Domaine technique
[0001] La présente invention se rapporte au domaine des systèmes de communication sous-marine
et plus particulièrement aux antennes utilisées dans les systèmes de communication
sous-marines communiquant par ondes radio ou signaux électromagnétiques. L'invention
concerne plus particulièrement une antenne radiofréquence sous-marine.
Etat de la technique
[0002] L'utilisation des ondes électromagnétiques comme support de transmission d'un message
dans la mer est ancienne puisque ce principe fut l'objet du brevet n°1242 déposé au
Royaume-Uni en 1854 par Lord Lindsay et intitulé "A Mode of Transmitting Messages
by Means of Electricity through and across a Body or Bodies of Water", ceci dans le
contexte des liaisons transatlantiques en plein développement à cette époque.
[0003] La transmission entre sous-marins conventionnels puis stratégiques, l'exploitation
des ressources sous-marines (gaz, pétrole notamment), le développement de l'océanographie,
vont constituer les principaux moteurs pour motiver le développement des communications
radio sous-marines. Comme l'indique
R.K. Moore dans le document intitulé «Radio communication in the sea», Spectrum, IEEE,
vol.4, no.11, p.42-51, 1967, de longues distances ne peuvent être atteintes que par l'utilisation de très basses
fréquences (ELF et VLF, jusqu'à quelques dizaines de kHz), conduisant à des antennes
de très grandes dimensions et à des débits très bas à cause de la faible bande passante
et des bruits atmosphériques radios très élevés aux basses fréquences. Moore mentionne
qu'il est plus facile de communiquer de la terre avec un homme sur la lune plutôt
que de la surface de l'eau jusqu'à un sous-marin profondément immergé à 100 km de
distances dans ces conditions.
[0005] Le document
«Equations for Calculating the Dielectric Constant of Saline Water», de A. Stogryn,
Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol.19, no.8, p.733-736, 1971 est un article qui présente un modèle mathématique empirique de l'atténuation des
ondes électromagnétiques dans l'eau de mer, en fonction des paramètres critiques :
la salinité, la température et la fréquence. Ce modèle permet d'envisager la conception
paramétrable de dispositifs rayonnants dans l'eau de mer. D'autres modèles seront
publiés ensuite, tel que celui décrit dans le document
« An improved model for the dielectric constant of sea water at microwave frequencies
», de L.Klein et C.T.Swift, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 25,
n°. 1, p. 104-111, 1977 ou celui de
R.Somaraju et J.Trumpf basé sur une approche électro physiologique de l'eau salée et décrit dans le document
«Frequency, Temperature and Salinity Variation of the Permittivity of Seawater», Antennas
and Propagation, IEEE Transactions on, vol.54, no.11, p.3441-3448, 2006.
[0006] L'utilisation d'antennes sous-marines modernes est présentée dans le document
«Propagation of electromagnetic waves at MHz frequencies through seawater», de A.I.Al-Shamma'a,
A.Shaw, et S.Saman, Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol.52, no.11,
p.2843-2849, 2004, avec des fréquences de l'ordre du MHz et des expérimentations sur les docks de Liverpool
en Angleterre. Les antennes présentées sont basées sur la technologie filaire et constituées
par des boucles résonantes, avec des portées horizontales présentées jusqu'à 85 m
en eau peu profonde.
[0007] La société Wireless Fiber and Systems Technologies (WFS) a développé cette technologie
d'antennes filaires immergées (boucles, monopoles, dipôles) et commercialisé à une
échelle mondiale les premiers modems radio sous-marin utilisant cette technologie.
[0008] Le document
US 6 154 179 décrit une antenne, de type dipôle, comportant un élément d'antenne 18 disposé entre
une couche hautement diélectrique 16 et une couche faiblement diélectrique 25.
[0009] Le document
WO 2012/113757 décrit une antenne sous-marine comportant une antenne cornet, des moyens d'excitation
du cornet.
Résumé de l'invention
[0011] Dans ce contexte, l'invention vise à répondre au besoin d'une transmission haut débit
de données, par exemple des données vidéo temps réel ou différé, ou des données de
mesure, sans contact entre deux équipements immergés en mer, éventuellement non parfaitement
stabilisés.
[0012] Un objet de l'invention est donc de proposer une antenne radiofréquence sous-marine
qui puisse être employée pour une transmission de données sans contact entre deux
équipements immergés dont l'un au moins est muni de cette antenne.
