Module 1 : Introduction du cours, y compris une vue d'ensemble des applications et des tendances.
Module 2 : Circuits hyperfréquences passifs, couvrant les circuits basés sur les lignes de transmission, y compris l'adaptation d'impédance, les combinateurs de puissance, les filtres.
Module 3 : Théorie des antennes. Il s'agit d'une introduction à la théorie des antennes, y compris les réseaux phasés.
Module 4 : Circuits actifs à micro-ondes. Extension vers les amplificateurs, y compris les amplificateurs à faible bruit.
Ce cours unique de niveau master vous permet d'acquérir un savoir-faire approfondi en matière d'ingénierie des micro-ondes et d'antennes. Le cours combine des circuits à micro-ondes passifs et actifs ainsi que des systèmes d'antennes. Les applications futures, telles que les communications sans fil à ondes millimétriques 5G/au-delà de 5G ou les radars automobiles, nécessitent des experts capables de coconcevoir des systèmes d'antennes hautement intégrés comprenant à la fois des antennes et de l'électronique hyperfréquence. Nous vous fournirons les bases théoriques nécessaires ainsi qu'une expérience pratique en utilisant des outils de conception de pointe. Les conférences en ligne sont soutenues par de nombreux quiz en ligne dans lesquels vous pouvez mettre en pratique la théorie de base. En outre, nous vous fournirons une expérience pratique dans le cadre d'un défi de conception dans lequel vous apprendrez à concevoir des circuits et des antennes à micro-ondes. Tout au long du cours, vous travaillerez sur le défi de conception dans lequel vous concevrez un système de réseau phasé actif complet, comprenant des antennes, des formateurs de faisceaux et des amplificateurs. Le cours s'appuie sur un livre écrit par l'équipe de conférenciers, qui sera mis à la disposition des étudiants. Après avoir terminé le cours, un certificat peut être obtenu (5 ECTS), qui peut être utilisé lorsque vous commencez un programme complet de MSc à l'Université de Technologie d'Eindhoven.
Les conférenciers ont tous une expérience académique et industrielle et sont intégrés au Center for Wireless Technology Eindhoven (CWT/e) de l'Université de technologie d'Eindhoven, aux Pays-Bas.
Dans cette courte vidéo, les conférenciers se présenteront et donneront un aperçu général de la portée du cours. Les conférenciers ont tous une solide expérience universitaire et industrielle et font partie du Center for Wireless Technology Eindhoven (CWT/e) de l'Université de technologie d'Eindhoven, aux Pays-Bas.
Inclus
1 vidéo
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1 vidéo•Total 2 minutes
Promo•2 minutes
Semaine 1 : Introduction (Module 1) et Circuits hyperfréquences passifs (Module 2, partie I)
Module 2•5 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la première semaine, nous vous présenterons une introduction au cours, y compris une vue d'ensemble des applications (module 1). De plus, nous commencerons avec les Circuits hyperfréquences passifs (Module 2) en introduisant la théorie des lignes de transmission. Nous introduirons également le défi de conception dans lequel vous développerez votre propre système de réseau phasé à 4 canaux, y compris le formateur de faisceau et l'électronique hyperfréquence active. Ensuite, nous vous montrerons comment utiliser l'outil de conception open-source QUCS. Nous utiliserons cet outil pour concevoir des circuits hyperfréquences passifs et actifs.
Inclus
6 vidéos7 lectures3 devoirs2 sujets de discussion
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6 vidéos•Total 86 minutes
Weblecture 1.1 : Introduction générale•6 minutes
Weblecture 1.2 : Applications•9 minutes
Weblecture 1.3 : Signaux et champs harmoniques temporels•8 minutes
Weblecture 2.1 : Lignes de transmission partie 1•14 minutes
Weblecture 2.2 : Lignes de transmission partie 2•18 minutes
QUCS intro•31 minutes
7 lectures•Total 55 minutes
1.1 : Introduction générale•5 minutes
Livre•15 minutes
1.2 : Applications•5 minutes
1.3 : Signaux et champs harmoniques temporels•5 minutes
2.1 : Lignes de transmission partie 1•5 minutes
2.2 : Lignes de transmission partie 2•15 minutes
Introduction d'un défi de conception pratique•5 minutes
3 devoirs•Total 125 minutes
Normes de cours dans Coursera•5 minutes
2.1 : Lignes de transmission partie 1•60 minutes
2.2 : Lignes de transmission partie 2•60 minutes
2 sujets de discussion•Total 20 minutes
Questions Semaine 1•10 minutes
Questions Introduction Défi de conception pratique•10 minutes
Semaine 2 : Circuits hyperfréquences passifs (Module 2, partie II)
Module 3•4 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la deuxième semaine, nous poursuivrons l'étude des circuits passifs hyperfréquences (module 2) en introduisant le concept de réseaux hyperfréquences. Nous utiliserons ce concept en analysant les combinateurs de puissance. De plus, vous commencerez votre défi de conception en concevant un réseau beamformer à 4 canaux.
