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<ep-patent-document id="EP13780077B1" file="EP13780077NWB1.xml" lang="fr" country="EP" doc-number="2898568" kind="B1" date-publ="20181114" status="n" dtd-version="ep-patent-document-v1-5">
<SDOBI lang="fr"><B000><eptags><B001EP>ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSK..HRIS..MTNORS..SM..................</B001EP><B003EP>*</B003EP><B005EP>J</B005EP><B007EP>BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) -  2100000/0</B007EP></eptags></B000><B100><B110>2898568</B110><B120><B121>FASCICULE DE BREVET EUROPEEN</B121></B120><B130>B1</B130><B140><date>20181114</date></B140><B190>EP</B190></B100><B200><B210>13780077.7</B210><B220><date>20130920</date></B220><B240><B241><date>20150317</date></B241><B242><date>20171218</date></B242></B240><B250>fr</B250><B251EP>fr</B251EP><B260>fr</B260></B200><B300><B310>1258849</B310><B320><date>20120920</date></B320><B330><ctry>FR</ctry></B330></B300><B400><B405><date>20181114</date><bnum>201846</bnum></B405><B430><date>20150729</date><bnum>201531</bnum></B430><B450><date>20181114</date><bnum>201846</bnum></B450><B452EP><date>20180608</date></B452EP></B400><B500><B510EP><classification-ipcr sequence="1"><text>H01Q  17/00        20060101AFI20140410BHEP        </text></classification-ipcr><classification-ipcr sequence="2"><text>G02B   1/00        20060101ALI20140410BHEP        </text></classification-ipcr></B510EP><B540><B541>de</B541><B542>ELEKTROMAGNETISCHER ABSORBER</B542><B541>en</B541><B542>ELECTROMAGNETIC ABSORBER</B542><B541>fr</B541><B542>ABSORBANT ELECTROMAGNETIQUE</B542></B540><B560><B561><text>EP-A1- 1 806 961</text></B561><B561><text>US-A1- 2010 271 692</text></B561><B561><text>US-A1- 2011 175 672</text></B561><B561><text>US-B2- 7 826 504</text></B561></B560></B500><B700><B720><B721><snm>DE LUSTRAC, André</snm><adr><str>140 avenue du Général Leclerc</str><city>92330 Sceaux</city><ctry>FR</ctry></adr></B721><B721><snm>SELLIER, Alexandre</snm><adr><str>1435 rue Louis Blériot</str><city>78530 Buc</city><ctry>FR</ctry></adr></B721></B720><B730><B731><snm>Université Paris-Sud</snm><iid>100245492</iid><irf>DI0379_EP</irf><adr><str>15, rue Georges Clémenceau</str><city>91400 Orsay</city><ctry>FR</ctry></adr></B731><B731><snm>Centre National de la Recherche Scientifique 
(C.N.R.S.)</snm><iid>101336357</iid><irf>DI0379_EP</irf><adr><str>3, rue Michel-Ange</str><city>75016 Paris</city><ctry>FR</ctry></adr></B731><B731><snm>Université Paris Ouest Nanterre La Défense</snm><iid>101742262</iid><irf>DI0379_EP</irf><adr><str>200 avenue de la République</str><city>92001 Nanterre Cedex</city><ctry>FR</ctry></adr></B731></B730><B740><B741><snm>Cabinet Novitech</snm><iid>101553221</iid><adr><str>188 Grande rue Charles de Gaulle</str><city>94130 Nogent-sur-Marne</city><ctry>FR</ctry></adr></B741></B740></B700><B800><B840><ctry>AL</ctry><ctry>AT</ctry><ctry>BE</ctry><ctry>BG</ctry><ctry>CH</ctry><ctry>CY</ctry><ctry>CZ</ctry><ctry>DE</ctry><ctry>DK</ctry><ctry>EE</ctry><ctry>ES</ctry><ctry>FI</ctry><ctry>FR</ctry><ctry>GB</ctry><ctry>GR</ctry><ctry>HR</ctry><ctry>HU</ctry><ctry>IE</ctry><ctry>IS</ctry><ctry>IT</ctry><ctry>LI</ctry><ctry>LT</ctry><ctry>LU</ctry><ctry>LV</ctry><ctry>MC</ctry><ctry>MK</ctry><ctry>MT</ctry><ctry>NL</ctry><ctry>NO</ctry><ctry>PL</ctry><ctry>PT</ctry><ctry>RO</ctry><ctry>RS</ctry><ctry>SE</ctry><ctry>SI</ctry><ctry>SK</ctry><ctry>SM</ctry><ctry>TR</ctry></B840><B860><B861><dnum><anum>EP2013069544</anum></dnum><date>20130920</date></B861><B862>fr</B862></B860><B870><B871><dnum><pnum>WO2014044786</pnum></dnum><date>20140327</date><bnum>201413</bnum></B871></B870></B800></SDOBI>
<description id="desc" lang="fr"><!-- EPO <DP n="1"> -->
<p id="p0001" num="0001">La présente invention concerne un absorbant électromagnétique.</p>
<p id="p0002" num="0002">Le document <patcit id="pcit0001" dnum="US7826504B2"><text>US 7 826 504 B2</text></patcit> décrit un absorbant électromagnétique.Le document <patcit id="pcit0002" dnum="US20110175672A"><text>US-2011/0175672</text></patcit> décrit un absorbant électromagnétique comportant un ensemble d'éléments métalliques disposés sur un substrat à semi-conducteur. Une commande électrique est utilisée pour moduler la conductivité du substrat à semi-conducteur, ce qui permet de régler la bande d'absorption électromagnétique de l'absorbant.</p>
<p id="p0003" num="0003">Un inconvénient de l'absorbant électromagnétique décrit dans ce document est qu'il nécessite l'utilisation une commande électrique, ce qui complique sa fabrication et son utilisation.</p>
<p id="p0004" num="0004">Il existe donc un besoin d'un absorbant électromagnétique qui soit plus simple à fabriquer et à utiliser, et qui puisse être utilisé sur des surfaces conformées sans perdre ses propriétés. La présente invention vient améliorer la situation.</p>
<p id="p0005" num="0005">A cet effet, l'invention propose un absorbant électromagnétique selon la revendication 1.</p>
<p id="p0006" num="0006">Ainsi, l'absorbant électromagnétique selon l'invention permet d'obtenir une bande d'absorption électromagnétique souhaitée de manière passive. En conséquence, l'absorbant électromagnétique est plus simple à mettre en oeuvre.<!-- EPO <DP n="2"> --></p>
<p id="p0007" num="0007">Selon des modes de réalisation de l'invention, un motif élémentaire comportant plusieurs éléments résonants de dimensions différentes est répété périodiquement sur le substrat diélectrique isolant.</p>
<p id="p0008" num="0008">Un élément résonant peut par exemple présenter une forme carrée, rectangulaire, polygonale ou circulaire.</p>
<p id="p0009" num="0009">L'épaisseur du substrat diélectrique isolant peut être déterminée en fonction d'une fréquence de résonance électromagnétique de la bande d'absorption électromagnétique prévue et/ou d'un niveau d'absorption désiré.</p>
