[0001] Le domaine de l'invention est celui des répartiteurs de puissance compacte bipolarisation.
Ce type de répartiteur est utilisé pour alimenter un réseau d'éléments rayonnants
à partir d'une source émettant dans le domaine des radiofréquences. Il peut également
fonctionner en tant que récepteur dans le même domaine de fréquences. Dans ce cas,
le répartiteur combine plusieurs signaux reçus par le réseau en un seul signal.
[0002] L'invention s'applique plus particulièrement aux domaines :
- des antennes actives en bande X, en bande Ku et en bande Ka ;
- des antennes multifaisceaux à réseau focal fonctionnant dans les bandes de fréquences
basses et plus particulièrement au domaine des télécommunications en bande C, en bande
L et en bande S ;
- aux éléments rayonnants pour antennes réseaux ;
- des antennes spatiales de couverture globale, notamment en bande C.
[0003] Les missions principales visées sont les antennes actives en bande X, en bande Ku
et en bande Ka pour lesquelles les notions d'encombrement et d'efficacité de surface
sont primordiales.
[0004] Les ouvertures des éléments rayonnants pour ces missions sont de l'ordre de 2.5 à
3.5 fois la longueur d'onde d'émission. Il en résulte que l'utilisation de cornets
à hautes efficacités de surface pour ces applications est à éviter compte tenu de
leurs encombrements à ces tailles d'ouverture rayonnante.
[0005] Une solution alternative est de mettre en réseau des éléments rayonnants métalliques
de plus petites ouvertures afin de bénéficier de leurs faibles hauteurs et de leurs
très fortes efficacités de surface. A cette fin, il est alors nécessaire de réaliser
un répartiteur de puissance alimentant en phase et avec de faibles pertes les accès
de ces éléments métalliques. Ce répartiteur doit être compact pour ne pas altérer
le gain en compacité apporté par l'utilisation de sources d'ouvertures réduites.
[0006] Par ailleurs, selon les besoins, ce répartiteur doit pouvoir également fonctionner
:
- en bi-polarisation avec une isolation entre les deux polarisations supérieure à 20
dB ;
- sur des plages de fréquences relatives importantes ;
- en polarisation circulaire ;
- à des niveaux de puissance modérés ou élevés.
[0007] L'utilisation de lignes de propagation sur « PCB », acronyme signifiant « Printed
Circuit Board » de type microrubans ou triplaques est une option attractive pour obtenir
un répartiteur très compact. Toutefois cette approche est handicapée par les pertes
de transmission qu'elle engendre et les faibles niveaux de puissances qu'elle autorise.
[0008] L'option d'utiliser des guides métalliques permet quant à elle de minimiser les pertes
de transmission et de supporter des niveaux de puissances élevées. Elle est cependant
pénalisée, pour sa part, par l'encombrement des guides métalliques. Des architectures
de répartiteurs ont été proposées pour obtenir des répartiteurs compacts avec cette
technologie, comme par exemple dans le brevet européen
EP 3 179 551 A1. Le brevet français
FR 3 012 917 intitulé «Répartiteur de puissance compact bipolarisation, réseau de plusieurs répartiteurs,
élément rayonnant compact et antenne plane comportant un tel répartiteur » décrit
un répartiteur de puissance planaire à double polarisation comportant au moins quatre
transducteurs orthomodes dits « OMT » asymétriques reliés en réseau aptes à être couplés
en phase à une source d'alimentation à double polarisation orthogonale par l'intermédiaire
de deux distributeurs de puissance montés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre.
Dans une autre configuration, l'ensemble d'excitation est constitué d'un seul OMT
symétrique connecté à deux répartiteurs ayant chacun deux ports de sortie aménagés
de façon que la différence de longueur électrique entre les deux sorties soit égale
à une demi-longueur d'onde du signal d'émission.
[0009] Ces différentes solutions permettent d'aboutir à des dispositifs compacts fonctionnant
en bipolarisation malgré l'utilisation de guides métalliques. Cependant, leurs bandes
passantes ne sont pas suffisantes pour adresser les larges bandes passantes requises
pour les applications d'antennes actives des satellites de télécommunications en bande
Ku et en bande Ka.