[0013] Un autre objet de l'invention est de proposer une antenne peu sensible aux variations
des conditions de mer, notamment aux variations de pression, de salinité, et de température.
[0014] L'invention est définie par la revendication indépendante. D'autres aspects de l'invention
sont décrits dans les revendications dépendantes. Les modes de réalisation non couverts
par les revendications ne décrivent pas une partie de la présente invention.
[0015] A cet effet, l'invention concerne une antenne radiofréquence sous-marine apte à rayonner
dans un milieu de propagation sous-marin, comportant
- un tube conducteur creux formant une cavité résonante, ledit tube conducteur ayant
une extrémité ouverte et une extrémité fermée,
- des moyens d'excitation de ladite cavité résonante propres à être alimentés en signaux
et agencés de manière à ce que la cavité résonante émette un rayonnement électromagnétique
à travers ladite extrémité ouverte,
- au moins une couche de matériau diélectrique remplissant au moins partiellement ladite
cavité résonante pour fermer l'extrémité ouverte de la cavité résonante et rendre
ladite cavité étanche vis-à-vis du milieu sous-marin, ladite couche étant apte à résister
à la pression en milieu sous-marin et à laisser passer ledit rayonnement électromagnétique,
caractérisée en ce que les moyens d'excitation de la cavité résonante comportent une
sonde connectée par l'une de ses extrémités, dite première extrémité, à un câble d'alimentation
en signal via un orifice dans la paroi de la cavité résonante, ledit orifice étant
ménagé sensiblement au centre de la paroi de l'extrémité fermée du tube conducteur
de sorte que la sonde est sensiblement positionnée sur l'axe de symétrie du tube conducteur,
et en ce que la sonde présente, à une deuxième extrémité, un élément dit de transition
ayant une forme générale de triangle inversé dont le sommet est connecté à la dite
deuxième extrémité.
[0016] Selon l'invention, l'antenne génère un rayonnement radiofréquence à partir d'une
cavité résonante ouverte à l'une de ses extrémités et excitée par des moyens d'excitation,
l'intérieur de la cavité résonante étant isolé du milieu sous-marin par au moins une
couche de matériau diélectrique remplissant la cavité au niveau de son extrémité ouverte.
[0017] La couche de matériau diélectrique remplit partiellement ou totalement la cavité
résonante.
[0018] Selon un mode de réalisation particulier, la fréquence d'opération est comprise dans
la bande de fréquences [10 MHz - 10 GHz], située de préférence autour de 2,4 GHz de
manière à être compatible avec les fréquences ISM et notamment le standard de communication
Wi-Fi IEEE 802.11g ou ses évolutions ultérieures situées dans ces mêmes bandes de
fréquence ISM.
[0019] Selon un mode de réalisation particulier, le tube conducteur est de forme générale
cylindrique de manière à former une antenne à ouverture circulaire, et le rayon du
tube conducteur et/ou la permittivité relative du matériau diélectrique sont déterminés
pour fixer la fréquence nominale du rayonnement.
[0020] Deux optiques sont en effet possibles pour choisir le rayon du tube et la valeur
de permittivité du matériau diélectrique : si on utilise la couche de matériau diélectrique
comme un simple couvercle d'étanchéité pour la cavité, alors ses caractéristiques
de permittivité et ses dimensions sont choisies pour ne pas trop perturber la fréquence
tout en résistant aux pressions; on peut aussi utiliser la couche de matériau diélectrique
pour réduire les dimensions générales de l'antenne; dans ce cas, la valeur de permittivité
de la couche de matériau diélectrique et le rayon de la cavité sont déterminés pour
fixer la fréquence du rayonnement électromagnétique.
[0021] D'autres formes de tube sont possibles, telles que des tubes à section droite elliptique,
carré, rectangulaire ou plus généralement polygonale.
[0022] Selon un mode de réalisation particulier, le tube conducteur présentant un axe de
symétrie longitudinale, les moyens d'excitation de la cavité résonante sont disposés
sur ledit axe de symétrie longitudinal du tube conducteur de manière à exciter la
cavité par un mode de cavité à symétrie azimutale. Le mode de cavité à symétrie azimutale
est par exemple apparenté au mode TM
010 d'une cavité métallique.
