[0001] La présente invention concerne un dispositif d'excitation d'une source de révolution
rainurée hyperfréquence, autrement appelée corruguée, fonctionnant dans deux bandes
de fréquences éloignées. Ces sources rainurées à bandes éloignées, par exemple X et
KU ou KA de fréquences centrales 9, 17 et 35 GHz, sont utilisées de manière particulièrement
intéressante dans les systèmes radar bi-bande pour lesquels le faisceau étroit du
diagramme de rayonnement en bande haute est exploité pour la poursuite des cibles
à site bas.
[0002] Après un bref rappel sur les sources rainurées, leur réalisation et leur fonctionnement,
seront décrits leurs dispositifs d'excitation actuellement connus et leurs inconvénients.
[0003] Par source rainurée ou corruguée, on entend un guide d'onde, généralement à section
circulaire constante ou croissante, qui présente des rainures transversales de profondeur
déterminée et qui sont espacées les unes des autres d'une distance d,), appelée aussi
période de la source rainurée.
[0004] Il existe également des sources rainurées dites bi-périodiques possédant deux types
de rainures alternées.
[0005] Afin de mieux comprendre le fonctionnement d'un guide rainuré, on va rappeler la
notion de mode suivant lequel se propage l'énergie électromagnétique, c'est-à-dire
de configuration de champs électrique E et magnétique H dans le guide. C'est de cette
configuration que dépend le rayonnement du guide. Dans un guide de révolution à paroi
interne lisse, les modes existant sont du type transverse électrique TE ou transverse
magnétique TM bien connus. Dans un guide de révolution dont la paroi interne comporte
des rainures, les modes se propageant sont du type hybride, c'est-à-dire que ce sont
des combinaisons linéaires de deux modes TE et TM, de même vitesse de phase. Mais
avant d'entrer plus avant dans le détail, précisons tout d'abord la notion d'équilibre
hybride. Un point de fonctionnement d'un guide, défini par une fréquence f et une
constante de propagation B, est appelé point d'équilibre hybride quand, pour toute
section droite de ce guide, il présente les caractéristiques suivantes :
- le champ électromagnétique s'annule sur les bords intérieurs de la source rainurée
;
- le champ est scalaire, décrit par un paramètre réel ;
- il est de révolution ;
- le rapport entre le champ électrique |E| et le champ magnétique lHl est constant
en tout point d'une section droite du guide rainuré et égal à l'impédance de l'onde
se propageant dans le vide, impédance caractéristique 9 de la propagation de l'onde en espace libre : lEl = n lHl.
[0006] Pour ces points d'équilibres hybrides, les diagrammes de rayonnement des sources
corruguées possèdent les mêmes propriétés, présentant notamment l'avantage d'avoir
des lobes latéraux faibles puisque le champ électromagnétique s'annule sur les bords
des sources et une égalité des diagrammes dans les plans E et H. Un autre avantage
très intéressant, il n'y a pas de polarisation croisée dans les diagrammes de rayonnement.
[0007] Or ces points d'équilibre hybride sont des points de fonctionnement très particuliers
d'un guide rainuré, l'ensemble de tous les points de fonctionnement constituant les
courbes de dispersion du guide qui représentent les différents modes de propagation
hybrides. Ces modes hybrides déjà définis plus haut répondent, pour exister dans un
guide, à certaines conditions aux limites, c'est-à-dire au niveau de la paroi interne
du guide, notamment à celle-ci : les composantes électrique E ϕ et magnétique H ϕ
situées dans une section droite du guide et perpendiculaires au rayon de celle-ci,
sont égales à zéro. Or dans un guide d'onde, c'est précisément la composante H ϕ non
nulle qui induit des courants longitudinaux le long de la paroi interne. C'est pourquoi,
afin de remplir la condition H ϕ = O, il faut supprimer ces courants en plaçant des
obstacles sur la paroi interne du guide, des rainures par exemple qui empêchent toute
circulation de courant.
