Numéro
J. Phys. III France
Volume 5, Numéro 10, October 1995
Page(s) 1537 - 1564
DOI https://doi.org/10.1051/jp3:1995209
DOI: 10.1051/jp3:1995209
J. Phys. III France 5 (1995) 1537-1564

Modélisation de matériaux chiraux à structures hétérogènes (modèle MTWC) : théorie, validations expérimentales et applications

F. Mariotte, B. Sauviac and J. Ph. Héliot

Commissariat à l'Energie Atomique, CEA-CESTA B.P. 2, 33114 Le Barp, France

(Reçu le 24 février 1995, révisé le 20 juin 1995, accepté le 13 juillet 1995)

Abstract
After a brief overview of the concept of electromagnetic chirality, this paper deals with a numerical simulation of isotropic composites with metallic chiral inclusions: computations of permittivity, permeability and chirality parameter as functions of frequency are presented. The theoretical results are, step by step, compared with measurements of chiral composites at microwave frequencies. The application of such media in Radar Cross-Section (RCS) management and control is discussed. The introduction of chiral inclusions seems to make impedance matching possible and may lead to attractive shields with lower reflectivity and larger bandwidth. However the optimization of material characteristics necessary to get a specific absorber remains a difficult task.

Résumé
Après un bref rappel du principe de la chiralité, cet article présente une modélisation des propriétés effectives des matériaux hétérogènes à inclusions chirales métalliques : calcul de la permittivité, perméabilité et coefficient de chiralité du composite en fonction de la fréquence. Les résultats théoriques sont validés, pas à pas, par des mesures effectuées sur des composites chiraux de natures différentes. L'application de tels matériaux à la conception de matériaux absorbant les ondes électromagnétiques est ensuite envisagée. Les inclusions chirales semblent offrir la possibilité de régler l'impédance à l'interface air-milieu absorbant permettant ainsi de concevoir des absorbants micro-ondes plus performants en terme d'atténuation ou de largeur de bande. L'optimisation des caractéristiques des matériaux pour obtenir des performances données restent néanmoins très délicate.



© Les Editions de Physique 1995