[0001] La présente invention concerne un système antennaire.
[0002] Pour les communications satellites, il est souhaitable d'intégrer sur des plateformes
sol ou aéroportées des systèmes antennaires dits « low-profile » (ce qui se traduit
littéralement par « profil bas » en français).
[0003] Par l'expression « low-profile », il est entendu des systèmes antennaires présentant
des hauteurs inférieures à 20 centimètres.
[0004] Il est connu dans ce contexte de communication d'utiliser un système antennaire passif
de type parabolique.
[0005] Par exemple, une parabole classique présentant une structuration symétrique est utilisable.
Par « structuration symétrique », il est entendu une structure présentant une symétrie
de révolution. Cela permet d'obtenir des performances optimales en termes de gain
et de diagramme.
[0006] Par contre, du fait de la structuration symétrique, la hauteur atteinte ne permet
pas de répondre au besoin « low-profile ».
[0007] Selon un autre exemple, il est utilisé une antenne parabolique de type multi-foyers
permettant d'atteindre une hauteur répondant au besoin « low-profile ».
[0008] Toutefois, le contrôle du diagramme dans le plan de la hauteur est difficile. Le
diagramme présenté par l'antenne dans ce plan est le diagramme d'une parabole ayant
un diamètre faible. Un tel diagramme n'est pas conforme aux contraintes de normalisation
relatives au diagramme de rayonnement.
[0009] Il est également connu un réseau planaire de cornets aussi désigné sous le terme
anglais « horn box » signifiant littéralement « boîte de cornets ». Avec un tel réseau,
le diagramme de rayonnement est aisément contrôlable à l'aide d'une loi d'alimentation
choisie pour le réseau et le nombre de cornet(s) associé permet de garantir la contrainte
« low profile » dans le plan désiré.
[0010] En revanche, dans le plan où on ne cherche pas à être low-profile, si l'augmentation
du nombre d'éléments rayonnants au-delà de 30 ou 40 permet de réduire l'ouverture,
celle-ci ne permet plus d'augmenter le gain. De fait, un tel réseau n'est intéressant
que pour des dimensions du réseau planaire ayant une longueur inférieure à 40 fois
la longueur d'onde .
[0011] Il existe donc un besoin pour un système antennaire présentant un encombrement réduit
en hauteur (« low profile ») avec des bonnes performances en termes de gain et de
diagramme.
[0012] A cet effet, l'invention propose un système antennaire comprenant une source propre
à émettre au moins un faisceau, la source comprenant au moins un réseau linéaire d'antennes,
chaque réseau linéaire étant propre à émettre un faisceau. Le système antennaire comprend
un réflecteur ayant la forme d'un cylindre parabolique, le réflecteur étant agencé
pour réfléchir au moins un faisceau.
[0013] Suivants des modes particuliers, le système antennaire comprend une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou suivant toutes les combinaisons
techniquement possibles :
- la distance entre le réflecteur et la source est comprise entre 10 centimètres et
30 centimètres.
- une première direction est définie pour le réflecteur, chaque réseau linéaire d'antennes
étant orienté selon une direction longitudinale et l'angle entre la première direction
et la direction longitudinale étant inférieur ou égal à 15°.
- une première direction est définie pour le réflecteur, chaque réseau linéaire d'antennes
étant orienté selon une direction longitudinale et l'angle entre la première direction
et la direction longitudinale étant inférieur ou égal à 5°.
- un plan médian est défini pour le réflecteur, chaque réseau linéaire d'antennes étant
symétrique l'un de l'autre par rapport au plan médian.
- chaque réseau linéaire d'antennes est propre à émettre un faisceau appartenant à une
première bande de fréquence et à recevoir un faisceau appartenant à une deuxième bande
de fréquence, la deuxième bande de fréquence étant distincte de la première bande
de fréquence.
- les bandes de fréquences sont des bandes de fonctionnement pour des applications de
communication satellites et sont choisies parmi dans le groupe constitué des bandes
Ka, Ku et X.
- le réflecteur comporte un réflecteur primaire et au moins un réflecteur secondaire
propre à réfléchir le faisceau vers le réflecteur primaire, chacun des réflecteurs
primaire et secondaire(s) ayant la forme d'un cylindre parabolique.
- le réflecteur comporte deux réflecteurs secondaires, un plan médian étant défini pour
le réflecteur, chaque réflecteur secondaire étant symétrique par rapport au plan médian.