[0008] La figure 1 est un exemple de courbes de dispersion d'une source rainurée simple,
ne comportant qu'un seul type de rainures. Ces courbes de dispersion représentent
la constante de propagation B de l'onde se propageant dans le guide rainuré en fonction
de la constante de propagation k de l'onde dans le vide ou espace libre. La courbe
CI représente le mode hybride EH
11, la courbe C
2 le mode hybride HE
11 qui présentent chacun un point d'équilibre hybride, référencé respectivement P
1 et P
2. Autour d'un point d'équilibre hybride, la bande passante de fonctionnement est inférieure
à l'octave. La périodicité des courbes est de

, d étant la période des rainures dans le guide.
[0009] La figure 2 représente les courbes de dispersion d'une source rainurée bi-périodique,
fonctionnant dans deux bandes de fréquence différentes, éloignées l'une de l'autre
(X et KU). L'alternance de deux séries de rainures permet de coupler entre eux les
modes des sources rainurées simples. Cette alternance favorise l'apparition d'équilibres
hybrides. On constate que les courbes de dispersion C
3, C
4 et C
5correspondant à la bande de fonctionnement la plus basse ont une période

environ deux fois plus petite que celle des courbes de dispersion C
1 et C
2 correspondant à la' même bande de fonctionnement pour un guide rainuré simple, dont
la période de répétition d des rainures est deux fois plus petite que celle d' de
la source bi-périodique. De nouveaux points d'équilibre hybride P
3, P
4 et P
5 apparaissent d'une part dans la bande la plus basse, traduisant ainsi une meilleure
stabilité et d'autre part dans la bande la plus haute (P
6 et P
7).
[0010] Les dispositifs d'excitation actuellement connus pour ces sources rainurées sont
constitués par un guide circulaire lisse débouchant directement dans l'embouchure
de ces sources. Les dimensions de ce guide d'excitation doivent être suffisamment
petites pour que ne se propage que le mode fondamental TEll, dont les lignes de champ
électrique, dans une section droite du guide, représentées sur la figure 3b sont les
plus proches de celles du mode hybride se propageant dans une source rainurée, le
mode hybride HE
11 par exemple, représenté sur la figure 3a. On voit que ces lignes sont presque rectilignes
et parallèles entre elles au centre du guide, mais s'incurvent vers les bords. Cette
courbure des lignes de champ montre que l'adaptation entre le guide lisse d'excitation
et le guide rainuré n'est pas parfaite. Pour améliorer cette adaptation, on donne
plus ou moins empiriquement aux premières rainures des guides corrugés des valeurs
différentes de celles assignées par la théorie des structures rainurées.
[0011] Pour les sources rainurées fonctionnant dans une seule bande de fréquences, ce dispositif
d'excitation au moyen d'un guide lisse n'excite que le mode hybride HE
11, tous les autres modes possibles étant évanescents à la fréquence nominale.
[0012] Pour les sources rainurées fonctionnant dans deux bandes de fréquences éloignées,
plusieurs modes hybrides parasites sont excités en même temps que le mode hybride
utile. Lorsque les deux bandes de fréquence sont suffisamment rapprochées, le rapport
entre les fréquences centrales étant de 1,5 ou 1,6, ces modes parasites sont évanescents
dans ces deux bandes et ne perturbent pas le fonctionnement normal de la source.
[0013] Mais en ce qui concerne les sources fonctionnant dans des bandes éloignées (X et
KU ou KA), c'est-à-dire dont le rapport des fréquences centrales est supérieur ou
égal à deux, plusieurs modes parasites propagatifs peuvent coexister avec le mode
utile recherché et sont même générés en présence du seul mode fondamental TE11 dans
le guide lisse d'excitation. En effet, le mode TEll incident se décompose en une série
infinie de modes dans la source corruguée, modes dont les deux ou trois premiers sont
propagatifs en bande haute.
