10.08.2013 Views

Etude théorique de radars géologiques - Epublications - Université ...

Etude théorique de radars géologiques - Epublications - Université ...

Etude théorique de radars géologiques - Epublications - Université ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Samuel BESSE : Étu<strong>de</strong> Théorique <strong>de</strong> Radars Géologiques ­ Analyses <strong>de</strong> sols, d'antennes et interprétation <strong>de</strong>s signaux 103<br />

Figure 96 : Ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s antennes aussi appelé<br />

efficacité en rayonnement<br />

➢ Conclusion :<br />

Figure 97 : TOS pour un générateur <strong>de</strong> 200 Ohms.<br />

En optant pour une valeur <strong>de</strong> ν proche <strong>de</strong> 0, le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l'antenne reste supérieur à 50%<br />

pour les longueurs d'on<strong>de</strong>s inférieures à 4L. Cette antenne peut trouver <strong>de</strong>s applications en<br />

communication HF­UHF car elle est bien plus performante qu'un simple monopole classique. En<br />

particulier l'impédance d'entrée fluctue beaucoup moins d'où une meilleure adaptation et une<br />

meilleure ban<strong>de</strong> passante (figure 97). En revanche, la variabilité du diagramme <strong>de</strong> rayonnement<br />

avec la fréquence entraîne une dispersion du signal transitoire et fait <strong>de</strong> cette antenne un mauvais<br />

choix pour les applications GPR.<br />

3.1.c Deuxième exemple d'application<br />

Nous avons calculé précé<strong>de</strong>mment (page 76) les paramètres <strong>de</strong> l'antenne électrique du<br />

module <strong>de</strong> Netlan<strong>de</strong>r avec le modèle <strong>de</strong> Wu­King. L'étu<strong>de</strong> a montré que ces paramètres<br />

fonctionnent mais que beaucoup d'énergie se perd dans les résistances par effet Joule d'où un gain<br />

qui ne dépasse pas les ­9dB au nadir à 2MHz (pour un sol d'indice 2). Voyons maintenant si il est<br />

possible d'augmenter le ren<strong>de</strong>ment et surtout le gain au nadir sans altérer la ban<strong>de</strong> passante. Pour<br />

cela, modifions le profil <strong>de</strong>s résistances avec ν=0,8. Rappelons que dans ce cas, l'antenne ne pose<br />

aucun problème <strong>de</strong> fabrication car la partie réelle <strong>de</strong>s charges localisées est presque toujours très<br />

supérieure à la valeur absolue <strong>de</strong> la partie imaginaire.<br />

Lorsque l'antenne repose sur un sol, le profil modifié permet d'obtenir <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong><br />

courant plus soutenus tout au long du fil (cf figure 98). Cependant, la répartition lorsque ν=1 était<br />

plus homogène car les courants se classaient du plus fort au moins fort avec l'augmentation <strong>de</strong> la<br />

fréquence.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!