[0001] La présente invention concerne une source rayonnante à cavités ouvertes, excitée
par deux dipôles orthogonaux et fonctionnant de préférence dans le domaine des hyperfréquences.
[0002] Cette source est utilisable comme source primaire d'excitation d'un système optique
focalisant ou comme élément rayonnant d'une antenne réseau, que le réseau soit linéaire
plan ou disposé sur une surface quelconque.
[0003] Parmi les différentes réalisations de sources rayonnantes à une cavité ouverte excitée
par deux dipôles orthogonaux, aucune ne fonctionne dans deux bandes de fréquences
différentes. En effet, elles rayonnent seulement deux ondes simultanément suivant
deux polarisations croisées ou avec une polarisation circulaire, dans une bande de
fréquences unique. La figure 1 représente une réalisation particulière d'une telle
source rayonnante décrite dans la revue "Microwave Journal" du mois de Mai 1977, pages
47 à 49, dont la cavité ouverte 1 est de révolution (cylindrique), excitée par deux
dipôles 2 et 3 disposés en croix et comportant un élément plan 4 placé en avant de
l'ouverture rayonnante 5 pour en accroître la directivité.
[0004] Le but de l'invention est de définir une source rayonnante à cavités ouvertes, excitée
par deux dipôles en croix et fonctionnant dans deux bandes de fréquences différentes.
Pour cela, cette source comporte deux cavités concentriques, chacune étant excitée
par un des dipôles et accordée sur la fréquence centrale de la bande de fréquences
de fonctionnement de son dipôle excitateur respectif, ces deux cavités, dont les ouvertures
respectives permettant le rayonnement des ondes émises sont placées du même côté,
étant de plus disposées l'une dans l'autre de façon telle que la cavité placée à l'intérieur
de l'autre fonctionne dans la bande de fréquences la plus haute.
[0005] Suivant une caractéristique de l'invention, l'écart en fréquences entre les deux
bandes .de fonctionnement de la source est supérieure au rapport de 1 à 3.
[0006] D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront de la description ci-dessous
concernant les figures suivantes 2, 3 et 4 qui, outre la figure 1 décrite auparavant
et représentant une source à cavité ouverte selon l'art antérieur, représentent deux
réalisations d'une source bi-bande à cavités ouvertes, les figures 2 et 4 étant des
vues éclatées de ces deux réalisations.
[0007] La figure 2 montre une vue éclatée d'une première réalisation d'une source rayonnante,
comprenant deux cavités ouvertes 6 et 7, excitées par leurs dipôles 18 et 21 respectifs,
la cavité extérieure 6 fonctionnant dans la bande de fréquences la plus basse et la
cavité intérieure 7 fonctionnant dans la bande de fréquences la plus haute.
[0008] La cavité extérieure 6 est entièrement réflectrice pour l'onde émise par son dipôle
excitateur 21 et comporte une ouverture 8 du côté du rayonnement émis, tandis que
la cavité intérieure 7 est réflectrice par l'onde émise par son dipôle excitateur
18 mais semi- transparente pour l'onde rayonnée pour le dipôle 18. Dans l'exemple
de réalisation choisi, les sections droites des cavités sont carrées. La cavité extérieure
6 est réalisée soit par des plaques métalliques de faible épaisseur, en alliage léger
par exemple obtenues par mécano-brasure au bain de sel, soit par des plaquettes de
matériau diélectrique métallisées. Suivant la figure 2, la section droite de cette
cavité 6 est carrée avec les arêtes coupées suivant la découpe 9 pour des raisons
de fixation au sommet du réflecteur principal d'un système Cassegrain par exemple,
dont la source ainsi réalisée constituerait l'ensemble rayonnant primaire. Les oreilles
10 servent également à cette fixation. La section droite de la cavité peut avoir une
autre forme qui sera précisée plus loin.
[0009] La cavité intérieure 7 ouverte a son fond 11 et deux parois latérales parallèles
entre elles, 12 et 13 semi-transparentes, et deux autres parois 14 et 15 entièrement
réflectrices, l'ouverture 16 se trouvant également du côté du rayonnement émis donc
du même côté que l'ouverture 8 de la cavité 6. Sa section droite a sensiblement la
même forme que celle de la cavité extérieure 6, avec des dimensions correspondant
à sa propre bande de fréquences de fonctionnement, mais ne possède pas d'arêtes coupées.
