[0001] L'invention concerne le refroidissement des guides d'ondes.
[0002] Le refroidissement des guides d'ondes hyperfréquences est nécessaire lorsque l'on
désire obtenir une importante diminution des pertes linéiques.
[0003] L'abaissement de la température en-dessous de la température critique de matériaux
supraconducteurs, de même que l'abaissement de la température de l'aluminium constituant
la gaine extérieure du guide d'ondes, a pour but de diminuer de façon notable la résistivité
du conducteur, paramètre majeur définissant les pertes linéiques. Ainsi, un guide
d'ondes rectangulaire en bande X (10 GHz) réalisé en aluminium a des pertes linéiques
de 12 dB/100m à 20°C. Ces pertes tombent à 3,2 dB/100m à la température de l'azote
liquide, et à 0,4 dB/100m à la température de l'hydrogène liquide.
[0004] Les propriétés supraconductrices de certains matériaux pourront aussi permettre d'obtenir
en hyperfréquences une diminution notable de la résistivité de la gaine extérieure
conductrice constituant le guide d'ondes et par conséquent des pertes linéiques.
[0005] Dans les dispositifs de refroidissement utilisés jusqu'à présent, le refroidissement
est obtenu par circulation d'azote liquide dans une gaine, indépendante de la structure
radioélectrique à refroidir et entourant ladite structure. De tels dispositifs sont
compliqués et difficiles à mettre en oeuvre.
[0006] La présente invention a pour but de refroidir les guides d'ondes de manière plus
simple et moins onéreuse que les dispositifs utilisés.
[0007] L'invention a pour objet un guide d'ondes refroidi , muni de fenêtres d'étanchéité
à chaque extrémité, caractérisé par le fait qu'il est refroidi par un fluide réfrigérant
circulant à l'intérieur du guide d'ondes qui comporte à cet effet une canule d'entrée
et une canule de sortie, que les canules sont disposées chacune à une extrémité opposée
du guide d'ondes, et que chaque canule est située dans une zone non perturbatrice
de la propagation radioélectrique du guide d'ondes. Celui-ci peut être de section
droite elliptique, ovale, circulaire ou carrée. Toutefois, selon une autre caractéristique,
il est de préférence de section rectangulaire, à deux grandes faces, et les canules
sont disposées chacune sur une grande face.
[0008] Selon une autre caractéristique préférée, chaque canule est située à proximité d'une
fenêtre d'étanchéité.
[0009] Selon une autre caractéristique préférée, le guide d'ondes est entouré par une enveloppe
dont il est séparé par des écarteurs ménageant un espace entre le guide d'ondes et
l'enveloppe.
[0010] Selon une autre caractéristique préférée, l'espace entre l'enveloppe et le guide
d'ondes est rempli d'un matériau isolant thermique.
[0011] Selon une autre caractéristique préférée, l'espace entre l'enveloppe et le guide
d'ondes est sous vide, de manière à assurer l'isolation thermique.
[0012] Selon une autre caractéristique préférée, chaque canule est fixée sur une terminaison
venant coiffer le guide d'ondes en extrémité de celui-ci, la dite terminaison étant
munie d'une fenêtre d'étanchéité et le guide d'ondes comportant une ouverture en regard
de la canule, pour permettre la circulation du fluide réfrigérant dans le guide d'ondes.
[0013] Selon une autre caractéristique préférée, chaque canule est fixée sur une terminaison
munie d'une fenêtre d'étanchéité, ladite terminaison venant coiffer le guide d'ondes
en extrémité de celui-ci, le guide d'ondes comportant une ouverture en regard de la
canule pour permettre la circulation du liquide réfrigérant dans le guide d'ondes,
et l'enveloppe étant fixée de manière étanche à la terminaison.
[0014] Selon encore une autre caractéristique avantageuse, le fluide réfrigérant est un
gaz liquéfié.
[0015] L'invention sera bien comprise par la description qui va suivre d'exemples de réalisation
illustrés par les figures annexées dans lesquelles :
- la figure 1 représente schématiquement un guide d'ondes refroidi, de l'invention,
de section rectangulaire et sous surgainage d'isolation thermique.
- la figure 2 représente une variante de réalisation d'un guide d'ondes refroidi, de
l'invention.
