[0001] La présente invention a pour objet une transition entre un guide d'ondes et une ligne
coplanaire.
[0002] L'invention concerne le domaine des circuits hyperfréquences ou micro-ondes. Plus
précisément, elle concerne les transitions entre divers types de conducteurs hyperfréquences
ou micro-ondes, à savoir les transitions entre les lignes coplanaires et les guides
d'ondes. On appelle "transition" un composant hyperfréquence passif permettant de
passer d'un support de propagation du signal à un autre.
[0003] Divers types de transitions ont déjà été proposées. Un article de W. Grabherr, B.
Huder et W. Menzel, Microstrip to waveguide transition compatible with MM-wave integrated
circuits, IEEE Short papers 1994, décrit une transition entre une ligne micro-ruban
et un guide d'ondes. Cette transition repose sur le principe d'une antenne formée
d'une fente dans le plan de masse de la ligne micro-ruban, qui émet dans le guide
d'onde. L'énergie est couplée depuis la ligne micro-ruban à travers la fente dans
le plan de masse, vers un élément radiant ou "patch" situé dans le guide d'onde sur
un substrat additionnel. Cette technique ne s'applique pas directement à des liaisons
coplanaires; en outre, elle nécessite deux substrats, et un montage du substrat portant
le patch dans le guide d'ondes.
[0004] Une autre solution connue est celle des guides d'ondes.à crête (en anglais "ridged
waveguides). Ces guides d'ondes, pour permettre un couplage avec une ligne coplanaire
ou une ligne micro-ruban, présentent une crête mécanique permettant un contact avec
la ligne coplanaire, ou avec un circuit micro-ruban suspendu. Un exemple de guide
d'ondes à crêtes est donné dans la demande de brevet français déposée au nom de la
demanderesse le 01.10.96 sous le numéro 9611941, sous le titre "Transition entre un
guide d'ondes à crête et un circuit planaire".
[0005] Ce type de transition présente l'inconvénient de nécessiter un usinage complexe du
guide d'onde pour former la crête; il implique aussi un montage compliqué de la liaison.
La solution présentée dans la demande de brevet précitée pallie ce dernier inconvénient;
elle ne permet pas de s'affranchir de la contrainte d'usinage de la crête du guide
d'ondes.
[0006] Il a aussi été proposé des transitions à constantes localisées, présentant une dimension
inférieure à la longueur d'ondes guidée. De telles transitions sont habituellement
formées d'une sonde pénétrant dans le guide d'ondes, perpendiculairement à la direction
d'extension de ce guide d'ondes et raccordée à un circuit planaire. La sonde peut
être constituée de l'âme d'un circuit coaxial ou de l'extrémité d'une ligne métallique
gravée sur un substrat dont l'autre extrémité est localement démétallisée. L'inconvénient
de ce type de transition est qu'elle nécessite un changement de direction de 90° du
signal hyperfréquence. et que l'encombrement de la transition est important. Ces transitions
sont difficiles à mettre en oeuvre et ne présentent pas une large bande d'adaptation.
Enfin, ces transitions sont d'un montage délicat, et comprennent toujours un couvercle
avec un creux ou un élément analogue permettant le bouclage du circuit.
[0007] Divers exemples de telles transitions formées de sondes sont décrits dans un article
de Yi-Chi Shi et autres, Waveguide to microstrip transition for millimeter-wave applications,
IEEE MTT-S Digest, 1988, pages 473-475.
[0008] Enfin, US-A-5,043,683 décrit une transition entre une ligne micro-ruban et un guide
d'ondes destiné à recevoir des polarisations orthogonales. Dans ce document, il est
suggéré que le plan de masse de deux lignes micro-ruban s'arrête à la paroi du guide
d'onde, tandis que les extrémités de deux lignes micro-ruban traversent la paroi du
guide d'onde et sont couplées capacitivement en bout par un espacement série sur les
côtés adjacents d'un patch carré se trouvant dans le guide d'onde. Pratiquement, la
paroi du guide d'ondes présente une épaisseur d'un quart de longueur d'ondes, de sorte
à être transparente pour les signaux la traversant, et les extrémités affinées des
lignes micro-ruban sont proches mais distinctes des arêtes du patch carré. Cette solution
implique notamment de fermer le guide d'onde par un couvercle agissant comme court-circuit.
