[0001] L'invention concerne un dispositif rayonnant fonctionnant simultanément dans deux
bandes de fréquences différentes ; ce dispositif pouvant générer dans chaque bande
de fréquences deux polarisations orthogonales : linéaires ou circulaires.
[0002] L'intérêt de ce dispositif est qu'il est entièrement compact : il peut en particulier
être utilisé dans une antenne multisource bibande fonctionnant éventuellement dans
deux polarisations.
[0003] Il peut également être utilisé dans tout élément rayonnant en guide d'onde nécessitant
un fonctionnement à deux fréquences séparées et une excitation compacte à partir d'une
alimentation en ligne TEM (par exemple : ligne coxiale, triplaque ou microruban).
[0004] Les systèmes connus permettant un fonctionnement à deux fréquences nécessitent généralement
:
. Soit l'utilisation de filtres permettant d'assurer une réjection efficace d'une
bande de fréquences sur l'autre ;
. Soit la combinaison de deux types d'éléments rayonnants fonctionnant chacun dans
sa bande de frequences.
[0005] Dans ce dernier cas, il est difficile d'arriver à une surface équivalente égale pour
les deux bandes de fréquences ce qui est préjudiciable à un bon fonctionnement en
multisource
[0006] Un dispositif de l'art connu, décrit dans le brevet français FR 2598034 (demande
n° 8606127 du 28.04.1986) concerne un dispositif à joint tournant hyperfréquence,
comprenant un guide circulaire principal constitué de deux parties situées dans le
prolongement l'une de l'autre et mobiles en rotation l'une par rapport à l'autre autour
de leur axe de symétrie ; avec pour chacune de ces deux parties, deux accès orthogonaux
à celle-ci et orthogonaux entre eux, et étant couplés aux sorties d'un premier coupleur
hybride par l'intermédiaire de deux guides, et un guide à la coupure, ayant deux accès
orthogonaux à celui-ci et orthogonaux entre eux ; un coupleur hybride étant relié
en entrée à ces deux guides.
[0007] Mais ces différents dispositifs sont encombrants et peu compatibles avec une utilisation
en multisource.
[0008] Le dispositif de l'invention a pour objet de pallier ces inconvénients.
[0009] Le dispositif de l'invention propose, en effet, un dispositif rayonnant bifréquence
utilisant deux éléments rayonnants et une discontinuité, le premier élément rayonnant
étant un guide d'ondes, excité dans une première gamme de fréquences, débouchant sur
le second élément rayonnant excité dans une seconde gamme de fréquences, ces deux
éléments ayant un même axe de symétrie, caractérisé en ce que la première gamme de
fréquences est supérieure à la seconde gamme de fréquences, en ce que le premier élément
rayonnant est sous coupure vis-à-vis de ia seconde gamme de fréquences pour assurer
le découplage entre les signaux rayonnés par ces deux éléments et en ce que ces deux
signaux ont la même ouverture rayonnante.
[0010] Avantageusement un tel élément présente les caractéristiques suivantes : - Il est
extrêmement compact ; la polarisation circulaire est ici directement générée à partir
d'une ligne TEM sur une longueur inférieure à une longueur d'onde. - il est muni d'accès
arrières longitudinaux ; ce qui permet de coupler ces accès, sans câbles coaxiaux
supplémentaires, à un répartiteur de puissance TEM émission et/ou réception parallèle
à la section du guide, endroit où peuvent être également implantés les coupleurs hybrides
de mise en quadrature. - Il est utilisable sur toute antenne en polarisation circulaire
où se pose un problème de compacité ou d'encombrement pour le dispositif de polarisation.
- Les surfaces équivalentes sont identiques dans chaque bande de fréquences puisqu'il
s'agit de guides d'ondes alimentés en mode fondamental.