- deux extrémités sont définies pour le réflecteur, au moins un réflecteur secondaire
étant positionné en regard d'une extrémité ou à équidistance des deux extrémités.
- deux extrémités sont définies pour le réflecteur, au moins un réseau linéaire d'antennes
étant positionné en regard d'une extrémité ou à équidistance des deux extrémités.
[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description qui suit du mode de réalisation de l'invention, donnée à titre d'exemple
uniquement et en référence aux dessins qui sont :
- figure 1, une représentation schématique en perspective d'un premier exemple de système
antennaire ;
- figure 2, une vue de haut du système antennaire de la figure 1 ;
- figure 3, une vue de haut d'un deuxième exemple de système antennaire;
- figure 4, une vue de haut d'un troisième exemple de système antennaire, et
- figure 5, une vue de haut d'un quatrième exemple de système antennaire.
[0015] La figure 1 illustre un premier mode de réalisation d'un système antennaire 10.
[0016] Le système antennaire 10 est propre à recevoir et émettre des données dans le cadre
de communication, notamment par satellites.
[0017] Le système antennaire 10 est destiné à être installé, par exemple, sur des plateformes
sol ou aéroportées.
[0018] Le système antennaire 10 comprend une source 12, un réflecteur 14 et un bras 16.
[0019] Dans l'exemple illustré, la source 12 comporte une surface d'émission-réception 18
et des antennes 20.
[0020] La surface d'émission-réception 18 est planaire.
[0021] La surface d'émission-réception 18 est propre à recevoir les antennes 20.
[0022] Plus précisément, dans l'exemple de la figure 1, la surface d'émission-réception
18 présente une forme rectangulaire ayant une longueur et une largeur.
[0023] Il est défini une direction longitudinale correspondant à la longueur de la forme
rectangulaire. La direction longitudinale est symbolisée par un axe X sur la figure
1.
[0024] Il est également défini une première direction transversale correspondant à la largueur
de la forme rectangulaire. La première direction transversale est symbolisée par un
axe Y sur la figure 1.
[0025] Une deuxième direction transversale est aussi définie comme étant perpendiculaire
à la direction longitudinale X et à la première direction transversale Y. La deuxième
direction transversale est symbolisée par un axe Z sur la figure 1.
[0026] Dans l'exemple de la figure 1, les antennes 20 sont agencées le long de deux lignes
L1 et L2 parallèles.
[0027] Selon l'exemple de la figure 1, les lignes L1 et L2 sont selon la direction longitudinale
X.
[0028] Selon un mode de réalisation, les antennes 20 présentent une forme de type rectangulaire.
[0029] Chaque ligne L1 et L2 comporte quatre antennes 20 selon l'exemple de la figure 1.
[0030] En variante, le nombre d'antennes 20 de chaque ligne L1 ou L2 est, par exemple, un
multiple de deux, comme huit ou seize tout en respectant le caractère « low profile
».
[0031] Les antennes 20 de chaque ligne L1 ou L2 sont reliées entre elles de manière à former
un réseau linéaire d'antennes 22.
[0032] Les antennes 20 de la première ligne L1 forment un premier réseau linéaire d'antennes
22A tandis que les antennes 20 de la première ligne L2 forment un deuxième réseau
linéaire d'antennes 22B.
[0033] Chaque réseau linéaire 22A et 22B est orienté selon la direction longitudinale X.
[0034] Chaque réseau linéaire d'antennes 22A et 22B est propre à émettre un faisceau appartenant
à une première bande de fréquence et à recevoir un faisceau appartenant à une deuxième
bande de fréquence, la deuxième bande de fréquence étant distincte de la première
bande de fréquence.
[0035] Les bandes de fréquences sont choisies parmi dans le groupe constitué des bandes
Ka, Ku et X.
[0036] Pour les télécommunications par liaison satellitaire, la bande Ka correspond en émission
à des fréquences comprises entre 29 GHz et 31 GHz et, en réception, à des fréquences
comprises entre 19,2 GHz et 21,2 GHz.
[0037] La bande Ku correspond à la partie du spectre électromagnétique définie par la bande
de fréquence de 10 GHz à 15 GHz pour les communications satellitaires.
[0038] La bande X correspond à la partie du spectre électromagnétique définie par une bande
de fréquence située aux alentours de 8 GHz également pour les communications satellitaires.