[0014] En plus de cet inconvénient électrique, il y a d'une part celui que présente le montage
successif des deux guides lisses d'excitation, attribués chacun à une des deux bandes
de fonctionnement. D'autre part, lorsqu'une source doit fonctionner simultanément
dans deux bandes de fréquences éloignées avec des modes hybrides, le montage réalisé,
représenté par exemple sur la figure 4, est très encombrant. Une telle source est
constituée de deux sources rainurées monobandes 40 et 41, excitées chacune selon un
procédé connu, un guide lisse par exemple 42 et 43. La source 40 rayonnant dans la
bande de fréquences la plus basse présente de plus grandes dimensions que l'autre,
41. Elles sont placées de sorte que leurs axes respectifs A 0 et A de propagation
soient perpendiculaires. On dispose un filtre spatial 44 de fréquence à la sortie
des deux sources, à 45° des deux axes A
O et A
1. Ce filtre 44 laisse passer l'onde en bande basse et réfléchit à 90° l'onde en bande
haute. Une telle source bi-bande est encombrante et coûteuse.
[0015] La présente invention a pour objet la réalisation d'un dispositif d'excitation d'une
source rainurée hyperfréquence fonctionnant dans deux bandes de fréquence éloignées
exempt des inconvénients de l'art antérieur qui viennent d'être mentionnés, inconvénients
électriques et mécaniques.
[0016] Suivant l'invention un dispositif d'excitation d'une source de révolution rainurée
hyperfréquence, fonctionnant dans deux bandes de fréquences éloignées est caractérisé
en ce qu'il est découplé mécaniquement de ladite source.
[0017] L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante, illustrée par
les figures qui l'accompagnent et qui sont outre les figures 1 déjà décrites se rapportant
à l'art antérieur :
- la figure 5 : un dispositif d'excitation selon l'invention vu en coupe selon un
plan contenant la direction de propagation des ondes dans la source rainurée et un
plan perpendiculaire ;
- les figures 6 et 7 : des diagrammes de rayonnement d'une source rainurée bi-bande
respectivement selon l'art antérieur et selon l'invention.
[0018] Le but de l'invention est, du point de vue électrique, de ne plus assujettir le champ
électrique, lors de son passage du dispositif d'excitation à la source rainurée elle-même,
aux conditions aux limites sur la paroi interne du guide - notamment à l'orthogonalité
du champ E - sur les parois internes du guide. Comme l'a montré la figure 3b, qui
est une coupe d'un guide lisse suivant une section droite, les lignes de champ s'incurvent
sur le bord intérieur du guide de sorte que, si le dispositif d'excitation est un
guide lisse, les lignes de champ génèrent ainsi les modes parasites indésirables dans
la source rainurée. C'est pourquoi selon l'invention la source rainurée bi-bande est
excitée en espace libre c'est-à-dire par des moyens découplés mécaniquement de ladite
source. Par ce découplage mécanique entre le dispositif d'excitation et la source
rainurée, cette dernière est excitée par rayonnement en zone proche, dite zone de
Rayleigh, pour laquelle l'énergie émise par le dispositif d'excitation reste canalisée
sans effet de dispersion. Si le dispositif d'excitation est un guide circulaire de
diamètre D et si la longueur d'onde de fonctionnement est 1 , la zone de Rayleigh,
définie en sortie du guide le long de l'axe de propagation de celui-ci, a une longueur
limite égale à

.
[0019] La figure 5 représente un exemple de réalisation de l'invention, vu en coupe longitudinale.
La source 1 rainurée hyperfréquence fonctionnant dans deux bandes de fréquences est
constituée par un cornet de révolution, rainuré, excité par deux moyens découplés
mécaniquement de ladite source et d'axes de propagation respectifs Δ et Δ' perpendiculaires.
Le cornet 1 comporte deux séries de rainures 2 et 3 alternées, sur sa paroi interne.
Ces rainures se répètent selon une période D'.
[0020] Le moyen d'excitation en bande basse de la source rainurée 1 est constitué par un
guide lisse 5 de section droite circulaire, placé à une distance d de l'embouchure
4 de la source 1, inférieure à la limite de la zone de Rayleigh du guide. L'axe de
propagation de ce guide est confondu avec celui Δ' de la source rainurée 1. Ce guide
rayonne selon le mode TE
11, par exemple, dont la configuration du champ électromagnétique est la plus proche
de celle du mode hybride utile en bande basse.
