Conception de récepteur LNA à large bande avec une faible consommation d'énergie pour une approche multistandard
Auteur / Autrice : | Ali Alshakoush |
Direction : | Sylvain Bourdel, Laurent Fesquet, Florence Podevin, Estelle Lauga-Larroze |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Nanoélectronique et nanotechnologie |
Date : | Soutenance le 23/02/2021 |
Etablissement(s) : | Université Grenoble Alpes |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale électronique, électrotechnique, automatique, traitement du signal (Grenoble ; 199.-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire de radio-fréquence et d'intégration de circuits (Grenoble) (2018-....) |
Jury : | Président / Présidente : Giorgio Di Natale |
Examinateurs / Examinatrices : Dominique Morche, Thierry Taris | |
Rapporteur / Rapporteuse : Gilles Jacquemod, Éric Tournier |
Mots clés
Résumé
Les progrès récents des technologies informatiques, notamment le traitement numérique du signal, l'intelligence artificielle, la conception de matériel radiofréquence ou les systèmes de communication modernes ont ouvert la porte à une multitude d'applications pour la télécommande sans fil, le transfert de données mobiles, les communications à haut débit. Tous sont rassemblés dans un contexte multi-standard. Ainsi, des approches et des solutions multi-standards doivent être envisagées. D'un point de vue logiciel, la radio logicielle SDR est une solution très prometteuse. Cependant, du point de vue matériel, l'exploration des systèmes à semi-conducteurs qui permet l'agrégation d'un grand nombre de standards est très active.Cette thèse propose une étude sur les architectures multi-standards. Il explore en particulier la conception d'un récepteur mélangeur à N voies à rejet d'harmoniques large bande compatible avec l'approche multi-standard. Le principal défi est de fournir une bande de rejet d'harmoniques élevée avec une faible consommation d'énergie et une faible complexité du système. Plusieurs architectures sont étudiées et un HR-NPM est conçu, implémenté et fabriqué en technologie FDSOI 28nm de ST Microelectronics. Ce travail a démontré l'efficacité des nouvelles architectures HR-NPM et son importance dans les applications multi-standards.