[0001] L'invention concerne une antenne plate à balayage mécanique rapide et notamment une
antenne plate à balayage dans un plan par la fréquence et, dans l'autre plan, par
balayage mécanique rapide. Cette antenne présente l'avantage de ne présenter aucune
pièce mobile visible pour un observateur.
[0002] Dans le cas où l'on désire surveiller une portion de territoire déterminée, on utilise
une antenne dont on connaît les angles de balayage en azimut et en site. Ce type d'antenne
peut être utilisé notamment dans les radars appelés "radar antimortier" permettant
d'observer une partie d'un champ de bataille.
[0003] De telles antennes utilisent des systèmes de balayages électroniques dans les deux
plans et sont de ce fait d'un coût élevé. Ces systèmes nécessitent en effet un déphaseur
électronique à l'entrée de chaque élément rayonnant. Ils nécessitent également un
dispositif de répartition d'alimentation entre les déphaseurs. Par ailleurs, les déphaseurs
doivent faire l'objet d'un réglage précis, toujours délicat à réaliser.
[0004] L'invention fournit une antenne radar plate peu coûteuse, n'utilisant pas de déphaseur
à diodes ou à ferrites, ne présentant donc pas de pertes comme les déphaseurs électroniques.
[0005] L'invention concerne donc une antenne plate à balayage mécanique rapide comprenant
une source d'émission émettant un faisceau divergent sur un dispositif collimateur,
lequel transmet un faisceau collimaté de direction de polarisation linéaire déterminée,
à un réseau d'émission constitué de réseaux linéaires dispersifs, dont la direction
de rayonnement dépend de la fréquence émise, caractérisée en ce qu'il comporte en
outre : deux moyens de guidage plans et parallèles disposés de part et d'autre du
faisceau collimaté, parallèles à la direction de polarisation linéaire du faisceau,
et délimitant un milieu de guidage du faisceau, un dispositif de réflexion orientable
disposé entre les deux moyens de guidage plans et réfléchissant le faisceau vers le
réseau d'émission.
[0006] L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront à l'aide
de la description qui suit faite en référence aux figures annexées parmi lesquelles
:
- la figure 1, représente une vue isométrique d'une antenne selon l'invention,
- les figures 2 à 5 représentent des vues explicatives de l'antenne de la figure 1,
[0007] la figure 6 représente une variante de réalisation de l'antenne selon l'invention,
- la figure 7 est une autre variante de réalisation de l'antenne selon l'invention,
- les figures 8 à 10 représentent une autre variante de réalisation de l'antenne radar
selon l'invention.
[0008] En se reportant à la figure 1, on va décrire la constitution de l'antenne radar selon
l'invention en replaçant chaque élément constitutif dans un trièdre trirectangle Oxyz.
[0009] Cette antenne radar comporte une source d'émission 1. Cette source d'émission pourra
être un cornet d'émission monopulse.
[0010] La source d'émission 1 émet un faisceau divergent 10 selon une direction parallèle
à l'axe Ox. Ce faisceau est reçu par un dispositif collimateur 2 du type lentille
collimatrice qui émet un faisceau 11 collimaté. Deux plaques planes 3 et 4 en matériau
conducteur, parallèles au plan xOy, permettent de guider les faisceaux 10 et 11.
[0011] Entre les plaques 3 et 4 est disposée une plaque réflectrice ou miroir 6 permettant
de réfléchir, par sa face 7, le faisceau 11, dans une direction sensiblement perpendiculaire
à la direction du faisceau 11, aux entrées d'un réseau dispersif plan 8. Le réseau
8 est constitué par la juxtaposition de lignes rayonnantes dispersives parallèles
à Oy et dont la direction de rayonnement dépend de la fréquence émise.
[0012] Selon un mode de réalisation, le réseau 8 est constitué de guides à fentes, tel que
le guide 80, disposés selon un plan xOy et comportant des fentes d'émission 81. Ce
type de guide est bien connu dans la technique. Le réseau 8 émet un faisceau rayonnant
dans une direction portée par un cône d'axe Oy et dont l'angle au sommet varie avec
la fréquence.
[0013] Le miroir 6 est mobile autour d'un axe 9. Elle peut tourner comme indiqué par les
flèches FI et F2, autour de cet axe. La hauteur h de cette plaque est inférieure à
la distance d séparant les deux plaques 3 et 4 de telle façon qu'il n'y ait pas frottement
entre le miroir 6 et les plaques 3 et 4.
[0014] Par ailleurs, la direction de polarisation E de l'onde plane 11 est parallèle à l'axe
Oy c'est-à-dire transverse et parallèle aux plaques de guidage 3 et 4. Dans ces conditions,
le jeu existant entre le miroir 6 et les plaques 3 et 4 ne donne pas lieu à des pertes
d'énergie. L'interstice résiduel constitue un espace guidé à "la coupure", compte-tenu
de la longueur d'onde de l'énergie se propageant entre les plaques 3 et 4, donc interdisant
la propagation au-delà du miroir 6.