[0010] Le répartiteur de puissance selon l'invention ne présente pas ces inconvénients et
permet d'atteindre des bandes passantes plus importantes. Il comporte quatre OMT identiques
reliés à deux distributeurs de puissance. Plus précisément, l'invention a pour objet
un répartiteur de puissance compact bipolarisation pour source d'alimentation radiofréquence
à double polarisation orthogonale émettant à une longueur d'onde d'utilisation, ledit
répartiteur comportant quatre transducteurs orthomodes, caractérisé en ce que le répartiteur
comporte :
- huit guides d'onde identiques, chaque guide d'onde comportant deux coudes, quatre
jonctions identiques en forme de T, les quatre transducteurs orthomodes étant tous
identiques et de forme sensiblement parallélépipédique à base carrée, chaque transducteur
comportant une face inférieure et une face supérieure d'émission et quatre faces latérales,
chaque transducteur comportant sur chacune de deux faces latérales adjacentes un guide
d'onde connecté à la face inférieure du transducteur ;
- les quatre transducteurs étant disposés pour former un carré, chaque transducteur
étant connecté à deux jonctions perpendiculaires l'une à l'autre, chaque jonction
étant raccordée par ses deux branches du T aux sommets de deux guides d'onde, l'ensemble
des quatre jonctions formant une croix grecque centrée sur le carré des transducteurs.
[0011] Selon l'invention, le répartiteur comporte quatre « twists » identiques et deux distributeurs
de puissance, chaque couple de jonctions situées dans un même plan étant raccordé
par la base desdites jonctions au moyen de deux twists aux deux sorties d'un distributeur
de puissance comportant une entrée unique.
[0012] Selon l'invention, le répartiteur comporte un coupleur dont l'entrée est destinée
à être reliée à la source d'alimentation radiofréquence et les deux sorties perpendiculaires
entre elles étant reliées aux entrées des deux distributeurs de puissance, ledit répartiteur
ainsi constitué étant apte à générer des signaux polarisés circulairement.
[0013] Avantageusement, le coupleur est un coupleur « top-wall » ou un coupleur de Riblet.
[0014] Avantageusement, chaque distributeur de puissance comporte une entrée coudée à 180
degrés reliée à deux branches transversales identiques, chaque branche étant terminée
par un coude à 90 degrés relié à une sortie, de façon qu'un signal d'entrée se propageant
dans une direction donnée soit séparé en deux signaux de sortie identiques se propageant
dans deux directions parallèles entre elles et perpendiculaires à la direction donnée.
[0015] Avantageusement, le répartiteur comporte au moins un filtre réjecteur.
[0016] Avantageusement, chaque twist comporte une enceinte en forme de quart de cylindre
plat, une entrée coudée à 90 degrés et une sortie coudée à 90 degrés, les deux coudes
étant disposés tête-bêche.
[0017] Avantageusement, le côté de la base carrée de chaque transducteur orthomode vaut
environ 0.75 fois la longueur d'onde d'utilisation et en ce que la hauteur de chaque
transducteur orthomode vaut environ 0.37 fois la longueur d'onde d'utilisation.
[0018] Avantageusement, le côté de la base carrée du répartiteur vaut environ 2.24 fois
la longueur d'onde d'utilisation et en ce que la hauteur totale du répartiteur vaut
environ 0.8 fois la longueur d'onde d'utilisation.
[0019] Avantageusement, la fréquence associée à la longueur d'onde d'utilisation est comprise
entre 1 et 40 GHz. Plus précisément, la fréquence associée à la longueur d'onde d'utilisation
est comprise entre 10.7 et 12.75 GHz ou entre 17.2 et 20.2 GHz.