Inclus
3 vidéos4 lectures3 devoirs1 évaluation par les pairs2 sujets de discussion
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3 vidéos•Total 41 minutes
Weblecture 2.3 : Réseaux à micro-ondes•13 minutes
Weblecture 2.4 : Combinateurs de puissance•14 minutes
Weblecture 2.5 : Combinateurs de Wilkinson•14 minutes
4 lectures•Total 30 minutes
2.3 : Réseau à micro-ondes•5 minutes
2.4 : Combinateurs de puissance•5 minutes
2.5 : Combinateurs de Wilkinson•5 minutes
Mission : Conception pratique d'un réseau de formation de faisceaux•15 minutes
3 devoirs•Total 150 minutes
2.3 : Réseaux à micro-ondes•60 minutes
2.4 : Combinateurs de puissance•60 minutes
2.5 : Combinateurs de Wilkinson•30 minutes
1 évaluation par les pairs•Total 30 minutes
Conception d'un réseau de formation de faisceaux•30 minutes
2 sujets de discussion•Total 15 minutes
Questions semaine 2•5 minutes
Questions Conception pratique d'un réseau de formation de faisceaux•10 minutes
Semaine 3 : Circuits hyperfréquences passifs (Module 2, partie III)
Module 4•5 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la semaine 3, nous finaliserons notre voyage dans les circuits passifs hyperfréquences (module 2) en introduisant tout d'abord l'abaque de Smith et en l'appliquant à la conception de circuits d'adaptation. Ensuite, nous montrerons comment vous pouvez concevoir des filtres hyperfréquences.
Inclus
4 vidéos4 lectures4 devoirs1 sujet de discussion
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4 vidéos•Total 48 minutes
Weblecture 2.6 : Diagramme de Smith•8 minutes
Weblecture 2.7 : L'appariement avec des éléments forfaitaires•12 minutes
Weblecture 2.8 : Correspondance avec des éléments distribués•13 minutes
Weblecture 2.9 : Filtres à micro-ondes•15 minutes
4 lectures•Total 20 minutes
2.6 : Tableau de Smith•5 minutes
2.7 : Adaptation avec des éléments forfaitaires•5 minutes
2.8 : Correspondance avec des éléments distribués•5 minutes
2.9 : Filtres à micro-ondes•5 minutes
4 devoirs•Total 255 minutes
2.6 : Tableau de Smith•45 minutes
2.7 : Mise en correspondance d'éléments forfaitaires•60 minutes
2.8 : Correspondance avec des éléments distribués•60 minutes
2.9 : Filtres à micro-ondes•90 minutes
1 sujet de discussion•Total 5 minutes
Questions semaine 3•5 minutes
Semaine 4 : Théorie des antennes (Module 3, partie I)
Module 5•6 heures à terminer
Détails du module
Au cours de la semaine 4, nous commencerons par la théorie des antennes (module 3) et introduirons le concept d'antennes en explorant les principales caractéristiques des antennes, notamment la directivité, le gain d'antenne et l'impédance d'entrée. Nous montrerons comment ces paramètres peuvent être utilisés pour déterminer la portée d'un système sans fil ou d'un radar. En tant que premier concept d'antenne réel, nous présenterons les antennes à réseau phasé. En outre, le défi de conception se poursuivra avec la conception d'une antenne. Cela comprend une introduction à la CST de conception d'antennes.
