Coupleur large bande elliptique en technologie CB-CPW

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Table des matières

CHAPITRE 1 :Introduction générale
1.1 Généralités
1.2 Contexte
1.3 Définition du problème
1.4 Objectifs
1.5 Contributions
1.6 Publications
CHAPITRE 2 :Les antennes intelligentes
2.1 Introduction
2.2 Principe de fonctionnement
2.3 Types d’antennes intelligentes
2.3.1 Systèmes d’antennes à faisceaux commutés
2.3.2 Systèmes d’antennes adaptatifs
2.4 Conformateurs de faisceaux quasi-optiques
2.4.1 Lentille de Bootlace
2.4.2 Lentille de Rotman
2.5 Exemples de type circuit
2.5.1 Matrice de Blass
2.5.2 Matrice de Nolen
2.5.3 Matrice de Butler
2.6 Conclusion
CHAPITRE 3 :Etat de l’art de la matrice de Butle
3.1 Introduction
3.2 Domaine d’application
3.3 Principe de fonctionnement
3.4 Les conditions pour le design du système à faisceaux commutés en utilisant la matrice de Butler
3.5 Composants intrinsèques de la matrice de Butler
3. 5.1 Coupleur hybride -3dB
3.5.2 Croisement (crossover)
3.5.3 Déphaseur
3.6 Techniques de conception des matrices de Butler
3.7 Conclusion
CHAPITRE 4 :Conception d’une matrice de Butler 4X4large bande en technologie CB-CPW multicouche
4.1 Introduction
4.2 Architecture de la matrice de Butler proposée
4.3 Coupleur directionnel en technologie CB-CPW et à couplage par fente
4.3.1 Procédure de conception
4.3.2 Résultats et discussion
4.4 Coupleur large bande elliptique en technologie CB-CPW
4.4.1 Procédure de conception
4.4.2 Résultats et discussion
4.4 Matrice de Butler 4×4
4.5 Conclusion
CHAPITRE 5 :Conception d ‘une matrice de Butler 4×4 conforme à 2.4 GHz en technologie micro-ruban
5.1 Introduction
5.2 Définition et avantages de la technologie conforme
5.3 Conception de la matrice de Butler 4×4 conforme
5. 3.1 Technique d ‘analyse « conformal mapping »
5.3.2 Coupleur hybride 3-dB conforme
5.3.3 Croisement conforme
5.3.4 Matrice de Butler 4×4
5.4 Conclusion
CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES

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