Cette cavité 7 est réalisée par l'assemblage de cinq plaquettes de matériau diélectrique
de faible épaisseur, constituant le fond 11 et les quatre parois 12 à 15. Les plaquettes
constituant les parois 12 et 13 ainsi que le fond 11 sont partiellement métallisées,
suivant des rubans parallèles 16, uniquement sur les faces internes des parois et
du fond de la cavité 7. Les deux autres plaquettes sont entièrement métallisées sur
les faces internes des parois 14 et 15. Ces cinq plaquettes sont métallisées suivant
le procédé dit de photogravure. Leur assemblage se fait suivant la technique dite
de la boîte à oeufs, c'est-à-dire au moyen d'encoches et de languettes 17 pour le
fond ou de fentes 170 judicieusement placées dans les plaquettes pour que le montage
soit possible.
[0010] Les rubans métalliques parallèles déposés sur les parois et le fond de la cavité
interne 7 constituent un réseau hyperfréquence dont les caractéristiques (pas du réseau,
épaisseur des rubans) peuvent être adaptées pour rendre ce réseau équivalent à un
plan de court-circuit pour une onde polarisée parallèlement à la direction de ces
rubans et transparent pour une onde dont la direction de polarisation est perpendiculaire
aux rubans du réseau. Ainsi cette cavité intérieure 7 est excitable par un dipôle
émettant une onde dont la direction de polarisation est parallèle à celle des rubans
métalliques 16 constituant ses deux parois 12 et 13 et son fond 11. C'est pourquoi
on va exciter cette cavité 7 par un dipôle 18 qui, sur la figure 2, est réalisé sur
une plaquette diélectrique 19, ses brins 20 parallèles aux rubans 16, étant photogravés
sur cette dernière. Pour les mêmes raisons, la cavité extérieure 6 va être excitée
par un dipôle 21 dont les brins 22 sont à la fois orthogonaux aux brins 20 du dipôle
18 et aux rubans 16 du fond 11 et des parois 12 et 13 de la cavité intérieure 7. Sur
la figure 2, ce dipôle 21 est réalisé par photogravure sur une plaquette 23 de matériau
diélectrique mais il . peut être réalisé autrement, tout comme le dipôle 18, par des
brins métalliques par exemple.
[0011] . Les brins rayonnants 20 et 22 de chacun des dipôles respectifs 18 et 21 ont une
longueur égale à la demi-longueur d'onde correspondant à la fréquence centrale de
leurs bandes de fonctionnement. Les dipôles 18 et 21 sont alimentés par des lignes
coaxiales semi- rigides comportant un système symétriseur qui permet le passage de
la ligne coaxiale, anti-symétrique, à la ligne bifilaire d'alimentation, symétrique.
[0012] Ainsi, selon la réalisation de l'invention, la cavité intérieure 7 a un volume parfaitement
défini par ses parois et la cavité extérieure 6 possède un volume équivalent à celui
défini par ses faces extérieures. Pour réaliser une source rayonnante bi-bande présentant
des caractéristiques de rayonnement particulières, la position des dipôles excitateurs
est réglable. Ainsi, ces dipôles placés dans deux plans normaux à l'axe longitudinal
4 du système rayonnant et centrés sur cet axe, ont une position par rapport aux plans
de court-circuit, que constituent les fonds des cavités auxquelles ils sont associés,
réglable en fonction de ces caractéristiques radioélectriques demandées. Lorsque la
source hyperfréquence est une source primaire ne rayonnant pas directement c'est-à-dire
éclairant un système optique focalisant, les deux lois de rayonnement des dipôles
doivent être aussi proches que possible l'une de l'autre, donc leurs centres de phase
confondus.
[0013] Une fois cette position déterminée, les plaquettes 19 et 23 portant les dipôles 18
et 21 sont glissées dans des fentes pratiquées dans les parois latérales 12 à 15 de
la cavité intérieure 7, puis fixées par collage, les continuités électriques entre
les différentes parties métallisées étant assurées par des soudures à l'étain en basse
température de chauffe par exemple. Enfin, la fixation de la cavité intérieure 6 à
la cavité 7 se fait par collage des quatre plaquettes diélectriques sur les parois
internes de la cavité 6, au moyen d'une résine époxy par exemple.