[0023] Dans le mode de réalisation de base, l'antenne comporte une couche de matériau diélectrique
unique remplissant partiellement ou totalement la cavité résonante. Selon un mode
de réalisation particulier, l'antenne comporte une pluralité de couches en matériau
diélectrique dans le tube. Elle comporte au moins des première et deuxième couches
superposées en matériau diélectrique remplissant au moins partiellement ladite cavité
résonante, le matériau diélectrique de ladite première couche étant différent de celui
de ladite deuxième couche.
[0024] L'invention concerne également un dispositif radiofréquence apte à émettre un rayonnement
électromagnétique à travers un milieu de propagation sous-marin, comportant une antenne
raccordée à un modem, caractérisé en ce que l'antenne est tel que défini précédemment.
[0025] D'autres avantages pourront encore apparaître à l'homme du métier à la lecture des
exemples ci-dessous, illustrés par les figures annexées, donnés à titre illustratif.
Brève description des figures
[0026]
- La figure 1 représente une vue schématique en perspective d'une antenne selon un premier
mode de réalisation de l'invention;
- La figure 2 représente une vue en coupe de l'antenne de la figure 1 selon la section
II-II;
- La figure 3 représente une vue schématique de deux équipements munis d'antennes conformes
à la figure 1 en condition de fonctionnement; et
- La figure 4 représente une vue schématique en coupe d'un deuxième exemple de réalisation
de l'invention.
Description détaillée de l'invention
[0027] L'invention sera plus particulièrement décrite dans le cadre d'une antenne à cavité
résonante à ouverture circulaire dans laquelle la cavité résonante est excitée par
un mode résonant dont les champs ne dépendent que de la position radiale considérée
(et pas de l'azimut ni de la hauteur), qui s'apparente au mode transverse magnétique
TM
010 connu pour une cavité métallique cylindrique vide fermée. Dans la suite de la description,
on désignera ce mode résonant comme étant le mode TM
010 compte tenu de la proximité entre la configuration de ses champs électromagnétiques
et ceux du mode TM
010 pour une cavité métallique vide fermée. Cette proximité est d'autant plus évidente
que la conductivité de l'eau de mer considérée est élevée.
[0028] En référence aux figures 1 et 2, l'antenne radiofréquence sous-marine comprend un
tube 1 creux en matériau conducteur ayant une extrémité ouverte 10 et une extrémité
fermée 11. Ce tube, réalisé par exemple en métal inoxydable, est destiné à former
une cavité résonante. Le tube 1 est de forme générale cylindrique et présente un axe
de symétrie longitudinal X.
[0029] Des moyens d'excitation sont disposés dans la cavité résonante pour l'exciter. Les
moyens d'excitation comprennent une sonde 2 dont une extrémité 20 est connectée à
un câble 3 d'alimentation en signaux. Ce câble est par exemple un câble coaxial. L'âme
du câble coaxial est alors connectée à la sonde.
[0030] La sonde 2 est alimentée en signaux par le câble 3 et est positionnée au centre de
la paroi de l'extrémité fermée 11 du tube de manière à ce que la cavité résonante
émette un rayonnement électromagnétique à travers l'extrémité ouverte 10. Un perçage
est réalisé dans la paroi de l'extrémité fermée 11 pour permettre le passage du câble
3 ou d'une transition cable/sonde.
[0031] L'autre extrémité 21 de la sonde 2 est munie d'un élément dit de transition 22 ayant
la forme d'un triangle inversé dont le sommet est connecté à l'extrémité 21. Cet élément
de transition a pour rôle d'optimiser l'excitation de la cavité.
[0032] Le tube 1 est partiellement rempli par une couche 4 de matériau diélectrique de façon
à fermer l'extrémité ouverte 10 de la cavité résonante et la rendre étanche vis-à-vis
du milieu sous-marin. Pour le reste, le tube est rempli d'air. La couche 4 est choisie
pour résister à la pression en milieu sous-marin, cette pression dépendant bien évidemment
de la profondeur à laquelle l'antenne est utilisée. La couche 4 a également été choisie
pour ne pas réduire le rayonnement de la cavité. Sa hauteur, son matériau constitutif
et la forme de ses interfaces avec l'intérieur et l'extérieur de la cavité peuvent
être modifiés pour obtenir des propriétés de focalisation spécifiques du rayonnement
ou faciliter l''adaptation de l'antenne.
