins multiples (interferences destructives,fading) zone de Fresnel (zone au-dela de laquelle les re exions multiples interferent) r=qnd1d2d

1+d2,n2N(n= 2pinterference constructive,n= 2p+ 1

interference destructive) rAntennes

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Principe de

reciprociteQuelques idees sur le dip^ole

De la ligne de transmission au dip^ole

2=2 dipoleligne de transmission I =2 I=I0I 0

Les lignes de champ s'annulent

dans la ligne de transmission

Les lignes de champ se

somment dans l'element rayonnant

Courant maximum au point

d'alimentation (feed) et nul aux extremites

Brins de longueur=4 pour

donner un dip^ole (longueur : =2)

Polarisation rectiligne

Z= 73 +j42;5

2. C.A. Balanis,Antenna Theory, Analysis and Design, 3rd Ed., Wiley Interscience

(2005) 10/54

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Principe de

reciprociteLe dip^ole Le dip^oleest a la base de presque tous les elements rayonnant : diagramme de rayonnement du dip^ole seul la Yagi est un dip^ole dont le rayonnement est oriente par un reseau au foyer d'une parabole polarisation circulaire : les dip^oles croises et dephases.

Le monop^ole

3-1 -0.5 0 0.5 1

-1-0.500.51 +Q conducteur -1 -0.5 0 0.5 1 -1-0.500.51 -Q+Q +Q +Q -Q-Q +Q+Q

3. J.D. Kraus & K.R. Carver,Electromagnetics, McGraw-Hill (1981), p.29511/54

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