[0001] L'invention se rapporte à une antenne multifaisceaux orientable par commutation bas
niveau.
[0002] Un ouvrage intitulé "télécommunications spatiales" de la collection technique et
scientifique des télécommunications notamment dans son tome I pages 92 à 94 et pages
259 à 261 (Masson, 1982) décrit d'une part le fait de grouper plusieurs antennes,
alimentées simultanément par le même émetteur avec interposition de diviseurs de puissances
et de déphaseurs, les caractéristiques de rayonnement de ce groupement dépendant à
la fois du diagramme de chaque antenne et de la répartition des puissances en amplitude
et phase. Cette propriété est mise à profit pour obtenir un diagramme qui ne pourrait
pas être obtenu avec une seule source rayonnante. Si, en outre, on modifie les caractéristiques
des diviseurs de puissance et des déphaseurs par des moyens électroniques, on peut
obtenir une modification quasi-instantanée du diagramme. Le groupement le plus simple
de sources rayonnantes est le réseau, dans lequel toutes les sources sont identiques
et se déduisent l'une de l'autre par une translation quelconque. On peut réaliser
ainsi des réseaux rectilignes ou plans.
[0003] Ce document décrit, d'autre part, l'utilisation d'antennes à réflecteur pour la génération
de plusieurs faisceaux mobiles qui présentent l'avantage d'une faible masse liée à
l'utilisation d'étages amplificateurs optimisés. Le système d'illumination du réflecteur
est en général, décentré par rapport à celui-ci de façon à éviter tout blocage de
l'ouverture rayonnante et faciliter l'implantation sur la plateforme dans le cas d'une
application spatiale. Le réflecteur principal est par exemple un paraboloïde. Les
faisceaux mobiles sont en fait la combinaison de faisceaux élementaires, obtenus en
plaçant un ensemble de sources d'illumination au voisinage du foyer, chaque source
correspondant à un faisceau élémentaire.
[0004] Du fait que l'on ne peut pas les placer exactement au foyer, l'illumination n'est
pas géométriquement parfaite et il se produit des aberrations de phase qui dégradent
quelque peu les performances de rayonnement, donc des baisses de gain par rapport
aux valeurs réalisables au foyer. Ces dégradations sont d'autant plus importantes
que l'on s'écarte du foyer et que la courbure du réflecteur est importante. On doit
donc réaliser des réflecteurs aussi "plats" que possible, c'est-à-dire avec un rapport
distance focale à diamètre d'ouverture élevé. Ceci conduit à des structures de dimensions
importantes qui posent des problèmes de précision et de tenue mécanique.
[0005] Les applications spatiales, qui nécessitent une déflexion électronique de l'onde
rayonnante sur un large champ de vue, conduisent à des déviations angulaires de plusieurs
largeurs de pinceau. En conséquence la possibilité de contrôler précisément la forme
du diagramme de l'antenne est essentielle.
[0006] La configuration de ces grandes antennes doit aussi tenir compte de plusieurs aspects
système :
- limitation en volume du satellite, liée à la nécessité pour une antenne de transmettre
et de recevoir simultanément ;
- compatibilité d'un agencement mécanique aisé sur la plate-forme, et sur le lanceur
avant et pendant le fonctionnement ;
- bon contrôle thermique ;
- multiplicité éventuelle des missions et des utilisateurs.
[0007] L'objet de l'invention est de réaliser une antenne orientable à commutation bas niveau
permettant de résoudre ces différents problèmes qui puisse fonctionner avec une très
bonne efficacité globale du sous système antenne + amplificateurs quel que soit le
nombre d'utilisateurs ; nombre pouvant être faible, par exemple inférieur à cinq.
[0008] L'invention propose à cet effet une antenne multifaisceaux orientable par commutation
bas niveau comprenant un réflecteur focalisant l'énergie, un réseau de sources élémentaires,
situé dans la zone focale du réflecteur de manière à réaliser la synthèse du champ
électromagnétique dans cette zone focale et une électronique comprenant un étage d'amplification
à m entrées et m sorties, caractérisée en ce que la zone de couverture est réalisée
par m spots, correspondant chacun à un nombre défini de sources élémentaires actives,
et en ce que l'électronique comporte au moins un commutateur bas niveau permettant
de relier une entrée à l'une des f sorties.