[0039] Pour cela, chaque réseau antennaire 22A et 22B comporte une pluralité d'antennes
élémentaires et une électronique de traitement des antennes.
[0040] Les antennes élémentaires sont dimensionnées pour la ou les bandes sur lesquelles
le réseau antennaire 22A et 22B est propre à émettre ou recevoir.
[0041] Selon un exemple particulier, pour faciliter la fabrication des réseaux antennaires
20A et 20B, les antennes élémentaires sont toutes identiques.
[0042] Les réseaux linéaires d'antennes 22A et 22B confèrent à la source 12 la propriété
d'être bi-bande en cela que la source 12 permet d'assurer les fonctions d'émission
et de réception.
[0043] A titre d'illustration, la source 12 est propre à fonctionner sur la bande Ka/Ku.
[0044] Selon une variante, la source 12 est propre à fonctionner sur la bande Ka/X.
[0045] Le réflecteur 14 est agencé pour réfléchir chacun des faisceaux émis par les deux
réseaux linéaires d'antennes 22A et 22B.
[0046] Le réflecteur 14 présente la forme d'un cylindre parabolique.
[0047] Par définition, un cylindre parabolique est une portion de cylindre dont la forme
de base est une portion de parabole.
[0048] Autrement formulé, cela signifie qu'il existe une direction selon laquelle l'intersection,
lorsqu'elle existe, de tout plan, chaque plan étant perpendiculaire avec la direction,
avec le cylindre parabolique est une parabole.
[0049] Une parabole est une courbe plane dont chacun des points est situé à égale distance
d'un point fixe, appelé le foyer, et d'une droite fixe, appelée la directrice.
[0050] La forme du réflecteur 14 permet de définir deux faces, une face concave et une face
convexe. La face adaptée pour réfléchir chacun des faisceaux émis par les deux réseaux
linéaires d'antennes 22A et 22B est la face concave.
[0051] La forme du réflecteur 14 permet de définir une distance focale pour le réflecteur
14.
[0052] La distance focale du réflecteur 14 est comprise entre 10 centimètres et 20 centimètres.
[0053] Selon l'exemple illustré, la distance focale du réflecteur 14 est égale à 15 centimètres.
[0054] Dans la suite, la direction selon laquelle l'intersection de tout plan perpendiculaire
avec la direction avec le cylindre parabolique est une parabole est appelée première
direction D1.
[0055] Un plan médian P est défini pour le réflecteur 14.
[0056] Par définition, le plan médian P est le plan contenant la première direction D1 et
la directrice du réflecteur 14.
[0057] La direction perpendiculaire au plan médian P est appelée deuxième direction D2.
[0058] Le réflecteur 14 est délimité par quatre plans, deux plans selon la première direction
D1 et deux plans selon la deuxième direction D2.
[0059] Le réflecteur 14 s'étend ainsi selon la première direction D1 entre un côté inférieur
24 et un côté supérieur 26.
[0060] Le réflecteur 14 s'étend également selon la deuxième direction D2 entre une première
extrémité 28 et une deuxième extrémité 30.
[0061] Par construction, tout point situé dans le plan médian P est situé à équidistance
des deux extrémités 28 et 30.
[0062] Par construction, tout plan perpendiculaire avec le plan médian P est un plan dont
l'intersection, lorsqu'elle existe, avec le réflecteur 14 est une parabole.
[0063] Selon l'exemple de la figure 1, l'angle entre la première direction D1 et la direction
longitudinale X est inférieur ou égal à 10° en fonction de l'orientation des antennes
20.
[0064] Dans le cas particulier de la figure 1, la première direction D1 est parallèle à
la direction longitudinale X.
[0065] Cela signifie, en particulier, que la première direction D1 et la direction longitudinale
X sont parallèles tandis que la deuxième direction D2 et la deuxième direction longitudinale
Z sont parallèles.
[0066] De plus, selon l'exemple de la figure 1, chaque réseau linéaire d'antennes 22A et
22B est symétrique l'un de l'autre par rapport au plan médian P.
[0067] Dans l'exemple représenté, chaque réseau linéaire d'antennes 22A, 22B est à équidistance
des deux extrémités 28 et 30 du réflecteur 14.
[0068] Le réflecteur 14 est, par exemple, réalisé en un matériau réfléchissant pouvant être
de l'aluminium, du carbone ou du plastique métallisé permettant de réduire sa masse.