[0014] Enfin pour assurer l'étanchéité de cette source bi-bande à cavités ouvertes, un radôme
24 est placé sur l'ouverture de la source . comme le montre la figure 3, représentant
une vue de côté d'une source bi-bande selon l'invention. Il peut être constitué par
un matériau de tissu de fibres de verre imprégné de résine époxy et de faible épaisseur..
[0015] Dans un exemple particulier de réalisation, l'écart en fréquences entre les deux
bandes de fonctionnement étant supérieure au rapport de 1 à 3, les dimensions de la
cavité extérieure 6 sont les suivantes : 1,3 λ. et 1,5 λ. pour les côtés de sa section
droite et 0,55 λ pour la profondeur, -λ. étant la longueur d'onde à la fréquence centrale
de la bande de fonctionnement -. La largeur séparant deux rubans métalliques 16 des
faces latérales ou du fond de la cavité intérieure 7 est égale à λ./20 et l'épaisseur
du radôme 24 est d'environ 0,3mm.
[0016] . La figure 4 montre un second exemple de réalisation d'une source rayonnante bi-bande
à cavités ouvertes concentriques, selon l'invention. Les cavités extérieure 25 et
intérieure 26 sont réalisées par des blocs de matériau diélectrique partiellement
ou entièrement métallisés selon les faces, et réalisés par moulage.
[0017] La cavité 25 extérieure est constituée par un bloc diélectrique entièrement métallisé
sur cinq parois extérieures, selon un procédé classique de photogravure par exemple,
et comportant une partie évidée 27 dont le volume est sensiblement égal à celui de
la cavité intérieure 26.
[0018] Cette cavité 26 est constituée par un bloc diélectrique dont le fond 28 et deux parois
latérales parallèles entre elles 29 et 30, et perpendiculaires au fond 18, sont porteuses
de réseaux de rubans métalliques 31 parallèles, les deux autres parois 32 et 33, parallèles
entre elles et perpendiculaires au fond 28 sont entièrement métallisées, par photogravure
par exemple. Ce bloc comporte deux canaux 34 symétriques par rapport à l'axe longitudinal
Δ' des cavités. Dans ces deux canaux sont fixés deux brins métalliques 35 servant
de dipôle excitateur à la cavité extérieure 25. Le dipôle excitateur de la cavité
intérieure 26 est réalisé par deux brins métalliques 36, perpendiculaires aux brins
35 précédents et entièrement contenus dans cette cavité. Pour des raisons de réalisation
pratique, un orifice 37 est pratiqué sur la face avant du bloc constituant la cavité
26, le long de l'axe Δ' afin de pouvoir souder les brins des dipôles aux coaxiaux
d'alimentation ; cet orifice 37 peut d'ailleurs être fermé par un bouchon en matériau
diélectrique.
[0019] Les brins 36 du dipôle excitateur de la cavité intérieure 26 sont maintenus à l'intérieur
de celle-ci par collage tandis que les brins 35 du dipôle excitateur de la cavité
extérieure 25 sont en partie maintenus dans le bloc diélectrique de la cavité 26,
par collage par exemple et en partie grâce d'une part, à des gorges 38 placées dans
le bloc diélectrique constituant la cavité 25 et d'autre part à d'autres gorgés 39
placées dans un couvercle diélectrique 40, venant se loger dans l'ouverture de la
cavité extérieure 25. Celle-ci comporte un creux pour loger ce couverle, compris entre
l'ouverture de la partie évidée 27 et l'ouverture de la cavité extérieure elle-même.
La longueur L de la cavité intérieure 26 - ou dimension suivant l'axe A' - est supérieure
à la longueur L' de la partie évidée 27 de la cavité extérieure 25, aussi le couvercle
40 comporte-t-il un creux 41 pratiqué dans le prolongement de la partie 27. Ainsi,
la cavité 26 se trouve à l'intérieur de la cavité 25, encastrée dans la partie évidée
27 et dans le creux 41 du couvercle 40.