[0020] L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront à la lecture de
la description qui va suivre donnée à titre non limitatif et grâce aux figures annexées
représentées toutes dans un repère (x, y, z) parmi lesquelles :
La figure 1 représente une vue éclatée tridimensionnelle d'une première configuration
d'un répartiteur selon l'invention ;
La figure 2 représente une vue en coupe de deux transducteurs orthomodes adjacents
et de la jonction en T qui les relie ;
La figure 3 représente une vue de dessus des quatre transducteurs orthomodes du répartiteur
;
La figure 4 représente une vue en coupe du répartiteur selon l'invention;
La figure 5 représente une vue tridimensionnelle d'un twist selon l'invention ;
La figure 6 représente en vue de dessus la propagation de la polarisation des signaux
dans les quatre transducteurs ;
La figure 7 représente une vue éclatée tridimensionnelle de la propagation des signaux
à l'intérieur du répartiteur jusqu'aux transducteurs orthomodes non représentés ;
La figure 8 représente une vue éclatée tridimensionnelle d'une seconde configuration
d'un répartiteur selon l'invention ;
La figure 9 représente une vue éclatée tridimensionnelle d'une troisième configuration
d'un répartiteur selon l'invention.
[0021] Dans ce qui suit, le transducteur fonctionne en émission. Bien entendu, le même transducteur
peut fonctionner en réception.
[0022] La figure 1 représente une vue éclatée tridimensionnelle d'une première configuration
du répartiteur selon l'invention. Cette première configuration comporte un coupleur
de type « top-wall ». Cette vue est orientée dans un plan (x, y, z). Ce répartiteur
comporte plusieurs étages superposés.
[0023] Le dernier étage est l'étage d'émission. Il comporte quatre transducteurs orthomodes
10 identiques métalliques et de forme sensiblement parallélépipédique à base carrée,
chaque transducteur comportant une face inférieure 12 et une face supérieure 11 d'émission
et quatre faces latérales 13, l'ensemble définissant une cavité. A titre d'exemple,
le côté de la base carrée de chaque transducteur orthomode vaut environ 0.75 fois
la longueur d'onde d'utilisation et la hauteur de chaque transducteur orthomode vaut
environ 0.37 fois la longueur d'onde d'utilisation. Chaque transducteur peut comporter
un élément d'adaptation central en forme de cône ou de pyramide ou en forme de cylindres
de différents diamètres empilés ou de parallélépipèdes à bases carrées de différentes
surfaces empilés. La fonction de ces éléments est d'améliorer l'adaptation du transducteur
sur une bande de fréquence de fonctionnement déterminée et d'améliorer l'isolation
entre deux polarisations.
[0024] Comme on le voit sur la vue en coupe de la figure 2 réalisée dans un plan (x, y),
chaque transducteur comporte sur chacune de deux faces latérales adjacentes un guide
d'onde 15 métallique connecté à la face inférieure du transducteur, la sortie dudit
guide d'onde se faisant par le haut du transducteur. Chaque guide d'onde comprend
donc deux coudes séparés par un guide plan, un premier coude 16 à 90 degrés relié
à la face inférieure du transducteur, un second coude 17 à 90 degrés situé en haut
du transducteur. La hauteur d'un guide d'onde est proche de celle d'un transducteur.
[0025] Comme on le voit sur la figure 3, les quatre transducteurs sont disposés pour former
un carré. Chaque transducteur est connecté à ses deux voisins par deux jonctions 20
en forme de T perpendiculaires l'une à l'autre, chaque jonction étant raccordée par
les deux branches du T aux sommets de deux guides d'onde, l'ensemble des quatre jonctions
formant une croix grecque centrée sur le carré des transducteurs comme on le voit
sur la figure 3. Deux jonctions sont disposées selon l'axe x et deux jonctions disposées
selon l'axe y sur cette figure. Les jonctions sont des jonctions dites « plan E ».
Les bases des jonctions sont au niveau des bases des transducteurs orthomodes comme
on le voit sur la figure 2.
