L’aspect pédagogique du projet a permis aux étudiants la prise en main de différents types de récupérateur d’énergie (transducteur), panneaux solaires et thermogénérateurs de différentes tailles et performances, ainsi que des poutres piézoélectriques paramétrables en fréquence et en accélération.
Ce scénario trouve sa place par exemple en zone urbaine où les sources d’énergie électromagnétique sont de plus en plus disponibles. Dans ce cas, l’énergie électromagnétique peut provenir de n’importe quelle direction (Figure I-16). L’avantage de l’EH est la liberté de positionnement de la rectenna.
L’énergie électromagnétique était envoyée à une fréquence de 2,388GHz, via l’émetteur composé d’une antenne de 26m de diamètre, placé à une distance de 1,54 km du récepteur composé de 270 rectennas, avec une surface totale de 3,5 x 7,3 m² positionné en élévation de 7° par rapport à l’antenne d’émission.
Un système de récupération d’énergie peut être décomposé en 5 blocs comme le montre la Figure I-8, l’objectif principal de ce système est de fournir l’énergie nécessaire au capteur afin qu’il puisse fonctionner [10]. Figure I-8. Architecture globale d’un récupérateur d’énergie [10]
L’avantage de ce type de transfert d’énergie est la connaissance préalable de la fréquence, de la direction d’arrivée de l’onde électromagnétique et de sa polarisation. A partir de ces informations, l’emplacement de la rectenna et la densité de puissance reçue peuvent être préalablement estimés.
Figure I-16. Récupération d’énergie électromagnétique ambiante (EH: Energy Harvesting) [23] En revanche, la diversité des fréquences utilisées présente un gros avantage. La récupération d’énergie peut s’effectuer à plusieurs fréquences simultanément, ce qui permettrait d’augmenter l’efficacité.
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