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Affectation des fréquences Ordres de grandeur en radiofréquence Bande de fréquence Puissance d’émission Sensibilité en réception Contraintes de conception L’adaptation d’impédance Le bruit Débit/sensibilité Les composants Les outils Les normes Bibliographie

Affectation des fréquences Ordres de grandeur en radiofréquence Bande de fréquence Puissance démission Sensibilité en réception Contraintes de conception

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Affectation des fréquencesOrdres de grandeur en radiofréquence

Bande de fréquence Puissance d’émission Sensibilité en réception

Contraintes de conception

L’adaptation d’impédance Le bruit Débit/sensibilité Les composants Les outils Les normes Bibliographie

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Affectation des fréquences

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Affectation des fréquences Ondes kilométriques

3-30 KHz Very low frequency

Ondes myriamétriques 30-300 KHz Low frequency

Utilisation Liaison sous marine longue distance Radio commerciale « grande onde »

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Affectation des fréquences Ondes hectométriques

300-3000 KHz Utilisation

Liaison avec des navires de surface, aéronautique

Ondes décamétriques 3-30 MHz

Utilisation Radio dites « ondes courtes »

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Affectation des fréquences Ondes métriques

30-300 MHz Very high frequency

Utilisation Radio FM, aéronautique etc…

Ondes décimétriques 300-3000 MHz Ultra high frequency

Utilisation Télévision, Téléphonie, LAN…

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Affectation des fréquences Ondes centimétriques

3-30 GHz super high frequency

Utilisation LAN, liaison satellite, radar

Ondes milimétriques 30-300 GHz Extremly high frequency

Utilisation Liaison satellite-satellite, radar…

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Affectation des fréquences En France, l’affectation des

fréquences gérée par l’A.R.T est disponible sur le site art-telecom.fr

Les modalités d’utilisations du spectre radioélectrique en Europe sont disponible sur le site ero.dk

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Puissance d’émission

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Puissance d’émission Référence : 

0 dBm = 1 mW dissipé dans une charge de 50 ohms Puissance d’une télécommande d’ouverture de

porte de voiture : P< 1 mW

Puissance utilisable en France pour les réseaux LAN à 2,4 GHz ( WI-FI, Bluetooth ). maximum en intérieur = 10 mW = 10 dBm P maximum en extérieur = 5mW = 7 dBm

 

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Puissance d’émission Puissance d’un téléphone portable

DECT P = 200 mW = 23 dBm

Puissance d’un téléphone cellulaire P= 2 W = 33 dBm

Puissance de l’émetteur de France Inter P= 2 MW = 93 dBm

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Sensibilité

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Sensibilité Télécommande de porte de voiture

-100 dBm = 100 fW GSM

-100 dBm = 100 fW Réseau LAN et WLAN

-90 dBm = 1 pW

Récepteur AM -113 dBm = 5 fW

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Sensibilité Radiotélescope de Nançay

-250 dBm = 100 E-30 W !!!

Parasite rayonné par un ordinateur à sa fréquence d’horloge ( conforme au normes européennes). -58 dBm = 1,5 nW !!!

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Adaptation d’impédance

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Adaptation d’impédance Nécessité

Minimiser les pertes Minimiser la taille des composants Minimiser les déformations du signal

transmis Impossibilité de réaliser des

impédances élevées en haute fréquence

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Adaptation d’impédance

Condition à tenir pour obtenir le transfert de puissance maximal: Rg = Rc

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Adaptation d’impédance

Conditions à tenir pour obtenir le transfert de puissance maximal: Rg = Rc Xg =Xc*

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Adaptation d’impédance Exemple de l’effet désastreux

d’une mauvaise adaptation d’impédance sur un récepteur à conversion directe.

F(Osc)=F(rf)

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Adaptation d’impédance Caractéristiques du récepteur

Niveau de l’oscillateur local: 0 dBm Isolation du mélangeur: 50 dB Niveau du signal à l’antenne: -90 dBm SWR présenté par le LNA au mélangeur: 2 Gain du LNA : 15 dB

Résultat Puissance fournie par l’Osc réfléchit par la

sortie du LNA à comparer au signal utile de même fréquence: -60 dBm

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Le bruit

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Le bruit: rapport signal/bruit Le rapport signal /bruit

Dans un récepteur, la démodulation ne peut avoir lieu que si le bruit ajouté reste inférieur au signal utile plus une marge inhérente au type de démodulateur.

Il faut maximiser le rapport signal/bruit Augmenter la puissance à l’émission Augmenter la taille de l’antenne du récepteur Minimiser le bruit de l’émetteur et du récepteur

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Le bruit: rapport signal/bruit Problèmes rencontrés

Normes limitant la puissance d’émission

Consommation Encombrement

Solution Minimiser les différents bruits

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Le bruit: Définition Le bruit thermique:

Généré par le mouvement des électrons. Leur énergie cinétique est proportionnelle à la température.