[0009] Par rapport aux solutions mécaniques, l'invention présente l'avantage de ne pas nécessiter
de mouvements de la source ou du réflecteur. Elle permet d'utiliser des focales faibles
(antenne compacte), et d'assurer plusieurs liaisons simultanées.
[0010] Les avantages par rapport à une solution réseau à rayonnement direct sont les suivants
:
- La performance de l'antenne n'est pas liée directement à la dimension totale du
réseau ;
- L'implantation n'est pas obligatoirement sur la face terre du satellite.
[0011] Par rapport à une solution réseau imageur à simple réflecteur, la solution proposée
présente les avantages suivants :
- la dimension hors tout de réseau est réduite ;
- l'efficacité antenne est améliorée.
[0012] Enfin, si on compare la solution proposée à une solution réseau imageur à double
réflecteur, la compacité de l'antenne de l'invention est clairement mise en évidence.
[0013] 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 :
- la figure 1 illustre schématiquement l'antenne à balayage selon l'invention ;
- la figure 2 illustre le fonctionnement de l'antenne selon l'invention ;
- la figure 3 illustre une première réalisation de l'électronique de l'antenne selon
l'invention ;
- la figure 4 illustre un étage de l'électronique telle que représentée à la figure
3 ;
- la figure 5 illustre une seconde réalisation d'une électronique de l'antenne selon
l'invention.
[0014] L'antenne de l'invention, représentée à la figure 1, comprend un réflecteur parabolique
10 excentré alimenté par un réseau plan 11 de sources situé au voisinage du foyer
F du réflecteur, le réseau 12 représentant le réseau de sources virtuelles, correspondant
à ce réseau 11.
[0015] La figure 2 donne un exemple de plusieurs répartitions en amplitude lors de déplacements
selon deux directions OX et OY au niveau du réseau 11 de sources.
[0016] Les diamètres des disques portés sur la figure 2 représentent l'amplitude du signal
reçu par les différentes sources du réseau.
[0017] L'efficacité pour capter ces différentes répartitions d'énergie, lorsque le capteur
a une loi de répartition fixe, ne peut être optimale. Il en est de même pour la répartition
en phase.
[0018] Ainsi si l'on déplace fictivement une source par rapport au foyer du réflecteur on
dégrade le rendement de l'antenne.
[0019] Lorsque la couverture spécifiée est réalisée en utilisant plusieurs spots, la performance
de directivité antenne est définie par le niveau de recouvrement des spots.
[0020] Ainsi l'antenne de l'invention est prévue pour un nombre m de spots, un nombre déterminé
d'éléments rayonnants ou sources correspondant à chaque spot ; tous les éléments rayonnants,
correspondant à un spot donné fonctionnant de manière non simultanée. Une réalisation
d'une électronique d'une telle antenne selon l'invention, telle que représenté à la
figure 3, comporte :
. un commutateur, ou "switch", bas niveau C1 permettant de relier l'entrée E à un
des groupes d'éléments rayonnants correspondant à un spot SPi ;
. un étage d'amplification 16 à m entrées et m sorties comprenant un premier et un
second coupleurs généralisés 17 et 18 disposés de part et d'autre de m amplificateurs
19 disposés en parallèle ; m filtres 20 étant disposés en sortie de ces amplificateurs
19.
[0021] Comme représenté à la figure 4, dans un exemple de réalisation à 16 entrées et 16
sorties (m=16), l'étage d'amplification 16 comprend un premier et un second coupleurs
généralisés 17 et 18 respectivement formés d'une association de coupleurs hybrides
21 de part et d'autre d'amplificateurs 19, associés respectivement à un filtre 20,
de telle façon que chaque entrée du premier coupleur 17 soit répartie sur tous les
amplificateurs 19 et donc sur toutes les sorties des coupleurs hybrides du premier
coupleur généralisé 18. Les amplificateurs 19 ont ainsi une puissance d'entrée constante
et peuvent ainsi fonctionner à leur capacité nominale.
