[0001] la présente invention concerne un filtre adaptatif spatial hyperfréquence pour antennes
à polarisation quelconque et son procédé de mise en oeuvre.
[0002] Dans la demande de brevet France n° 79 02918 du 5 février 1979, la demanderesse a
décrit un filtre spatial adaptatif hyperfréquence permettant d'atténuer ou d'annuler
les lobes secondaires du diagramme de rayonnement d'une antenne hyperfréquence émettant
une onde polarisée linéairement, procédé dans lequel on place devant l'antenne un
filtre constitué d'un réseau de fils conducteurs parallèles au vecteur champ électrique
de l'onde hyperfréquence, ces fils étant chargés par des résistances variables tels
que des diodes et étant parcourus par des courants dont la loi de distribution dans
chaque fil est choisie en fonction des lobes secondaires du diagramme que l'on veut
atténuer au annuler.
[0003] Ce procédé est limité dans ses applications aux antennes hyperfréquence à ondes polarisées
linéairement.
[0004] La présente invention est un perfectionnement au brevet précédent qui permet l'atténuation
ou l'annulation des lobes secondaires lors de la réception du diagramme de rayonnement
d'une antenne hyperfréquence à polarisation quelconque, c'est-à-dire linéaire, circulaire,
droite ou gauche, elliptique, etc.
[0005] L'invention permet également la localisation, par exemple en site et en gisement,
d'un brouilleur.
[0006] Le procédé d'atténuation ou d'annulation des lobes secondaires, lors de la réception,
du diagramme de rayonnement d'une antenne hyperfréquence à polarisation quelconque,
conforme à l'invention, se caractérise en ce qu'on place en avant de l'antenne, sur
le trajet de l'onde émise par celle-ci, un filtre constitué par au moins deux réseaux
conjugués de lignes conductrices brisées formées de tronçons de fils conducteurs,
montés en série, chargés par des résistances dont les valeurs varient de façon continue
en fonction de l'intensité des courants qui les traverse, intensité que l'on peut
moduler à volonté dans chaque ligne conductrice de tronçons précités, lesdites lignes
conductrices étant disposées d'un réseau à l'autre de façon que lesdits tronçons appartenant
à chaque réseau se croisent et s'enchevêtrent sans contact électrique d'une ligne
d'un réseau à la ligne adjacente correspondante de l'autre réseau. Avantageusement,
les lignes sont formées de tronçons de fils sensiblement égaux successifs, disposés
suivant une surface à courbure sensiblement continue et sensiblement orthogonalement
d'un tronçon au suivant et chaque réseau est constitué d'une famille de telles lignes
sensiblement parallèles disposées à distance sensiblement constante d'une ligne à
la suivante.
[0007] De façon pratique, les résistances variables précitées sont constituées par des diodes,
par exemple du type PIN.
[0008] Came au brevet ci-dessus mentionné, on alimente chaque ligne des deux réseaux conjugués
en courants électriques de polarisation des diodes dans le sens passant par l'intermédiaire
d'un commutateur qui permet de faire varier les intensités des courants continus traversant
les lignes dans une large gamme de valeur du microampère à la dizaine de milliampères.
[0009] Lorsque toutes les lignes (et toutes les diodes) des deux réseaux conjugués sont
parcourues par le même courant, le filtre ainsi constitué et alimenté placé devant
l'antenne provoque un déphasage global identique sur l'onde hyperfréquence. De plus,
les pertes d'insertion d'un tel filtre sont sensiblement inversement proportionnelles
à l'intensité du courant continu traversant les lignes conductrices. En choisissant
des intensités de plusieurs milliampères voisines de la saturation, on ne provoque
qu'une atténuation à la transmission très faible et uniformément répartie sur toute
la surface du filtre, donc sans effet sur le diagramme de l'antenne à l'émission.
