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Etude et conception d'un étage de mise en forme d'impulsions ultra ...

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dT2(POM)=18.8 mm<br />

T2 T2<br />

T1<br />

T3<br />

dT2= 22.31 mm<br />

DT2= 42 mm<br />

Laiton<br />

Polypropylène<br />

Polyacétal<br />

Figure 7.5 – Schéma <strong>de</strong> la solution étudiée pour la géométrie <strong>de</strong> T2 (les proportions ne<br />

sont pas respectées).<br />

i<strong>de</strong>ntique à celui <strong>de</strong> T1 (400ps). La simulation par élém<strong>en</strong>ts finis perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> faciliter la<br />

<strong>conception</strong> du circuit ouvert ainsi que son optimisation.<br />

7.3.3.1 Conception <strong>et</strong> simulation du circuit ouvert<br />

L’objectif <strong>de</strong> ces simulations est <strong>de</strong> trouver une géométrie efficace pour le circuit<br />

ouvert. La métho<strong>de</strong> consiste à partir <strong>de</strong> la <strong>forme</strong> <strong>de</strong> circuit ouvert prés<strong>en</strong>té figure 7.6<br />

puis à effectuer l’analyse <strong>de</strong> l’influ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts paramètres avant <strong>de</strong> r<strong>et</strong><strong>en</strong>ir la<br />

géométrie donnant le meilleur résultat.<br />

4.2 mm<br />

b<br />

a<br />

dT2(POM) DT2=42 mm<br />

Figure 7.6 – géométrie <strong>de</strong> départ du circuit ouvert.<br />

Laiton<br />

Polyacétal<br />

Le diélectrique <strong>en</strong> POM possè<strong>de</strong> une terminaison tronc conique alors que le conduc-<br />

teur interne est terminé par une <strong>de</strong>mi-sphère. Les <strong>de</strong>ux paramètres à ajuster sont :<br />

– a : La distance <strong>en</strong>tre la base <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mi-sphère <strong>et</strong> la base du cône ;<br />

– b : La hauteur du tronc <strong>de</strong> cône.<br />

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