<p id="p0010" num="0010">La fréquence de résonance électromagnétique d'un élément résonant de forme carrée peut être réglée en adaptant la longueur d'un côté de l'élément résonant de manière que : <maths id="math0001" num=""><math display="block"><msub><mi>f</mi><mi>r</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>L</mi><mo>′</mo><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi>r</mi></msub><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac><mo>±</mo><mn>5</mn><mi>%</mi></math><img id="ib0001" file="imgb0001.tif" wi="39" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths> où :
<ul id="ul0001" list-style="none" compact="compact">
<li><i>f<sub>r</sub></i> désigne la fréquence de résonance électromagnétique d'ordre zéro de l'élément résonant,</li>
<li><i>c</i><sub>0</sub> désigne la vitesse de la lumière dans le vide,</li>
<li>µ<i><sub>r</sub></i> désigne la perméabilité relative du substrat diélectrique,</li>
<li><i>ε<sub>r</sub></i> désigne la permittivité relative du substrat diélectrique, et</li>
<li><i>L'</i> désigne la longueur d'un côté de l'élément résonant.</li>
</ul></p>
<p id="p0011" num="0011">La fréquence de résonance électromagnétique d'un élément résonant de forme circulaire peut être réglée en adaptant le rayon de l'élément résonant de manière que : <maths id="math0002" num=""><math display="block"><msup><mi mathvariant="normal">f</mi><mfenced><mn>0</mn></mfenced></msup><mo>=</mo><mfrac><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mi>με</mi></msqrt></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>z</mi><mn>0</mn></msub><mo>⋅</mo><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi mathvariant="normal">ε</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac></math><img id="ib0002" file="imgb0002.tif" wi="51" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths> où :
<ul id="ul0002" list-style="none" compact="compact">
<li>f<sup>(0)</sup> désigne la fréquence de résonance électromagnétique d'ordre zéro de l'élément résonant,</li>
<li>a désigne le rayon de l'élément résonant,</li>
<li><i>c</i><sub>0</sub> désigne la vitesse de la lumière dans le vide,</li>
<li><i>z</i><sub>0</sub> = 1,841 désigne le premier maximum de la fonction de Bessel <i>J</i><sub>1</sub>(<i>z</i>) d'ordre 1,</li>
<li>µ<i><sub>r</sub></i> désigne la perméabilité relative du substrat diélectrique,<!-- EPO <DP n="3"> --></li>
<li><i>ε<sub>r</sub></i> désigne la permittivité relative du substrat diélectrique,</li>
<li>µ = µ<sub>r</sub>µ<sub>0</sub></li>
<li>ε = ε<sub>r</sub>ε<sub>0</sub></li>
<li>µ<sub>0</sub> = 4π.10<sup>-7</sup> H/m, et</li>
<li>ε<sub>0</sub> = 8,854187.10<sup>-12</sup> F/m.</li>
</ul></p>
<p id="p0012" num="0012">L'absorbant électromagnétique peut en outre comporter plusieurs couches d'absorption empilées, chaque couche d'absorption comportant un ensemble d'éléments résonants métalliques.</p>
<p id="p0013" num="0013">L'invention propose également un procédé de fabrication selon la revendication 8.</p>
<p id="p0014" num="0014">D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore à la lecture de la description qui va suivre. Celle-ci est purement illustrative et doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :
<ul id="ul0003" list-style="dash">
<li>La <figref idref="f0001">Figure 1</figref> est une vue en perspective d'un absorbant électromagnétique selon un mode de réalisation de l'invention ;</li>
<li>La <figref idref="f0001">Figure 2</figref> est une vue en perspective d'une portion de l'absorbant électromagnétique de la <figref idref="f0001">Figure 1</figref> ;</li>
<li>La <figref idref="f0002">Figure 3</figref> est une vue en coupe transversale de la portion d'absorbant électromagnétique de la <figref idref="f0001">Figure 2</figref> ;</li>
<li>La <figref idref="f0002">Figure 4</figref> est un graphe représentant le coefficient de réflexion d'une onde électromagnétique incidente sur la portion d'absorbant électromagnétique des <figref idref="f0001">Figures 2</figref> et <figref idref="f0002">3</figref> en fonction de la fréquence de l'onde électromagnétique incidente ;<!-- EPO <DP n="4"> --></li>
<li>La <figref idref="f0003">figure 5</figref> est une vue agrandie d'un motif élémentaire de l'absorbant électromagnétique de la <figref idref="f0001">Figure 1</figref> ;</li>
<li>La <figref idref="f0003">Figure 6</figref> est un graphe représentant le coefficient de réflexion d'une onde électromagnétique incidente sur l'absorbant électromagnétique de la <figref idref="f0001">Figure 1</figref> en fonction de la fréquence de l'onde électromagnétique incidente ;</li>
<li>La <figref idref="f0004">Figure 7</figref> est une vue en coupe transversale d'un absorbant électromagnétique selon un autre mode de réalisation dans lequel l'absorbant électromagnétique comporte plusieurs couches d'absorption empilées ; et</li>
<li>la <figref idref="f0004">Figure 8</figref> est un organigramme illustrant les étapes d'un procédé de fabrication d'un absorbant électromagnétique selon un mode de réalisation de l'invention.</li>
</ul></p>
<p id="p0015" num="0015">La <figref idref="f0001">Figure 1</figref> représente un absorbant électromagnétique 1 selon un mode de réalisation de l'invention. L'absorbant électromagnétique 1 présente ici une forme plane. En variante, l'absorbant électromagnétique 1 pourrait présenter une forme courbe, afin de permettre l'intégration de l'absorbant 1 dans un système de courbure quelconque.</p>
<p id="p0016" num="0016">On définit un repère orthogonal (0, X, Y, Z) dont les axes X et Y s'étendent dans le plan de l'absorbant électromagnétique 1, et dont l'axe Z est perpendiculaire au plan de l'absorbant 1.</p>
