[0001] L'invention a principalement pour objet un procédé d'antibrouillage pour antenne
réseau et une antenne utilisant ledit procédé.
[0002] Il est connu pour minimiser les effets d'un brouilleur d'opposer au signal reçu par
une antenne principale, un signal, convenablement pondéré, reçu par une antenne auxiliaire.
Un tel dispositif est décrit dans le brevet "IF Sidelobe Canceller", US-3 202 990
déposé le 24.08.65.
[0003] D'autre part il est connu de perturber la loi de phase d'un réseau rayonnant d'une
antenne à balayage électronique de façon à diminuer la sensibilité de l'antenne dans
des directions a priori inconnues des brouilleurs.
[0004] Les procédés connus présentent un inconvénient, la recherche de la pondération ou
la recherche de la loi de phase le long du réseau est à recommencer pour chaque nouveau
pointage du faisceau radar.
[0005] Le dispositif selon l'invention, permet de diminuer l'efficacité du brouillage quel
que soit le pointage du faisceau d'une antenne à balayage électronique. Les antennes
à balayage électronique comportent des guides d'onde équipés de coupleurs d'énergie
hyperfréquence ; ces dispositifs seront appelés des poutres dans la suite de cette
demande de brevet. Le dipositif selon l'invention comporte en plus d'une poutre d'alimentation
en énergie hyperfréquence, une poutre destinée à absorber l'énergie du brouilleur.
[0006] L'invention sera mieux comprise au moyen de la description ci-après et des figures
annexées données comme des exemples non limitatifs parmi lesquels :
- la figure 1, est une vue d'une partie linéaire d'une antenne réseau de type connu
;
- la figure 2, est une vue d'une partie linéaire d'une antenne réseau selon l'invention
;
- la figure 3, est une vue d'une autre réalisation d'une partie linéaire d'une antenne
réseau selon l'invention.
[0007] Sur les figures 1 à 3 les mêmes éléments portent les mêmes références.
[0008] Sur la figure 1, on peut voir un réseau linéaire rayonnant de n éléments. Dans une
première variante de réalisation, les n éléments rayonnants constituent une antenne.
[0009] Dans une autre variante de réalisation, l'antenne est constituée par une superposition
de plusieurs réseaux linéaires rayonnants.
[0010] L'antenne comporte une poutre d'alimentation 1. La poutre 1 comprend n coupleurs
directifs 31 à 3n placés sur un guide d'alimentation 112. Les coupleurs 31 à 3n ont
quatre entrées. Le coupleur 31 est connecté à une entrée 101 de la poutre 1. Le coupleur
3n est connecté à une charge adaptée 102. Les coupleurs 31 à 3n sont connectés aux
coupleurs précédents et aux coupleurs suivants sur le guide d'alimentation 112, à
des charges adaptées 21 à 2n, ainsi qu'à des déphaseurs 41 à 4n. Les déphaseurs 41
à 4n sont connectés à des éléments rayonnants 51 à 5m L'énergie est prélevée sur la
poutre d'alimentation 1 par les coupleurs 31 à 3n. Le faisceau est dirigé grâce aux
déphaseurs 41 à 4n. L'énergie non rayonnée est absorbée par les charges adaptées notamment
102.
[0011] Sur la figure 2, on peut voir une première réalisation d'un dispositif selon l'invention.
Le dispositif comporte une poutre d'alimentation 1. Sur le guide d'alimentation 112
de la poutre 1 sont disposés des coupleurs 31 à 3n de type directif à quatre accès
adaptés. Les accès non utilisés sont connectés à des charges adaptées 21 à 2n. On
obtient ainsi une bonne qualité du diagramme de rayonnement de l'antenne. Le dernier
coupleur 3n est connecté à une charge adaptée 102 destinée à absorber l'énergie excédentaire
dans le guide d'alimentation 112. Les coupleurs 31 à 3n sont connectés aux déphaseurs
41 à 4n. Les déphaseurs 41 à 4n sont connectés à une seconde poutre 10. La poutre
10 comporte des coupleurs 301 à 30n disposés sur un guide d'alimentation 113. Les
coupleurs 301 à 30n sont connectés aux éléments rayonnants 51 à 5n. Le dernier coupleur
30n est de plus couplé à une source supplémentaire 5(n+l). Dans l'exemple illustré
sur la figure 2 les éléments rayonnants sont des hélices, étant bien entendu que d'autres
éléments rayonnants comme par exemple les bougies, les cornets, les dipôles ou les
réseaux linéaires ne sortent pas du cadre de la présente invention. Les coupleurs
31 à 3n et 301 à 30n sont calculés de façon à ce que chaque élément rayonnant 51 à
5n reçoit à l'émission la même énergie.
[0012] Au cas où on alimenterait en énergie la poutre 10, en raison du couplage directif
toute énergie serait rayonnée par les éléments rayonnants 51 à 5n et ne serait pas
transmise à la poutre d'alimentation 1. Les accès des coupleurs 301 à 30n reliés à
l'entrée 103 et les accès des coupleurs 301 à 30n reliés aux déphaseurs 41 à 4n sont
totalement découplés ; on dit que les lois d'illumination des excitations de ces accès
sont orthogonales. L'énergie provenant de l'entrée 103 de la poutre 10 est rayonnée
dans une certaine direction B, dans laquelle les ondes rayonnées par les éléments
rayonnants 51 à 5(n+1) sont en phase. La direction B est une fonction de l'écart de
phase, constant le long du réseau, entre deux éléments rayonnants 5i et 3(i+l) consécutifs.