[0069] Comme visible à la figure 1, le réflecteur 14 présente une première dimension H selon
la première direction D1.
[0070] La première dimension H correspond à la distance mesurée selon la première direction
D1 entre le côté inférieur 24 et le côté supérieur 26.
[0071] La première dimension H est comprise entre 10 centimètres et 20 centimètres.
[0072] Selon l'exemple illustré, la première dimension H est égale à 15 centimètres.
[0073] La première dimension H est égale à la longueur de la surface d'émission-réception
18.
[0074] Comme visible à la figure 2, le réflecteur 14 présente une deuxième dimension E selon
la deuxième direction D2.
[0075] La deuxième dimension H correspond à la distance mesurée selon la deuxième direction
D2 entre les deux extrémités 28 et 30.
[0076] La deuxième dimension E est comprise entre 30 centimètres et 50 centimètres.
[0077] Selon l'exemple illustré, la deuxième dimension E est égale à 40 centimètres.
[0078] Le bras 16 relie la source 12 au réflecteur 14.
[0079] L'organe de liaison 16 se présente sous la forme d'une barre s'étendant le long de
la première direction transversale Y.
[0080] Le bras 16 est relié au réflecteur 14 par une liaison pivot raccordée au côté inférieur
24 du réflecteur 14.
[0081] Le bras 16 est articulé autour de la direction longitudinale X.
[0082] Le bras 16 présente une longueur telle que la distance entre le réflecteur 14 et
la source 12 est comprise entre 10 centimètres et 30 centimètres.
[0083] Selon l'exemple illustrée, la distance entre la source 12 et le réflecteur 14 mesurée
selon la première direction transversale Y est égale à 20 centimètres.
[0084] Le bras 16 est, par exemple, réalisé dans un matériau identique au matériau formant
la surface d'émission-réception 18.
[0085] Le fonctionnement du système antennaire 10 selon l'exemple de la figure 1 est maintenant
décrit en émission et en réception.
[0086] En émission, la source 12 émet un faisceau appartenant à une première bande de fréquence
vers le réflecteur 14.
[0087] Le faisceau est ensuite réfléchi par le réflecteur 14.
[0088] En réception, un faisceau appartenant à une deuxième bande de fréquence incident
arrive sur le réflecteur 14.
[0089] Le réflecteur 14 réfléchit le faisceau vers la source 12 dont les antennes 20 reçoivent
le faisceau.
[0090] Les fonctionnements en émission et en réception sont, par exemple, mis en oeuvre
simultanément.
[0091] Par conséquent, le système antennaire 10 proposé permet de bénéficier d'un fonctionnement
bi-bande.
[0092] Le système antennaire 10 est compact notamment puisque la première dimension H est
inférieure à 30 centimètres.
[0093] De plus, le système antennaire 10 présente de bonnes performances en termes de rayonnement
et de diagramme.
[0094] En outre, le contrôle du diagramme de rayonnement selon la direction longitudinale
X est facilité du fait de la petite dimension du système antennaire 10.
[0095] En outre, le système antennaires 10 selon l'invention permet de facilement intégrer
un fonctionnement en bipolarisation dans la conception des réseaux linéaires d'antennes
22A et 22B.
[0096] Le système antennaire 10 présente également une grande capacité de couverture en
termes de bande de fonctionnement.
[0097] Par ailleurs, le système antennaire 10 présente un faible coût de fabrication. De
fait, une architecture comprenant des réseaux linéaires d'antennes 22A et 22B intégrant
un duplexage en émission et en réception tout en étant associés à un réflecteur 14
de forme particulière est aisément réalisable.
[0098] De plus, le système antennaire 10 présente une architecture adaptée à de multiples
usages.
[0099] D'autres modes de réalisation du système antennaire 10 sont à présents présentés.
[0100] Un deuxième mode de réalisation est illustré par la figure 3.
[0101] Dans ce qui suit, les éléments identiques au premier mode de réalisation présenté
aux figures 1 et 2 ne sont pas décrits à nouveau. Seules les différences sont mises
en évidence.
[0102] Le réflecteur 14 du deuxième mode de réalisation diffère du réflecteur du premier
mode de réalisation par le fait que le réflecteur 14 de la figure 3 comprend un réflecteur
primaire 32 et un réflecteur secondaire 34.
[0103] Les remarques et définitions concernant le réflecteur 14 de la figure 1 s'appliquent
aussi au réflecteur 14 de la figure 3 en négligeant la présence du réflecteur secondaire
34.
