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Tout savoir sur la propagation des radiofréquences

Tout savoir sur la propagation des radiofréquences

Oct 24, 2022
Caractéristiques fondamentales de la propagation des radiofréquences

Atténuation


Ce qui est inévitable lors de la propagation des radiofréquences, c'est l'atténuation. Concrètement, l'atténuation correspond à la réduction de la puissance du signal RF. Plus précisément : lorsque le signal se propage dans un milieu de transmission, une partie de son énergie est convertie en chaleur ou absorbée par ce milieu, ce qui entraîne un affaiblissement continu du signal. Ce phénomène est appelé atténuation. La diminution d'amplitude du signal du lecteur RFID UHF après son passage dans l'eau est un exemple d'atténuation. L'atténuation générale est représentée par L (perte).


Parmi eux, Po représente la puissance avant atténuation ; Pi représente la puissance après atténuation. L est négatif en dB sous atténuation et Po est inférieur à Pi

L'atténuation lors de la propagation des radiofréquences se manifeste aux endroits suivants :


      • Dans le câble — La résistance entre le câble et le connecteur convertit les radiofréquences en chaleur.
      • L'expansion d'énergie causée par le trajet dans l'air est le principal facteur de défaillance, et la poussière, la pluie et le brouillard présents dans l'air peuvent provoquer une défaillance.
      • Les composants passifs du système chauffent, ce qui entraîne une défaillance du signal RF.
      • Ajouté artificiellement au système pour en réduire la sincérité (utile).


Il convient de souligner que les puits d'atténuation ne sont pas nécessairement un inconvénient. Dans de nombreux cas, l'atténuation est mise en œuvre en amont du circuit afin de le protéger, ou avant la sortie de l'antenne afin de contrôler la portée du rayonnement ; ces interventions sont toutes bénéfiques pour le système dans son ensemble.


Gagner


1) Gain RF


Le gain est l'inverse de l'atténuation ; il permet d'augmenter la puissance du signal RF. Le gain RF (et non le gain d'antenne) est généré par des dispositifs actifs. Pour amplifier un signal, il faut lui fournir l'énergie nécessaire. Le gain est généralement exprimé comme suit :


Parmi eux, Po représente la puissance de sortie, et Pi représente la puissance d'entrée. Le gain en dB est négatif pour l'atténuation et Po est inférieur à PiLe gain en dB est positif et Po est supérieur à PiSi un gain positif est obtenu, il est nécessaire d'introduire et de fournir de l'énergie externe au dispositif d'amplification pour réaliser l'amplification du signal.


La figure ci-dessous illustre schématiquement l'atténuation et le gain. Le signal est atténué par des dispositifs passifs afin de réduire son amplitude et de générer des pertes thermiques ; l'amplitude est ensuite amplifiée par le gain d'énergie fourni par des dispositifs actifs. Il est important de noter que la fréquence de fonctionnement du signal reste inchangée, indépendamment du gain ou de l'atténuation.


2) Gain d'antenne

En matière de gain d'antenne, il convient de le distinguer du gain RF, qui est totalement différent du gain de transmission RF. Le gain d'une antenne vise à accroître l'intensité de l'énergie dans une direction particulière, et non son énergie totale. Les antennes sont généralement des composants passifs et ne peuvent fournir d'énergie supplémentaire pour amplifier le signal RF. La figure ci-dessous illustre le schéma de rayonnement d'une antenne micro-ondes en forme de pot. L'émission et la réception de l'antenne permettent de concentrer toute l'énergie sur le lobe principal, sans augmentation d'énergie supplémentaire.

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