[0026] L'étage disposé sous l'étage supérieur du répartiteur est représenté sur la vue en
coupe de la figure 4. Il a comme fonction de faciliter l'injection des signaux d'émission
dans les quatre jonctions. En effet, telles que disposées en croix, il n'est pas commode
d'injecter des signaux d'émission en phase à l'intérieur des jonctions. Cet étage
comporte quatre twists identiques 30, deux distributeurs de puissance 41 et 42 et
le coupleur 50. Ces différents éléments sont représentés par des hachures différentes
sur la figure 4.
[0027] La figure 5 représente une vue tridimensionnelle d'un twist 30 selon l'invention.
Chaque twist 30 comporte une enceinte 31 en forme de quart de cylindre plat, une entrée
32 coudée à 90 degrés et une sortie 33 coudée à 90 degrés, les deux coudes étant disposés
tête-bêche. Ainsi, avec cette configuration, les quatre entrées des signaux d'émission
à l'entrée des twists sont disposées sur les côtés du grand carré formé par les quatre
transducteurs orthomodes de façon à former deux paires de deux entrées orthogonales
entre elles.
[0028] Ces deux paires d'entrée sont reliées à deux distributeurs de puissance 41 et 42.
Chaque distributeur de puissance comporte une entrée coudée à 180 degrés reliée à
deux branches transversales identiques, chaque branche étant terminée par un coude
à 90 degrés relié à une sortie, de façon qu'un signal d'entrée se propageant dans
une direction donnée soit séparé en deux signaux de sortie identiques se propageant
dans deux directions parallèles entre elles et perpendiculaires à la direction donnée.
[0029] Depuis l'entrée des distributeurs de puissance jusqu'aux huit sorties des quatre
transducteurs orthomodes, les chemins parcourus par les signaux d'émission sont parfaitement
identiques. Ainsi, si l'on envoie un signal sur l'entrée d'un des distributeurs, les
quatre transducteurs orthomodes émettent quatre signaux en phase avec la même polarisation.
Sur l'entrée opposée du second distributeur, on retrouve la même propriété à la différence
près que les signaux de sortie ont une polarisation linéaire disposée à 90 degrés
de la précédente. Tous ces signaux sont également en phase. La figure 6 représente
en vue de dessus la propagation de la polarisation linéaire des signaux dans les quatre
transducteurs 10. Les signaux issus du premier distributeur sont représentés par des
flèches blanches et les signaux issus du second distributeur par des flèches noires.
[0030] Aussi, si le répartiteur comporte un coupleur 50 « top-wall » plat dont l'entrée
est reliée à la source d'alimentation radiofréquence et les deux sorties perpendiculaires
entre elles reliées aux entrées des deux distributeurs de puissance, ledit répartiteur
ainsi constitué est apte à générer des signaux polarisés circulairement.
[0031] La figure 7 représente une vue éclatée partielle d'un tel répartiteur dans le repère
(x, y, z). Sur cette vue, les transducteurs orthomodes ne sont pas représentés. La
propagation du signal à travers les différents composants 20, 30, 41, 42 et 50 du
répartiteur est représentée par des chevrons grisés.
[0032] A titre d'exemple non limitatif, un répartiteur selon l'invention a les dimensions
suivantes :
- Côté de la base carrée du répartiteur : environ 2.24 fois la longueur d'onde d'utilisation
;
- Hauteur totale du répartiteur : environ 0.8 fois la longueur d'onde d'utilisation.
[0033] La figure 8 représente une seconde configuration du répartiteur selon l'invention.
Dans cette seconde configuration, le coupleur top-wall est remplacé par un coupleur
de Riblet 51. Comme on le voit sur la figure 8, ce coupleur comporte deux entrées
et deux sorties. Un signal injecté sur l'une des deux entrées est réparti sur les
deux sorties en deux composantes de même niveau mais déphasées de 90°.
[0034] La figure 9 représente une troisième configuration du répartiteur selon l'invention.
Dans cette configuration, le répartiteur de puissance selon l'invention inclut des
filtres de réjection 53 de façon que le signal émis ne vienne polluer le signal de
réception. Ces filtres ont la forme de créneaux métalliques régulièrement espacés
et disposés perpendiculairement à la propagation du signal.