Inclus
5 vidéos6 lectures5 devoirs1 évaluation par les pairs2 sujets de discussion
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5 vidéos•Total 52 minutes
Weblecture 3.1 : Introduction aux antennes•12 minutes
Weblecture 3.2 : Paramètres de l'antenne•13 minutes
Weblecture 3.3 : Budget de liaison•10 minutes
Weblecture 3.4 : Impédance de l'antenne•6 minutes
Weblecture 3.5 : Introduction aux réseaux phasés•11 minutes
6 lectures•Total 40 minutes
3.1 : Introduction de l'antenne•5 minutes
3.2 : Paramètres de l'antenne•5 minutes
3.3 : Budget de liaison•5 minutes
3.4 : Impédance de l'antenne•5 minutes
3.5 : Introduction aux réseaux phasés•5 minutes
Mission : Conception pratique d'une antenne•15 minutes
5 devoirs•Total 210 minutes
3.1 : Introduction aux antennes•45 minutes
3.2 : Paramètres de l'antenne•45 minutes
3.3 : Budget de liaison•45 minutes
3.4 : Impédance de l'antenne•45 minutes
3.5 : Introduction aux réseaux phasés•30 minutes
1 évaluation par les pairs•Total 30 minutes
Conception pratique d'une antenne•30 minutes
2 sujets de discussion•Total 15 minutes
Questions semaine 4•5 minutes
Questions Conception pratique d'une antenne•10 minutes
Semaine 5 : Théorie des antennes (Module 3, partie II)
Module 6•5 heures à terminer
Détails du module
Cette semaine, le cadre théorique de l'antenne est présenté. En partant des équations de Maxwell, nous déduirons l'expression générale des champs rayonnés par n'importe quelle configuration d'antenne. Le cadre sera appliqué au dipôle électrique et aux antennes filaires. En outre, vous participerez à un atelier qui présentera un outil de conception d'antennes à la pointe de la technologie.
Inclus
4 vidéos4 lectures4 devoirs1 sujet de discussion
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Weblecture 3.7 : Champs rayonnés (cas du champ lointain)•25 minutes
Weblecture 3.8 : Dipôle électrique•11 minutes
Weblecture 3.9 : Antennes filaires•22 minutes
4 lectures•Total 20 minutes
3.6 : Champs rayonnés (cas général)•5 minutes
3.7 : Champs rayonnés (cas du champ lointain)•5 minutes
3.8 : Dipôle électrique•5 minutes
3.9 : Antennes en fil de fer•5 minutes
4 devoirs•Total 165 minutes
3.6 : Champs rayonnés (cas général)•30 minutes
3.7 : Champs rayonnés (cas du champ lointain)•45 minutes
3.8 : Dipôle électrique•45 minutes
3.9 : Antennes en fil de fer•45 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Questions semaine 5•10 minutes
Semaine 6 : Théorie des antennes (Module 3, partie III)
Module 7•6 heures à terminer
Détails du module
Cette semaine, nous allons étendre notre cadre théorique aux sources magnétiques. De cette façon, vous pouvez utiliser le cadre pour analyser les antennes à ouverture. Nous le montrerons en analysant les antennes à cornet, les antennes à réflecteur et les antennes à microruban. Nous montrerons également comment les antennes microruban peuvent être utilisées pour créer un système à réseau phasé. Nous terminerons la semaine en vous donnant quelques connaissances de base sur les méthodes numériques. Cela vous aidera à comprendre les principes sous-jacents de l'électromagnétisme numérique utilisés dans les outils commerciaux tels que ADS et CST.
Inclus
7 vidéos7 lectures6 devoirs1 sujet de discussion
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7 vidéos•Total 130 minutes
Weblecture 3.10 : Antennes en boucle•13 minutes
Weblecture 3.11 : Sources magnétiques et principe d'équivalence•15 minutes
Weblecture 3.12 : Antennes à cornet•19 minutes
Weblecture 3.13 : Antennes à réflecteur•26 minutes
Weblecture 3.14 : Antennes microrubans•17 minutes
Weblecture 3.15 : Réseaux phasés avec des antennes réelles•8 minutes
Weblecture 3.16 : Méthode des moments•32 minutes
7 lectures•Total 35 minutes
3.10 : Antennes en boucle•5 minutes
3.11 : Sources magnétiques et principe d'équivalence•5 minutes
3.12 : Antennes à cornet•5 minutes
3.13 : Antennes à réflecteur•5 minutes
3.14 : Antennes microruban•5 minutes
3.15 : Réseaux phasés avec des antennes réelles•5 minutes
3.16 : Méthode des moments•5 minutes
6 devoirs•Total 210 minutes
3.10 : Antennes en boucle•30 minutes
3.11 : Sources magnétiques et principe d'équivalence•30 minutes
3.12 : Antennes à cornet•45 minutes
3.13 : Antennes à réflecteur•30 minutes
3.14 : Antennes microruban•30 minutes
3.15 : Réseaux phasés avec des antennes réelles•45 minutes
1 sujet de discussion•Total 5 minutes
Questions semaine 6•5 minutes
Semaine 7 : Circuits actifs hyperfréquences (Module 4, partie I)
Module 8•4 heures à terminer
Détails du module
Cette semaine, nous allons étendre la théorie sur les circuits micro-ondes aux circuits actifs qui utilisent des transistors pour réaliser des amplificateurs. Nous commencerons par présenter les différentes définitions utilisées pour décrire le gain d'un amplificateur. Ensuite, nous présenterons une méthodologie de conception pour les amplificateurs à faible bruit. Vous commencerez également la dernière partie de votre défi de conception en concevant un amplificateur à faible bruit.