[0011] Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront d'ailleurs de la description
qui va suivre, à titre d'exemple non limitatif, en référence aux figures annexées
sur lesquelles :
- Les figures 1, 2 et 3 illustrent respectivement une vue en coupe longitudinale du
dispositif de l'invention, et deux vues en coupes transversales selon les plans II-II
et III-III représentés sur la figure 1 ;
- Les figures 4, 5 et 6 illustrent respectivement une vue en coupe longitudinale d'une
première variante du dispositif de l'invention, et deux vues en coupes transversales
selon les plans V-V et VI-VI représentés sur la figure 4 ;
- Les figures 7, 8 et 9 illustrent respectivement une vue en coupe longitudinale d'une
deuxième variante du dispositif de l'invention, et deux vues en coupes transversales
selon les plans VIII-VIII et IX-IX représentés sur la figure 7 ;
- La figure 10 illustre une vue en coupe longitudinale d'une troisième variante de
l'invention.
[0012] Le dispositif de l'invention, tel que représenté aux figures l, 2 et 3 est constitué
par deux éléments rayonnants, par exemple deux guides 10 et 11, de même axe longitudinal
; chaque guide étant excité par une antenne imprimée en polarisation linéaire ou circulaire.
[0013] Le premier guide 10 est excité à la fréquence haute, il est sous coupure vis-à-vis
de la fréquence basse, directement générée dans le deuxième guide 11. Dans ce premier
guide 10 l'onde est excitée par une antenne plaquée ou imprimée 12, par exemple une
plaque résonnante.
[0014] Le second guide 11 est excité à la fréquence basse par une antenne plate annulaire
13 connectée électriquement (soudée par exemple) dans sa partie centrale au premier
guide d'onde 10. Cette antenne plate annulaire 13, ou anneau résonnant, constitue
donc, en quelque sorte, un rebord annulaire du premier guide d'onde 10.
[0015] Chacune des antennes 12 et 13 est alimentée par des attaques coaxiales 14,15, 16
et 17. Dans le cas où on génére de la polarisation circulaire dans chacune des deux
bandes de fréquences, chaque antenne est excitée par deux attaques coaxiales 14 et
15 pour les fréquences hautes, 16 et 17 pour les fréquences basses. Pour chaque antenne
les attaques coaxiales adaptées sont situées à 90° l'une de l'autre relativement au
centre des guides. Chaque attaque coaxiale est alimentée en quadrature de phase par
un coupleur hybride (coupleur 18 pour les fréquences hautes, coupleur 19 pour les
fréquences basses). On peut utiliser un coupleur hybride à branches par exemple.
[0016] De manière à améliorer l'ellipticité de l'onde (cas de la polarisation circulaire),
les coupleurs hybrides peuvent être déséquilibrés en amplitude.
[0017] Les coupleurs hybrides peuvent également être remplacés par des "Tés", une voie du
"Té" étant allongée d 'une longueur électrique de 90°.
[0018] Comme représenté sur la figure 3, les attaques 16 et 17 du deuxième guide 11 fréquences
basses, sont situées à l'extérieur du contour du premier guide 10.
[0019] L'antenne imprimée fréquences hautes 12 est séparée du fond du aide 10 qui lui est
associé par un diélectrique 20. L'antenne fréquences basses 13 est séparée du fond
du guide 11 qui lui est associé par un diélectrique 21. La dimension du premier guide
10 est calculée pour que seul le mode fondamental puisse être à la fréquence haute
et pour que le mode fondamental à la fréquence basse ne puisse pas se propager ; de
ce fait l'isolation entre les accès dans la bande de fréquence basse est excellente.
[0020] La dimension du second guide d'onde 11 est calculée pour que :
- aux fréquences basses seul le mode fondamental puisse se propager,
- aux fréquences hautes, seuls les modes non excitables puissent se propager : Ainsi,
par exemple, dans le cas de guide cylindrique, le mode TM 11 est sous la coupure à
la fréquence haute dans le deuxième guide 11, il ne nuit donc pas au rayonnement de
l'ouverture du guide. Le mode TM 01 peut se propager, mais n'est pas excitable étant
donné la symétrie de révolution des discontinuités.
[0021] En conséquence, pour chaque bande de fréquences, seuls les modes fondamentaux participent
au rayonnement de l'ouverture du deuxième guide d'onde 11.
