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1 / 3 SIMULATEUR FDTD A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A LANALYSE DANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES A. ROLLAND 1, R. SAULEAU 1, J. LANTERI 2, J.-Y.

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1 1 / 3 SIMULATEUR FDTD A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A LANALYSE DANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES A. ROLLAND 1, R. SAULEAU 1, J. LANTERI 2, J.-Y. DAUVIGNAC 2, C. MIGLIACCIO 2 1 : IETR - Université de Rennes 1 2 : LEAT – Université de Nice Sophia Antipolis GDR ONDES – PESSAC – Novembre 2007 Objectif : Analyser et synthétiser des structures rayonnantes à symétrie de révolution Moyen mis en oeuvre FDTD Développer un simulateur électromagnétique global tirant partie de cette propriété de symétrie de révolution choix de la méthode FDTD Simulateur FDTD à symétrie de révolution (BoR-FDTD) dans le but de réduire les temps de simulations afin denvisager un couplage avec un algorithme doptimisation globale (AG).

2 2 / 3 Y(mm) X(mm) Z(mm) U-PML R=2 λ 0 Extension (L) Ø wg =1.886mm Plan de masse infini (PEC) ε r = 2.53 SIMULATEUR A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A LANALYSE DANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES Analyses de structures rayonnantes axisymétriques Antenne lentille hémisphérique étendue – en bande V géométrie canonique Antenne cornet à section circulaire – en bande W géométrie plus complexe Comparaisons des résultats danalyse avec : un simulateur FDTD en 3-D (IETR) un logiciel commercial : Ansoft HFSS TM Comparaisons des temps danalyse mise en évidence de limportante réduction des temps de simulations Comparaisons des résultats danalyse avec : le simulateur SRSR-D (FT R&D, LEAT) (formulation intégrale 1-D utilisant la symétrie de révolution) les résultats de mesures (effectuées au LEAT) en collaboration avec le LEAT cornet conçu et réalisé par le LEAT

3 3 / 3 Conception et analyse dune antenne lentille formée axisymétrique à diagramme de rayonnement sectoriel en bande V SIMULATEUR A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A LANALYSE DANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES Vue en perspective de la lentille optimisée Méthodologie Outil de conception couplant : un simulateur FDTD à symétrie de révolution avec un Algorithme Génétique – AG Comparaisons de deux structures ε r1 = 2.53 U-PML λ e /4 Couche dadaptation ( ε r2 = 1.59) Ø=3.7mm H=7.5 λ 0 Ø=10.4× λ 0 Configuration lentille optimisée seule lentille optimisée + couche dadaptation quart donde


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