<p id="p0017" num="0017">Les <figref idref="f0001">Figures 2</figref> et <figref idref="f0002">3</figref> représentent une portion de l'absorbant électromagnétique 1, respectivement en perspective et en coupe transversale.</p>
<p id="p0018" num="0018">L'absorbant électromagnétique 1 comporte un plan de masse 2 métallique.</p>
<p id="p0019" num="0019">L'absorbant électromagnétique 1 comporte également un substrat diélectrique isolant 3, disposé sur le plan de masse 2. Le substrat 3 est par exemple un composite de résine époxy renforcé de fibre de verre (époxy FR4).</p>
<p id="p0020" num="0020">L'absorbant électromagnétique 1 comporte également un ensemble d'éléments résonants 4 métalliques, disposés sur le substrat diélectrique 3. Les éléments résonants 4 sont par exemple réalisés en cuivre. Chaque élément<!-- EPO <DP n="5"> --> résonant 4 peut présenter une forme quelconque, par exemple une forme polygonale ou circulaire.</p>
<p id="p0021" num="0021">L'absorbant électromagnétique 1 représenté sur la <figref idref="f0001">Figure 1</figref> comporte des éléments résonants 4 de forme carrée et des éléments résonants 4 de forme rectangulaire. La portion d'absorbant électromagnétique 1 représentée sur les <figref idref="f0001">Figures 2</figref> et <figref idref="f0002">3</figref> comporte un unique élément résonant 4 de forme carrée.</p>
<p id="p0022" num="0022">La fréquence de résonance d'un élément résonant 4 dépend notamment des dimensions de l'élément résonant 4 et de l'épaisseur du substrat diélectrique 3. Le niveau d'absorption dépend notamment de l'épaisseur du substrat diélectrique 3 et de la périodicité de l'ensemble d'éléments résonants 4.</p>
<p id="p0023" num="0023">Par exemple, dans le cas d'un élément résonant 4 de forme carrée, la fréquence de résonance électromagnétique de l'élément résonant 4 peut être réglée en adaptant la longueur <i>L'</i> d'un côté de l'élément résonant 4 de manière que : <maths id="math0003" num=""><math display="block"><msub><mi>f</mi><mi>r</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>L</mi><mo>′</mo><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi>r</mi></msub><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac><mo>±</mo><mn>5</mn><mi>%</mi></math><img id="ib0003" file="imgb0003.tif" wi="39" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths> Où :
<ul id="ul0004" list-style="none" compact="compact">
<li><i>f<sub>r</sub></i> désigne la fréquence de résonance électromagnétique d'ordre zéro de l'élément résonant 4,</li>
<li><i>c</i><sub>0</sub> désigne la vitesse de la lumière dans le vide,</li>
<li>µ<i><sub>r</sub></i> désigne la perméabilité relative du substrat diélectrique,</li>
<li><i>ε<sub>r</sub></i> désigne la permittivité relative du substrat diélectrique 3, et</li>
<li><i>L'</i> désigne la longueur d'un côté de l'élément résonant 4.</li>
</ul></p>
<p id="p0024" num="0024">L'équation ci-dessus permet d'obtenir un réglage de la fréquence de résonance électromagnétique à quelques pourcents près.</p>
<p id="p0025" num="0025">Un réglage plus précis de la fréquence de résonance électromagnétique de l'élément résonant 4 peut être obtenu en considérant que la longueur <i>L'</i> est une approximation de la longueur d'un côté de l'élément résonant 4 et en adaptant la longueur <i>L</i> d'un côté de l'élément résonant 4 de manière que : <maths id="math0004" num=""><math display="block"><mi>L</mi><mo>′</mo><mo>=</mo><mi>L</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><mi mathvariant="normal">Δ</mi><mi>L</mi></math><img id="ib0004" file="imgb0004.tif" wi="25" he="5" img-content="math" img-format="tif"/></maths> Ce qui donne : <maths id="math0005" num=""><math display="block"><mi>L</mi><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><msub><mi>f</mi><mi>r</mi></msub><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi>r</mi></msub><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac><mo>−</mo><mn>2</mn><mi mathvariant="italic">ΔL</mi></math><img id="ib0005" file="imgb0005.tif" wi="38" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths><!-- EPO <DP n="6"> --> Avec : <maths id="math0006" num=""><math display="block"><mfrac><mi mathvariant="italic">ΔL</mi><mi>h</mi></mfrac><mo>=</mo><mn>0,412</mn><mfrac><mrow><mfenced><mrow><msub><mi>ε</mi><mi mathvariant="italic">reff</mi></msub><mo>+</mo><mn>0,3</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mfrac><mi>W</mi><mi>h</mi></mfrac><mo>+</mo><mn>0.264</mn></mrow></mfenced></mrow><mrow><mfenced><mrow><msub><mi>ε</mi><mi mathvariant="italic">reff</mi></msub><mo>−</mo><mn>0,258</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mfrac><mi>W</mi><mi>h</mi></mfrac><mo>+</mo><mn>0,8</mn></mrow></mfenced></mrow></mfrac></math><img id="ib0006" file="imgb0006.tif" wi="70" he="18" img-content="math" img-format="tif"/></maths> Où :
<ul id="ul0005" list-style="none" compact="compact">
<li>W désigne la largeur de l'élément résonant 4, c'est-à-dire que dans le cas d'un élément résonant de forme carrée W=L', et</li>
<li>h désigne l'épaisseur du substrat diélectrique 3,</li>
</ul>
Et où : <maths id="math0007" num=""><math display="block"><msub><mi>ε</mi><mi mathvariant="italic">reff</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow><mn>2</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow><mn>2</mn></mfrac><msup><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><mn>12</mn><mfrac><mi>h</mi><mi>W</mi></mfrac></mrow></mfenced><mrow><mo>−</mo><mn>1</mn><mo>/</mo><mn>2</mn></mrow></msup></math><img id="ib0007" file="imgb0007.tif" wi="72" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths></p>
