Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les communications sans fil et d’imagerie radar se déploient aujourd’hui en bande millimétrique [30-300 GHz] afin d’assurer de forts débits ou d’améliorer la résolution des radars. Dans cet article, il sera présenté les points clef de la conception d’antennes en millimétrique à savoir: le choix des matériaux diélectriques, l’efficacité, l’association avec des modules actifs. Ces notions sont décrites et des applications nécessitant des gains d’antennes élevés ou de la reconfigurabilité sont présentées afin de les illustrer.
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Wireless communication systems or imaging radar are implemented today in the millimeter wave band [30-300 GHz] to achieve high data rates or to improve the resolution of radars. This article presents key points of antenna design in the millimeter wave range: choice of dielectric materials, efficiency, integration of active devices. These aspects are discussed and applications needing high gain or reconfigurable antennas are presented to illustrate them.
Auteur(s)
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Olivier LAFOND : Enseignant chercheur à l’Université de Rennes 1 - Institut d’Électronique et de Télécommunications de Rennes (IETR), UMR CNRS 6164, Université de Rennes 1, Rennes, France
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Mohamed HIMDI : Enseignant chercheur à l’Université de Rennes 1 - Institut d’Électronique et de Télécommunications de Rennes (IETR), UMR CNRS 6164, Université de Rennes 1, Rennes, France
INTRODUCTION
Les futurs systèmes de communication sans fil exigeront inévitablement des débits de l’ordre de plusieurs Gigabits par seconde (Gbit/s) afin de répondre à l’augmentation exponentielle des quantités de données (notamment pour la vidéo haute définition (HD)) à transmettre que ce soit pour les réseaux fixes ou mobiles. De même, la croissance du marché des radars automobiles pour la sécurité routière ou des systèmes d’imagerie pour la sécurité civile (aéroports ou suivi de personnes jugées menaçantes) engendre de fortes activités de recherche et d’ingénierie pour améliorer la résolution de ces systèmes afin de distinguer et de classer des cibles à moyenne ou grande distance (jusqu’à quelques centaines de mètres). Ces demandes imposent de travailler en ondes millimétriques [30-300GHz] afin de disposer d’une bande de fréquences suffisante (plusieurs Gigahertz) répondant à ces nouvelles spécifications système. Les applications, que ce soient les futurs réseaux à haut débit de 5e génération (5G), les systèmes de transfert de données en indoor à 60GHz ou bien encore les radars automobiles [76-81GHz], imposent la mise en œuvre de systèmes émission-réception bas coût et performants, mais également la conception d’antennes dédiées, c’est-à-dire présentant de bonnes performances en gain et en rayonnement. Ces antennes se doivent le plus souvent d’être reconfigurables afin de lutter efficacement contre les phénomènes d’obstruction dus au canal de propagation (indoor notamment). L’utilisation du spectre millimétrique impose cependant des contraintes technologiques importantes, telles que l’utilisation et la maîtrise de matériaux diélectriques à faible pertes, l’interconnexion des antennes et des modules actifs, et l’obtention d’antennes à gain élevé (20-30dBi ou plus) avec des possibilités de reconfigurabilité du diagramme de rayonnement (balayage mécanique ou électronique du faisceau, ouverture de faisceau variable…).
Cet article a pour objectif de présenter dans un premier temps les applications industrielles principales et les spécificités du spectre fréquentiel millimétrique, avec notamment une forte atténuation en espace libre, l’absorption atmosphérique des ondes par certaines molécules (le dioxygène à 60GHz) ou bien encore les problèmes d’efficacité des antennes du fait des pertes induites par les matériaux utilisés. Par la suite, plusieurs applications industrielles identifiées tels les systèmes de communication à haut débit en indoor à 60GHz, les radars automobiles en bande W (79GHz) ou bien les systèmes d’imagerie pour la sécurité civile, permettent de présenter des solutions antennaires innovantes tout en évoquant les problématiques associées à chacune d’entre elles.
Des exemples concrets de réalisation d’antennes, notamment reconfigurables, illustrent les problématiques et les solutions présentées.
Un glossaire et un tableau des sigles et symboles utilisés sont présentés en fin d'article.
MOTS-CLÉS
ondes millimétriques communications haut débit radars d'aide à la conduite antenes reconfigurables
KEYWORDS
millimeter waves | high data rate communications | automative radars | reconfigurable antennas
DOI (Digital Object Identifier)
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6. Conclusion
Cet article a tout d’abord introduit les applications industrielles civiles et militaires, puis les spécificités du spectre en ondes millimétriques, à savoir la forte atténuation en espace libre, les problématiques de rendement des antennes du fait des pertes métalliques et diélectriques induites par les matériaux utilisés notamment lors de la conception d’antennes réseaux en technologie imprimée. Ces approches impose de connaître au mieux les caractéristiques électriques de ces matériaux, afin de prévoir les pertes globales et donc les rendements des antennes envisagés. Si ces ondes millimétriques présentent le gros avantage de permettre la transmission à haut débit de données ou bien d’obtenir des résolutions inégalées pour les systèmes radars, la difficulté de mise en œuvre de systèmes antennaires directifs et reconfigurables reste à ce jour une problématique clef, qui permettra d’initier dans les années à venir de nombreuses études concernant notamment :
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une interconnexion optimisée des antennes avec les circuits actifs ou modules notamment en utilisant des technologies d’intégration On-Chip ou In-Package à partir des process de micro-électronique sur plateforme silicium ou CMOS ;
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la mise en œuvre d’antennes reconfigurables intégrées bas coût, afin de rendre possible ces solutions pour des applications grand public, telles que les communications indoor ou outdoor à haut débit en bande V ou les radars automobiles en bande W ;
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l’utilisation de ces ondes millimétriques et sub-millimétriques (> 300GHz) pour des applications nouvelles telles que liées à la sécurité pour le suivi de personnes.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - VIZARD (D.R.) - Millimeter-wave Applications : From Satellite Communications to security Systems. - Microwave Journal (July 2006).
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(3) - SAULEAU (R.) - Étude de résonateurs de Perot-Fabry et d'antennes imprimées en ondes millimétriques. Conception d'antennes a faisceau gaussien. - Thèse de l’Université de Rennes 1 (1999).
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(5) - ALAAEDDINE (H.) - Contribution à la caractérisation de matériaux diélectriques par résonateurs submillimétriques en technologies planaire et LTCC. - Thèse de l’Université de Limoges (2011).
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
École Européenne sur les antennes (European School of Antennas / ESoA) : ‘’Millimeter Wave Antennas and Technologies’’, cours ayant lieu tous les deux ans à l’Université de Rennes 1.
HAUT DE PAGE
Institut d’Électronique et Télécommunications de Rennes, IETR UMR CNRS 6164
Laboratoire Traitement et Communication de l’Information, LTCI UMR CNRS 5141, Télécom ParisTech.
Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la Connaissance, LabSTICC, UMR CNRS 6285.
CEA – LETI
Laboratoire d’Électronique, Antennes et Télécommunications, LEAT UMR CNRS 7248, Université Nice Sophia Antipolis.
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