[0015] Lorsque le miroir 6 est incliné de π/4 radians par rapport à la direction du faisceau
11, comme cela est représenté sur les figures 2 et 4, le faisceau transmis au réseau
dispersif 8 est sensiblement équiphase. La direction du faisceau émis est à l'intersection
du cône d'axe Oy précédemment décrit et d'un cône d'axe Ox d'angle au sommet dépendant
de la position du miroir 6. L'angle de l'inclinaison du miroir 6 de π/4 radians correspond
à un angle au sommet de radians, donc un cône dégénéré confondu avec le plan yOz.
[0016] Lorsqu'on donne au miroir 6, une position différente de π/4 radians par rapport à
la direction du faisceau 11, comme cela est représenté sur les figures 3 ou 5, on
établit un gradient de phase le long de la face d'entrée du réseau dispersif 8 et
on introduit un déphasage entre les différentes ondes fournis aux différentes lignes
rayonnantes du réseau dispersif 8. En donnant un mouvement d'oscillation à la plaque
réflectrice 6, l'angle au sommet du cône, précédemment décrit, varie.
[0017] Dans ces conditions, les variations de l'angle au sommet du premier cône décrit (variations
de fréquences) permettent un premier type de balayage qui sera utilisé comme balayage
en site, et les variations de l'angle au sommet du deuxième cône décrit (balayage
mécanique par inclinaison du miroir 6) permettent un deuxième type de balayage utilisé
alors comme balayage en gisement.
[0018] L'antenne réalisée selon l'invention permet ainsi un balayage en site grâce à l'agilité
en fréquences du système et le balayage en gisement est dû à l'oscillation du miroir
6 entre les plaques 3 et 4.
[0019] A titre d'exemple, on peut envisager une zone de balayage en site de l'ordre de 15
degrés en utilisant une bande de fréquences située autour de 9000 MHz. En ce qui concerne
le balayage en gisement, une rotation de + 25 degrés du miroir 6, par exemple, permet
d'obtenir un balayage de + 50 degrés, ce qui convient parfaitement.
[0020] Il est à noter que selon les figures 1 à 5, l'axe d'articulation 9 a été placé le
plus près possible du réseau dispersif 8 pour que le glissement transversal de l'onde
plane réfléchi soit le plus faible possible. Cette disposition permet de limiter l'accroissement
de la longueur du réseau à 10 % environ pour les déflexions choisies. Il est bien
évident que l'axe pourrait être situé en un endroit différent de celui choisi , on
obtiendrait alors un rendement inférieur.
[0021] La fréquence d'oscillation du miroir 6 et donc du balayage en gisement sera à titre
d'exemple situé entre 2 et 3 Hz, et pourra atteindre 10 Hz en réalisant un équipage
mobile très léger, du type mécanique résonnant, pour le miroir 6.
[0022] L'antenne ainsi réalisée est donc extrêmement plate. Vue de l'extérieur, bien qu'il
y ait un balayage mécanique entre les plaques 3 et 4, l'ensemble est fixe ce qui garantit
sa discrétion.
[0023] Selon une variante de réalisation telle que représentée par la figure 6, la source
d'émission 1 et le dispositif collimateur 2 peuvent être montés entre deux plaques
12 et 13 accolées, en position de fonctionnement de l'antenne, aux plaques 3 et 4
guidant le faisceau 11 dans la zone d'oscillation du miroir 6. Un axe d'articulation
20 relie la plaque 12 à la plaque 3. Il est donc possible de replier l'ensemble plaques
12, 13, source d'émission 1 et dispositif collimateur 2, en dessous de la plaque de
guidage 3, ce qui facilitera la manutention et le transport de l'antenne.
[0024] Il est à noter que le réseau 9 de guides 80 est disposé de telle façon que les ouvertures
d'entrée de chaque guide aient leur grand côté perpendiculaire aux plans des plaques
3 et 4 et donc leur petit côté parallèle à ces plans. Dans ces conditions, l'adaptation
à l'entrée du réseau peut se faire sans intermédiaire compliqué, la polarisation de
l'onde incidente étant alors perpendiculaire à la direction longitudinale des guides
à + 20° près par exemple et également perpendiculaire aux grands côtés de ces mêmes
guides.
[0025] Selon une autre variante de l'invention, entre les plaques de guidage 3 et 4, et
le réseau plan dispersif 8 sont prévus des moyens de couplage appelés ligne de transition
14. Cette ligne de transition permet de retransmettre au réseau dispersif 8 toute
l'énergie réfléchie par le miroir 6. Pour des raisons de technologie, la face d'entrée
du réseau dispersif 8 peut avoir des dimensions différentes de celles du faisceau
réfléchi. Il peut également y avoir des discontinuités entre des lignes rayonnantes
du réseau 8. Dans ces conditions la ligne de transition est réalisée sous forme d'un
répartiteur équiphase 14, comme représenté sur la figure 7. Ce répartiteur équiphase
assure que la distance parcourue entre la sortie des plans de guidage 3 et 4, et l'entrée
du réseau 8 est la même en tout point du faisceau. Ce qui est représenté sur la figure
6 par des liaisons plus ou moins ondulées selon le parcours adopté. Ce répartiteur
equiphase assure ainsi une conservation des phases tel qu'imposé par la réflexion
sur le miroir 6.