Cet écart de phase est lié à la différence des trajets électriques entre les coupleurs.
[0013] Au cas ou on utilise des guides d'alimentation 113 dispersifs, pour lesquels la longueur
d'onde guidée dépend de la fréquence, l'écart de phase, et par suite la direction
B du rayonnement émis dépend du choix de la fréquence de fonctionnement de la bande
d'utilisation de l'antenne. Le choix convenable de fréquence permet donc d'obtenir
le pointage du faisceau provenant de la poutre 10.
[0014] Si la poutre 10 n'est pas alimentée en énergie elle fonctionne quand même à la réception.
Dans ce cas à une fréquence f donnée, la sensibilité de l'antenne est diminuée ou
annulée dans la direction B. Cette direction est rendue différente de la direction
de pointage de l'antenne obtenue grâce aux déphaseurs 41 à 4n. Toutefois, la valeur
des déphaseurs 41 à 4n doit tenir compte de la présence des coupleurs 301 à 30n.
[0015] Ainsi, si la direction B correspond à la direction d'un brouilleur la poutre 10 absocbe
l'énergie reçue en provenance du brouilleur. Ceci est vrai quel que soit le pointage
électronique de l'antenne.
[0016] Si la direction du brouilleur est connue comme par exemple le brouilleur dit "Stand
off" éloigné, vu par l'antenne comme étant à l'horizon, on adapte la fréquence de
fonctionnement de l'antenne de façon à inhiber le signal en provenance de ce brouilleur.
[0017] Dans une variante de réalisation, la sortie 103 de la poutre 10 est connectée à un
dispositif de mesure 104 connecté à un calculateur 105 commandant un émetteur-récepteur
106 connecté à l'entrée 101 de la poutre d'alimentation 1. A la réception le dispositif
de mesure 104 mesure la fréquence f correspondant à la direction du brouilleur. La
fréquence f est par exemple la fréquence maximale présente à la sortie 103 de la poutre
10 pour un brouilleur émettant un bruit blanc. Le calculateur 105 commande à I'émetteur-récepteur
106 d'émettre à la fréquence f de façon à assurer l'élimination des signaux provenant
du brouilleur.
[0018] Sur la figure 3, on peut voir une variante du dispositif selon l'invention. Le dispositif
de la figure 3 comporte en plus de la série des déphaseurs 41 à 4n, intercalés entre
la poutre 10 et les éléments rayonnants 51 à 5(n+l) des déphaseurs 61 à 6(n+I). Les
déphaseurs 61 à 6(n+l) permettent de diriger à la réception l'énergie reçue par la
poutre 10. L'ensemble des déphaseurs 41 et 61 à 4n + 6n permet de diriger les faisceaux
de l'antenne. Les deux pointages sont alors indépendants. Avantageusement les déphaseurs
utilisés sont des déphaseurs continuement ou quasi-continuement variables.
[0019] Dans une variante de réalisation non illustrée, le dispositif comporte plusieurs
poutres 10 destinées à absorber l'énergie provenant de plusieurs brouilleurs.
[0020] Dans le dispositif selon l'invention, l'annulation de la sensibilité de l'antenne
dans la direction du brouilleur indépendante du pointage électronique du faisceau
de l'antenne. Cependant, dans le cas d'un déplacement mécanique de l'antenne, par
exemple pour les antennes à balayage mécanique en gisement et électronique en site,
on doit repointer en direction du brouilleur, les annulations de sensibilité de l'antenne.
[0021] L'invention s'applique principalement aux antennes à balayage électronique.
1. Antenne réseau comportant une poutre (1) d'alimentation en énergie hyperfréquence,
caractérisée par le fait qu'elle comporte au moins une poutre (10) destinée à absorber
l'énergie hyperfréquence provenant d'un brouilleur.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée par le fait que ladite antenne est
associée à un émetteur accordable en fréquence.
3. Antenne selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que la variation
de la direction dans laquelle la sensibilité de l'antenne est diminuée ou annulée
est obtenue par une variation de fréquence de I'alimentation de la poutre (1) d'atimentation.
4. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par
le fait quelle comporte un premier jeu de déphaseurs (61 - 6(n+1)) permettant de faire
varier la direction dans laquelle la sensibilité de l'antenne est minimale, et un
second jeu de déphaseurs (41 - 4n) permettant en association avec le premier de déphaseurs
(61 - 6n) d'effectuer un balayage électronique.
5. Procédé de réduction d'efficacité de brouillage, caractérisé par le fait qu'on
utilise une antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé par le fait que l'on fait correspondre
à la direction du brouilleur la direction de sensibilité minimale de l'antenne.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé par le fait que la variation de la
direction de sensibilité minimale de l'antenne est obtenue par une variation de fréquence.