<p id="p0026" num="0026">La <figref idref="f0002">Figure 4</figref> montre une courbe représentant le coefficient de réflexion calculé d'une onde électromagnétique incidente sur un réseau infini d'éléments résonants 4 carrés en fonction de la fréquence de l'onde électromagnétique incidente.</p>
<p id="p0027" num="0027">Chaque élément résonant 4 présente ici une forme carrée de 7mm de côté. Le réseau est donc périodique et formé d'un ensemble d'éléments résonants 4 identiques avec une période de 8 mm dans les directions du plan X et Y. Le substrat 3 est un substrat époxy FR4 de 0,3 mm d'épaisseur. On considère une onde électromagnétique incidente se propageant selon la direction Z.</p>
<p id="p0028" num="0028">On observe sur la <figref idref="f0002">figure 4</figref> que la portion d'absorbant électromagnétique 1 présente une réflexion inférieure à 100%, et donc une absorption, autour de la fréquence 9,45 GHz, qui correspond à la fréquence de résonance de l'élément résonant 4. L'absorption est réalisée par un effet de résonance plasmonique de l'élément résonant 4 à sa fréquence de résonance.</p>
<p id="p0029" num="0029">Dans le cas d'un élément résonant 4 de forme circulaire, la fréquence de résonance électromagnétique peut être réglée en adaptant le rayon de l'élément résonant 4 de manière que : <maths id="math0008" num=""><math display="block"><msup><mi mathvariant="normal">f</mi><mfenced><mn>0</mn></mfenced></msup><mo>=</mo><mfrac><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mi>με</mi></msqrt></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mo>⋅</mo><msub><mi mathvariant="normal">c</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi>r</mi></msub><msub><mi mathvariant="normal">ε</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac></math><img id="ib0008" file="imgb0008.tif" wi="51" he="11" img-content="math" img-format="tif"/></maths> Où :<!-- EPO <DP n="7"> -->
<ul id="ul0006" list-style="none" compact="compact">
<li>f<sup>(0)</sup> désigne la fréquence de résonance électromagnétique d'ordre zéro de l'élément résonant 4,</li>
<li>a désigne le rayon de l'élément résonant 4,</li>
<li><i>c</i><sub>0</sub> désigne la vitesse de la lumière dans le vide,</li>
<li><i>z</i><sub>0</sub> = 1,841 désigne le premier maximum de la fonction de Bessel <i>J</i><sub>1</sub>(<i>z</i>) d'ordre 1,</li>
<li>µ<i><sub>r</sub></i> désigne la perméabilité relative du substrat diélectrique,</li>
<li><i>ε<sub>r</sub></i> désigne la permittivité relative du substrat diélectrique 3,</li>
<li>µ = µ<sub>r</sub>µ<sub>0</sub></li>
<li>ε = ε<sub>r</sub>ε<sub>0</sub></li>
<li>µ<sub>0</sub> = 4π.10<sup>-7</sup> H/m, et</li>
<li>ε<sub>0</sub> = 8,854187.10<sup>-12</sup> F/m.</li>
</ul></p>
<p id="p0030" num="0030">Comme représenté sur la <figref idref="f0001">Figure 1</figref>, l'ensemble d'éléments résonants 4 de l'absorbant 1 comporte des éléments résonants 4 de dimensions et/ou de formes différentes. La juxtaposition des fréquences de résonance électromagnétiques des différents éléments résonants 4 permet ainsi d'obtenir une ou plusieurs bande(s) d'absorption électromagnétique.</p>
<p id="p0031" num="0031">Plusieurs éléments résonants 4 de dimensions et/ou de formes différentes peuvent être agencés sur le substrat 3 de manière à former un motif élémentaire ME permettant de couvrir la ou les bande(s) d'absorption électromagnétique prédéterminée(s).</p>
<p id="p0032" num="0032">La <figref idref="f0003">Figure 5</figref> montre un agrandissement du motif élémentaire ME de la <figref idref="f0001">Figure 1</figref>. Ce motif élémentaire ME comporte quatre éléments résonants 4a de forme carrée présentant une longueur L<sub>a</sub> de côté, quatre éléments résonants 4b de forme rectangulaire présentant une longueur L<sub>b</sub> et une largeur l<sub>b</sub>, quatre éléments résonants 4c de forme carrée présentant une longueur L<sub>c</sub> de côté, quatre éléments résonants 4d de forme rectangulaire présentant une longueur L<sub>d</sub> et une largeur l<sub>d</sub>, quatre éléments résonants 4e de forme carrée présentant une longueur L<sub>e</sub> de côté, quatre éléments résonants 4f de forme rectangulaire présentant une longueur L<sub>f</sub> et une largeur l<sub>f</sub>, et un élément résonant 4g central de forme carrée présentant une longueur L<sub>g</sub> de côté.</p>
<p id="p0033" num="0033">Le motif élémentaire ME peut alors être répété périodiquement sur toute la surface du substrat diélectrique isolant 3, ou sur une partie de la surface du<!-- EPO <DP n="8"> --> substrat diélectrique isolant 3. Le nombre de répétitions périodiques dépend de la surface sur laquelle on souhaite réaliser une absorption.</p>
<p id="p0034" num="0034">La <figref idref="f0003">figure 6</figref> montre un graphe représentant le coefficient de réflexion d'une onde électromagnétique incidente sur l'absorbant électromagnétique 1 de la <figref idref="f0001">Figure 1</figref> en fonction de la fréquence de l'onde électromagnétique incidente.</p>
<p id="p0035" num="0035">La courbe Cs est obtenue par une simulation, et la courbe Cm par une mesure. On considère un seuil d'absorption minimum fixé à -10 dB. On observe ainsi sur la <figref idref="f0003">Figure 6</figref> une première bande d'absorption autour de la fréquence 7 GHz, et une deuxième bande d'absorption dans une plage de fréquences allant de 12,5 à 14,3 GHz.</p>
<p id="p0036" num="0036">L'absorbant électromagnétique 1 à métamatériau passif décrit ci-dessus présente l'avantage d'être léger, mince, et conformable. Il permet un fonctionnement identique indépendant de la polarisation sur une grande bande de fréquences et une large plage d'incidences.</p>