[0022] On peut utiliser le dispositif de l'invention, tel que représenté à la figure 1,
avec les dimensions suivantes :
. Pour l'élément rayonnant fréquences hautes :
- distance entre chacune des attaques coaxiales 14 et 15 et le centre du résonateur
12 de forme circulaire environ 11,5 mm ;
- épaisseur du diélectrique 20 : environ 3 mm ;
- épaisseur du résonateur 12 : environ 0,5 mm ;
- diamètre du résonateur 12, de forme circulaire : environ 24 mm ;
- diamètre du guide 10, de forme cylindrique : environ 35 mm ;
- distance entre les fonds de guides : environ 40 mm.
. Pour l'élément rayonnant fréquences basses :
- distance entre chacune des attaques coaxiales 16 et 17 et le centre du résonateur
13 de forme circulaire : environ 22 mm ;
- épaisseur du diélectrique 21 : environ 3,3 mm ;
- épaisseur du résonateur 13 : environ 0,6 mm ;
- diamètre du résonateur 13, de forme anneau circulaire : environ 52 mm pour diamètre
extérieur et environ 25 mm pour diamètre intérieur ;
- diamètre du guide 11, de forme cylindrique : environ 53,5 mm.
[0023] On peut alors obtenir les performances suivantes :
. Pour l'élément rayonnant fréquences hautes :
- bande de fréquences : 1,5 % (exemple 6400 MHZ - 6500 MHZ) ; - adaptation TUS dans
cette bande < 1,2 .
- découplage des attaques coaxiales < -20dB ;
- ellipticité avec coupleur hybride approprié < 0,5dB.
[0024] . Pour l'élément rayonnant fréquences basses :
- bande de fréquences : 1,9 % (exemple 4160 MHZ - 4240 MHZ) ;
- adaptation TOS dans cette bande < 1,2 ;
- découplage des attaques coaxiales < -20dB ;
- ellipticité avec coupleur hybride approprié < 0,5dB.
[0025] Comme représenté sur les figures 4, 5 et 6, l'une, l'autre ou les deux antennes sont
constituées par un double résonateur ce qui permet d'augmenter la bande passante du
dispositif.
[0026] Le premier guide d'onde 10 est excité aux fréquences hautes par deux disques concentriques
12 et 22 espacés par un diélectrique 23.
[0027] Le second guide d'onde 11 est excité aux fréquences basses par deux anneaux concentriques
13 et 24. Les deux anneaux étant réalisés dans la masse, aucun diélectrique n'est
utilisé pour l'espacement.
[0028] Comme représenté sur les figures 7, 8 et 9 l'une, l'autre ou les deux antennes sont
constituées par un simple résonateur excité par quatre attaques coaxiales alimentées
en quadrature (0°, ± 90°, ± 180°, ± 270°) par un dispositif composé d'un coupleur
hybride 34 et de deux "souricières" ("Rat race" en anglais) ou anneaux hybrides, ou
d'un coupleur hybride et de deux "Tés" adaptés. Chaque coupleur hybride, chaque "souricière"
ou "Té" est équilibré (coupleur 3dB) et génère ainsi dans le guide d'onde des polarisations
circulaires. Le coupleur hybride produit le quadrature de phase nécessaire à la polarisation
circulaire. Les "souricières" ou "Tés", constituant en fait des dispositifs symétriseurs,
peuvent, d'ailleurs, être remplacés par d'autres types de "balun" ("balance unit"
en anglais) ou systèmes d'équilibrage.
[0029] On a alors quatre attaques coaxiales 25, 26, 27 et 28 et un dispositif d'excitation
29 pour l'antenne hautes fréquences, quatre attaques coaxiales 30, 31, 32 et 33 et
un dispositif d'excitation 34 pour l'antenne basses fréquences.
[0030] Comme représenté sur la figure 10, le deuxième guide 11 peut également être réalisé
par un réseau plan 40.
[0031] Il est bien entendu que la présente invention n'a été décrite et représentée qu'à
titre d'exemple préférentiel et que l'on pourra remplacer ses éléments constitutifs
par des éléments équivalents sans, pour autant, sortir du cadre de l'invention.
[0032] Le dispositif de l'invention peut comporter un résonateur pour chaque bande comme
représenté sur les figures 1, 2 et 3, deux résonateurs pour chaque bande, comme représenté
sur les figures 4, 5 et 6, un résonateur quatre attaques coaxiales, une excitation
appropriée pour chaque bande comme représenté sur les figures 7, 8 et 9, mais il peut
également comporter plus de deux résonateurs pour chaque bande : trois, quatre...