[0021] Le moyen d'excitation en bande haute est, dans le cas représenté, un cornet corrugué
6, rayonnant selon un mode proche du mode hybride en bande, haute. Il est placé de
sorte que son axe de propagation h" soit perpendiculaire à l'axe du guide 5, à une
distance d' de ce dernier inférieure à la limite de la zone de Rayleigh de ce cornet
6.
[0022] Afin de pouvoir être excitée par ces deux moyens successivement ou simultanément,
un filtre spatial 7 de fréquences est placé entre eux et la source rainurée 1, à 45°
des axes Δ et Δ '. Ainsi, l'onde en bande basse traverse ce filtre 7 pour exciter
l'embouchure 4 de la source bi-bande 1 et l'onde en bande haute subit une réflexion
de 90° sur ce filtre pour exciter à son tour la source 1. Ce filtre spatial de fréquence
permet de réunir en un seul faisceau d'ondes électromagnétiques au moins deux faisceaux
de fréquences différentes issus de deux sources séparées.
[0023] Mais la figure 5 n'est qu'un exemple non limitatif de réalisation de l'invention.
En effet, les deux moyens d'excitation peuvent être des guides lisses, ou des guides
rainurés et avoir une section droite ou rectangulaire. De même, le moyen d'excitation
en bande basse n'est pas obligatoirement dans l'axe de l'embouchure de la source rainurée,
et peut être perpendiculaire à celui-ci. Si l'on place plus volontiers ce moyen dans
l'axe de la source, c'est pour des raisons d'encombrement, puisqu'il a généralement
de plus grandes dimensions que le moyen d'excitation en bande haute. Cela permet donc
d'utiliser un filtre spatial plus petit. Ce filtre spatial 7, qui sépare les ondes
électromagnétiques d'angle d'incidence moyen déterminé et situées dans des bandes
de fréquences différentes, peut être à diélectrique multicouche ou un simple réseau
polarisateur à fils parallèles si les deux moyens d'excitation émettent des ondes
à polarisations rectilignes orthogonales. Des dispositions plus élaborées sont possibles,
notamment périscopiques, lorsque la source rainurée elle-même doit effectuer une rotation.
[0024] Cependant, dans tous les cas de réalisation de l'invention, les distances d et d',
en sortie des moyens d'excitation de la source rainurée, sont choisies de façon à
obtenir un couplage optimal entre eux et la source rainurée, c'est-à-dire de façon
à ce que l'énergie émise par les deux moyens d'excitation soit transmise le plus complètement
possible à l'embouchure de la source rainurée. La bande passante d'une telle source
bi-périodique est d'un octave, comme pour une source rainurée simple.
[0025] Les avantages de l'invention, sont les suivants. Tout d'abord du point de vue électrique,
les problèmes de transition exponentielle entre guide lisse d'excitation et guide
rainuré sont supprimés puisqu'il n'est plus nécessaire d'ajuster les premières rainures,
les lignes de champ excitatrices entrant dans le guide rainuré dans les meilleures
conditions de configuration géométrique et de couplage. De plus, puisqu'il n'y a plus
de problème de transition entre guides, on peut avantageusement utiliser des guides
à section droite rectangulaire, à l'intérieur desquels se propage leur mode fondamental
TE
IO, dont les lignes de champ rectilignes conviennent bien à l'excitation d'une source
corruguée, y apportant ainsi une nette amélioration. Ensuite du point de vue mécanique,
l'invention permet une simplification de réalisation puisque le contour du guide d'excitation
est indépendant de celui de l'embouchure de la source rainurée. Pour une meilleure
adaptation encore, on peut utiliser des guides rectangulaires d'ouverture évasée devenant
ainsi des cornets sectoraux. Dans ce cas l'impédance d'onde correspond mieux à celle
du guide rainuré et corrélativement la zone de Rayleigh s'en trouve élargie autorisant
ainsi une meilleure exploitation du principe. Pour la bande haute, il peut même être
avantageux d'utiliser un cornet rainuré excitateur, lui-même alimenté par le dispositif
classique, afin de mieux éliminer les modes parasites.