[0035] Les répartiteurs selon l'invention peuvent fonctionner dans une bande de fréquence
comprise entre 1 et 40 GHz, ce qui correspond à une longueur d'onde d'utilisation
comprise entre 7.5 et 300 millimètres. Plus précisément, la fréquence peut appartenir
aux bandes de transmission dite « Ku-Tx » ou « Ka-Tx » destinées aux transmissions
satellitaires. La bande Ku-Tx est comprise entre 10.7 et 12.75 GHz, ce qui correspond
à une longueur d'onde d'utilisation comprise entre 23 et 28 millimètres. La seconde
bande Ka-Tx est comprise entre 17.2 et 20.2 GHz, ce qui correspond à une longueur
d'onde d'utilisation comprise entre 15 et 17 millimètres.
[0036] Ce type de répartiteur peut fonctionner avec des sources d'alimentation puissante.
A titre d'exemple, la puissance de la source d'alimentation peut être supérieure à
60 watts.
[0037] Par ailleurs, la géométrie du répartiteur assure de très faibles retours sur la source
d'émission, généralement inférieurs à - 20 dB et de très bonnes isolations entre les
entrées du coupleur « top-wall » et les accès aux transducteurs orthomodes. Ces isolations
sont supérieures à 20 dB.
1. Répartiteur de puissance compact bipolarisation pour source d'alimentation radiofréquence
à double polarisation orthogonale émettant à une longueur d'onde d'utilisation, ledit
répartiteur comportant quatre transducteurs orthomodes (10), le répartiteur comportant:
- huit guides d'onde (15) identiques, chaque guide d'onde comportant deux coudes (16,
17), quatre jonctions (20) identiques en forme de T, les quatre transducteurs orthomodes
étant tous identiques et de forme sensiblement parallélépipédique à base carrée, chaque
transducteur comportant une face inférieure (12) et une face supérieure d'émission
(11) et quatre faces latérales (13), chaque transducteur comportant sur chacune de
deux faces latérales adjacentes un guide d'onde (15) connecté à la face inférieure
(12) du transducteur ;
- les quatre transducteurs étant disposés pour former un carré, chaque transducteur
étant connecté à deux jonctions (20), perpendiculaires l'une à l'autre, chaque jonction
étant raccordée par ses deux branches du T aux sommets de deux guides d'onde, l'ensemble
des quatre jonctions formant une croix grecque centrée sur le carré des transducteurs
; caractérisé en ce que le répartiteur de puissance comporte:
- quatre « twists » (30) identiques et deux distributeurs de puissance (41, 42), chaque
couple de jonctions situées dans un même plan étant raccordé par la base desdites
jonctions au moyen de deux twists aux deux sorties d'un distributeur de puissance
comportant une entrée unique ;
- un coupleur (50) dont l'entrée est destinée à être reliée à la source d'alimentation
radiofréquence et les deux sorties perpendiculaires entre elles étant reliées aux
entrées des deux distributeurs de puissance, ledit répartiteur ainsi constitué étant
apte à générer des signaux polarisés circulairement.
2. Répartiteur de puissance selon la revendication 1, caractérisé en ce que le coupleur est un coupleur « top-wall » ou un coupleur de Riblet (51).
3. Répartiteur de puissance selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque distributeur de puissance comporte une entrée coudée à 180 degrés reliée à
deux branches transversales identiques, chaque branche étant terminée par un coude
à 90 degrés relié à une sortie, de façon qu'un signal d'entrée se propageant dans
une direction donnée soit séparé en deux signaux de sortie identiques se propageant
dans deux directions parallèles entre elles et perpendiculaires à la direction donnée.
4. Répartiteur de puissance selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit répartiteur comporte au moins un filtre réjecteur (53).
5. Répartiteur de puissance selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque twist (30) comporte une enceinte (31) en forme de quart de cylindre plat,
une entrée (32) coudée à 90 degrés et une sortie (33) coudée à 90 degrés, les deux
coudes étant disposés tête-bêche.
