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Théorie des antennes – Dipôle replié demi-onde
Un dipôle replié est une antenne composée de deux conducteurs parallèles reliés à leurs extrémités, formant une boucle fermée, le point d'alimentation étant situé au centre. La longueur totale de l'antenne est égale à une demi-longueur d'onde, d'où son autre nom d'antenne repliée demi-onde.En savoir plus -
Théorie des antennes – Dipôle demi-onde
Une antenne dipôle est constituée d'un fil coupé et courbé pour obtenir un rayonnement efficace. La longueur totale du fil utilisé comme dipôle est égale à la moitié d'une longueur d'onde (soit l = λ/2). Ce type d'antenne est appelé antenne dipôle demi-onde. Grâce à ses avantages, c'est l'antenne la plus répandue...En savoir plus -
Théorie des antennes – Fils
Les antennes filaires sont un type d'antenne fondamental. Elles sont bien connues et largement utilisées. Pour mieux comprendre les antennes filaires, examinons d'abord la ligne de transmission. Une ligne de transmission, ou fil conducteur, transporte l'énergie électrique…En savoir plus -
Théorie des antennes – Vecteur de Poynting
Les antennes transmettent ou reçoivent des informations en rayonnant de l'énergie électromagnétique. Par conséquent, l'énergie et la puissance sont des paramètres clés associés à ces ondes électromagnétiques, et il est essentiel de les examiner. Une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique et d'une…En savoir plus -
Théorie des antennes – Largeur de faisceau
Dans le diagramme de rayonnement d'une antenne, le lobe principal représente le faisceau principal, par lequel l'énergie maximale et la plus concentrée est rayonnée. La largeur du faisceau correspond à l'angle d'ouverture par lequel la majeure partie de la puissance est rayonnée. Les deux lobes principaux…En savoir plus -
Théorie des antennes – Faisceaux et polarisation
Ce chapitre traite des paramètres des faisceaux de rayonnement d'une antenne, ce qui nous permet de comprendre leurs caractéristiques. Surface du faisceau : selon la définition standard : « Si l'intensité de rayonnement P(θ,ϕ) reste à sa valeur maximale sur… »En savoir plus -
Théorie des antennes — Rayonnement isotrope
Dans le chapitre précédent, nous avons abordé les diagrammes de rayonnement. Pour mieux analyser le rayonnement d'une antenne, un point de référence est nécessaire. Le rayonnement d'une antenne isotrope remplit ce rôle. Définition : Le rayonnement isotrope désigne le rayonnement émis par une source ponctuelle…En savoir plus -
Théorie des antennes – Diagrammes de rayonnement
Le terme « rayonnement » décrit l'intensité des ondes électromagnétiques émises ou reçues par une antenne. Dans toute illustration d'antenne, le diagramme représentant ses caractéristiques de rayonnement est appelé son diagramme de rayonnement. En observant le diagramme de rayonnement…En savoir plus -
Théorie des antennes – Champ proche et champ lointain
Suite à l'étude des paramètres fondamentaux d'une antenne dans le chapitre précédent, il convient d'aborder également les régions de champ proche et de champ lointain. L'intensité du rayonnement mesurée à proximité de l'antenne diffère de celle mesurée à distance.En savoir plus -
Théorie des antennes – Paramètres de base
Ce chapitre présente les paramètres fondamentaux de la communication sans fil, afin de mieux comprendre le rôle des antennes dans les systèmes de communication. La communication sans fil s'effectue par le biais d'ondes électromagnétiques, ce qui rend essentiel de comprendre…En savoir plus -
Le guide ultime des antennes : comment fonctionnent les antennes
Les antennes sont des dispositifs de communication très courants dans notre vie quotidienne. Pourtant, la plupart des gens ne les comprennent pas vraiment, se contentant souvent de savoir qu'elles servent à transmettre et à recevoir des signaux. D'ailleurs, depuis que le scientifique russe Popov a inventé l'antenne en 18...En savoir plus -
AESA contre PESA : comment les conceptions modernes d’antennes révolutionnent les systèmes radar
Le passage du radar à balayage électronique passif (PESA) au radar à balayage électronique actif (AESA) représente l'avancée la plus significative de la technologie radar moderne. Bien que les deux systèmes utilisent le pilotage électronique du faisceau, leurs architectures fondamentales diffèrent…En savoir plus