Le déphasage uniforme à la transmission introduit sur l'onde hyperfréquence incidente
est faible et de l'ordre de quelques degrés. Le filtre pourra être adapté, comme il
est connu, dans une bande fréquence de l'ordre de 15% autour de la fréquence nominale
de l'antenne, soit en noyant les lignes de fils conductrices dans une couche de matériau
diélectrique d'épaisseur donnée, soit encore, en utilisant deux filtres identiques
placés l'un derrière l'autre et distants l'un de l'autre d'une certaine longueur dite
longueur d'adaptation. Dans une telle configuration, il apparait donc que le filtre
est pratiquement "transparent" à l'émission (et à la réception) de l'onde hyperfréquence
émise (ou reçue) .
[0010] Au contraire, lorsque par l'intermédiaire du commutateur précité, on alimente chaque
ligne conjuguée des deux réseaux conjugués dans le sens passant en courants électriques
modulés spatialement, c'est-à-dire généralement différents de deux lignes conjuguées
à deux autres lignes conjuguées, on constate une déformation du diagramme de l'antenne
dans lequel apparaissent des atténuations ou des annulations de lobes secondaires
dans des directions déterminées autres que celles du lobe principal, ces atténuations
ou annulations étant fonction de la modulation des valeurs de courant dans les diverses
lignes.
[0011] L'effet de la modulation peut être constaté directement sur le diagramme de l'antenne
; il peut être également prévu et calculé théoriquement en appliquant la méthode de
calcul explicitée au brevet susmentionné 79 02918.
[0012] La différence par rapport à ce brevet est qu'on n'utilise pas cette fois des fils
conducteurs rectilignes chargés de diodes mais la superposition dans l'espace de lignes
conductrices brisées formées de tronçons de fils conducteurs char- géesde diodes montées
en série, la superposition de deux lignes conjuguées traversées par un courant de
même intensité venant donc se substituer à chaque fil rectiligne chargé de diodes
du brevet susmentionné. Avec une telle disposition nouvelle, le filtre adaptatif hyperfréquence
peut être utilisé quelle que soit la polarisation de l'onde émise par l'antenne.
[0013] L'invention se rapporte également à un filtre adaptatif spatial pour antenne hyperfréquence
à polarisation quelconque caractérisé en ce qu'il comprend au moins deux réseaux conjugués
de lignes conductrices brisées formées de tronçons de fils conducteurs montés en série
chargés par des résistances variables telles que des diodes, lesdites lignes étant
alimentées en courant d'intensité variable et modulable d'une ligne à la suivante
au moyen d'un commutateur électronique, lesdites lignes étant disposées d'un réseau
à l'autre de façon que lesdits tronçons appartenant à chaque réseau se croisent et
s'enchevêtrent sans contact électrique d'une ligne d'un réseau à la ligne adjacente
de l'autre réseau, et lesdites lignes sont formées de tronçons de fils sensiblement
égaux successifs disposés suivant une surface à courbure sensiblement continue et
sensiblement orthogonalement d'un tronçon au suivant, et chaque réseau est constitué
d'une famille de telles lignes sensiblement parallèles disposées à distance sensiblement
constantes d'une ligne à la suivante.
[0014] Avantageusement, lesdites lignes sont disposées de part et d'autre d'une surface
porteuse en matériau diélectrique d'épaisseur adaptée à la fréquence de l'antenne.
Cette surface porteuse assure donc en même temps que l'adaptation du filtre la séparation
électrique des lignes conjuguées favorable à une répartition plus régulière des courants
dans les différents tronçons.
[0015] L'invention, ainsi que ses diverses applications apparaîtront plus clairement à l'aide
de la description qui va suivre faite en référence aux dessins annexés dans lesquels
:
- La figure 1 montre schématiquement avec arrachement un panneau porteur de deux réseaux
de lignes conjuguées brisées formées de tronçons de fils conducteurs chargés de diodes
pour la réalisation d'un filtre conforme à l'invention.
- La figure 2 montre schématiquement l'utilisation en superposition de deux filtres
croisés du type illustré à la figure 1 permettant la localisation d'un brouilleur.