[0033] Le matériau diélectrique est par exemple du PVC, du PEHD, du polypropylène ou du
verre. Un joint d'étanchéité 5 annulaire est avantageusement disposé dans la cavité,
au niveau de l'extrémité ouverte 10 du tube, pour réduire le risque de défaut d'étanchéité
de la cavité vis-à-vis du milieu de propagation. Dans ce mode TM
010, plus la permittivité du matériau diélectrique est élevée, plus il est possible de
réduire le rayon de la cavité lorsque le matériau diélectrique remplit complètement
la cavité.
[0034] Cette antenne, de forme générale cylindrique, présente une ouverture circulaire et
rayonne à travers cette ouverture.
[0035] Selon l'invention, les éléments constitutifs de l'antenne sont positionnés et dimensionnés
pour que le rayonnement électromagnétique émis par l'antenne ait une fréquence peu
sensible à la variabilité des conditions de mer. Le choix du mode TM
010 impose une fréquence de résonance qui dépende essentiellement du rayon de la cavité,
donc peu des conditions de salinité à l'extrémité ouverte.
[0036] Selon un mode de réalisation préféré, l'antenne est conçue pour dans la bande ISM
des 2,4 GHz. Si le matériau diélectrique remplit très majoritairement la cavité, le
rayon du tube 1 et la permittivité relative du matériau diélectrique sont alors déterminés
pour fixer la fréquence nominale du rayonnement à cette fréquence d'opération.
[0037] Une telle antenne rayonnant à 2,46 GHz et fonctionnant selon le mode TM
010 a été réalisée, ladite antenne ayant les caractéristiques suivantes:
- tube cylindrique en métal traité inoxydable;
- couche diélectrique en PVC de permittivité εr=3;
- sonde centrée sur l'axe de symétrie du tube;
- rayon de la cavité: 47,03 mm;
- hauteur de la cavité: 200 mm;
- épaisseur de la couche diélectrique: 40 mm;
- élément de transition triangulaire;
- largeur du triangle: 25,97 mm;
- hauteur du triangle: 5,17 mm; et
- longueur de la sonde entre le câble coaxial et la transition triangulaire: 4 mm.
[0038] La position de la sonde (centrée ou décentrée par rapport à l'axe du tube), sa longueur
(distance de la transition par rapport à l'extrémité fermée), la forme (triangulaire,
conique, annulaire,...) et les dimensions de l'élément de transition peuvent varier
et sont définis pour exciter de façon optimale l'onde électromagnétique à la fréquence
d'opération visée, tout en permettant d'optimiser les propriétés choisies pour l'antenne
: gain ou facteur d'antenne, polarisation, focalisation plus ou moins importante du
rayonnement, bande passante.
[0039] Dans l'exemple des figures 1 et 2, la forme cylindrique du tube et l'utilisation
d'une sonde planaire centrée sur l'axe de symétrie du tube avec une transition de
forme triangulaire permet d'exciter la cavité avec un mode résonnant invariant en
azimut, par exemple le mode TM
010.
[0040] Cela évite alors toute contrainte angulaire de positionnement dans le plan orthogonal
à l'axe de symétrie du tube lors d'une transmission entre deux antennes de ce même
type (invariance de polarisation en azimut).
[0041] On peut exciter la cavité résonante avec un mode résonnant sans symétrie radiale
en changeant la position de la sonde et la forme de la transition pour, en contrepartie,
améliorer différentes caractéristiques de l'antenne (gain ou le facteur d'antenne,
bande passante, etc.). Dans ce mode de réalisation, il conviendra éventuellement de
rajouter un mécanisme de polarisation circulaire pour conserver l'absence de contrainte
de positionnement angulaire.
[0042] Le positionnement de la sonde dans le tube et la forme de son élément de transition
peuvent aussi être modifiés de façon à exciter partiellement plusieurs modes résonnants
contigus dont le couplage dépend de la fréquence d'opération, et cela afin de régler
la bande passante de l'antenne. Par exemple l'utilisation d'une sonde elle-même résonante
pourra, par un couplage avec la cavité rayonnante, augmenter naturellement la bande
passante. Par exemple une sonde en forme de cône tronqué dont la base élargie est
située du côté de l'ouverture de la cavité et dont la longueur est proche de celle
d'un monopôle quart d'onde à la fréquence centrale d'opération permettra une telle
réalisation. La cavité et la sonde étant toutes deux en résonance sur des fréquences
très proches de la fréquence centrale d'opération choisie, leur couplage mutuel entrainera
un élargissement de la bande passante suivant un comportement habituel des résonateurs
couplés.