6. Répartiteur de puissance selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le côté de la base carrée de chaque transducteur orthomode vaut environ 0.75 fois
la longueur d'onde d'utilisation et en ce que la hauteur de chaque transducteur orthomode vaut environ 0.37 fois la longueur d'onde
d'utilisation.
7. Répartiteur de puissance selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le côté de la base carrée du répartiteur vaut environ 2.24 fois la longueur d'onde
d'utilisation et en ce que la hauteur totale du répartiteur vaut environ 0.8 fois la longueur d'onde d'utilisation.
8. Répartiteur de puissance selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la fréquence associée à la longueur d'onde d'utilisation est comprise entre 1 et
40 GHz.
9. Répartiteur de puissance selon la revendication 8, caractérisé en ce que la fréquence associée à la longueur d'onde d'utilisation est comprise entre 10.7
et 12.75 GHz ou entre 17.2 et 20.2 GHz.
1. Kompakter Bipolarisations-Leistungsverteiler für eine Funkfrequenz-Speisungsquelle
mit doppelter orthogonaler Polarisation, welche bei einer Betriebswellenlänge sendet,
wobei der Verteiler vier Orthomode-Wandler (10) umfasst, wobei der Verteiler Folgendes
umfasst:
- acht identische Wellenleiter (15), wobei jeder Wellenleiter zwei Krümmungen (16,
17), vier identische T-förmige Verbindungen (20) umfasst, wobei alle vier Orthomode-Wandler
identisch sind und im Wesentlichen eine Quaderform mit quadratischer Basis aufweisen,
wobei jeder Wandler eine untere Seite (12) und eine obere Sendeseite (11) und vier
Seitenflächen (13) umfasst, wobei jeder Wandler auf jeder von zwei benachbarten Seitenflächen
einen Wellenleiter (15) umfasst, welcher mit der unteren Seite (12) des Wandlers verbunden
ist;
- wobei die vier Wandler zum Bilden eines Quadrates angeordnet sind, wobei jeder Wandler
mit zwei zueinander rechtwinkligen Verbindungen (20) verbunden ist, wobei jede Verbindung
mit ihren beiden T-Schenkeln an die Spitzen der beiden Wellenleiter angeschlossen
ist, wobei alle vier Verbindungen ein griechisches Kreuz bilden, welches auf das Wandlerquadrat
zentriert ist; dadurch gekennzeichnet, dass der Leistungsverteiler Folgendes umfasst:
- vier identische "Twists" (30) und zwei Leistungsverteiler (41, 42), wobei jedes
Paar von Verbindungen, welche in einer gleichen Ebene angeordnet sind, über die Basis
der Verbindungen mithilfe zweier Twists an die beiden Ausgänge eines Leistungsverteilers
angeschlossen sind, welcher einen einzigen Eingang umfasst;
- einen Koppler (50), dessen Eingang dazu bestimmt ist, mit der Funkfrequenz-Speisungsquelle
verbunden zu werden, und wobei die beiden zueinander rechtwinkligen Ausgänge mit den
Eingängen der beiden Leistungsverteiler verbunden sind, wobei der so gebildete Verteiler
in der Lage ist, kreisförmig polarisierte Signale zu erzeugen.
2. Leistungsverteiler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Koppler ein "Top-wall"-Koppler oder ein Riblet-Koppler (51) ist.
3. Leistungsverteiler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Leistungsverteiler einen um 180 Grad gekrümmten Eingang umfasst, der mit zwei
identischen Querschenkeln verbunden ist, wobei jeder Schenkel in einer Krümmung mit
90° endet, welche mit einem Ausgang verbunden ist, sodass ein Eingangssignal, welches
sich in eine gegebene Richtung fortpflanzt, in zwei identische Ausgangssignale getrennt
wird, welche sich in die beiden zueinander parallelen und zu der gegebenen Richtung
rechtwinkligen Richtungen fortpflanzen.
4. Leistungsverteiler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Verteiler mindestens einen Unterdrückungsfilter (53) umfasst.
