Effet Doppler: Applications en télédétection (Radar - Sonar - Echographie)
Chapitre 1. Effet Doppler - Eléments Théoriques
Chapitre 2. Radar et aéronautique
Chapitre 3. Radar et volcanologie
Chapitre 4. Radar et météorologie
Chapitre 5. Le radar Doppler de contrôle de vitesse automobile
Chapitre 6. Le sonar
Chapitre 7. Echographie
Chapitre 8. Les lithotriteurs - Le scanner
Chapitre 9. Propagation sur une ligne de transmission
9.1. Position du problème
9.2. Equations de propagation et caractéristiques d'une ligne sans pertes
9.3. Propagation d'une impulsion
9.4. Propagation d'un échelon de tension
9.5. Propagation d'un échelon de tension avec charge capacitive
Chapitre 10. Annexes
Chapitre 11. Exercices
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9.4. Propagation d'un échelon de tension

Un générateur délivre à l'instant t = 0 un échelon de tension de 10V. (Fig. IX.13)

a)      Le temps de propagation sur la ligne est égal à td.

c26.gif (2324 octets)

Fig. IX.13 Propagation d'un échelon de tension

b)      Calcul de VE(t=0) et V(t ®µ)

c27.gif (1321 octets)

Au temps t ®µ les phénomènes de propagation créés par le front 0V ® 9V, se sont atténués.

c28.gif (1472 octets)

   c)    Détermination des coefficients de réflexion

c29.gif (1549 octets)

   d)    Diagramme des réflexions

c30.gif (4430 octets)

Fig. IX.14 Diagramme des réflexions

b)      Représentation de VE(t) et VR(t)

c31.gif (2643 octets)

Fig. IX.15 Représentations des tensions à l'entrée VE(t)et la la sortie VR(t) de la ligne

Au temps 2td, l'échelon de tension persiste sur l'émetteur, la tension résultante est la somme de trois ondes: (+3) + (-1) + (-1/3) = 1,66V (Fig. IX.15)

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