<p id="p0037" num="0037">L'absorbant électromagnétique 1 présente en plus une très faible épaisseur devant la longueur d'onde λ pour lequel il est calibré. Il est ainsi possible de réaliser une bande d'absorption avec une structure simple d'épaisseur approximative λ/45. Par exemple, l'épaisseur de l'absorbant 1 est d'environ 0,5 mm pour une longueur d'onde de 2,24 cm.</p>
<p id="p0038" num="0038">Comme cette épaisseur est très faible on peut augmenter l'absorption en utilisant des empilements de couches identiques d'épaisseur réduite devant la longueur d'onde. En d'autres termes, l'absorbant 1 comporte alors plusieurs couches d'absorption empilées, chaque couche d'absorption comportant un ensemble d'éléments résonants métalliques 4.</p>
<p id="p0039" num="0039">La <figref idref="f0004">Figure 7</figref> montre un exemple de réalisation d'un absorbant 1 comportant quatre couches d'absorption empilées. L'absorbant électromagnétique 1 comporte ici un plan de masse 2, sur lequel est disposé un premier substrat diélectrique isolant 3<sub>1</sub>. Un premier ensemble d'éléments résonants 4<sub>1</sub> métalliques est disposé sur le premier substrat diélectrique 3<sub>1</sub>. Un deuxième substrat diélectrique 3<sub>2</sub> est disposé sur le premier ensemble d'éléments résonants 4<sub>1</sub>. Un deuxième ensemble d'éléments résonants 4<sub>2</sub> métalliques est disposé sur le deuxième substrat diélectrique 3<sub>2</sub>. Un troisième substrat diélectrique 3<sub>3</sub> est disposé sur le deuxième ensemble d'éléments résonants 4<sub>2</sub>. Un troisième ensemble d'éléments résonants<!-- EPO <DP n="9"> --> 4<sub>3</sub> métalliques est disposé sur le troisième substrat diélectrique 3<sub>3</sub>. Un quatrième substrat diélectrique 3<sub>4</sub> est disposé sur le troisième ensemble d'éléments résonants 4<sub>3</sub>. Un quatrième ensemble d'éléments résonants 4<sub>4</sub> métalliques est disposé sur le quatrième substrat diélectrique 3<sub>4</sub>.</p>
<p id="p0040" num="0040">Le nombre de couches d'absorption empilées dépend de l'absorption souhaitée et n'est pas limitatif.</p>
<p id="p0041" num="0041">De plus, la faible épaisseur de l'absorbant 1 permet de réaliser un absorbant 1 conformable sur des surfaces de révolution à faible rayon de courbure.</p>
<p id="p0042" num="0042">L'absorbant électromagnétique 1 peut principalement être utilisé dans le domaine de la compatibilité électromagnétique.</p>
<p id="p0043" num="0043">En se référant à la <figref idref="f0004">Figure 8</figref>, on décrit les étapes d'un procédé de fabrication d'un absorbant électromagnétique 1 selon un mode de réalisation de l'invention.</p>
<p id="p0044" num="0044">A l'étape S1, un substrat diélectrique isolant 3 est disposé sur un plan de masse métallique 2. Le substrat 3 est par exemple un composite de résine époxy renforcé de fibre de verre (époxy FR4).</p>
<p id="p0045" num="0045">A l'étape S2, un ensemble d'éléments résonants 4 métalliques est disposé sur le substrat diélectrique isolant 3. Comme décrit ci-dessus, les dimensions des éléments résonants 4 sont adaptées en fonction d'une ou plusieurs bande(s) d'absorption électromagnétique souhaitée(s).</p>
<p id="p0046" num="0046">Ce procédé permet notamment de simplifier la fabrication de l'absorbant 1, donc de réduire son coût de fabrication.</p>
<p id="p0047" num="0047">Bien entendu, la présente invention ne se limite pas aux formes de réalisation décrites ci-avant à titre d'exemples ; elle s'étend à d'autres variantes.</p>
</description>
<claims id="claims01" lang="fr"><!-- EPO <DP n="10"> -->
<claim id="c-fr-01-0001" num="0001">
<claim-text>Absorbant électromagnétique (1) comprenant :
<claim-text>• un plan de masse métallique (2),</claim-text>
<claim-text>• un substrat diélectrique isolant (3), disposé sur ledit plan de masse métallique,</claim-text>
<claim-text>• un ensemble d'éléments résonants (4) métalliques, disposés sur ledit substrat diélectrique isolant, la fréquence de résonance électromagnétique d'un élément résonant étant réglée en adaptant les dimensions de l'élément résonant, <b>caractérisé en ce que</b> l'ensemble d'éléments résonants comportant des éléments résonants de dimensions différentes agencés sur le substrat de manière à former un motif permettant de couvrir une bande d'absorption électromagnétique prédéterminée par effet de résonance plasmonique des éléments résonants.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0002" num="0002">
<claim-text>Absorbant électromagnétique selon la revendication 1, dans lequel un motif élémentaire comportant plusieurs éléments résonants de dimensions différentes est répété périodiquement sur le substrat diélectrique isolant.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0003" num="0003">
<claim-text>Absorbant électromagnétique selon la revendication 1 ou 2, dans lequel un élément résonant présente une forme carrée, rectangulaire, polygonale ou circulaire.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0004" num="0004">
<claim-text>Absorbant électromagnétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le substrat diélectrique isolant a une épaisseur déterminée en fonction d'une fréquence de résonance électromagnétique de la bande d'absorption électromagnétique prédéterminée et/ou d'un niveau d'absorption désiré.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0005" num="0005">
<claim-text>Absorbant électromagnétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la fréquence de résonance électromagnétique d'un élément résonant de forme carrée est réglée en adaptant la longueur d'un côté de l'élément résonant de manière que :<!-- EPO <DP n="11"> --> <maths id="math0009" num=""><math display="block"><msub><mi>f</mi><mi>r</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>L</mi><mo>′</mo><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi mathvariant="normal">ε</mi><mi>r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac><mo>±</mo><mn>5</mn><mi>%</mi></math><img id="ib0009" file="imgb0009.tif" wi="38" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths> où :