[0026] Du point de vue encombrement, on peut constater sur les figures 4 et 5 qui sont à
la même échelle, que la source bi-bande de l'invention présente un encombrement plus
faible que la source bi-bande de l'art antérieur, puisque cette source inventive a
environ les mêmes dimensions que la source bande basse de l'art antérieur.
[0027] En ce qui concerne les diagrammes de rayonnement, les figures 6 et 7 témoignent de
l'amélioration notable apportée par le dispositif d'excitation, objet de l'invention.
[0028] Les diagrammes de ces deux figures concernent une source corruguée à bandes éloignées
(X et KU) constituée par un guide à rainures alternées de diamètre 52,5mm (2,9 À en
KU). Le dispositif d'excitation est un guide lisse à section circulaire de même section
que le guide rainuré, comportant des lamelles sur sa paroi interne pour en rectifier
les lignes de champ. Sur la figure 6, on constate la mauvaise qualité des diagrammes
électrique et magnétique lorsque le dispositif d'excitation - le guide lisse - est
accolé à la source rainurée selon l'art connu. Des modes parasites se combinent avec
le mode utile et entraînent de grandes disproportions entre les plans E et H.
[0029] La figure 7 est relative à l'excitation en espace libre, selon l'invention, le guide
lisse étant distant de 62 mm de la source rainurée. Les diagrammes représentés se
confondent presque avec ceux théoriques du mode utile hybride, les divergences s'expliquant
par la présence résiduelle de modes parasites qu'une excitation par un guide à section
rectangulaire éliminerait aisément.
1. Dispositif d'excitation d'une source hyperfréquence rainurée de révolution, fonctionnant
dans deux bandes de fréquences éloignées dont le rapport des fréquences centrales
est supérieur ou égal à 2, caractérisé en ce qu'il est découplé mécaniquement de ladite
source (1).
2. Dispositif d'excitation selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte
deux moyens d'excitation (5 et 6) de la source (1) correspondant chacun à une bande
de fréquences de fonctionnement d'axes de propagation (Δ et Δ") respectivement confondu
et perpendiculaire à l'axe (Δ') de la source rainurée (1), et un moyen de filtrage
spatial de fréquences (7), placé à l'intersection de ces deux axes (Δ et Δ ") suivant
une de leur bissectrice, les deux moyens d'excitation (5 et 6) étant découplés mécaniquement
de la source (1) de sorte que les ondes qu'ils rayonnent vers l'embouchure (4) de
ladite source (1) restent canalisées dans la zone de Rayleigh de chacun d'eux et qu'ils
présentent de plus un couplage optimal avec la source (1).
3. Dispositif d'excitation selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens
d'excitation (5 et 6) sont du type guide d'ondes ou cornet, les guides d'ondes ou
cornets ayant des parois internes lisses ou corruguées.
4. Dispositif d'excitation selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens
d'excitation ( 5 et 6) sont du type guide d'ondes ou cornet, à section droite circulaire
ou rectangulaire.
5. Dispositif d'excitation selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens
d'excitation (5 et 6) fonctionnant respectivement dans la bande de fréquences la plus
basse et la bande la plus haute ont respectivement leurs axes de propagation (Δ et
Δ") confondu et perpendiculaire à l'axe de propagation ( A') de la source (1).
6. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le filtre spatial de
fréquences (7) laisse passer l'onde rayonnée par le moyen d'excitation en bande basse
(5) et fait subir une réflexion de 90° à l'onde rayonnée par le moyen d'excitation
en bande haute (6)
7. Dispositif d'excitation selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens
d'excitation (5 et 6) fonctionnant respectivement dans la bande de fréquences la plus
haute et la bande la plus basse ont respectivement leurs axes de propagation ( Δ et
Δ ") perpendiculaire et confondu à l'axe de propagation (Δ') de la source (1).
8. Système radar fonctionnant dans deux bandes de fréquence éloignées, utilisant une
source hyperfréquence rainurée excitée par un dispositif selon l'une des revendications
précédentes.