Ce document propose une solution pour une transition entre deux lignes micro-ruban
et un guide d'ondes à polarisation circulaire, mais ne propose aucune suggestion pour
une ligne coplanaire ou un guide d'onde classique. Dans cette transition, le court
circuit qui ferme l'extrémité du guide d'onde agit comme plan de masse du patch.
[0009] L'invention propose une transition entre une ligne coplanaire et un guide d'onde,
qui soit d'une mise en oeuvre simple, et qui notamment n'implique pas d'usinage complexe
de pièces mécaniques et puisse être assemblée facilement. L'invention rend possible
l'utilisation d'un substrat unique, et fournit ainsi une solution d'un coût réduit.
[0010] Plus précisément, l'invention propose une transition entre au moins une ligne coplanaire
et un guide d'ondes, la ligne coplanaire comprenant une ligne et un plan de masse
disposés sur une face d'un substrat, caractérisée en ce qu'elle comprend un patch
disposé sur la face du substrat opposée à la ligne, de sorte à être couplé électro-magnétiquement
à la ligne, et en ce que est le patch est entouré par le guide d'ondes.
[0011] Dans un mode de réalisation, le guide d'ondes présente une section circulaire, carré
ou rectangulaire.
[0012] Dans un mode de réalisation, le patch est carré ou circulaire.
[0013] Avantageusement. la transition comprend une deuxième ligne sur la même face du substrat
que la dite ligne, qui s'étend perpendiculairement à la dite ligne.
[0014] Dans ce cas, il est préférable que le patch présente une forme carrée, que la dite
ligne s'étende sensiblement en regard d'un côté du patch, et que la deuxième ligne
s'étende sensiblement en regard d'un côté adjacent du patch.
[0015] De préférence, le substrat est en un matériau hermétique aux gaz et à l'eau, tel
la céramique, le saphir ou le quartz.
[0016] L'invention a aussi pour objet un substrat présentant sur une de ses faces au moins
une ligne coplanaire avec une ligne et un plan de masse, et sur son autre face un
patch couplé électro-magnétiquement avec la ligne.
[0017] Avantageusement, le patch est carré ou circulaire.
[0018] Dans un mode de réalisation, le substrat comprend une deuxième ligne sur la même
face du substrat que la dite ligne, et qui s'étend perpendiculairement à la dite ligne.
[0019] Dans ce cas, le patch présente de préférence une forme carrée, la dite ligne s'étend
sensiblement en regard d'un côté du patch, et la deuxième ligne s'étend sensiblement
en regard d'un côté adjacent du patch.
[0020] Avantageusement, le substrat est en un matériau hermétique aux gaz et à l'eau, tel
la céramique, le saphir ou le quartz.
[0021] L'invention a enfin pour objet un procédé de transmission vers un guide d'onde d'un
signal hyperfréquence depuis une ligne coplanaire comprenant une ligne et un plan
de masse disposés sur une face d'un substrat, comprenant
- la transmission du signal depuis la ligne vers un patch situé du coté du substrat
opposé à la ligne, par couplage capacitif à travers le substrat;
- le couplage du signal depuis le patch par rayonnement dans le dit guide d'ondes.
[0022] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description qui suit d'un mode de réalisation de l'invention, donnée à titre d'exemple
et en référence aux figures qui montrent:
- figure 1, une vue schématique de dessus d'une transition selon l'invention entre une
ligne coplanaire et un guide d'onde;
- figure 2, une vue schématique en coupe de la transition de la figure 1;
- figure 3, une vue schématique d'un autre mode de réalisation d'une transition selon
l'invention.
[0023] La figure 1 montre une vue schématique de dessus d'une transition selon l'invention,
entre une ligne coplanaire et un guide d'onde. On voit sur la figure la ligne 1 entourée
par son plan de masse 2. Au voisinage de son extrémité, la ligne coplanaire 1 est
couplée électro-magnétiquement à travers le substrat 3 à un patch 5 disposé dans le
guide d'onde 6; dans l'exemple de la figure 1, le guide d'ondes 6 présente une section
rectangulaire. mais ceci n'est en aucun cas nécessaire à la mise en oeuvre de l'invention.
