ETUDE DE NOUVELLES ANTENNES PLANAIRES EN TENANT COMPTE DES SURFACES SELECTIVES EN FREQUENCE

dc.contributor.authorBELMESSAOUD, Djaouida
dc.date.accessioned2020-09-27T09:49:44Z
dc.date.available2020-09-27T09:49:44Z
dc.date.issued2020-06
dc.description.abstractL’objectif principal de cette thèse de Doctorat est la conception et l’optimisation d’une nouvelle structure d’antenne planaire simple. Ici, l’amélioration est réalisée en combinant les surfaces sélectives en fréquence FSS (Frequency Selective Surfaces) monocouche avec la structure d’antenne planaire afin d’avoir une large bande passante et un gain élevé. Pour se faire, initialement une antenne planaire à ouverture, ayant une grande bande passante en impédance avec un minimum d’encombrement, est conçue et optimisée. Là, l’optimisation est accomplie via « Optimetrics® Toolbox » du simulateur électromagnétique Ansys HFSS v.15.0 (High Frequency Structure Simulator). Les paramètres caractéristiques de résonance et de rayonnement de l’antenne sont simulés et validés via des mesures de prototype fabriqué. En deuxième lieu, une cellule FSS, imprimée sur un substrat diélectrique, est aussi proposée pour construire le réflecteur à base des FSS qui sera intégré à cette antenne. Pour permettre d’obtenir la même bande passante en impédance de l’antenne à ouverture, une étude paramétrique de l’influence des différentes dimensions de la cellule unitaire est réalisée et les résultats obtenus sont utilisés pour l’optimisation de la structure. Afin de confirmer les résultats obtenus par HFSS, ces derniers sont validés via le simulateur CST (Computer Simulation Technology) Microwave studio. Par la suite, dans le but d’atteindre l’objectif essentiel qui consiste en l’augmentation du gain, le réflecteur FSS est intégré au-dessous de l’antenne à ouverture. La structure finale résultante est simulée, optimisée et réalisée pratiquement. Les résultats obtenus des simulations sont très proches de ceux issus des mesures. Par conséquent, les deux montrent un gain élevé pour une large bande passante en impédance égale à 86.38% (2.92-7.36GHz) couvrant la bande WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access), la bande C pour les applications des télécommunications par satellite et la bande WLAN (Wireless Local Area Network). En outre, la structure antennaire proposée offre un gain maximum mesuré de 8,87 dBi. Par rapport à l’antenne sans FSS, une amélioration du gain maximum de 5,53 dBi est réalisée par la structure proposée. De plus, les niveaux des lobes secondaires, dans le diagramme de rayonnement de la structure proposée, sont réduits de plus de 15 dBi, par rapport à ceux du diagramme de rayonnement de l'antenne seule. La taille totale de la structure, à base des FSS, proposée est de 0.63λ_0×0.63λ_0×0.12λ_0. Ceci montre que les résultats obtenus sont très consistants et dévoilent l’intérêt de ce type d’antenne dans le domaine des communications sans fil large bande.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19612
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subject: Antenne planaire, FSS stop bande, réflecteur large bande, antenne à ouverture, optimisation, fonctionnement en large bande, amélioration de gain.en_US
dc.titleETUDE DE NOUVELLES ANTENNES PLANAIRES EN TENANT COMPTE DES SURFACES SELECTIVES EN FREQUENCEen_US
dc.typeThesisen_US

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