[0016] Selon le mode de réalisation illustré à la figure 1, un filtre 10 est constitué par
une feuille support d'un matériau diélectrique 11 qui porte d'un côté (montréesen
traits continus) des lignes conductrices brisées L1, L2, etc formées chacune de tronçons
de fils conducteurs tels que repérés 12
1,
131,
141...
122,
13
2, 14
2 ... qui portent chacun deux diodes D. Dans l'exemple illustré, la surface du matériau
diélectrique 11 est sensiblement plane et les tronçons successifs de fils sont disposés
sensiblement orthogonalement, de sorte que les directions générales des lignes telles
que L
1, L
2 etc-sont des lignes droites parallèles x
l' x
2...
[0017] De l'autre côté de la feuille en matériau diélectrique 11, est disposé symétriquement
un réseau conjugué de lignes conductrices (montrées en traits discontinus) 11, 1
2 , etc. dirigées sensiblement symétriquement, de sorte que chaque tronçon tel que 22
1, 23
1,
241 ...
222, 23
2,
242 ... des lignes l
1, l
2... vient s'enchevêtrer (sans contact électrique) sensiblement orthogonalement par
rapport aux tronçons homologues adjacents de la ligne conjuguée L
1, L
2... Evidemment, les lignes 1
1, l
2,... ont même direction générale x , x
2... que les lignes conjuguées L
1, L2 ..., les milieux des tronçons orthogonaux des fils se coupant précisément sur
les lignes x
1, x
2...
[0018] Dans une telle construction, la longueur des tronçons repérée d dicte la distance
séparant deux diodes D successives. La distance p séparant deux lignes adjacentes
L
1 - L
2, 1
1-1
2 (ou leur direction générale x
1-x
2) donne le pas des motifs des réseaux correspondant au pas des fils rectilignes de
la demande de brevet susmentionnée.
[0019] Lorsque le panneau doit être "transparent", et plus particulièrement à l'émission
de l'antenne, on fait passer dans chaque ligne telle que L
1, L
2 ... 1
1, 1
2 ... des courants importants de l'ordre de plusieurs milliampères, tous égaux voisins
des courants de saturation des diodes. Dans de telles conditions, le filtre adapté
à l'antenne du fait de la présence d'une épaisseur appropriée de matériau diélectrique
11 n'introduit qu'un léger déphasage uniforme de l'ordre de quelques degrés.
[0020] A la réception, les différents courants qui traversent les diverses lignes conjuguées
des deux réseaux sont modulés au moyen d'un commutateur électronique (non représenté)
en fonction de l'effet d'atténuation que l'on veut obtenir de tel ou tel lobe secondaire.
Ainsi, si l'on veut par exemple atténuer tel lobe secondaire situé à plus 30° par
rapport à la direction de pointage de l'antenne, on fera passer dans les lignes L
1, l
1, conjuguées un courant d'intensité I
1, dans les lignes L
2, 1
2 un courant d'intensité I
2 etc, la valeur des intensités pouvant être déterminée soit expérimentalement, soit
prévue par le calcul. Le fait d'utiliser deux réseaux croisés conjugués de lignes
conductrices brisées parcourus par des mêmes courants permet l'atténuation du lobe
secondaire dans la direction déterminée quelle que soit la direction de polarisation
de l'onde reçue.
[0021] A titre d'exemple, un filtre a été réalisé pour fonctionner à la fréquence de 1 050
MHZ. Dans cette réalisation, la feuille de matériau diélectrique 11 avait une épaisseur
de 0,3 millimètres. Chaque tronçon de fil avait une longueur d égale à 120 millimètres
et supportait deux diodes de type PIN HP 379 distantes de 60 millimètres. Le diamètre
du fil métallique constituant les tronçons était de 0,2 millimètre . Le pas des motifs
p était choisi égal à 95 millimètres. Les dimensions hors tout du panneau étaient
de 5 mètres par 2,5 mètres.