Le guide d'onde pourrait aussi présenter une section circulaire ou carrée. Dans l'exemple
de la figure, le patch est carré; il pourrait aussi être circulaire.
[0024] La figure 2 montre une vue en coupe de la transition de la figure 1, dans le plan
II-II de la figure 1; on reconnaît sur la figure 2 les parois 7 et 8 du guide d'ondes
6; les extrémités des parois du guide d'onde sont adjacentes ou fixées au substrat
3, par des moyens de fixation classiques. Sur la face inférieure du substrat 3 dirigée
vers le guide d'ondes 6 est ménagé le patch; sur la face opposée au guide d'ondes
6, on reconnaît le plan de masse 2 et la ligne coplanaire 1.
[0025] Le fonctionnement du dispositif des figures 1 et 2 est le suivant. Le signal hyperfréquence
transmis sur la ligne coplanaire est couplé électro-magnétiquement au patch 5, à travers
le substrat 3. Le patch 5 agit comme antenne, et rayonne le signal dans le guide d'ondes;
le plan de masse du patch est constitué par le plan de masse de la ligne coplanaire.
[0026] Dans l'exemple des figures 1 et 2, la ligne coplanaire s'étend en regard d'un côté
du patch. sur la face opposée du substrat, sur environ un quart de la dimension du
patch dans une direction longitudinale de la ligne; il s'agit là d'une valeur qui
s'avère appropriée, notamment pour le montage de la figure 3. Il est toutefois clair
que le couplage capacitif entre le patch et la ligne coplanaire n'exige pas cette
position relative de ces deux éléments, et que la ligne pourrait ne pas s'étendre
au dessus du patch, ou encore le traverser complètement; le choix de la position relative
exacte du patch et de la ligne peut être déterminé dans chaque application par l'homme
du métier, en fonction des contraintes rencontrées, par exemple avec l'aide de logiciels
de simulation connus en soi.
[0027] Dans la transition de l'invention, le plan de masse du patch est formé du plan de
masse de la ligne coplanaire. L'invention assure ainsi un grande simplicité de fabrication
et d'assemblage de la liaison; elle assure aussi le confinement électromagnétique
de l'onde; elle n'implique notamment pas de fabriquer une pièce mécanique de court-circuit
pour arriver à assurer la fermeture du guide d'ondes 6 et à ramener un maximum de
champ électrique sur une sonde.
[0028] Le couplage entre la ligne coplanaire et la patch dépend de la permittivité diélectrique
relative du substrat; la largeur de bande de la transition dépend dans cette mesure
de la nature du substrat choisi. Ceci n'est pas un facteur limitant dans la mesure
où la gamme de substrat existant permet de trouver pour les différentes valeurs possibles
de la largeur de bande une valeur adaptée de la permittivité.
[0029] L'invention des figures 1 et 2 permet ainsi un couplage simple et efficace d'une
ligne coplanaire dans un guide d'onde; ce couplage est d'une fabrication aisée, et
d'un montage facile. Il ne nécessite aucune pièce mécanique. La transition est hermétique
ou étanche si le substrat ne permet pas le passage des gaz ou de l'eau, ce qui est
notamment le cas pour un substrat en céramique, en quartz ou en saphir.
[0030] La figure 3 montre une vue schématique d'un autre mode de réalisation d'une transition
selon l'invention. Le mode de réalisation de l'invention permet de coupler dans un
guide d'ondes deux polarisations orthogonales, grâce à deux lignes coplanaires perpendiculaires
distinctes. Le dispositif de la figure 3 est identique à celui de la figure 1, à cela
près qu'il présente une deuxième ligne coplanaire 10, perpendiculaire à la ligne 2,
et qui vient se coupler électro-magnétiquement au patch 5 sur une face de celui-ci
adjacente à la face sur laquelle vient se coupler la ligne 2. En outre, le guide d'ondes
de la figure 3 présente une section carrée; il pourrait aussi présenter une section
circulaire.
