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

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A m p litu d e (V )<br />

1 5 0 ,0 k<br />

1 0 0 ,0 k<br />

5 0 ,0 k<br />

0 ,0<br />

-5 0 ,0 k<br />

-1 0 0 ,0 k<br />

-1 5 0 ,0 k<br />

2 .6 n s<br />

-1 ,0 n 0 ,0 1 ,0 n 2 ,0 n 3 ,0 n 4 ,0 n 5 ,0 n<br />

T e m p s (s )<br />

A m p litu d e (V )<br />

1 0 0 ,0 k<br />

7 5 ,0 k<br />

5 0 ,0 k<br />

2 5 ,0 k<br />

0 ,0<br />

-2 5 ,0 k<br />

-5 0 ,0 k<br />

-7 5 ,0 k<br />

-1 0 0 ,0 k<br />

1 .8 n s<br />

124<br />

6 ,0 n 7 ,0 n 8 ,0 n 9 ,0 n 1 0 ,0 n 1 1 ,0 n 1 2 ,0 n 1 3 ,0 n 1 4 ,0 n 1 5 ,0 n 1 6 ,0 n<br />

T e m p s (s )<br />

Figure 8.5 – T<strong>en</strong>sion mesurée <strong>en</strong> sorte <strong>de</strong> la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> par la son<strong>de</strong> SIE-100 n˚122.<br />

Configuration 2 ns à droite <strong>et</strong> 4 ns à gauche.<br />

ne sont plus synchrones avec la coupure du crowbar ce qui conduit à ce phénomène <strong>de</strong><br />

double impulsion monopolaire.<br />

Le taux <strong>de</strong> variation absolu <strong>de</strong> la t<strong>en</strong>sion p<strong>en</strong>dant les fronts est compris <strong>en</strong>tre 300 kV/ns<br />

<strong>et</strong> 510 kV/ns. Les durées <strong>de</strong>s transitions <strong>de</strong> 10% à 90% sont <strong>de</strong> 370 ps pour le signal <strong>de</strong><br />

la ligne courte <strong>et</strong> 161 ps pour la ligne longue.<br />

La durée totale <strong>de</strong>s impulsions conditionne la première coupure dans le domaine<br />

fréqu<strong>en</strong>tiel <strong>et</strong> les spectres diffèr<strong>en</strong>t d’une configuration à l’autre. Celui du signal mis <strong>en</strong><br />

<strong>forme</strong> avec la ligne courte couvre une ban<strong>de</strong> (mesurée à 10% du maximum) comprise<br />

<strong>en</strong>tre 10 MHz <strong>et</strong> 1.1 GHz. Le spectre <strong>de</strong> l’impulsion générée dans le système à ligne<br />

longue est plus ét<strong>en</strong>du mais comporte <strong>de</strong>s trous plus rapprochés <strong>en</strong> fréqu<strong>en</strong>ce du fait<br />

<strong>de</strong> la durée du signal. Il est intéressant <strong>de</strong> remarquer que le maximum du troisième pic,<br />

c<strong>en</strong>tré autour <strong>de</strong> 1.1 GHz, n’est que 6 dB plus bas que celui <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> principale <strong>en</strong>tre<br />

10 MHz <strong>et</strong> 500 MHz.<br />

8.1.2.2 Comp<strong>en</strong>sation <strong>de</strong> la réponse <strong>de</strong>s son<strong>de</strong>s SIE-100<br />

Pour construire les courbes prés<strong>en</strong>tées dans la section précé<strong>de</strong>nte, les signaux déli-<br />

vrés par la son<strong>de</strong> SIE-100 n˚122 sont corrigés, <strong>en</strong> phase <strong>et</strong> <strong>en</strong> amplitu<strong>de</strong>, par la réponse<br />

<strong>de</strong> la chaine <strong>de</strong> mesure. Ce traitem<strong>en</strong>t peut être simplifié <strong>en</strong> considérant un facteur d’at-<br />

ténuation constant <strong>et</strong> un déphasage nul sur tout le spectre. La comparaison <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />

métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> correction est illustrée sur la figure 8.7.

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