Electronique pour Objets Connectés
Electronics for Connected Objects

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Polytech' Nice-Sophia, Dpt Electronique
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Thèse soutenue le 27 septembre 2013

Oumy Diop
Directeur Thèse EpOC Cyril Luxey  -  Aliou Diallo & Fabien Ferrero (LEAT)
Titre Etude et miniaturisation du facteur de qualité d'antennes miniatures conçues pour de petits objets communicants
Résumé

Actuellement, les objets communicants sans fils occupent une place prépondérante dans notre vie de tous les jours. Pour faciliter leur utilisation, ces objets sont de plus en plus petits et nécessitent donc de très petites antennes pour échanger des informations. Cette miniaturisation d’antennes implique forcément une détérioration de leurs performances. La conception d’antennes électriquement petites nécessite donc une très bonne compréhension théorique des mécanismes électromagnétiques mis en jeu notamment quelles limites précises peut-on atteindre pour une antenne étant circonscrite dans un volume donné. Un des paramètres essentiels d’une antenne électriquement petite est son facteur de qualité intrinsèque : il est inversement proportionnel à sa bande passante en impédance. Ainsi, maximiser la bande passante en impédance d’une antenne consiste à minimiser son facteur de qualité. De nombreux travaux ont été développés au cours des dernières décennies pour déterminer les limites atteignables pour des antennes électriquement petites. Ces limites théoriques font toujours débat aujourd’hui car il est extrêmement difficile de s’en approcher. C’est dans ce cadre que s’inscrit le premier axe de recherche de la thèse : étudier le facteur de qualité d’antennes dipôles et monopoles, avec ou sans plan de masse, de différentes tailles et sous diverses configurations afin de déterminer s’il existe des dimensions optimales permettant de s’approcher des limites fondamentales. Le second axe de recherche a consisté à étudier des antennes miniatures fonctionnant à 2,45 GHz pour des implants biomédicaux. Ces antennes ont été imprimées sur de nouveaux types de substrat pour avoir une meilleure résolution de trace métallique favorisant une réduction de l’encombrement et une intégration facilitant les interconnexions avec les frontaux RF. Le challenge consistait à maximiser les performances de ces antennes pour s’approcher des limites fondamentales théoriques. Plusieurs prototypes ont ainsi été réalisés et mesurés pour valider les résultats de simulation obtenus.