[0031] Le fonctionnement du dispositif de la figure 3 est le suivant; les lignes 1, 10 transportent
des signaux qui rayonnent dans le guide d'onde avec des polarisations orthogonales
dans des plans contenant respectivement le plan de chacune des lignes. On assure ainsi
un couplage dans le guide d'ondes de polarisations orthogonales. On peut assurer une
polarisation circulaire droite ou gauche dans un guide d'onde en envoyant sur chacune
des lignes des signaux déphasés de 90°.
[0032] La solution de la figure 3 évite les dispositifs mécaniques complexes, et permet
un couplage direct sur deux polarisations orthogonales dans le guide d'ondes.
[0033] Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux exemples et modes de réalisation
décrits et représentés, mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles
à l'homme de l'art. Ainsi, l'invention s'applique à tous les types de guides d'ondes,
et pas seulement à ceux représentés aux figures 1, 2 et 3; on peut ainsi faire varier
la section du guide d'ondes et la forme comme la taille du patch en fonction des contraintes
propres à chaque application de l'invention, et notamment de la fréquence voulue.
Il est par ailleurs clair que la transition de l'invention peut être utilisée pour
passer d'un support de propagation autre qu'une ligne coplanaire vers un guide d'ondes,
via une ligne coplanaire; on peut ainsi passer classiquement d'une ligne micro-ruban
à une ligne coplanaire, puis utiliser la transition selon l'invention pour passer
dans un guide d'ondes. On peut utiliser pour le substrat un autre matériau, par exemple
un substrat organique; dans ce cas, la transition n'est pas nécessairement hermétique.
1. Transition entre au moins une ligne coplanaire et un guide d'ondes, la ligne coplanaire
comprenant une ligne (1) et un plan de masse (2) disposés sur une face d'un substrat
(3), caractérisée en ce qu'elle comprend un patch (3) disposé sur la face du substrat
opposée à la ligne (1), de sorte à être couplé électro-magnétiquement à la ligne,
et en ce que est le patch est entouré par le guide d'ondes (6).
2. Transition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le guide d'ondes présente
une section circulaire, carré ou rectangulaire.
3. Transition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le patch est carré
ou circulaire.
4. Transition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle comprend
une deuxième ligne (10) sur la même face du substrat que la dite ligne, qui s'étend
perpendiculairement à la dite ligne (1).
5. Transition selon la revendication 4, caractérisée en ce que le patch présente une
forme carrée, en ce que la dite ligne (1) s'étend sensiblement en regard d'un côté
du patch, et en ce que la deuxième ligne (10) s'étend sensiblement en regard d'un
côté adjacent du patch.
6. Transition selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le substrat
est en un matériau hermétique aux gaz et à l'eau, tel la céramique, le saphir ou le
quartz.
7. Un substrat (3) présentant sur une de ses faces au moins une ligne coplanaire avec
une ligne (1) et un plan de masse (2), et sur son autre face un patch couplé électro-magnétiquement
avec la ligne.
8. Substrat selon la revendication 7, caractérisé en ce que le patch est carré ou circulaire.
9. Substrat selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il comprend une deuxième
ligne (10) sur la même face du substrat que la dite ligne, et qui s'étend perpendiculairement
à la dite ligne (1).
10. Substrat selon la revendication 9, caractérisé en ce que le patch présente une forme
carrée, en ce que la dite ligne (1) s'étend sensiblement en regard d'un côté du patch,
et en ce que la deuxième ligne (10) s'étend sensiblement en regard d'un côté adjacent
du patch.
11. Substrat selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que le substrat
est en un matériau hermétique aux gaz et à l'eau, tel la céramique, le saphir ou le
quartz.
12. Procédé de transmission vers un guide d'onde d'un signal hyperfréquence depuis une
ligne coplanaire comprenant une ligne (1) et un plan de masse (2) disposés sur une
face d'un substrat (3), comprenant
- la transmission du signal depuis la ligne (1) vers un patch (5) situé du coté du
substrat opposé à la ligne, par couplage capacitif à travers le substrat;
- le couplage du signal depuis le patch par rayonnement dans le dit guide d'ondes.