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En raison de la puissance de sortie maximale limitée des pulsers basés sur des transistors à avalanche, les systèmes de radiation ultralarge bande (UWB) à haute puissance synthétisent généralement beaucoup de modules simultanément pour atteindre un potentiel efficace de crête élevé (rEp). Cependant, cela entraînerait une augmentation de la taille de l'ouverture ainsi qu'un faisceau plus étroit, ce qui limiterait leurs applications dans les champs d'interférence électromagnétique intentionnelle. Dans cet article, un système de radiation UWB à haute puissance avec capacité d'élargissement du faisceau est développé. Pour atteindre l'élargissement du faisceau dans le domaine temporel, une méthode de distribution de délai temporel par loi de puissance est proposée et étudiée par simulation, puis les délais d'excitation temporelle relatifs des modules sont optimisés pour obtenir un rEp plus élevé et éviter le fractionnement du faisceau dans le mode d'élargissement du faisceau. Afin d'éviter le déclenchement erroné des éléments de pulsation lors de la mise en œuvre de l'élargissement du faisceau, l'effet de couplage mutuel dans le système est analysé et supprimé en utilisant des filtres passe-haut embarqués, car l'effet de couplage mutuel est beaucoup plus sévère dans la plage de basses fréquences. Enfin, un système de radiation avec 36 modules est développé. Les résultats de mesure indiquent que dans le mode à rEp élevé, le système développé pourrait atteindre un potentiel efficace maximal rEp de 313,6 kV et un taux de répétition d'impulsions maximal de 20 kHz. En mode d'élargissement du faisceau, la largeur du faisceau à mi-puissance dans le plan H est élargie de la valeur d'origine de 3,9° à 7,9°, avec un rEp maximal de 272,9 kV. La direction de polarisation du système peut être ajustée de manière flexible par un moteur intégré.
Zhang et al. (Mon,) ont étudié cette question.