[0022] Avec un tel panneau, et quelle que soit la polarisation de l'onde hyperfréquence
émise par l'antenne, on a pu créer des "trous", c'est-à-dire atténuer et annuler sensiblement
tous les lobes secondaires du diagramme de l'antenne sans modification sensible du
lobe principal dans des directions variant de 60° de part et d'autre du lobe principal,
chaque atténuation d'un lobe secondaire correspondant à une loi de répartition déterminée
des courants dans les diverses lignes conductrices du filtre.
[0023] Une application particulière du filtre décrit réside dans l'utilisation de deux filtres
placés l'un derrière l'autre dans des orientations différentes et de préférence sensiblement
orthogonalement comme illustré schématiquement à la figure 2.
[0024] Dans ce cas, on place devant l'antenne deux filtres identiques 10, 10' à faible distance
l'un de l'autre. Pour faciliter la description, disons que le filtre 10 placé devant
le filtre 10' est disposé sensiblement verticalement avec la direction générale des
lignes sensiblement verticale . De la même façon, le filtre 10' est placé sensiblement
verticalement mais avec la direction générale de ses lignes sensiblement horizontale.
[0025] Dans ces conditions, la recherche de localisation d'un brouilleur se fait en modulant
les intensités I1, I
2' ... du filtre 10 et I'
1, I'
2, etc du filtre 10' de façon à obtenir l'atténuation maximale du bruit provenant du
brouilleur. Dans ces conditions, le filtre 10 donne immédiatement l'angle de gisement
du brouilleur, tandis que le filtre 10' donne l'angle de site , ces deux angles pouvant
être déterminés directement et respectivement par les lois derépartition des courants
établis dans le filtre 10 et dans le filtre 10' et donnant l'atténuation maximale.
On notera qu'une telle localisation n'était pas possible dans le cadre du brevet précédemment
mentionné même dans le cas où l'onde hyperfréquence était polarisée linéairement,
étant donné qu'on ne pouvait croiser deux réseaux précédemment décrits.
[0026] Bien que les exemples décrits fassent référence à des filtres sensiblement plans,
il apparaît immédiatement que le filtre peut être construit sur toute surface à courbure
sensiblement continue par exemple cylindrique ou sphérique la mieux adaptée à l'antenne
équipée.
[0027] De même, comme mentionné précédemment, l'adaptation des réseaux peut se faire par
duplication à la distance d'adaptation appropriée de deux filtres identiques.
1. Procédé d'atténuation ou d'annulation des lobes secondaires, lors de la réception,
du diagramme de rayonnement d'une antenne hyperfréquence à polarisation quelconque,
caractérisé en ce qu'on place en avant de l'antenne, sur le trajet de l'onde émise
par celle-ci un filtre (10) constitué par au moins deux réseaux conjugués de lignes
conductrices brisées (L1, 11 ; L2, 12 ; ...) formées de tronçons de fils conducteurs montés en série chargés par des résistances
(D) dont les valeurs varient de façon continue en fonction de l'intensité des courants
(I1, 12 ...) qui les traverse, intensité que l'on peut moduler à volonté dans chaque ligne
conductrice de tronçons précités, lesdites lignes étant disposées d'un réseau à l'autre
de façon que lesdits tronçons appartenant à chaque réseau se croisent et s'enchevêtrent
sans contact électrique d'une ligne d'un réseau à la ligne adjacente correspondante
de l'autre réseau.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites lignes (L1, l1; L2, 12 ; ...) sont formées de tronçons de fils (121, 131, 141... 221, 231, 241...122, 132' 142...222, 232, 242...) sensiblement égaux successifs disposés suivant une surface à courbure sensiblement
continue et sensiblement orthogonalement d'un tronçon au suivant et chaque réseau
est constitué d'une famille de telles lignes sensiblement parallèles disposées à distance(p)sensiblement
constante d'une ligne à la suivante.
3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que les
lignes des deux réseaux conjugués sont sensiblement symétriques et ont les milieux
de leurs tronçons sensiblement superposés.
4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la direction
générale desdites lignes est sensiblement rectiligne.