Bruit à très large bande dont la densité spectrale est répartie équitablement sur l’ensemble du spectre ( la plupart du temps)

La puissance de bruit dépend de la largeur de bande avec laquelle on l’observe. Plus la bande passante est large, plus la puissance recueillie est grande

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Le bruit: Définition Bruit thermique

Peut être modélisé comme un nombre infini de générateurs espacés de 1 Hz, couvrant toutes les fréquences et ayant une amplitude et une phase propre aléatoire

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Le bruit: Définition Puissance de bruit

P=kTB P: puissance en W

k: constante de Boltzmann =1,38 E-23 J/°KB: largeur de bande du filtre équivalent HzT: température ambiante °k

ce qui donne pour une bande passante de 1 Hzp=4,002 E-21 W

pdBm=-174 dBm

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Le bruit: Définition Bruit de grenaille

Dépend du courant de polarisation des transistors

Dans un oscillateur contrôlé en tension, ce bruit basse fréquence module la porteuse

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Le bruit: Définition Facteur de bruit

Un composant est caractérisé, entre autres, par son facteur de bruit

Pour un composant actif, le bruit généré par celui-ci s’ajoute au bruit à l’entrée multiplié par le gain du composantNs=GNe+(F-1)GNe

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Le bruit: Définition Le facteur de bruit du premier étage est

prépondérant. Ex: chaîne d’amplificateur

Dans cette équation, le facteur de bruit et le gain sont sous forme numérique

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Débit & sensibilité

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Débit & sensibilité Puissance de bruit délivrée à la

charge

Cette expression est plus communément utilisée en dB

Signal minimum détectable

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Débit & sensibilité La plupart des récepteurs ont

besoin que le signal soit au dessus du bruit pour décoder l’information.

La sensibilité est donnée par:

C/N : rapport signal/bruit requis par le démodulateur pour un taux d’erreur spécifié

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Débit & sensibilité Conclusion

Le plancher de bruit est directement proportionnel à la bande passante du système.

Il faut choisir un compromis entre la vitesse de transmission et la sensibilité

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Les composants

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Les composants Dès que la fréquence devient

suffisamment importante, aucun composant ne peut être considérer comme parfait.

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Les composants La résistance

L inductance des connections C : capacité

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Les composants L’inductance

R: résistance du conducteur C: capacité répartie entre chaque

spire de la self

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Les composants Le condensateur

R: résistance de perte L: inductance des connections

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Les composants Le routage du circuit imprimé influe

sur les performances des montages par différents paramètres: Impédance des lignes de transmission Perte Type de ligne: µstrip, coplanaire … Couplage parasite avec les composants.

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Les outils

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Les outils L’analyseur de spectre

Permet une analyse des signaux dans le domaine fréquentiel

Mesure de puissance Mesure de bande passante

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Les outils Le générateur Haute Fréquence

Génération de porteuse Intègre des modulateurs permettant

de simuler un émetteur complet

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Les outils L’analyseur de réseau vectoriel

Caractérisation de composants sur des paramètres tels que:

Impédance d’entrée et de sortie complexe

Gain Phase Mesure de temps de propagation

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Les outils Analyseur de modulation

Permet de démoduler tous types de modulation après transposition en bande de base

Grand intérêt dans l’étude de modulation multisymboles

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Les outils L’abaque de Smith

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Les outils Les simulateurs « systèmes »

Permettent de simuler une chaîne transmission complète

Les simulateurs «  composants » Permettent de simuler la conception d’un

montage électronique Ils utilises des modèles ( spice) et, plus

couramment, des fichiers de paramètres ( s ) obtenus par des mesures sur les composants donnant des résultats plus fiables en HF.

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Les outils Les simulateurs « 2,5D »

Simulateur électromagnétique planaire permettant de simuler le fonctionnement d’un circuit imprimé.

Les simulateur « 3D » Simulateur électromagnétique permettant de

simuler des systèmes tridimentionnels tels que les guides d’onde.

Les simulateurs électromagnétiques utilisent les équations de Maxwell pour travailler.

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Les normes

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Les normes Les produits radiofréquences

doivent être réalisés et utilisés conformément à la directive R&TTE.

Ils doivent répondre généralement à 3 types de normes.

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Les normes Les normes radioélectriques dépendent

de l’ETSI. Elles déterminent pour chaque type d’appareil: La manière de réaliser les mesures sur les

équipements en termes de: Puissance d’émission Calage en fréquence Largeur de modulation Etc

et fournissent les limites à respecter

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Les normes Les normes de compatibilité

électromagnétique applicables dépendent aussi de l’ETSI.

Ces normes font appels aux normes fondamentales usuelles en CEM telles que: EN NF 55022 EN NF 61000-4-4 Etc

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Les normes Les normes de sécurité, telle la

norme EN NF 60950, conforment à la directive européenne « Basse Tension »

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Bibliographie François de Dieuleveult:

électronique appliquée aux hautes fréquences. Dunod

Paul F Combes: 1-Lignes, guides et cavité. Dunod 2- Circuits passifs, propagation, antennes,

Dunod Maurice Bellanger:

Traitement numérique du signal. Dunod Eduard Rivier:

Transmission numérique multimédia. Eyrolles