- la figure 3 représente une terminaison du guide d'ondes refroidi de l'invention.
- la figure 4 représente une variante de réalisation de la terminaison de la figure
3.
- la figure 5 représente une variante de réalisation d'une terminaison dans le cas d'un
guide d'ondes refroidi selon la figure 2.
[0016] La figure 1 représente un guide d'ondes rectangulaire ayant une petite face 1 et
une grande face 2, et fermé à chaque extrémité par une fenêtre d'étanchéité 5, 6 de
tout type connu; le guide d'ondes se termine de chaque côté par une bride de raccordement
11 ; il comporte sur chacune de ses grandes faces 2 une canule 3, 4 pour une circulation
de fluide réfrigérant à l'intérieur du guide d'ondes. Ces canules sont disposées de
préférence à chaque extrémité du guide d'ondes, dans une zone non perturbatrice du
guide d'ondes, afin de ne pas perturber la propagation radioélectrique dans le guide
d'ondes. Dans le cas d'un guide d'ondes rectangulaire, comme représenté figure 1,
les canules sont disposées selon l'axe XX' de chaque grande face 2.
[0017] Le dispositif de refroidissement du guide d'ondes est ici constitué, dans sa forme
la plus simple, par les deux canules 3 et 4, le guide d'ondes n'étant pas limité à
la structure rectangulaire représentée à titre d'exemple, mais pouvant être de tout
type, carré, rectangulaire, elliptique, circulaire ou ovale.
[0018] Du fait de la présence du fluide réfrigérant dans le guide d'ondes, les dimensions
de celui-ci dans le plan du champ électrique, et la longueur d'onde dans le guide,
λ g, seront affectées par la permittivité du liquide dans le rapport

[0019] Le fluide réfrigérant est avantageusement un gaz liquéfié.
[0020] Pour l'azote liquide, de 63,3°K à 78°K, la constante diélectrique varie peu, de 1,432
à 1,475.
[0021] Du fait de la très faible résistivité ρ du métal constituant le guide d'ondes, il
est possible de réaliser des cavités résonantes à coefficient de surtension Q très
supérieur à celui habituellement obtenu pour une cavité de même type, non refroidi
par gaz liquéfié à l'intérieur.
[0022] Les canules 3 et 4 de la figure 1 sont bien évidemment reliées à une installation
de gaz liquéfié ; on peut utiliser par exemple un réservoir de gaz liquéfié auquel
la canule 3, d'entrée de gaz liquéfié, est reliée, la canule 4 de sortie étant par
exemple à l'air libre, le gaz liquéfié s'échappant par la canule 4, évidemment avec
un très faible débit. D'une manière générale le gaz liquide circulera lentement dans
le guide d'ondes.
[0023] La figure 2 représente une variante de réalisation d'un guide d'ondes refroidi, de
l'invention. Dans cette figure le guide d'ondes de la figure 1 par exemple, est isolé
de l'extérieur par une enveloppe 7, de même forme que le guide d'ondes et légèrement
plus grande que celui-ci; des écarteurs 8 permettent de ménager un espace 9 entre
l'enveloppe et le guide. L'enveloppe 7 est par exemple métallique ou plastique ou
composite. Les écarteurs 8 sont constitués par exemple par un jonc spiralé, de préférence
en matériau isolant thermique. Les brides de raccordement 11 sont percées de trous
de jonction 13 avec une bride de même type.
[0024] L'espace 9 entre l'enveloppe 7 et le guide d'ondes est par exemple rempli d'un matériau
isolant thermique; on peut également faire le vide dans ledit espace pour limiter
les pertes de calories et optimiser ainsi l'isolation thermique.
[0025] La figure 3 représente une terminaison du guide d'ondes de l'invention dans l'exemple
de réalisation le plus simple illustré par la figure 1. La terminaison est constituée
par un manchon 10, une fenêtre d'étanchéité 6 et une canule 4. La fenêtre d'étanchéité
est fixée, de manière connue, à une extrémité du manchon 10 de section légèrement
plus grande que celle du guide d'ondes dont il vient coiffer l'extrémité. La canule
4 est fixée au milieu de la grande face du manchon, dans le cas d'un guide d'ondes
rectangulaire, et vient en regard d'une ouverture pratiquée dans la grande face du
guide d'ondes. Bien évidemment le manchon est fixé de manière étanche sur le guide
d'ondes.