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les résistances
destinées à charger l'ensemble des lignes conductrices brisées formées de tronçons
de fils conducteurs précités sont, comme connu en soi, des diodes(D)montées en série
et les lignes correspondantes (L1, l1; L2, 12; ...) des deux réseaux conjugués sont alimentées dans le sens passant des diodes
en courant de polarisation (I1, I2, ...) selon une loi de répartition donnée semblable pour les deux réseaux.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que les diodes montées en série
sur lesdites lignes sont distribuées selon un pas constant.
7. Procédé selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que les diodes
montées en série sur lesdites lignes sont distribuées à raison de plusieurs diodes
pour chaque tronçon.
8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, lors de la
période d'émission de l'antenne, toutes les lignes (L1, l1; L21 12 ; ...) sont alimentées dans le sens passant des diodes en courantsde polarisation
égaux et importants tandis que lors de la période de réception de l'antenne, les lignes
sont alimentées dans le sens passant des diodes selon une loi de répartition d'intensité
(I1, I2...) dans les diverses lignes des deux réseaux conjugués fonction des lobes à atténuer
ou annuler.
9.Procédé de localisation et/ou de neutralisation d'un brouilleur dont les ondes hyperfréquence
sont reçues sur une antenne hyperfréquence à polarisation quelconque caractérisé en
ce qu'on place en avant de l'antenne, sur le trajet de l'onde émise par celle-ci,
deux filtres successifs (10, 10') placés l'un derrière l'autre, constitués et contrôlés comme précisé dans l'une
quelconque des revendications précédentes, et dont la direction générale des lignes
formées sur chaque filtre est différente et de préférence sensiblement orthogonale
d'un filtre à l'autre, et l'on fait varier pour chaque filtre la loi de répartition
des courants dans les diverses lignes des réseaux conjugués jusqu'à obtention de l'atténuation
maximale du bruit provenant du brouilleur permettant de déterminer simultanément la
direction du brouilleur intersection des deux plans directionnels du brouilleur déterminés
par chaque filtre.
10. Filtre adaptatif spatial pour antenne hyperfréquence à polarisation quelconque,
permettant la mise en oeuvre du procédé de l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'il comprend au moins deux réseaux con- jugués de lignes conductrices brisées (L1, l1; L2, l2; ...) formées de tronçons de fils conducteurs (12 , 131, 14 ... 221, 231, 241...122, 132, 142...222, 232, 242...) montés en série chargés par des résistances variables telles que des diodes(D),
lesdites lignes étant alimentées en courant (I1, I2...)d'intensité variable et modulable d'une ligne à la suivante au moyen d'un commutateur
électronique, lesdites lignes étant disposées d'un réseau à l'autre de façon que lesdits
tronçons appartenant à chaque réseau se croisent et s'enchevètrent sans contact électrique
d'une ligne de réseau à la ligne adjacente de l'autre réseau, et lesdites lignes sont
formées de tronçons de fils sensiblement égaux successifs disposés suivant une surface
à courbure sensiblement continue et sensiblement orthogonalement d'un tronçon au suivant
et chaque réseau est constitué d'une famille de telles lignes sensiblement parallèles
disposées à distance (p) sensiblement constante d'une ligne à la suivante.
11. Filtre selon la revendication 10, caractérisé en ce que les lignes (L1, l1, L2, 12 ...) des deux réseaux conjugués sont sensiblement symétriques et ont les milieux
de leurs tronçons sensiblement superposés.
12. Filtre selon la revendication 10 ou la revendication 11, caractérisé en ce que
la direction générale (x , x2...) desdites lignes est sensiblement rectiligne.
13. Filtre selon l'une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce que les diodes
(D) montées en série sur lesdites lignes sont distributées selon un pas constant.
14. Filtre selon l'une des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que les diodes
montées en série sur lesdites lignes sont distribuées à raison de plusieurs diodes
pour chaque tronçon.
15. Filtre selon l'une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que lesdites
lignes (L1, l1 ; L2, 12 ; ...) sont disposées de part et d'autre d'une surface porteuse (11) en matériau diélectrique
d'épaisseur adaptée à la fréquence de l'antenne.