[0104] De fait, à titre d'exemple, le plan médian P est défini pour le réflecteur 14 de
la figure 3 par rapport au réflecteur primaire 32.
[0105] Le réflecteur secondaire 34 présente une forme identique au réflecteur primaire 36.
[0106] Le réflecteur secondaire 34 présente des dimensions réduites par rapport aux dimensions
du réflecteur primaire 32.
[0107] A titre d'illustration, le réflecteur secondaire 34 présente une deuxième dimension
du même ordre que la hauteur des antennes 20 et une première dimension au maximum
égale à 15 % celle du réflecteur parabolique afin de minimiser les blocages du rayonnement.
[0108] Le réflecteur primaire 32 et le réflecteur secondaire 34 sont positionnés en configuration
Cassegrain.
[0109] Le réflecteur primaire 32 et le réflecteur secondaire 34 sont positionnés de telle
sorte que leurs génératrices sont toutes parallèles entre elles et de sorte que leurs
faces concaves respectives C, C' sont situées en vis-à-vis. Plus précisément, les
directrices du réflecteur primaire 32 et du réflecteur secondaire 34 sont confondues.
[0110] Par exemple, le réflecteur primaire 32 et le réflecteur secondaire 34 sont situés
à une distance comprise entre 15 centimètres et 25 centimètres.
[0111] La source 12 est positionnée entre le réflecteur primaire 32 et le réflecteur secondaire
34, par exemple à une distance inférieure à 10 centimètres du réflecteur primaire
32.
[0112] Le fonctionnement du système antennaire 10 selon l'exemple de la figure 3 est maintenant
décrit en émission et en réception.
[0113] En émission, la source 12 émet un faisceau appartenant à une première bande de fréquence
vers le réflecteur secondaire 34.
[0114] Le faisceau est ensuite réfléchi vers le réflecteur primaire 32 qui réfléchit alors
le faisceau incident.
[0115] En réception, un faisceau appartenant à une deuxième bande de fréquence incident
arrive sur le réflecteur primaire 32.
[0116] Le réflecteur primaire 32 réfléchit le faisceau vers le réflecteur secondaire 34
qui réfléchit le faisceau vers la source 12 dont les antennes 20 reçoivent le faisceau.
[0117] Les mêmes avantages que pour le premier mode de réalisation s'appliquent également
pour le deuxième mode de réalisation.
[0118] La figure 4 illustre un troisième mode de réalisation du système antennaire 10.
[0119] Dans ce qui suit, les éléments identiques au premier mode de réalisation présenté
aux figures 1 et 2 ne sont pas décrits à nouveau. Seules les différences sont mises
en évidence.
[0120] La source 12 diffère de la source du premier mode de réalisation par le fait que
la source 12 présente deux sources 40A et 40B conforme à la source 12 du premier mode
de réalisation.
[0121] De plus, chaque source 40A, 40B est positionnée en regard d'une extrémité 28, 30
respective du réflecteur 14 de sorte qu'au moins un réseau linéaire d'antennes 22A
et 22B est positionné en regard d'une extrémité 28 et 30.
[0122] Les remarques concernant le fonctionnement et les avantages du premier mode de réalisation
s'appliquent également pour le troisième mode de réalisation.
[0123] La figure 5 illustre un quatrième mode de réalisation de la structure antennaire.
[0124] Dans ce qui suit, les éléments identiques au troisième mode de réalisation présenté
à la figure 4 ne sont pas décrits à nouveau. Seules les différences sont mises en
évidence.
[0125] Dans le cas de la figure 5, le réflecteur 14 comporte un réflecteur primaire 32 et
deux réflecteurs secondaires 34A et 34B propre à réfléchir le faisceau vers le réflecteur
primaire 32, chacun des réflecteurs primaire 32 et secondaires 34A et 34B ayant la
forme d'un cylindre parabolique.
[0126] Des remarques analogues au deuxième mode de réalisation s'appliquent pour le réflecteur
14 de la figure 5. Ces remarques ne sont pas répétées.
[0127] Dans le cas de la figure 5, chaque réflecteur secondaire 34A et 34B est symétrique
par rapport au plan médian P et chaque réflecteur secondaire 34A et 34B est positionné
en regard d'une extrémité 28 et 30 respective du réflecteur primaire 32.
