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

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5.1 Introduction<br />

CHAPITRE 5<br />

MISE EN FORME D’IMPULSIONS BIPOLAIRE<br />

Les sections suivantes se conc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t sur la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> d’impulsion ULB. C<strong>et</strong>te<br />

fonction ess<strong>en</strong>tielle perm<strong>et</strong> d’<strong>en</strong>richir le spectre du signal issu du générateur d’impulsion<br />

primaire avant <strong>de</strong> l’<strong>en</strong>voyer vers l’ant<strong>en</strong>ne. La difficulté majeure vi<strong>en</strong>t du fait que c’est<br />

à ce niveau du système que les contraintes liées à la haute t<strong>en</strong>sion r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t celles <strong>de</strong><br />

la haute fréqu<strong>en</strong>ce. Ainsi, dans une source compacte il est important <strong>de</strong> choisir la bonne<br />

métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> compatible avec ces contraintes.<br />

Généralem<strong>en</strong>t, la <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> ULB comporte au moins une <strong>de</strong>s étapes suivantes<br />

– raidir les fronts montants <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dants ;<br />

– réduire la durée d’impulsion ;<br />

– construire une <strong>forme</strong> d’impulsion adaptée à l’application finale.<br />

Dans la majorité <strong>de</strong>s cas, les métho<strong>de</strong>s repos<strong>en</strong>t sur <strong>de</strong>s configurations particulières<br />

<strong>de</strong> lignes <strong>de</strong> transmission commutées rapi<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t par <strong>de</strong>s éclateurs. Quand la t<strong>en</strong>sion le<br />

perm<strong>et</strong>, <strong>de</strong>s composants à semi-conducteur remplac<strong>en</strong>t les éclateurs. Il serait peu perti-<br />

n<strong>en</strong>t <strong>de</strong> décrire ici toutes les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> d’impulsions tant ils <strong>en</strong> existes<br />

[65] [66] [67] [68] [69]. Deux <strong>de</strong> ces métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> génération d’impulsions bipolaires<br />

sont détaillées dans la suite du chapitre. Celles-ci ont été sélectionnées pour l’intérêt<br />

qu’elles prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t dans le proj<strong>et</strong> GIMLI.<br />

5.2 Ligne à on<strong>de</strong>s gelées<br />

La figure 5.1 prés<strong>en</strong>te le schéma <strong>de</strong> principe d’une <strong>mise</strong> <strong>en</strong> <strong>forme</strong> d’impulsion bipo-<br />

laire par ligne à on<strong>de</strong>s gelées. Ce circuit comporte <strong>de</strong>ux commutateurs S1 <strong>et</strong> S2 séparés<br />

par une ligne <strong>de</strong> transmission T1. La ligne est caractérisée par une impédance Z <strong>et</strong> un<br />

temps <strong>de</strong> propagation τ. La ligne <strong>de</strong> sortie T2 est adaptée à T1 <strong>et</strong> se termine par une<br />

charge égalem<strong>en</strong>t adaptée.

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