[0020] On a ainsi décrit une source rayonnante hyperfréquence, comportant deux cavités ouvertes
excitées par deux dipôles orthogonaux et fonctionnant dans deux bandes de fréquences
différentes. Cette source peut être utilisée dans une antenne réseau.
1. Source rayonnante hyperfréquence excitée par deux dipôles orthogonaux (18 et 21)
comprenant au moins une cavité ouverte (6) excitée par un des dipôles (21), émettant
une onde pour laquelle elle est entièrement réflectrice, et accordée sur la fréquence
centrale de la bande de fonctionnement de ce dipôle, caractérisée en ce qu'elle comprend
une seconde cavité ouverte (7) excitée par l'autre dipôle (18) émettant une onde pour
laquelle elle est entièrement réflectrice, et accordée sur la fréquence centrale de
la bande de fonctionnement de ce dipôle, cette seconde cavité (7) étant située à l'intérieur
de la première, leurs ouvertures rayonnantes respectives placées du même côté, ladite
cavité étant transparente pour l'onde émise par le dipôle excitateur (21) de la première
cavité qui fonctionne dans la bande de fréquences de fonctionnement la plus basse.
2. Source rayonnante selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'écart en fréquences
entre les deux bandes de fonctionnement de la source est supérieur au rapport 1 à
3.
3. Source rayonnante selon la revendication 1, caractérisée en ce que le fond (11)
et deux parois parallèles (12 et 13) de la cavité intérieure (7), perpendiculaires
au fond (11) sont semi-transparents, constitués chacun par un réseau de rubans (16)
parallèles aux bins (20) du dipôle excitateur (18) de cette cavité.
. 4. Source rayonnante selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle comporte
un radôme (24) placé sur l'ouverture rayonnante de celle-ci.
5. Source rayonnante selon la revendication 3, caractérisée en ce que les cavités
extérieure (6) et intérieure (7) ont chacune une section droite de forme carrée ou
rectangulaire ou circulaire, de même axe longitudinal .
6. Source rayonnante selon la revendication 3, caractérisée en ce que les deux cavités
sont constituées par des plaquettes de matériau diélectrique, la cavité extérieure
(6) étant réalisée par cinq plaquettes entièrement métallisées et la cavité intérieure
(7) étant réalisée par trois plaquettes partiellement métallisées, correspondant au
fond (11) et aux deux parois (12 et 13), et par deux plaquettes totalement métallisées.
7. Source rayonnante selon la revendication 5, caractérisée en ce que les plaquettes
correspondant au fond (11) et aux parois (12 et 13) de la cavité intérieure (7) sont
particulièrement métallisées suivant des rubans parallèles déposés par un procédé
de photogravure.
8. Source rayonnante selon la revendication 5, caractérisée en ce que les plaquettes
de matériau diélectrique constituant la cavité intérieure (7) comportent des encoches,
des languettes (17) et des fentes (170) permettant leur montage.
9. Source rayonnante selon la revendication 5, caractérisée en ce que les deux dipôles
excitateurs (18 et 21) sont photogravés sur des plaquettes de matériau diélectrique
(19 et 23), leurs brins respectifs (20 et 22) étant orthogonaux.
10. Source rayonnante selon la revendication 4, caractérisée en ce que la cavité extérieure
(25) est constituée par un bloc de matériau diélectrique entièrement métallisé comportant
une partie évidée (27) dans laquelle est située la cavité intérieure (26), elle-même
constituée par un bloc diélectrique partiellement métallisé, le dipôle excitant de
cette dernière cavité étant constitué de deux brins métalliques (36) contenus entièrement
dans celle-ci et le dipôle excitateur de la cavité extérieure (25) étant constituée
de deux brins métalliques (35) fixés dans deux canaux (34), réalisés dans le bloc
diélectrique de cette cavité et symétrique par rapport à l'axe longitudinal (.a) de
la source.
Il. Source rayonnante selon la revendication 9, caractérisée en ce qu'un orifice (37)
est pratiqué sur la face avant de la cavité (26) et est fermé par un bouchon diélectrique.
12. Utilisation dans une antenne réseau d'une source rayonnante hyperfréquence à cavités
ouvertes excitées par deux dipôles orthogonaux décrite suivant l'une des revendications
1 à 10.