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GDR ONDES – PESSAC – Novembre 2007

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Présentation au sujet: "GDR ONDES – PESSAC – Novembre 2007"— Transcription de la présentation:

1 GDR ONDES – PESSAC – Novembre 2007
SIMULATEUR FDTD A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A L’ANALYSE D’ANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES A. ROLLAND1, R. SAULEAU1, J. LANTERI2, J.-Y. DAUVIGNAC2, C. MIGLIACCIO2 1 : IETR - Université de Rennes 1 2 : LEAT – Université de Nice Sophia Antipolis Objectif : Analyser et synthétiser des structures rayonnantes à symétrie de révolution Moyen mis en oeuvre 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 d’envisager un couplage avec un algorithme d’optimisation globale (AG).

2 Analyses de structures rayonnantes axisymétriques
SIMULATEUR A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A L’ANALYSE D’ANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES Analyses de structures rayonnantes axisymétriques Antenne lentille hémisphérique étendue – en bande V  géométrie canonique Comparaisons des résultats d’analyse avec : un simulateur FDTD en 3-D (IETR) un logiciel commercial : Ansoft HFSSTM Comparaisons des temps d’analyse mise en évidence de l’importante réduction des temps de simulations U-PML R=2λ0 Extension (L) Øwg=1.886mm Plan de masse infini (PEC) εr = 2.53 Antenne cornet à section circulaire – en bande W  géométrie plus complexe en collaboration avec le LEAT  cornet conçu et réalisé par le LEAT Y(mm) X(mm) Z(mm) Comparaisons des résultats d’analyse 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)

3 Vue en perspective de la lentille optimisée
SIMULATEUR A SYMETRIE DE REVOLUTION APPLIQUE A L’ANALYSE D’ANTENNES MILLIMETRIQUES AXISYMETRIQUES Conception et analyse d’une antenne lentille formée axisymétrique à diagramme de rayonnement sectoriel en bande V εr1 = 2.53 U-PML λe/4 Couche d’adaptation (εr2 = 1.59) Ø=3.7mm H=7.5λ0 Ø=10.4×λ0 Configuration Méthodologie Outil de conception couplant : un simulateur FDTD à symétrie de révolution avec un Algorithme Génétique – AG Vue en perspective de la lentille optimisée Comparaisons de deux structures lentille optimisée seule lentille optimisée + couche d’adaptation quart d’onde


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