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

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Il existe plusieurs étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dispositifs BL/BUL qui ont été prés<strong>en</strong>té dans différ<strong>en</strong>ts articles.<br />

Trois <strong>de</strong> ces systèmes sont particulièrem<strong>en</strong>t intéressant dans le cadre <strong>de</strong> source d’agression<br />

électromagnétique <strong>de</strong> forte puissance.<br />

Le laboratoire d’électronique <strong>et</strong> micro-on<strong>de</strong> du HCEI <strong>de</strong> Tomsk à travaillé sur un système ULB<br />

compact prés<strong>en</strong>té dans [34] Ces travaux ont été financés par le l’Institut <strong>de</strong>s Technologies <strong>de</strong><br />

Sh<strong>en</strong>yang <strong>en</strong> Chine.<br />

Figure 19: Vue externe du système : 1: Transformateur <strong>de</strong> Tesla, 2: Thyristor <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, 3: éclateur<br />

<strong>de</strong> transfert, 4:ligne <strong>de</strong> transmission avec dissipateur, 5: <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> d'impulsion, 6: ligne <strong>de</strong><br />

transmission, 7: ant<strong>en</strong>ne large ban<strong>de</strong> [34]<br />

Figure 1.21 – Vue externe du système développé au IHCE : (1) Transformateur <strong>de</strong> Tesla,<br />

(2) Thyristor <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, (3) éclateur <strong>de</strong> transfert, (4) ligne <strong>de</strong> transmission, (5) <strong>mise</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>forme</strong> d’impulsion, (6) ligne <strong>de</strong> transmission, (7) ant<strong>en</strong>ne large ban<strong>de</strong>.<br />

Le système détaillé Figure 19, comporte un transformateur <strong>de</strong> Tesla 150 kV <strong>de</strong> type Sinus-160<br />

délivrant une impulsion monopolaire <strong>de</strong> 4.5 ns sur 50 Ω. L’impulsion est <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> via un<br />

dispositif <strong>de</strong> conditionnem<strong>en</strong>t d’impulsion basé sur l’utilisation d’un éclateur <strong>de</strong> raidissem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> d’un<br />

éclateur <strong>de</strong> coupure <strong>en</strong> synchronisme avec une ligne Blumlein coaxial agissant comme un<br />

convertisseur d’impulsion monopolaire/bipolaire statique. Un champ électrique <strong>de</strong> 36 kV/m à 4m à été<br />

mesuré dans l’axe <strong>de</strong> l’ant<strong>en</strong>ne.<br />

Une version plus perfectionné <strong>et</strong> disposant d’un réseau <strong>de</strong> 16 ant<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> sortie à est capable<br />

<strong>de</strong> rayonné une impulsion <strong>de</strong> 2 ns <strong>de</strong> durée avec une amplitu<strong>de</strong> maximum <strong>de</strong> 185 kV/m à 9 m.<br />

prés<strong>en</strong>té <strong>en</strong> 2004 [31]. Ce système rayonne une impulsion <strong>de</strong> 2 ns <strong>de</strong> durée avec une<br />

amplitu<strong>de</strong> maximum <strong>de</strong> 185 kV/m mesuré à 9 m dans l’axe du réseau. Finalem<strong>en</strong>t, une<br />

version <strong>en</strong>core améliorée est détaillée dans [32] (c.f. figure 1.22) . Le signal généré est<br />

Un système très similaire à été construit au « Propulsion Physics Laboratory » (Soreq NRC) à<br />

Yavne <strong>en</strong> Israël. C<strong>et</strong>te source est prés<strong>en</strong>té dans [35]. Un transformateur <strong>de</strong> Tesla charge un dispositif<br />

<strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> à <strong>de</strong>ux <strong>étage</strong>s. Le premier est un <strong>étage</strong> <strong>de</strong> raidissem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> le second est une <strong>mise</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>forme</strong> d’impulsion bipolaire par ligne à on<strong>de</strong> gelé [35]. L’<strong>en</strong>semble du dispositif est le schéma<br />

équival<strong>en</strong>t est détaillé sur la Figure 20.<br />

ant<strong>en</strong>na (5) excited from the BPF through the wave from 100 kOhm to 0.01 Ohm is established for S0, S1,<br />

trans<strong>forme</strong>r (WT) (3) and power divi<strong>de</strong>r (4) or a single S2 and S3 to be equal to 1; 0.75; 0.1 and 0.1 ns, re-<br />

ant<strong>en</strong>na (not pres<strong>en</strong>ted in the Figure) can be used as a spectively. Resistor R2 is necessary only for providing<br />

radiating system.<br />

the program operation.<br />

un monocycle <strong>de</strong> 500 ps <strong>de</strong> durée avec une amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> -160/+200 kV. La ca<strong>de</strong>nce <strong>de</strong><br />

fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 100 Hz peut être maint<strong>en</strong>ue p<strong>en</strong>dant une heure si le dispositif est<br />

refroidi par eau. Le champ rayonné à 10 m dans l’axe <strong>de</strong> l’ant<strong>en</strong>ne est <strong>de</strong> 260 kV/m <strong>et</strong><br />

peut être porté à 690 kV/m avec un réseau <strong>de</strong> 16 élém<strong>en</strong>ts.<br />

1<br />

2 3<br />

Fig.1. The external view of the radiation source. 1 – monopolar pulse g<strong>en</strong>erator, 2 – bipolar pulse <strong>forme</strong>r, 3 –<br />

wave trans<strong>forme</strong>r, 4 – power divi<strong>de</strong>r, 5 – 16-elem<strong>en</strong>t array ant<strong>en</strong>na.<br />

Figure 1.22 – Vue externe du système avec le réseau <strong>de</strong> 16 ant<strong>en</strong>nes : (1) Transformateur<br />

<strong>de</strong> Tesla, (2) <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> d’impulsion bipolaire, (3) Transformateur d’impédance, (4)<br />

répartiteur 1 vers 16, (5) réseau d’ant<strong>en</strong>nes ULB.<br />

4<br />

Une autre approche a été adoptée par V.I. Yankelevich <strong>et</strong> son équipe du "Propulsion<br />

5<br />

31

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