[0022] Dans cet étage d'amplification 16 un signal appliqué à la première entrée, par exemple,
ressort amplifié sur la première sortie. Ainsi si un signal est appliqué à l'une des
entrées de rang i par exemple, à la sortie correspondante (de rang i) le signal sera
amplifié par tous les amplificateurs et aucune autre sortie ne recevra de signal :
En effet un signal injecté à l'une des portes d'entrée d'un coupleur généralisé est
divisé en n composantes d'amplitude égales, au niveau des n sorties, si et seulement
si, aucun signal lui étant cohérent, est injecté à une autre entrée.
[0023] Ainsi on adresse une source, ou un groupe de sources correspondant à un spot, en
partant de l'entrée E : Il y a donc routage d'énergie entre les deux. A un spot correspond
l'entrée E à un moment déterminé : on réalise donc une désignation successive des
différents spots SP1 à SPn.
[0024] Dans le cas de plusieurs utilisateurs on peut dédoubler les entrées en utilisant
au moins un second commutateur Ci, la combinaison des signaux s'effectuant sur chaque
entrée Ei de l'étage d'amplification 16, par l'intermédiaire de coupleurs connus de
l'homme de l'art et non représentés.
[0025] Ainsi dans l'antenne selon l'invention la couverture à réaliser a été divisée en
m zones. Pour chacune des m zones, un groupement de sources du réseau primaire de
l'antenne, rayonne un faisceau SPi. Par principe chacune des sources contribue au
rayonnement d'un seul faisceau SPi. Le niveau de recouvrement entre faisceaux, défini
à la frontière des zones, fait l'objet de l'optimisation des coefficients d'excitation
des sources.
[0026] Dans la pratique, ces coefficients définis en amplitude et en phase sont réalisés
par un répartiteur fixe Ri.
[0027] L'antenne ainsi définie fait correspondre à une couverture donnée, m accès indépendants.
Il s'en suit qu'un étage amplificateur, incluant des coupleurs généralisés à m entrées/sorties
permet d'utiliser les m amplificateurs 19 de manière optimale (charge d'entrée constante)
quel que soit le spot SPi considéré.
[0028] Ainsi un signal est rayonné dans une direction quelconque de la couverture par l'adressage
dudit signal d'entrée de l'étage d'amplification 16 qui correspond à la zone contenant
cette direction.
[0029] Les m amplificateurs 19 sont dimensionnés pour obtenir la puissance rayonnée requise.
L'extension à un fonctionnement multi-utilisateurs (p utilisateurs) est réalisé grâce
à un regroupement par couplage de p circuits de connexions Ci.
[0030] Ce regroupement se fait en utilisant des techniques bas niveau. Dans ce cas les amplificateurs
sont dimensionnés en fonction de la somme des puissances à rayonner.
[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.
1/ Antenne multifaisceaux orientable par commutation bas niveau comprenant un réflecteur
(10) focalisant l'énergie, un réseau (11) de sources élémentaires, situé dans la zone
focale du réflecteur de manière à réaliser la synthèse du champ électromagnétique
dans cette zone focale et une électronique comprenant un étage d'amplification (16)
à m entrées et m sorties, caractérisée en ce que la zone de couverture est réalisée
par m spots, correspondant chacun à un nombre défini de sources élémentaires actives,
et en ce que l'électronique comporte au moins un commutateur bas niveau (Ci) permettant
de relier une entrée (Ei) à l'une des f sorties.
2/ Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'étage d'amplification
(16) comprend un premier et un second coupleurs généralisés (17 et 18) disposés de
part et d'autre de m amplificateurs (19) en parallèle, un filtre (20) étant associé
en série à chaque amplificateur (19).
3/ Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce que le premier et le second
coupleurs généralisés (17 et 18) sont respectivement formés d'une association de coupleurs
hybrides (21) de telle façon que chaque entrée du premier coupleur (17) soit répartie
sur tous les amplificateurs (19) et donc sur toutes les sorties des coupleurs hybrides
du premier coupleur généralisé (17), le second coupleur généralisé (18) ayant une
structure inverse de celle du premier.