Composants micro-ondes accordables utilisant la technologie Field Programmable Microwave Substrate
(Document en Anglais)
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- https://www.theses.fr/2023LIMO0034/abes
- https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-04211544
- Auteur
- Saifee Aarefa
- Date de soutenance
- 12-07-2023
- Directeur(s) de thèse
- Bila Stéphane - Delhote Nicolas
- Président du jury
- Lafond Olivier
- Rapporteurs
- Fourn Erwan - Ferrari Philippe
- Membres du jury
- Bila Stéphane - Delhote Nicolas - Fourn Erwan - Ferrari Philippe - Roy Langis
- Laboratoire
- XLIM - UMR CNRS 7252
- Ecole doctorale
- École doctorale Sciences et Ingénierie (Limoges ; 2022-)
- Etablissement de soutenance
- Limoges
- Discipline
- Electronique des Hautes Fréquences, Photonique et Systèmes
- Classification
- Sciences de l'ingénieur
- Mots-clés libres
- Substrat micro-onde programmable (FPMS), Dispositifs reconfigurables, Optimisation
- Mots-clés
- Circuits intégrés pour microondes - Innovation,
- Systèmes microélectromécaniques
Le substrat hyperfréquence programmable (Field Programmable Microwave Substrate - FPMS) a été utilisé dans cette thèse pour réaliser différentes fonctions hyperfréquences à partir d'une seule carte matérielle. Le FPMS est constitué de petites cellules unitaires, dont la constante diélectrique peut être modifiée de valeurs positives à négatives par l'application d'une tension de polarisation. Différents composants reconfigurables mis en œuvre à l'aide du FPMS, tels que un diviseur de puissance, un déphaseur, un atténuateur, etc. sont démontrés. En outre, une technique d'optimisation en direct est développée pour améliorer les performances de ces dispositifs avec le FPMS. La prochaine génération de FPMS 2.0 a été proposée dans le but de réduire les pertes et de régler individuellement chaque cellule le composant. Les tests préliminaires prouvent que le FPMS 2.0 a un grand potentiel en tant que dispositif reconfigurable qui peut exécuter ou combiner plusieurs fonctions micro-ondes à la fois.
- Type de contenu
- Text
- Format
Pour citer cette thèse
Saifee Aarefa, Composants micro-ondes accordables utilisant la technologie Field Programmable Microwave Substrate, thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2023. Disponible sur https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/2023LIMO0034