[0026] La figure 4 représente une variante de réalisation de la terminaison de la figure
3.
[0027] Dans la figure 4, la terminaison est une bride 11 classique munie d'une fenêtre d'étanchéité
6 et d'une canule 4 sur la grande face du manchon 12 de la bride qui comporte des
trous 13 pour un raccordement avec une bride de même type. Comme dans la figure 3
la canule 4 vient un regard d'une ouverture pratiquée dans la grande face du guide
d'ondes lorsque la bride coiffe l'extrémité dudit guide d'ondes. Bien évidemment le
manchon 12 est fixé de manière étanche sur le guide d'ondes.
[0028] La figure 5 représente une variante de réalisation d'une terminaison dans le cas
du guide d'ondes refroidi de la figure 2. La terminaison est constituée par exemple
par un manchon 10 et une fenêtre d'étanchéité 6, comme dans la figure 3, ainsi que
par un épaulement 14, perpendiculaire au manchon 10 et situé à l'opposé de la fenêtre
d'étanchéité 6.
[0029] L'enveloppe 7, figure 2, est fixée à cet épaulement 14, de manière étanche, de façon
à pouvoir faire le vide dans l'espace 9 compris entre l'enveloppe 7 et le guide d'ondes.
Bien évidemment dans la figure 5 la terminaison pourrait être celle de la figure 4
dont le manchon 12 comporterait l'épaulement 14 de la figure 5.
[0030] Les exemples décrits et représentés ne sont nullement limitatifs, et destinés uniquement
à illustrer l'invention qui bien évidemment s'applique aux guides d'ondes en général,
et ce quelles que soient leurs formes et leurs dimensions, et que le guide d'ondes
soit en métal, tel par exemple l'aluminium, ou en matériau supraconducteur, ou recouvert
de matériau supraconducteur.
1. Guide d'ondes refroidi, muni de fenêtres d'étanchéité (5, 6) à chaque extrémité, caractérisé
par le fait qu'il est refroidi par un fluide réfrigérant circulant à l'intérieur du
guide d'ondes qui comporte à cet effet une canule d'entrée (3) et une canule de sortie
(4), que les canules sont disposées chacune à une extrémité opposée du guide d'ondes,
et que chaque canule est située dans une zone non perturbatrice de la propagation
radioélectrique du guide d'ondes.
2. Guide d'ondes selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il est de section
rectangulaire ayant deux grandes faces (2), et que les canules (3; 4) sont disposées
chacune sur une grande face.
3. Guide d'ondes selon la revendication 1, caractérisé par le fait que chaque canule
(3; 4) est située à proximité d'une fenêtre d'étanchéité (5; 6).
4. Guide d'ondes selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il est entouré
par une enveloppe (7) séparée du guide d'ondes par des écarteurs (8) pour ménager
un espace (9) entre le guide d'ondes et l'enveloppe (7).
5. Guide d'ondes selon la revendication 4, caractérisé par le fait que ledit espace est
rempli d'un matériau isolant thermique.
6. Guide d'ondes selon la revendication 4, caractérisé par le fait que ledit espace est
sous vide.
7. Guide d'ondes selon la revendication 3, caractérisé par le fait que chaque canule
est fixée sur une terminaison munie d'une fenêtre d'étanchéité (5; 6) ladite terminaison
venant coiffer le guide d'ondes en extrémités de celui-ci, et que le guide d'ondes
comporte une ouverture en regard de la canule, pour permettre la circulation du fluide
réfrigérant dans le guide d'ondes.
8. Guide d'ondes selon la revendication 4, caractérisé par le fait que chaque canule
(5; 6) est fixée sur une terminaison munie d'une fenêtre d'étanchéité (5; 6) ladite
terminaison venant coiffer le guide d'ondes en extrémité de celui-ci, que le guide
d'ondes comporte une ouverture en regard de la canule pour permettre la circulation
du fluide réfrigérant dans le guide d'ondes, et que ladite enveloppe (7) est fixée
de manière étanche à ladite terminaison.
9. Guide d'ondes selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le fluide réfrigérant
est un gaz liquéfié.