[0128] Les remarques concernant le fonctionnement et les avantages du deuxième mode de réalisation
s'appliquent également pour le quatrième mode de réalisation.
[0129] Dans tous les modes de réalisation présentés, la structure antennaire 10 comprend
une source 12 propre à émettre au moins un faisceau, la source 12 comprenant au moins
un réseau linéaire d'antennes 22A et 22B 20B, chaque réseau linéaire 22A et 22B étant
propre à émettre un faisceau, la structure antennaire 10 comportant un réflecteur
14 ayant la forme d'un cylindre parabolique, le réflecteur 14 étant agencé pour réfléchir
le au moins un faisceau.
[0130] Une telle configuration permet de disposer d'un système antennaire 10 présentant
un encombrement réduit en hauteur avec des bonnes performances en termes de gain et
de diagramme.
[0131] D'autres modes de réalisation sont envisageables.
[0132] En particulier, dans certains cas, la source 12 comporte plus de deux surfaces d'émission-réception
18 et un nombre plus grand de réseaux linéaire d'antennes.
[0133] En outre, toute combinaison techniquement possible des modes de réalisation présentés
précédemment permet d'obtenir de nouveaux modes de réalisation pour la présente structure
antennaire 10.
1. Système antennaire (10) comprenant :
- une source (12) propre à émettre au moins un faisceau, la source (12) comprenant
au moins un réseau linéaire d'antennes (22A, 22B), chaque réseau linéaire (22A, 22B)
étant propre à émettre un faisceau, et
- un réflecteur (14) ayant la forme d'un cylindre parabolique, le réflecteur (14)
étant agencé pour réfléchir au moins un faisceau,
dans lequel la distance entre le réflecteur (14) et la source (12) est comprise entre
10 centimètres et 30 centimètres.
2. Système antennaire selon la revendication 1, dans lequel une première direction (D1)
est définie pour le réflecteur (14), chaque réseau linéaire d'antennes (22A, 22B)
étant orienté selon une direction longitudinale (X) et l'angle entre la première direction
(D1) et la direction longitudinale (X) étant inférieur ou égal à 15°.
3. Système antennaire selon la revendication 1 ou 2, dans lequel une première direction
(D1) est définie pour le réflecteur (14), chaque réseau linéaire d'antennes (22A,
22B) étant orienté selon une direction longitudinale (X) et l'angle entre la première
direction (D1) et la direction longitudinale (X) étant inférieur ou égal à 5°.
4. Système antennaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel un
plan médian (P) est défini pour le réflecteur (14), chaque réseau linéaire d'antennes
(20A, 20B) étant symétrique l'un de l'autre par rapport au plan médian.
5. Système antennaire (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel
chaque réseau linéaire d'antennes (22A, 22B) est propre à émettre un faisceau appartenant
à une première bande de fréquence et à recevoir un faisceau appartenant à une deuxième
bande de fréquence, la deuxième bande de fréquence étant distincte de la première
bande de fréquence.
6. Système antennaire (10) selon la revendication 5, dans lequel les bandes de fréquences
sont des bandes de fonctionnement pour des applications de communication satellites
et sont choisies parmi dans le groupe constitué des bandes Ka, Ku et X.
7. Système antennaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le
réflecteur (14) comporte un réflecteur primaire (32) et au moins un réflecteur secondaire
(34, 34A, 34B) propre à réfléchir le faisceau vers le réflecteur primaire (32), chacun
des réflecteurs primaire (32) et secondaire(s) (34, 34A, 34B) ayant la forme d'un
cylindre parabolique.
8. Système antennaire selon la revendication 7, dans lequel le réflecteur (14) comporte
deux réflecteurs secondaires (34A, 34B), un plan médian (P) étant défini pour le réflecteur
(14), chaque réflecteur secondaire (34A, 34B) étant symétrique par rapport au plan
médian (P).
9. Système antennaire selon la revendication 8, dans lequel deux extrémités (28, 30)
sont définies pour le réflecteur (14), au moins un réflecteur secondaire (34A, 34B)
étant positionné en regard d'une extrémité (28, 30) ou à équidistance des deux extrémités
(28, 30).
10. Système antennaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel deux
extrémités (28, 30) sont définies pour le réflecteur (14), au moins un réseau linéaire
d'antennes (22A, 22B) étant positionné en regard d'une extrémité (28, 30) ou à équidistance
des deux extrémités (28, 30).