Inclus
4 vidéos5 lectures2 devoirs1 évaluation par les pairs2 sujets de discussion
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4 vidéos•Total 37 minutes
Weblecture 4.1 : Gain de puissance partie 1 (vérifiez les diapositives pour la correction)•8 minutes
Weblecture 4.2 : Gain de puissance partie 2 (Vérifiez les diapositives pour correction)•9 minutes
Weblecture 4.3 : Bruit partie 1•13 minutes
Weblecture 4.4 : Le bruit, partie 2•6 minutes
5 lectures•Total 35 minutes
4.1 : Gain de puissance partie 1 (diapositives corrigées)•5 minutes
4.2 : Gain de puissance partie 2 (diapositives corrigées)•5 minutes
4.3 : Bruit partie 1•5 minutes
4.4 : Bruit partie 2•5 minutes
Mission : Conception pratique d'un amplificateur à faible bruit•15 minutes
2 devoirs•Total 120 minutes
4.1 + 4.2 : Gain de puissance•60 minutes
4.3 + 4.4 : Bruit•60 minutes
1 évaluation par les pairs•Total 30 minutes
Conception pratique d'un amplificateur à faible bruit•30 minutes
2 sujets de discussion•Total 15 minutes
Questions semaine 7•5 minutes
Questions pratiques sur la conception d'un amplificateur à faible bruit•10 minutes
Semaine 8 : Circuits actifs hyperfréquences (Module 4, partie II)
Module 9•3 heures à terminer
Détails du module
Dans la dernière semaine du cours, nous approfondirons la conception des amplificateurs micro-ondes en explorant les conditions de stabilité des amplificateurs. Lorsque la stabilité est assurée, les performances de l'amplificateur peuvent être optimisées en concevant correctement les circuits d'adaptation d'entrée et de sortie. A cette fin, le concept de cercles à gain constant peut être utilisé.
Inclus
4 vidéos4 lectures2 devoirs1 sujet de discussion
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4 vidéos•Total 29 minutes
Weblecture 4.5 : Stabilité partie 1•6 minutes
Weblecture 4.6 : Stabilité partie 2•9 minutes
Weblecture 4.7 : Adaptation d'impédance•6 minutes
Weblecture 4.8 : Cercles à gain constant•8 minutes
4 lectures•Total 20 minutes
4.5 : Stabilité partie 1•5 minutes
4.6 : Stabilité partie 2 (diapositive 9 corrigée)•5 minutes
4.7 : Adaptation de l'impédance•5 minutes
4.8 : Cercles à gain constant•5 minutes
2 devoirs•Total 120 minutes
4.5 + 4.6 : Stabilité•60 minutes
4.7 + 4.8 : Adaptation d'impédance et cercles à gain constant•60 minutes
1 sujet de discussion•Total 5 minutes
Questions semaine 8•5 minutes
Instructeurs
Évaluations de l’enseignant
Évaluations de l’enseignant
Nous avons demandé à tous les étudiants de fournir des commentaires sur nos enseignants au sujet de la qualité de leur pédagogie.
L'université de technologie d'Eindhoven (TU/e) est une jeune université, fondée en 1956 par l'industrie, le gouvernement local et le monde universitaire. Aujourd'hui, leur esprit de collaboration est toujours au cœur de la communauté universitaire. Nous favorisons une culture ouverte où chacun se sent libre d'échanger des idées et de prendre des initiatives. Nous offrons un enseignement académique qui s'appuie sur la recherche fondamentale et appliquée. Notre philosophie éducative est basée sur l'attention personnelle et la prise en compte des ambitions et des talents individuels. Notre recherche répond aux normes internationales de qualité les plus élevées. Nous repoussons les limites de la science, ce qui nous place à l'avant-garde des domaines de recherche qui émergent rapidement
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?
Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
4.6
154 avis
5 stars
79,87 %
4 stars
11,68 %
3 stars
2,59 %
2 stars
1,94 %
1 star
3,89 %
Affichage de 3 sur 154
E
EM
5·
Révisé le 20 sept. 2021
This course was a good online introduction into antennas for me. I will be building further on it. Thank you Prof. Bart Smolders, Prof. Domine Leenaerts and Ulf Johannsen
R
R
5·
Révisé le 2 avr. 2024
I had very good Experience by solving the assignment question. This course is very much useful for my research related work towards antenna design. Thank you to the whole Coursera team.
M
MD
5·
Révisé le 17 juin 2022
A very challenging but rewarding course, rightly so.
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Que recevrai-je si j'achète le certificat ?
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