[0033] Ces résonateurs ne sont pas forcément de forme circulaire : ils peuvent avoir une
forme quelconque : circulaire, carrée, hexagonale, ou présenter des encoches ou accidents
dissymétriques. Ils peuvent également présenter des évidements (surfaces non métallisées)
de forme quelconque à l'intérieur de leur contour.
[0034] Ainsi les couches diélectriques 20, 21 et 23 de support de ces résonateurs 12, 13,
22 et 24 peuvent être remplacées partiellement ou totalement par d'autres types de
supports (entretoises, colonnettes) en matière quelconque (conducteur ou isolant)
connus de l'homme de l'art.
[0035] Ainsi ces résonateurs peuvent être prolongés hors de leur plan ou dans leur plan
par des pièces métalliques pouvant ou non entrer en contact électrique avec la paroi
du guide. Ainsi les guides utilisés peuvent être de forme circulaire, carrée, mais
aussi hexagonale, polygonale, elliptique ou autre. Ils peuvent présenter des accidents
tels que surépaisseurs ou sillons dans le sens horizontal, oblique ou transversal,
ou présenter des accidents locaux tels que pions, iris, fentes. Ils peuvent également
être globalement ou localement évasés ou rétrécis, ou les deux successivement, selon
une loi déterminée par exemple.
[0036] Ainsi le dispositif de l'invention peut être alimenté par deux, par quatre mais aussi
par un nombre plus grand d'accès, qui peuvent être connectés aux premiers résonateurs
12 et 13, mais aussi aux autres résonateurs 22, 24...
1/ Dispositif rayonnant bifréquence utilisant deux éléments rayonnants (10, 11) et
une discontinuité, le premier élément rayonnant (10) étant un guide d'onde (10), excité
dans une première gamme de fréquences, débouchant sur le second élément rayonnant
(11) excité dans une seconde gamme de fréquences, ces deux éléments (10 et 11) ayant
un même axe de symétrie, caractérisé en ce que la première gamme de fréquences est
supérieure à la seconde gamme de fréquences, en ce que le premier élément rayonnant
(10) est sous coupure vis-à-vis de la seconde gamme de fréquences pour assurer le
découplage entre les signaux rayonnés par ces deux éléments (10, 11) et en ce que
ces deux signaux ont la même ouverture rayonnante.
2/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier élément (10)
est un guide d'onde excité par une plaque résonnante (12) et en ce que le second élément
est un guide d'onde (11) excité par un anneau résonnant (13) connecté électriquement
dans sa partie centrale au premier guide d'onde (10) ; cet anneau résonnant (13) constituant
un rebord du premier guide d'onde (10), la polarisation étant linéaire ou circulaire.
3/ Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les antennes, formées
respectivement par la plaque résonnante (12) et par l'anneau résonnant (13), sont
alimentées par des attaques coaxiales (14, 15, 16, 17).
4/ Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que pour chaque antenne
(12, 13), les attaques coaxiales (14, 15 ; 16, 17) adaptées sont situées à 90° l'une
de l'autre relativement au centre des guides, chaque attaque coaxiale étant alimentée
en quadrature de phase par un coupleur hybride (18, 19).
5/ Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'antenne fréquences
hautes (12) est séparée du fond du guide (10) qui lui est associé par un diélectrique
(20), et en ce que l'antenne fréquences basses (13) est séparée du fond du guide (11)
qui lui est associé par un diélectrique (21).
6/ Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les deux antennes sont
constituées par un double résonateur ce qui permet d'augmenter la bande passante du
dispositif.
7/ Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le premier guide d'onde
(10) est excité aux fréquences hautes par deux disques concentriques (12 et 22) espacés
par un diélectrique (23), et en ce que le second guide d'onde (11) est excité aux
fréquences basses par deux anneaux concentriques (13 et 24), les deux anneaux étant
réalisés dans la masse.
8/ Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'au moins l'une des deux
antennes est constituée par un simple résonateur excité par quatre attaques coaxiales
(25, 26, 27, 28 ; 30, 31, 32, 33) alimentées en quadrature.
9/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le second élément rayonnant
est un réseau plan (40).