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Bovey Dominique

Bovey Dominique

Chef de projet Ra&D HES

Compétences principales

System Engineering

Project Management

RadioFrequency

Wireless Communication

Space System Engineering

Biomedical applications

Sensors

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Contrat principal

Chef de projet Ra&D HES

Bureau: C2.15.1

Haute école d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Route de Cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains, CH
HEIG-VD
Je préfère me consacrer aux projets avec les partenaires scientifiques et industriels - Pas d'enseignement, par choix

Terminés

GridEye: Outil de gestion d'un réseau électrique basse tension, destiné à la prise en charge des injections massives non-contrôlées des sources de génération décentralisées
AGP

Rôle: Collaborateur/trice

Requérant(e)s: IESE, Carpita Mauro, IESE

Financement: DEPsys sàrl; CTI/KTI

Description du projet : Réalisation d'un démonstrateur pré-industriel utilisant une stratégie de contrôle d'un réseau électrique basse tension. Testé dans des conditions non-protégées, communiquant par plusieurs média sécurisés et respectant les contraintes du marché, ce démonstrateur pourra être défini comme étant le premier système de gestion BT de Suisse

Equipe de recherche au sein de la HES-SO: Coeudevez Pascal , Medwed Gregory , Dassatti Alberto , Mitouassiwou Rostand , Gavin Serge , Donzelot Christophe , Vaussard Florian , Mack Vincent , Auberson Olivier , Bovey Dominique , Carpita Mauro

Partenaires académiques: ReDS; IICT; IESE; Carpita Mauro, IESE

Durée du projet: 01.05.2015 - 31.12.2016

Montant global du projet: 454'075 CHF

Statut: Terminé

Etude d'une plateforme multifonctionnelle pour le projet Grid_Eye
AGP

Rôle: Collaborateur/trice

Financement: IESE; DEPsys sàrl

Description du projet : La solution de réglage du réseau de basse tension « Grid-eye » a été développé par la société DEPsys. Cette solution plusieurs bloc fonctionnel, notamment concernant les aspects de mesure, communication et intelligence délocalisée. Ces fonctionnalités ont été étudiées séparément dans des précédents projets. Maintenant il s'avère nécessaire d'étudier la réalisation d'une plateforme multifonctionnelle, capable d'intégrer dans un même hardware les fonctionnalités citées. DEPsys a demandé une collaboration avec l'Institut IESE pour amener cette étude. En plus, DEPsys désire qu'une deuxième étude soit réalisée dans le cadre de cette collaboration, concernant un système de mesure du champ électrique adapté au déploiement dans un réseau électrique de distribution Cela entraine les couts et le temps décrits au paragraphe suivant.

Equipe de recherche au sein de la HES-SO: Coeudevez Pascal , Dassatti Alberto , Gavin Serge , Donzelot Christophe , Bovey Dominique , Carpita Mauro

Partenaires académiques: ReDS; IICT

Durée du projet: 01.01.2014 - 30.06.2015

Montant global du projet: 70'200 CHF

Statut: Terminé

2024

Reducing antenna leakage in quasi-monostatic satellite radar using planar metamaterials
Article scientifique ArODES

Mohammad Reza Khalvati, Dominique Bovey

Aerospace,  2024, 11, 12, 1037

Lien vers la publication

Résumé:

In an autonomous robotic space debris removal mission, an essential sensor used for navigation is an FMCW radar designed for close-range relative navigation. To achieve the required range performance, minimizing RF leakage between the transmitter (Tx) and receiver (Rx) antennas is essential for the accurate detection of the range and velocity of the targeted space debris. Antennas positioned above the metallic satellite front face are highly susceptible to RF leakage, primarily caused by surface current propagation and lateral waves traveling parallel to the platform. This study presents two lightweight, single-layer planar metamaterials—a novel compact electromagnetic bandgap (EBG) and a non-uniform high-impedance surface (HIS)—optimized to suppress both surface waves and interact with space waves within the 9.3–9.8 GHz frequency range. These designs address strict size, weight, and power (SWaP) constraints while ensuring compatibility with extreme space conditions and resistance to mechanical shocks. Experimental validation indicates that a minimum Tx/Rx isolation improvement of 10 dB is achieved using the HIS, and 20 dB is achieved using the EBG across the radar’s operational bandwidth (5%).

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