[0026] Selon une variante de l'invention l'espace guidé 5, compris entre les plaques de
guidage 3 et 4, est muni d'un matériau diélectrique comme cela est représenté sur
les figures 8 à 10.
[0027] Par exemple, les plaques 3 et 4 sont munies de plaques de diélectrique 15 et 16.
Entre les plaques 15 et 16 est laissé un espa.ce vide 17 d'épaisseur f destiné à recevoir
le miroir 6. L'épaisseur du miroir 6 a donc une épaisseur e inférieure à l'épaisseur
f pour permettre une oscillation autour de l'axe 9.
[0028] La constante diélectrique globale de l'ensemble plaques 15, 16 et espace 17 est supérieure
à l'unité.
[0029] La largeur b du miroir 6 est au moins égale à la longueur d'onde guidée dans le milieu
diélectrique de telle façon qu'il y ait coupure et que l'onde ne se propage pas au-delà
du miroir 6.
[0030] L'avantage de la variante ainsi décrite réside dans le fait qu'on peut diminuer les
dimensions de l'antenne. De plus à angle de balayage gisement équivalent, on peut
diminuer l'amplitude d'oscillation du miroir 6 ce qui est important du point de vue
mécanique.
1/ Antenne plate à balayage mécanique comprenant une source d'émission (1) émettant
un faisceau divergent (10) sur un dispositif collimateur (2) lequel transmet un faisceau
collimaté (11) de direction de polarisation (E) linéaire déterminée, à un réseau d'émission
(8) constitué de réseaux linéaires dispersifs (80), dont la direction de rayonnement
dépend de la fréquence émise, caractérisée en ce qu'il comporte en outre : deux moyens
de guidage (3, 4) plans et parallèles disposés de part et d'autre du faisceau collimaté
(11), parallèles à la direction de polarisation (E) linéaire du faisceau, et délimitant
un milieu de guidage (5) du faisceau, un dispositif de réflexion (6) orientable disposé
entre les deux moyens de guidage plans (3 et 4) et réfléchissant le faisceau vers
le réseau d'émission (8).
2/ Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de réflexion
est un miroir plan (6) dont le plan de réflexion (7) est perpendiculaire aux plans
des moyens de guidage (3, 4), et dont la hauteur (h) est inférieure à la distance
(d) séparant les deux plaques de guidage (3, 4) de telle façon qu'il n'y ait pas de
frottement entre le miroir (6) et les plaques de guidage (3, 4).
3/ Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte également
entre le miroir (6) et le réseau d'émission (8) des moyens de transition (14) évitant
toute perte d'énergie et assurant la conservation des phases entre le miroir (6) et
le réseau d'émission (8).
4/ Antenne selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le miroir
(6) est articulé selon un axe d'articulation (9) perpendiculaire aux deux plaques
de guidage (3, 4).
5/ Antenne selon la revendication 4, caractérisée en ce que l'axe d'articulation (9)
de miroir (6) est situé au bord du faisceau collimaté (11) le plus proche du réseau
d'émission (8).
6/ Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que le milieu de guidage (5)
est constitué d'un matériau dont la constante diélectrique globale est supérieure
à l'unité.
7/ Antenne selon l'une des revendications 1 ou 6, caractérisée en ce que le dispositif
de réflexion comporte une lame conductrice (6) orientable dont la dimension (b) transversale
et parallèle aux plans des moyens de guidage (3, 4) est au moins égale à la longueur
d'onde guidée dans le milieu diélectrique composite.
8/ Antenne selon la revendication 7, caractérisée en ce que le milieu de guidage (5)
comporte une lame d'air plane (17) parallèle aux moyens de guidage dans lequel est
placé la lame conductrice (6), et de dimensions telles qu'elle permet la rotation
de la lame conductrice.
9/ Antenne selon la revendication 8, caractérisée en ce que l'espace plan (17) a les
mêmes dimensions selon le plan parallèle aux moyens de guidage, que la lame conductrice
(6).
10/ Antenne selon l'une des revendications 7, 8 ou 9, selon laquelle l'épaisseur de
la lame conductrice (6) est telle que l'épaisseur du diélectrique située de part et
d'autre de la lame conductrice ne permet pas la propagation de l'énergie de part et
d'autre de la lame.
11/ Antenne selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle comporte
une première et une deuxième plaques de guidage (12 et 13), encadrant la source d'émission
(1) et le dispositif collimateur (2) et permettant de guider les faisceaux émis (10
et 11) ; une troisième et une quatrième plaques de guidage (3 et 4), disposées respectivement
dans le prolongement des première et deuxième plaques de guidage, encadrant le miroir
6 et guidant le faisceau 11 ; un axe d'articulation reliant lesdites première et troisième
plaques (12 et 3) et permettant de replier l'ensemble constitué par les première et
deuxième plaques (12 et 13) ainsi que la source (1) et le dispositif collimateur (2),
sur la troisième plaque 3.