[0043] D'autres formes de transition ont été favorablement testées. Une transition ayant
une forme générale de rame a permis d'élargir la bande passante de l'antenne par rapport
à la forme triangulaire. Des transitions de forme générale tronconique ont également
été favorablement testées.
[0044] On peut aussi envisager d'utiliser plusieurs sondes pour exciter plusieurs modes
résonnants de la cavité. Dans ce cas, les perçages (ou orifices) nécessaires au raccordement
des sondes peuvent alors être réalisés dans la paroi périphérique du tube. Par exemple
une sonde en forme de boucle convenablement dimensionnée et située dans le plan de
section droite à l'intérieur de la cavité permet d'exciter le mode TM
010 par couplage magnétique, tandis que la sonde triangulaire située au centre de la
cavité favorise son couplage électrique.
[0045] La fréquence d'opération de cette antenne est par construction très peu sensible
à la variabilité des conditions des environnements sous-marins (pression, salinité,
température, turbidité...), parce que c'est la cavité résonante tubulaire qui fixe
cette fréquence d'opération et que seule son ouverture rayonnante est en contact avec
ce milieu de propagation. Ainsi le fonctionnement en eau douce ou en eau salée ne
change significativement que la portée possible pour une antenne à cavité cylindrique
excitée selon le mode TM
010, ladite portée étant fonction de l'atténuation naturelle des ondes radio dans ces
différents milieux.
[0046] La figure 3 montre un schéma simplifié de deux équipements sous-marins distants échangeant
des données par radio. Ils sont chacun équipés d'une antenne 31 telle que définie
précédemment raccordée, directement ou par un câble 33, à un modem 32. Les antennes
sont alignées de sorte que leurs axes longitudinaux X se confondent. L'utilisation
d'un mode résonnant à symétrie azimutale permet d'obtenir une transmission qui tolère
un désalignement ou une instabilité entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice.
Le modem est par exemple un modem radio conforme au standard de communication Wi-Fi
IEEE 802.11g. On peut alors obtenir des débits allant jusqu'à 54 Mbit/s.
[0047] Les premières mesures sur un prototype ont montré une bande passante d'environ 70
MHz autour de la fréquence 2,4 GHz et une portée comprise entre 10 et 15 cm en eau
de mer standard à température ambiante et jusqu'à 25 cm en eau douce à température
ambiante.
[0048] La limitation de la portée provient essentiellement de la forte atténuation des ondes
radio dans le milieu de propagation aux fréquences utilisées (2,4 GHz).
[0049] Le mode de réalisation illustré aux figures 1 et 2 présente une antenne comprenant
un tube 1 de forme générale cylindrique remplie partiellement d'une couche 4 de matériau
diélectrique. En variante, le tube 1 peut comprendre une pluralité de couches diélectriques
superposées comme illustré à la figure 4, lesdites couches ayant des permittivités
différentes. Cela permet par exemple d'utiliser un matériau hydrophobe pour la couche
diélectrique supérieure et un matériau non nécessairement hydrophobe pour les couches
inférieures et cela afin de réduire au maximum les coûts de fabrication de l'antenne
tout en optimisant certaines propriétés électriques de l'antenne (adaptation, bande
passante, focalisation du rayonnement) ou mécanique (résistance à la pression). Les
modes de réalisation décrits ci-dessus ont été donnés à titre d'exemple. Il est évident
pour l'homme de l'art qu'ils peuvent être modifiés, notamment quant à la forme de
la cavité, et de la permittivité de la couche diélectrique, sans sortir du cadre des
revendications annexées.
[0050] Par ailleurs, il est bien entendu que l'antenne décrite ici peut communiquer avec
une antenne hertzienne standard fonctionnant sur la même fréquence. Elle pourrait
par exemple communiquer avec une antenne standard située à l'intérieur d'un engin
sous-marin dont la paroi est aménagée pour laisser passer le rayonnement électromagnétique
(par exemple un hublot).