<claim-text><i>f<sub>r</sub></i> désigne la fréquence de résonance électromagnétique d'ordre zéro de l'élément résonant,</claim-text>
<claim-text><i>c</i><sub>0</sub> désigne la vitesse de la lumière dans le vide,</claim-text>
<claim-text>µ<i><sub>r</sub></i> désigne la perméabilité relative du substrat diélectrique,</claim-text>
<claim-text><i>ε<sub>r</sub></i> désigne la permittivité du substrat diélectrique, et</claim-text>
<claim-text><i>L'</i> désigne la longueur d'un côté de l'élément résonant.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0006" num="0006">
<claim-text>Absorbant électromagnétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la fréquence de résonance électromagnétique d'un élément résonant de forme circulaire est réglée en adaptant le rayon de l'élément résonant de manière que : <maths id="math0010" num=""><math display="block"><msup><mi>f</mi><mfenced><mn>0</mn></mfenced></msup><mo>=</mo><mfrac><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mi>με</mi></msqrt></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mo>⋅</mo><msub><mi mathvariant="normal">c</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi mathvariant="normal">ε</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac></math><img id="ib0010" file="imgb0010.tif" wi="51" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths> où :
<claim-text>f(<sup>0)</sup> désigne la fréquence de résonance électromagnétique d'ordre zéro de l'élément résonant,</claim-text>
<claim-text>a désigne le rayon de l'élément résonant,</claim-text>
<claim-text><i>c</i><sub>0</sub> désigne la vitesse de la lumière dans le vide,</claim-text>
<claim-text><i>z</i><sub>0</sub> = 1,841 désigne le premier maximum de la fonction de Bessel <i>J</i><sub>1</sub>(<i>z</i>) d'ordre 1,</claim-text>
<claim-text>µ<i><sub>r</sub></i> désigne la perméabilité relative du substrat diélectrique,</claim-text>
<claim-text><i>ε<sub>r</sub></i> désigne la permittivité du substrat diélectrique,</claim-text>
<claim-text>µ = µ<sub>r</sub>µ<sub>0</sub></claim-text>
<claim-text>ε = ε<sub>r</sub>ε<sub>0</sub></claim-text>
<claim-text>µ<sub>0</sub> = 4π.10<sup>-7</sup> H/m, et</claim-text>
<claim-text>ε<sub>0</sub> = 8,854187.10<sup>-12</sup> F/m.</claim-text><!-- EPO <DP n="12"> --></claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0007" num="0007">
<claim-text>Absorbant électromagnétique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, comportant plusieurs couches d'absorption empilées, chaque couche d'absorption comportant un ensemble d'éléments résonants (4) métalliques..</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0008" num="0008">
<claim-text>Procédé de fabrication d'un absorbant électromagnétique, comprenant des étapes consistant à :
<claim-text>• disposer un substrat diélectrique isolant sur un plan de masse métallique, et</claim-text>
<claim-text>• disposer un ensemble d'éléments résonants métalliques sur ledit substrat diélectrique isolant, la fréquence de résonance électromagnétique d'un élément résonant étant réglée en adaptant les dimensions de l'élément résonant, <b>caractérisé en ce que</b> l'ensemble d'éléments résonants comportant des éléments résonants de dimensions différentes agencés sur le substrat de manière à former un motif permettant de couvrir une bande d'absorption électromagnétique prédéterminée par effet de résonance plasmonique des éléments résonants.</claim-text></claim-text></claim>
</claims>
<claims id="claims02" lang="de"><!-- EPO <DP n="13"> -->
<claim id="c-de-01-0001" num="0001">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber (1), umfassend:
<claim-text>- eine metallische Masseebene (2),</claim-text>
<claim-text>- ein isolierendes dielektrisches Substrat (3), das auf der metallischen Masseebene angeordnet ist,</claim-text>
<claim-text>- einen Satz metallischer Resonanzelemente (4), die auf dem isolierenden dielektrischen Substrat angeordnet sind, wobei die elektromagnetische Resonanzfrequenz eines Resonanzelements durch Anpassen der Abmessungen des Resonanzelements eingestellt wird, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> wobei der Resonanzelementesatz Resonanzelemente unterschiedlicher Abmessungen umfasst, die so auf dem Substrat eingerichtet sind, dass sie ein Muster bilden, welches es ermöglicht, eine vorbestimmte elektromagnetische Absorptionsbande mit plasmonischem Resonanzeffekt der Resonanzelemente abzudecken.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0002" num="0002">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber nach Anspruch 1, wobei ein Elementarmuster, das mehrere Resonanzelemente unterschiedlicher Abmessungen umfasst, periodisch auf dem isolierenden dielektrischen Substrat wiederholt wird.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0003" num="0003">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber nach Anspruch 1 oder 2, wobei ein Resonanzelement eine quadratische, rechteckige, polygonale oder kreisrunde Form aufweist.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0004" num="0004">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das isolierende dielektrische Substrat eine Dicke aufweist, die in Abhängigkeit von einer elektromagnetischen Resonanzfrequenz der vorbestimmten elektromagnetischen Absorptionsbande und/oder von einem gewünschten Absorptionsniveau bestimmt wird.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0005" num="0005">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die elektromagnetische Resonanzfrequenz eines Resonanzelements von quadratischer Form durch Anpassen der Länge einer Seite des Resonanzelements so eingestellt wird, dass:<!-- EPO <DP n="14"> --> <maths id="math0011" num=""><math display="block"><msub><mi>f</mi><mi>r</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>L</mi><mo>′</mo><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac><mo>±</mo><mn>5</mn><mi>%</mi></math><img id="ib0011" file="imgb0011.tif" wi="36" he="11" img-content="math" img-format="tif"/></maths> wobei:
<claim-text><i>f<sub>r</sub></i> die elektromagnetische Resonanzfrequenz nullter Ordnung des Resonanzelements bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>c<sub>0</sub></i> die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>µ<sub>r</sub></i> die relative Permeabilität des dielektrischen Substrats bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>ε<sub>r</sub></i> die Permittivität des dielektrischen Substrats bezeichnet, und</claim-text>
<claim-text><i>L'</i> die Länge einer Seite des Resonanzelements bezeichnet.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0006" num="0006">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die elektromagnetische Resonanzfrequenz eines Resonanzelements von kreisrunder Form durch Anpassen des Radius des Resonanzelements so eingestellt wird, dass: <maths id="math0012" num=""><math display="block"><msup><mi mathvariant="normal">f</mi><mfenced><mn>0</mn></mfenced></msup><mo>=</mo><mfrac><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mi>με</mi></msqrt></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mo>⋅</mo><msub><mi mathvariant="normal">c</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mi mathvariant="normal">π</mi><mi>a</mi><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi mathvariant="normal">ε</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac></math><img id="ib0012" file="imgb0012.tif" wi="45" he="10" img-content="math" img-format="tif"/></maths> wobei:
<claim-text>f<sup>(0)</sup> die elektromagnetische Resonanzfrequenz nullter Ordnung des Resonanzelements bezeichnet,</claim-text>
<claim-text>a den Radius des Resonanzelements bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>c<sub>0</sub></i> die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>z<sub>0</sub></i> = 1,841 das erste Maximum der Besselfunktion <i>J<sub>1</sub>(z)</i> 1. Ordnung bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>µ<sub>r</sub></i> die relative Permeabilität des dielektrischen Substrats bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>ε<sub>r</sub></i> die Permittivität des dielektrischen Substrats bezeichnet,</claim-text>
<claim-text><i>µ</i> = µ<sub>r</sub>µ<sub>0</sub></claim-text>
<claim-text><i>ε</i> = ε<sub>r</sub>ε<sub>0</sub></claim-text>
<claim-text><i>µ0</i> = 4π.10<sup>-7</sup> H/m, und</claim-text>
<claim-text><i>ε<sub>0</sub></i> = 8,854187.10<sup>-12</sup> F/m.</claim-text><!-- EPO <DP n="15"> --></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0007" num="0007">
<claim-text>Elektromagnetischer Absorber nach einem der Ansprüche 1 bis 6, der mehrere gestapelte Absorptionsschichten umfasst, wobei jede Absorptionsschicht einen Satz metallischer Resonanzelemente (4) umfasst.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0008" num="0008">
<claim-text>Verfahren zur Herstellung eines elektromagnetischen Absorbers, umfassend Schritte, die bestehen im:
<claim-text>- Anordnen eines isolierenden dielektrischen Substrats auf einer metallischen Masseebene, und</claim-text>
<claim-text>- Anordnen eines Satzes metallischer Resonanzelemente auf dem isolierenden dielektrischen Substrat, wobei die elektromagnetische Resonanzfrequenz eines Resonanzelements durch Anpassen der Abmessungen des Resonanzelements eingestellt wird, <b>dadurch gekennzeichnet, dass</b> wobei der Resonanzelementesatz Resonanzelemente unterschiedlicher Abmessungen umfasst, die so auf dem Substrat eingerichtet sind, dass sie ein Muster bilden, welches es ermöglicht, eine vorbestimmte elektromagnetische Absorptionsbande mit plasmonischem Resonanzeffekt der Resonanzelemente abzudecken.</claim-text></claim-text></claim>
</claims>
<claims id="claims03" lang="en"><!-- EPO <DP n="16"> -->
<claim id="c-en-01-0001" num="0001">
<claim-text>Electromagnetic absorber (1) comprising:
<claim-text>- a metal ground plane (2),</claim-text>
<claim-text>- an insulating dielectric substrate (3), arranged on said metal ground plane,</claim-text>
<claim-text>- an array of resonating metal elements (4), arranged on said insulating dielectric substrate, the electromagnetic resonant frequency of a resonating element being adjusted by adapting the dimensions of the resonating element, <b>characterised in that</b> the array of resonating elements comprising resonating elements of various sizes arranged on the substrate in such a way as to form a pattern making it possible to cover a preset electromagnetic absorption band via the plasmon resonance effect of the resonating elements.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0002" num="0002">
<claim-text>Electromagnetic absorber according to claim 1, wherein an elementary pattern comprising several resonating elements of various sizes is repeated periodically on the insulating dielectric substrate.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0003" num="0003">
<claim-text>Electromagnetic absorber according to claim 1 or 2, wherein a resonating element has a square, rectangular, polygonal or circular shape.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0004" num="0004">
