Thèse soutenue

Conception d'un système de transmission d'énergie sans fils pour les implants autonomes biomédicaux

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Auteur / Autrice : Shuoliang Ding
Direction : Lionel PichonStavros Koulouridis
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Imagerie et physique médicale
Date : Soutenance le 05/02/2021
Etablissement(s) : université Paris-Saclay
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Electrical, optical, bio-physics and engineering
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris (Gif-sur-Yvette, Essonne ; 1998-....)
référent : CentraleSupélec (2015-....)
Jury : Président / Présidente : Hamid Kokabi
Examinateurs / Examinatrices : Philippe Lethuc, Dimitrios Anagnostou, Feliziani Mauro, Yann Le Bihan
Rapporteurs / Rapporteuses : Philippe Lethuc, Dimitrios Anagnostou

Résumé

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Ce travail est destiné à concevoir un système de transmission d’énergie sans fil complet, qui est constitué par les éléments suivants : une antenne externe pour fournir la puissance ; une antenne bi-bande circulaire miniaturisée implantée pour la réception d’énergie et un circuit de redressement—doubleur de tension. Quelques capteurs issus de la littérature sont aussi mentionnés et discutés. Le scénario complet garantit l’intégrité du système et donc valide sa faisabilité. En comparant avec des publications récentes, le système proposé dans cette thèse possède la taille électrique la plus petite. Même si l’efficacité de transmission peut être considérée comme basse, le travail montre que le système est capable d’alimenter plusieurs types de capteur sans difficulté.La partie d’antenne, afin de maximiser la puissance transmise, fonctionne à 915 MHz selon la contrainte internationale de puissance de transmission. L’antenne est circulaire et a un diamètre de 11 mm. Plusieurs améliorations ont été réalisées pendant la procédure de conception, par exemple, réduire la taille du patch ou augmenter le rayon de la fente d’antenne. En plus, dans l’intention d’envisager toutes les améliorations possibles de l’antenne, le rôle et l’influence de chaque paramètre sont détaillés. Plusieurs résultats numériques importants sont présentés et le scénario de la transmission est évalué. Quelques éléments annexes du système, comme l’antenne externe et le réflecteur sont aussi étudiés et la composition l optimisée est déterminée. Les contraintes de sécurité sont également satisfaites. Le rendement de l’antenne dans le corps humain peut atteindre -35 dB pour une distance de 400mm. Enfin, une méthode mathématique récente est présentée. Elle est capable d’analyser la sensibilité et d’estimer des résultats de simulation à moindre coût.Pour la partie de circuit, plusieurs idées sont proposées et comparées afin d’atteindre la meilleure performance. Les caractéristiques électromagnétiques de tous les éléments du circuit sont prises en compte afin d’obtenir des valeurs optimales. Une simulation totale (antenne et circuit ensemble) est également réalisée. Avec l’analyse antenne-circuit, le système complet est capable de recevoir 56.9 μW pour une distance de transmission de 400 mm et 233.6 μW pour 200 mm avec la configuration optimisée. Le scénario a été finalisé tout en présentant des capteurs de basse consommation.Finalement, plusieurs mesures ont été réalisées pour valider le comportement du système. Pendant la première mesure, un certain nombre de problème ont été diagnostiqués et certaines hypothèses ont été étudiées. Ensuite, elles ont été prouvées correctes et la deuxième mesure s’est avérée une réussite. Différents environnements de simulation ont été comparés et les résultats ont été discutés. Le circuit a également été mesuré.