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1 - MATRICE DE DIFFUSION – PRINCIPES

2 - APPLICATIONS AUX MATÉRIAUX ÉLECTROMAGNÉTIQUES OU OPTIQUES CLASSIQUES

3 - APPLICATIONS AUX MATÉRIAUX ARTIFICIELS ET AUX MÉTASURFACES

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

6 - SYMBOLES

Article de référence | Réf : E1168 v1

Conclusion
Matrice de diffusion et applications

Auteur(s) : André de LUSTRAC

Relu et validé le 05 janv. 2021

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RÉSUMÉ

En électromagnétisme, de nombreux matériaux sont complexes, et formés de couches de différents matériaux. Dans ce contexte, il est intéressant de disposer d’un outil permettant de calculer rapidement les propriétés électromagnétiques de ces structures. Cet article présente successivement le principe de la méthode de transfert pour les quadripôles, puis celui de la matrice de diffusion pour les dispositifs hyperfréquences, et enfin la matrice de propagation pour les matériaux classiques et artificiels. Dans chaque cas, des exemples d’application illustrent aussi bien des matériaux classiques que des matériaux artificiels.

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Auteur(s)

  • André de LUSTRAC : Professeur émérite - Université de Paris Nanterre, - Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, Université Paris-Saclay, - Palaiseau, France

INTRODUCTION

L’étude des dispositifs électromagnétiques et optiques englobe souvent une estimation de leurs propriétés de réflexion, de transmission et d’absorption. Ces propriétés sont liées à leur structure interne, ainsi qu’à leur géométrie et aux matériaux qui les composent. Des logiciels sophistiqués ont été développés depuis de nombreuses années pour calculer ces propriétés, ainsi que des systèmes de mesure coûteux pour les caractériser expérimentalement.

Cependant, ces logiciels et ces systèmes de mesure sont relativement complexes à mettre en œuvre et, dans la phase de design des systèmes, il est souvent utile de disposer de méthodes rapides d’évaluation des performances de ces dispositifs. C’est ce qui est proposé ici dans le cadre des quadripôles électriques et des matériaux électromagnétiques et optiques.

En électromagnétisme, l’ingénieur est souvent confronté à des dispositifs complexes qui associent à la fois des composants électroniques et des matériaux diélectriques ou magnétiques. En optique, on trouvera souvent des assemblages de plusieurs dispositifs dont il faudra estimer rapidement les propriétés de transmission et de réflexion. Dans les deux cas, les méthodes basées sur les matrices de diffusion et de transmission permettent d'obtenir une estimation rapide relativement précise de ces propriétés, ce qui est illustré dans les différents exemples proposés dans cet article.

Le lecteur trouvera en fin d’article un glossaire des expressions et des termes importants de l’article, ainsi qu’un tableau des symboles utilisés.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e1168


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4. Conclusion

Dans cet article, nous avons vu successivement une représentation de quadripôle sous la forme d’une matrice de transfert, d’une matrice de diffusion et d’une matrice de transmission. La première et la troisième représentation sont équivalentes dans la mesure où elles permettent de présenter les ondes réfléchies et transmises par un dispositif en électromagnétisme et en optique. Différents exemples d’applications de ces modèles ont été donnés afin de permettre au lecteur d’appréhender plus facilement ces notions. Dans la dernière partie de cet article, le cas des surfaces et des matériaux artificiels a été évoqué avec ici aussi des exemples d’applications de ces méthodes. Enfin, le dernier exemple a montré qu’il était relativement facile d’obtenir une cartographie complète en fonction de l’incidence et de la fréquence des paramètres électromagnétiques de ces structures (réflexion, transmission, impédance d’entrée…).

De nombreux industriels ont mis en œuvre ces méthodes pour analyser rapidement des matériaux multicouches ou des structures telles que les radomes composés de ces matériaux. On peut citer par exemple Thales et Airbus qui ont mis au point des logiciels qui calculent une carte de transmission et de réflexion dans un domaine d’incidence et de fréquence données avec une résolution suffisante pour une analyse et une optimisation rapide de ces structures.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - POZAR (D.M.) -   Microwave engineering.  -  Wiley (2012).

  • (2) - GOLDSMITH (P.E.) -   Quasioptical systems.  -  IEEE Press (1998).

  • (3) - HP -   S parameter techniques.  -  Application note 95-1 (1967).

  • (4) - AGILENT -   AN 154, S-Parameter Design.  -  Application Note (2000).

  • (5) - FRICKEY (D.A.) -   Conversions Between S, 2, Y , h, ABCD, and T Parameters which are Valid for Complex Source and Load Impedances.  -  IEEE Microwave Theory and Technics, Wiley (1994).

  • (6) - BALANIS (C.A.) -   Advanced Engineering electromagnetics.  -  Wiley (1989).

  • ...

1 Annuaire

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1.1 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)

Institut virtuel Metamorphose, institut virtuel international consacré aux métamatériaux et à leurs développements :

http://www.metamorphose-vi.org/

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1.2 Laboratoires – Bureaux d'études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)

C2N, Université Paris Sud, CNRS :

https://www.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/

GeePs, Université Paris Sud, Centrale, Supelec :

http://www.lgep.supelec.fr/

IETR, Université de Rennes III :

https://www.ietr.fr/

IMP, CNRS, Université de Lyon :

http://www.imp.cnrs.fr/

Institut Fresnel, Université de Marseille :

http://www.fresnel.fr/spip/

Lab-STICC, Université de Bretagne Occidentale :

http://www.univ-brest.fr/electronique/menu/Recherche/Le-Lab-STICC

LEME, université Paris Nanterre :

...

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