<claim-text>Electromagnetic absorber according to any of claims 1 to 3, wherein the insulating dielectric substrate has a thickness determined according to an electromagnetic resonant frequency of the preset electromagnetic absorption band and/or of a desired absorption level.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0005" num="0005">
<claim-text>Electromagnetic absorber according to any of claims 1 to 4, wherein the electromagnetic resonant frequency of a resonating element of square shape is adjusted by adapting the length of one side of the resonating element in such a way that: <maths id="math0013" num=""><math display="block"><msub><mi>f</mi><mi>r</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>c</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>L</mi><mo>′</mo><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi>ε</mi><mi>r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac><mo>±</mo><mn>5</mn><mi>%</mi></math><img id="ib0013" file="imgb0013.tif" wi="32" he="9" img-content="math" img-format="tif"/></maths><!-- EPO <DP n="17"> --> where:
<claim-text><i>f<sub>r</sub></i> designates the zero-order electromagnetic resonant frequency of the resonating element,</claim-text>
<claim-text><i>C<sub>0</sub></i> designates the speed of light in a vacuum,</claim-text>
<claim-text><i>µ<sub>r</sub></i>, designates the relative permeability of the dielectric substrate,</claim-text>
<claim-text>ε<sub>r</sub> designates the permittivity of the dielectric substrate, and</claim-text>
<claim-text><i>L'</i> designates the length of one side of the resonating element.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0006" num="0006">
<claim-text>Electromagnetic absorber according to any of claims 1 to 4, wherein the electromagnetic resonant frequency of a resonating element of circular shape is adjusted by adapting the radius of the resonating element in such a way that: <maths id="math0014" num=""><math display="block"><msup><mi mathvariant="normal">f</mi><mfenced><mn>0</mn></mfenced></msup><mo>=</mo><mfrac><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mrow><mn>2</mn><mi>πa</mi><msqrt><mi>με</mi></msqrt></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi mathvariant="normal">z</mi><mn>0</mn></msub><mo>⋅</mo><msub><mi mathvariant="normal">c</mi><mn>0</mn></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mi mathvariant="italic">πa</mi><msqrt><mrow><msub><mi mathvariant="normal">μ</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub><msub><mi mathvariant="normal">ε</mi><mi mathvariant="normal">r</mi></msub></mrow></msqrt></mrow></mfrac></math><img id="ib0014" file="imgb0014.tif" wi="42" he="9" img-content="math" img-format="tif"/></maths> where:
<claim-text><i>f<sup>(0)</sup></i> designates the zero-order electromagnetic resonant frequency of the resonating element,</claim-text>
<claim-text>a designates the radius of the resonating element,</claim-text>
<claim-text><i>c<sub>0</sub></i> designates the speed of light in a vacuum,</claim-text>
<claim-text><i>Z<sub>0</sub></i> = 1,841 designates the first maximum of the order-1 Bessel function <i>J<sub>1</sub></i>(z),</claim-text>
<claim-text><i>µ<sub>r</sub></i> designates the relative permeability of the dielectric substrate,</claim-text>
<claim-text>ε<sub>r</sub> designates the permittivity of the dielectric substrate,</claim-text>
<claim-text>µ = µ<sub>r</sub>µ<sub>0</sub></claim-text>
<claim-text>ε = ε<sub>r</sub>ε<sub>0</sub></claim-text>
<claim-text>µ<sub>0</sub> = 4π.10<sup>-7</sup> H/m, and</claim-text>
<claim-text>ε<sub>0</sub> = 8.854187.10<sup>-12</sup> F/m.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0007" num="0007">
<claim-text>Electromagnetic absorber according to any of claims 1 to 6, comprising several stacked absorption layers, each absorption layer comprising an array of resonating metal elements (4).<!-- EPO <DP n="18"> --></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0008" num="0008">
<claim-text>Method for manufacturing an electromagnetic absorber, comprising steps consisting in:
<claim-text>- arranging an insulating dielectric substrate on a metal ground plane, and</claim-text>
<claim-text>- arranging an array of resonating metal elements on said insulating dielectric substrate, the electromagnetic resonant frequency of a resonating element being adjusted by adapting the dimensions of the resonating element, <b>characterised in that</b> the array of resonating elements comprising resonating elements of various sizes arranged on the substrate in such a way as to form a pattern making it possible to cover a preset electromagnetic absorption band via the plasmon resonance effect of the resonating elements.</claim-text></claim-text></claim>
</claims>
<drawings id="draw" lang="fr"><!-- EPO <DP n="19"> -->
<figure id="f0001" num="1,2"><img id="if0001" file="imgf0001.tif" wi="130" he="188" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure><!-- EPO <DP n="20"> -->
<figure id="f0002" num="3,4"><img id="if0002" file="imgf0002.tif" wi="124" he="143" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure><!-- EPO <DP n="21"> -->
<figure id="f0003" num="5,6"><img id="if0003" file="imgf0003.tif" wi="124" he="202" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure><!-- EPO <DP n="22"> -->
<figure id="f0004" num="7,8"><img id="if0004" file="imgf0004.tif" wi="114" he="152" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure>
</drawings>
<ep-reference-list id="ref-list">
<heading id="ref-h0001"><b>RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION</b></heading>
<p id="ref-p0001" num=""><i>Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.</i></p>
<heading id="ref-h0002"><b>Documents brevets cités dans la description</b></heading>
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