1. Antenne radiofréquence sous-marine apte à rayonner dans un milieu de propagation sous-marin,
comprenant:
- un tube (1) conducteur creux formant une cavité résonante, ledit tube conducteur
ayant une extrémité ouverte et une extrémité fermée,
- des moyens d'excitation (2) de ladite cavité résonante propres à être alimentés
en signaux et agencés de manière à ce que la cavité résonante émette un rayonnement
électromagnétique à travers ladite extrémité ouverte,
- au moins une couche (4) de matériau diélectrique remplissant au moins partiellement
ladite cavité résonante pour fermer l'extrémité ouverte de la cavité résonante et
rendre ladite cavité étanche vis-à-vis du milieu sous-marin, ladite couche étant apte
à résister à la pression en milieu sous-marin et à laisser passer ledit rayonnement
électromagnétique,
caractérisée en ce que les moyens d'excitation de la cavité résonante comportent une sonde (2) connectée
par l'une de ses extrémités, dite première extrémité (20), à un câble d'alimentation
(3) en signal via un orifice dans la paroi de la cavité résonante, ledit orifice étant
ménagé sensiblement au centre de la paroi de l'extrémité fermée du tube conducteur
de sorte que la sonde (2) est sensiblement positionnée sur l'axe de symétrie (X) du
tube conducteur, et
en ce que la sonde présente, à une deuxième extrémité (21), un élément (22) dit de transition
ayant une forme générale de triangle inversé dont le sommet est connecté à ladite
deuxième extrémité.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que la fréquence d'opération est comprise dans la bande de fréquences [10 MHz GHz - 10
GHz], de préférence autour de 2,4 GHz.
3. Antenne selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le tube (1) conducteur est de forme générale cylindrique de manière à former une
antenne à ouverture circulaire, le rayon du tube conducteur et/ou la permittivité
relative du matériau diélectrique étant déterminés pour fixer la fréquence nominale
du rayonnement électromagnétique.
4. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le tube (1) conducteur présente un axe de symétrie longitudinale (X) et en ce que les moyens d'excitation (2) de la cavité résonante sont disposés sur ledit axe de
symétrie longitudinal du tube conducteur de manière à exciter la cavité par un mode
de cavité à symétrie azimutale.
5. Antenne selon la revendication 4, caractérisée en ce que le mode de cavité à symétrie azimutale est le mode TM010.
6. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que la sonde est un élément résonant couplé à la cavité.
7. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins des première et deuxième couches superposées en matériau diélectrique
remplissant au moins partiellement ladite cavité résonante, le matériau diélectrique
de ladite première couche étant différent du matériau électrique de ladite deuxième
couche.
8. Dispositif radiofréquence apte à émettre un rayonnement électromagnétique à travers
un milieu de propagation sous-marin, comportant une antenne raccordée à un modem,
caractérisé en ce que l'antenne est conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 7.
1. Unterwasser-Hochfrequenzantenne, die in der Lage ist, in ein Unterwasser-Ausbreitungsmedium
zu strahlen, umfassend:
- ein Hohlleiterrohr (1), das einen Resonanzhohlraum bildet, wobei das Leiterrohr
ein offenes Ende und ein geschlossenes Ende aufweist,
- Mittel zum Erregen (2) des Resonanzhohlraums, die dazu geeignet sind, mit Signalen
gespeist zu werden und so eingerichtet sind, dass der Resonanzhohlraum eine elektromagnetische
Strahlung durch das offene Ende emittiert,
- mindestens eine Schicht (4) aus dielektrischem Material, die den Resonanzhohlraum
mindestens teilweise ausfüllt, um das offene Ende des Resonanzhohlraums zu verschließen
und den Hohlraum gegenüber dem Unterwassermilieu abzudichten, wobei die Schicht in
der Lage ist, dem Druck im Unterwassermilieu standzuhalten und die elektromagnetische
Strahlung durchzulassen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Erregen des Resonanzhohlraums eine Sonde (2) umfassen, die über eines
ihrer Enden, das als erstes Ende (20) bezeichnet wird, durch ein Loch in der Wand
des Resonanzhohlraums mit einem Signalspeisekabel (3) verbunden ist, wobei das Loch
im Wesentlichen in der Mitte der Wand des geschlossenen Endes des Leiterrohrs derart
ausgestaltet ist, dass die Sonde (2) im Wesentlichen auf der Symmetrieachse (X) des
Leiterrohrs positioniert ist, und
dadurch, dass die Sonde an einem zweiten Ende (21) ein als Übergangselement bezeichnetes
Element (22) aufweist, das eine allgemeine Form eines umgekehrten Dreiecks aufweist,
dessen Spitze mit dem zweiten Ende verbunden ist.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebsfrequenz im Frequenzband [10 MHz GHz - 10 GHz] umfasst ist, vorzugsweise
um 2,4 GHz herum liegt.
