Résumé
Projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'Etat en télécommunications.
Extrait:
« Avec la forte croissance au cours des dernières années du marché des services des télécommunications, les technologies RF et Micro-ondes sans fils utilisant des circuits planaires ont suscité un intérêt sans cesse grandissant dans le milieu industriel.
Les systèmes des lignes couplées planaires jouent un rôle essentiel dans les circuits intégrés micro-ondes modernes utilisés par ces circuits. Donc le choix de la structure utilisée est l'un des facteurs essentiels dans la conception des MICs.
Généralement la structure la plus populaire et la plus utilisée est celle des lignes couplées micro-rubans « Edge Coupled Micro Stip Lines » pour sa facilité de conception et son faible coût.
Il y a d'autres structures qui ont plus d'avantages pour leurs utilisations dans quelques MICs, par exemple : les guides d'ondes coplanaires couplées « Broadside Coupled CPW » dûs à la facilité d'adaptation et de connections avec d'autres structures.
L'utilisation de ces lignes couplées planaires dans des circuits de grandes vitesses
nécessite une étude bien précise des caractéristiques électriques de ces lignes (Impédances caractéristiques et permittivités effectives du mode pair et impair, impédances d'adaptation et coefficients de couplage). »
Sommaire:
Introduction
PARTIE 1 : Généralité sur les lignes planaires
I) Introduction
II) Rappels sur la théorie de lignes de transmission en mode TEM
III) Les lignes avec deux plaques de parallèles
IV) La ligne micro-ruban « Micro Strip Line »
A. Les équations d'analyse
B. Les équations de synthèse
C. L'approche Quasi-TEM
V) La ligne ruban « Strip Line »
VI) Guide d'onde coplanaire « CPW »
VII) Conclusion
PARTIE 2 : Théorie des lignes couplées
I) Introduction
II) Analyse générale des lignes couplées
A. Méthodes d'analyse
B. Approche du mode couplé
C. L'approche des modes pairs et impairs (« even and odd mode »)
III) Conclusion
PARTIE 3 : Caractéristiques des lignes couplées
I) Introduction
II) Caractéristiques des lignes couplées micro-ruban « Edge Coupled Micro Strip Lines »
A. Analyse Quasi statique
B. Méthode variationnelle dans le domaine spectral
III) Caractéristiques de la structure « Zero-Thickness Edge Coupled Strip Lines »
IV) Caractéristiques de la structure « Broadside Coupled Coplanar Waveguide »
V) Caractéristiques de la structure « Broadside Coupled Strip Lines »
VI) Conclusion
PARTIE 4 : TRANSLIN et interprétation des résultats
I) Introduction
II) Le logiciel TRANSLIN
A. L'interface de la structure « Edge Coupled Micro Strip Lines »
B. L'interface de la structure « Edge Coupled Strip Lines »
C. L'interface de la structure « Broadside Coupled Strip Lines »
D. L'interface de la structure « Broadside Coupled Coplanar Waveguide »
III) Comparaison avec le logiciel TRANSLIN
A. Les lignes couplées micro-ruban « Edge Coupled Micro Strip Lines »
B. « Zero-Thickness Edge Coupled Strip Lines »
C. « Broadside Coupled CPW »
D. « Broadside Coupled Strip Lines »
IV) Conclusion
PARTIE 5 : ACCLines et sa validation
I) Introduction
II) Présentation d'ACCLines
A. L'interface de la structure « Edge Coupled Strip Lines »
B. L'interface de la structure « Broadside Coupled Strip Lines »
C. L'interface de la structure « Broadside CPW »
D. L'interface de la structure « Coplanar Coupled Lines »
E. L'interface de la structure « Shielded Coupled Lines »
III) Présentation d'ACCLines
A. Validation pour la structure « Edge Coupled Strip Lines »
B. Validation pour la structure « Broadside Coupled Strip Lines »
C. Validation pour la structure « Broadside Coupled CPW »
D. Validation pour la structure « Coplanar Coupled Lines »
E. Validation pour la structure « Shielded Coupled Lines »
IV) Conclusion
Conclusion générale
Bibliographie