Antennes Diélectriques Microruban

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Table des matières

Remerciements
Dédicaces
Résumé
Abstract
Index des Notations
Liste des Figures
Sommaire
Introduction Générale
Chapitre 1: Généralités
I.Les Antennes à ondes de fuite (« Leaky-Waves Antennas
I.1. Définitions
I.2. Configurations des Antennes à Ondes de Fuite
I.3 Les Limites de Rayonnement
II.Caractéristiques des Ondes de Fuite
III. Propriétés des Structures Périodiques
III. 1. Existence d’Harmoniques d’Espace
III. 2. Condition de Rayonnement
III.3. Diagramme de Brillouin
Conclusion du chapitre 1
Références du chapitre 1
Laboratoire_ STIC. Faculté des Sciences de L’ingénieur. Université d Tlemcen.
Chapitre 2: Méthode de Résonance Transverse
I.Méthodes d’Analyse
I.1. Etat de l’Art
I.2. Choix de la Méthode Numérique
I.3. Tableau Comparatif des Méthodes
II.Méthode de Résonance Transverse
II.1. Développement de la Méthode par le Formalisme des Opérateurs
II.1.1. La Notation de Dirac
II.2. Définition Matricielle : Représentation d’un Opérateur
II.3. Méthode des Circuits Equivalents – Formulation Modale de l’Equation
II.3.1. Densité de Courant Associée à une Surface
II.3.2. Opérateur Impédance ou Admittance
II.3.3. Fonctions d’Essai- Schéma Equivalent d’une Discontinuité
a) Définitions
b) Choix de la Fonction d’Essai
II.3.4. Décomposition de E, H et J sur Leurs Bases Appropriées
a) La Base {em} est Orthonormée : m n mn e ,e =δ où δmn est le delta de Kronecker
b) La Base {em} n’est pas Orthogonale : m n mn e , e ≠ δ
Conclusion du Chapitre 2
Références du Chapitre 2
Laboratoire_ STIC. Faculté des Sciences de L’ingénieur. Université d Tlemcen.
Chapitre 3: Analyse d’Antennes Diélectriques
Microruban Uniformes à Ondes de
Fuite
Cadre de l’Etude: Analyse d’Antennes Diélectriques Microruban Uniformes à Ondes de
I.Fuite
I.1. Structure d’Antenne
I.2. Critères de Conception
a) Constante !diélectrique
b) Largeur du Barreau Diélectrique C
c) Hauteur du Guide Diélectrique a
d) Largeur des Rubans Métalliques W
e) La Période des Perturbations d
I.3. Présentation du Modèle
II.Application de la Méthode de Résonance Transverse à L’Etude d’Antennes à Ondes de Fuite
II.1. Construction de la Ligne de Transmission Equivalente : Schéma Equivalent
II.2. Mise en équation du problème: Equation de Continuité
II.3. Fonctions d’Essai
II.4. Représentation matricielle : Méthode des Moments Méthode de Galerkin
III. Diagrammes de Rayonnement
III.1 Définitions
III. 2. Méthode Générale de Calcul
a) Champs Proches
b) Champs Lointains
IV.Résultats Numériques –Interprétations et Discussions
IV.1. Description du Programme de Calcul de la Constante de Propagation Complexe
IV.2. Etude de Convergence
IV.3. Résultats Numériques et Comparaison
IV.3.1. Comparaison et Validation de la Méthode
IV.3.2. Variations des Paramètres Géométriques
IV.3.3. Représentations des Diagrammes de Rayonnement
IV.3.4. Variations des Performances de Rayonnement
IV.3.5. Caractéristiques de Rayonnement en Bandes X, Ku et K
Conclusion du chapitre 3
Références du chapitre 3
Laboratoire_ STIC. Faculté des Sciences de L’ingénieur. Université d Tlemcen.
Chapitre 4 : Analyse d’Antennes Diélectriques
Microruban Non Uniformes à Ondes de Fuite
Etat d’Art
Cadre de L’Etude : Analyse d’Antennes Diélectriques Microruban Non Uniformes à Ondes de Fuite
II.1. Structures d’Antennes Non Uniformes
II.2. Position du Problème et Paramètres d’Optimisation
II.3. Profils des Distributions b(y) et W(y)
II.3.1. Définitions des Profils d’Antennes Non Uniformes à Ondes de fuite
II.3.2. Expressions des Distributions des Profils
a) Profil Linéaire
b) Profil Triangulaire
c) Profil Sinusoïdal
d) Profil Exponentiel
e) Profil Quelconque
II.3.3. Approximations des Profils
III. Résolution du Problème d’Analyse d’Antennes Non Uniformes à Ondes de Fuite
III.1. Calcul de la constante de Propagation Par Méthode de Résonance Transverse:
IV.Diagrammes et Caractéristiques de Rayonnement
IV.1. Calcul de la Distribution des Amplitudes de l’Onde de Fuite par la Méthode BKW
IV.2. Calcul du Diagramme de Rayonnement
IV.2.1. Méthode Approchée
IV.2.2.Méthode d’Approximation: Source Linéaire–Réseau à Eléments Discrets
V.Résultats Numériques- Interprétations et Discussions
V.1. Calcul de la Constante de Propagation Complexe
V.2. Validation de la Méthode d’Approximation
V.3. Résultats Numériques et Interprétations
V.3.1. Profil linéaire
V.3.2. Profil Triangulaire
V.3.3. Profil Sinusoïdal
V.3.4. Profil Exponentiel
V.3.5. Profil Aléatoire
V.3.6. Profil Non Périodique
4. Comparisons de Diagrammes de Rayonnement et Performances
Conclusion du chapitre 4
Références du chapitre 4
Laboratoire_ STIC. Faculté des Sciences de L’ingénieur. Université d Tlemcen.
Conclusion Générale & Perspectives

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