3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Leiterrohr (1) von allgemein zylindrischer Form ist, sodass es eine Antenne mit
kreisrunder Öffnung bildet, wobei der Radius des Leiterrohres und/oder die relative
Permittivität des dielektrischen Materials bestimmt sind, um die Nennfrequenz der
elektromagnetischen Strahlung zu fixieren.
4. Antenne nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Leiterrohr (1) eine Längssymmetrieachse (X) aufweist, und dadurch, dass die Mittel
zum Erregen (2) des Resonanzhohlraums auf der Längssymmetrieachse des Leiterrohrs
angeordnet sind, sodass der Hohlraum durch eine azimutalsymmetrische Hohlraummode
angeregt wird.
5. Antenne nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die azimutalsymmetrische Hohlraummode die TM010-Mode ist.
6. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sonde ein mit dem Hohlraum gekoppeltes Resonanzelement ist.
7. Antenne nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens eine erste und eine zweite übereinanderliegende Schicht aus dielektrischem
Material umfasst, die den Resonanzhohlraum mindestens teilweise ausfüllen, wobei sich
das dielektrische Material der ersten Schicht vom elektrischen Material der zweiten
Schicht unterscheidet.
8. Hochfrequenzvorrichtung, die in der Lage ist, eine elektromagnetische Strahlung durch
ein Unterwasser-Ausbreitungsmedium zu emittieren, umfassend eine an ein Modem angeschlossene
Antenne, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne einem der Ansprüche 1 bis 7 entspricht.
1. Underwater radio frequency antenna able to radiate in an underwater propagation medium,
comprising:
- a hollow conducting tube (1) forming a resonant cavity, said conducting tube having
an open end and a closed end,
- means for the excitation (2) of said resonant cavity suitable for being fed with
signals and arranged in such a way that the resonant cavity emits an electromagnetic
radiation through said open end,
- at least one layer (4) of dielectric material filling at least partially said resonant
cavity so as to close the open end of the resonant cavity and render said cavity leaktight
in relation to the underwater medium, said layer being suitable for resisting the
pressure of the underwater medium and allowing said electromagnetic radiation to pass
through,
characterised in that the means for excitation of the resonant cavity include a probe (2) connected by
one of the ends thereof, or first end (20), to a signal supply cable (3) via an orifice
in the wall of the resonant cavity, said orifice being advantageously formed substantially
at the centre of the wall of the closed end of the conducting tube in such a way that
the probe (2) is substantially positioned on the axis of symmetry (X) of the conducting
tube, and
in that the probe has, at a second end (21) corresponding to the free end of the probe, a
so-called transition element (22) having for example an overall inverted triangle
shape wherein the vertex is connected to said second end.
2. Antenna according to claim 1, characterised in that the operating frequency is within the frequency band [10 MHz - 10 GHz], preferably
around 2.4 GHz.
3. Antenna according to claim 1 or 2, characterised in that the conducting tube (1) has an overall cylindrical shape so as to form an antenna
with a circular opening, and the radius of the conducting tube and/or the relative
permittivity of the dielectric material are determined to set the nominal frequency
of the electromagnetic radiation.
4. Antenna according to any one of the preceding claims, characterised in that the conducting tube (1) has a longitudinal axis of symmetry (X) and in that the means for the excitation (2) of the resonant cavity are arranged along said longitudinal
axis of symmetry of the conducting tube so as to excite the cavity by an azimuthal
symmetry cavity mode.
5. Antenna according to claim 4, characterised in that the azimuthal symmetry cavity mode is TM010 mode.
6. Antenna according to claim 1, characterised in that the probe is a resonant element coupled with the cavity.
7. Antenna according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises at least first and second overlaid layers of dielectric material at
least partially filling said resonant cavity, the dielectric material of said first
layer being different than that of said second layer.
8. Radio frequency device suitable for emitting electromagnetic radiation through an
underwater propagation medium, comprising an antenna connected to a modem, characterised in that the antenna is according to any one of claims 1 to 7.