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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