5. Leistungsverteiler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Twist (30) eine Einhausung (31) in Form eines flachen Viertelzylinders, einen
um 90 Grad gekrümmten Eingang (32) und einen um 90 Grad gekrümmten Ausgang (33) umfasst,
wobei die beiden Krümmungen seitenverkehrt zueinander angeordnet sind.
6. Leistungsverteiler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seite der quadratischen Basis eines jeden Orthomode-Wandlers ungefähr das 0,75-Fache
der Betriebswellenlänge beträgt und dass die Höhe eines jeden Orthomode-Wandlers ungefähr
das 0,37-Fache der Betriebswellenlänge beträgt.
7. Leistungsverteiler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seite der quadratischen Basis des Verteilers ungefähr das 2,24-Fache der Betriebswellenlänge
beträgt und dass die gesamte Höhe des Verteilers ungefähr das 0,8-Fache der Betriebswellenlänge
beträgt.
8. Leistungsverteiler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die der Betriebswellenlänge zugeordnete Frequenz zwischen 1 und 40 GHz beträgt.
9. Leistungsverteiler nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die der Betriebswellenlänge zugeordnete Frequenz zwischen 10,7 und 12,75 GHz oder
zwischen 17,2 und 20,2 GHz beträgt.
1. Compact bipolarisation power divider for a radiofrequency supply source with dual
orthogonal polarisation emitting at a wavelength for use, the divider comprising four
orthomode transducers (10), the divider comprising:
- eight identical wave guides (15), each wave guide comprising two bends (16, 17),
four identical T-shaped junctions (20), the four orthomode transducers all being identical
and of substantially parallelepipedal form with a square base, each transducer comprising
a lower face (12) and an upper emission face (11) and four lateral faces (13), each
transducer comprising on each of two adjacent lateral faces a wave guide (15) which
is connected to the lower face (12) of the transducer;
- the four transducers being arranged to form a square, each transducer being connected
to two junctions (20) which are perpendicular to each other, each junction being connected
with the two branches of the T thereof to the tips of two wave guides, all the four
junctions forming a Greek cross centred on the square of the transducers; characterised in that the power divider comprises:
- four identical "twists" (30) and two power distributors (41, 42), each pair of junctions
located in a same plane being connected via the base of the junctions using two twists
to the two outputs of a power distributor comprising a single input;
- a coupler (50) whose input is intended to be connected to the radiofrequency supply
source and the two mutually perpendicular outputs being connected to the inputs of
the two power distributors, the divider constituted in this manner being able to generate
signals which are polarised in a circular manner.
2. Power divider according to claim 1, characterised in that the coupler is a "top-wall" coupler or a Riblet coupler (51).
3. Power divider according to either of the preceding claims, characterised in that each power distributor comprises an input which is bent at 180 degrees and which
is connected to two identical transverse branches, each branch being terminated by
a bend at 90 degrees which is connected to an output so that an input signal which
is propagated in a specific direction is separated into two identical output signals
which are propagated in two mutually parallel directions perpendicular to the specific
direction.
4. Power divider according to any one of the preceding claims, characterised in that the divider comprises at least one rejection filter (53).
5. Power divider according to any one of the preceding claims, characterised in that each twist (30) comprises a chamber (31) in the form of a flat quarter cylinder,
an input (32) which is bent at 90 degrees and an output (33) which is bent at 90 degrees,
the two bends being arranged in a mutually inverted manner.
6. Power divider according to any one of the preceding claims, characterised in that the side of the square base of each orthomode transducer is approximately 0.75 times
the wavelength for use and in that the height of each orthomode transducer is approximately 0.37 times the wavelength
for use.
7. Power divider according to any one of the preceding claims, characterised in that the side of the square base of the divider is approximately 2.24 times the wavelength
for use and in that the total height of the divider is approximately 0.8 times the wavelength for use.
8. Power divider according to any one of the preceding claims, characterised in that the frequency associated with the wavelength for use is between 1 and 40 GHz.
9. Power divider according to claim 8, characterised in that the frequency associated with the wavelength for use is between 10.7 and 12.75 GHz
or between 17.2 and 20.2 GHz.