(19)
(11) EP 0 017 530 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Mention de la délivrance du brevet:
11.05.1983  Bulletin  1983/19

(21) Numéro de dépôt: 80400342.4

(22) Date de dépôt:  14.03.1980
(51) Int. Cl.3H01Q 9/16, H01Q 13/06, H01Q 3/26

(54)

Source rayonnante constituée par un dipole excité par un guide d'onde extra-plat, et son utilisation dans une antenne à balayage électronique

Durch einen von einem Hohlleiter gespeisten Dipol gebildete Strahlungsquelle und ihre Verwendung in einer elektronisch abtastenden Antenne

Radiating source constituted by a dipole excited by a waveguide, and its use in an electronic scanning antenna


(84) Etats contractants désignés:
BE DE GB IT LU NL SE

(30) Priorité: 28.03.1979 FR 7907801

(43) Date de publication de la demande:
15.10.1980  Bulletin  1980/21

(71) Demandeur: THOMSON-CSF
75008 Paris (FR)

(72) Inventeurs:
  • Dupressoir, Albert
    F-75360 Paris Cedex 08 (FR)
  • Salvat, François
    F-75360 Paris Cedex 08 (FR)

(74) Mandataire: Benoit, Monique et al
THOMSON-CSF-S.C.P.I., 13, Avenue du Président Salvador Allende
94117 Arcueil Cédex
94117 Arcueil Cédex (FR)


(56) Documents cités: : 
   
       
    Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).


    Description


    [0001] La présente invention concerne une source rayonnante constituée par un dipôle excité par un guide d'onde extra-plat de section rectangulaire, plus particulièrement utilisée dans les antennes à balayage électronique. Elle vise également, à titre d'application particulière, à la réalisation d'une antenne à balayage électronique.

    [0002] La partie rayonnante d'une antenne à balayage électronique requiert un grand nombre d'éléments répétitifs dits modules, composés chacun d'une source élémentaire et d'un déphaseur associé pour constituer le réseau à déphasage.

    [0003] Selon une réalisation antérieure, une telle source élémentaire est constituée d'un dipôle porté par une plaque métallique introduite à l'extrémité pincée d'un guide d'onde par lequel il est excité. Cette réalisation a comme inconvénient de présenter un grand encombrement dû aux dimensions du guide d'onde et à la disposition du dipôle sur une plaque métallique. Un autre inconvénient vient de la nécessité d'opérations d'usinage et de montage aboutissant à des difficultés de réalisation industrielle, à une reproductibilité incertaine et à un coût relativement élevé.

    [0004] La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients et a pour objet une source rayonnante constituée par un dipôle excité par un guide d'onde extra-plat.

    [0005] Une telle réalisation répondant en particulier au critère de reproductibilité aisée, permettra de réaliser la partie rayonnante d'une antenne à balayage électronique.

    [0006] Selon une caractéristique de l'invention, le guide d'onde extra-plat excitant le dipôle dont les brins s'étendent dans des directions opposées est constitué d'une lame diélectrique de forme parallélépipédique rectangle, d'axe longitudinal à, dont les quatre faces symétriques par rapport à l'axe à et opposées deux à deux sont recouvertes chacune d'une plaque métallique. Les deux faces de plus grandes dimensions se prolongent chacune, vers l'extrémité de la lame diélectrique par une languette métallique aboutissant aux brins du dipôle.

    [0007] Un des avantages de l'invention est la réduction de l'encombrement du dispositif constitué par le dipôle et le guide d'onde et qui n'est pas augmenté par le déphaseur qu'on lui associe pour faire un module utilisable dans une antenne à balayage électronique. Un autre avantage est la diminution du coût en matériel et en technologie.

    [0008] D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront dans la description qui suit, illustrée par les figures suivantes qui représentent :

    la figure 1, une source rayonnante constituée par un dipôle excité par un guide d'onde, selon une réalisation de l'art antérieur ;

    la figure 2, un type de réalisation d'un dipôle excité par un guide d'onde selon l'invention ;

    les figures 3 à 6, quatre autres types de réalisation d'un dipôle excité par un guide d'onde selon l'invention ;

    la figure 7, une antenne à balayage électronique comportant des sources rayonnantes élémentaires selon l'invention.



    [0009] Les éléments portant les mêmes indices dans les différentes figures réalisent les mêmes fonctions et ne sont décrits qu'une fois.

    [0010] Il est beaucoup plus simple d'alimenter un dipôle par un guide d'onde rectangulaire que par une ligne coaxiale, le champ électrique produit dans une ligne coaxiale étant radial contrairement au champ électrique produit dans un guide d'onde rectangulaire.

    [0011] La figure 1 montre une source rayonnante constituée par un dipôle 1 excité par un guide d'onde 2. Le dipôle est monté sur une plaque métallique 3 qui s'emboîte dans l'ouverture 6 du guide d'onde 2, suivant le plan médiateur longitudinal de celui-ci. Les brins 4 du dipôle sont parallèles à la direction de polarisation du champ électrique E se propageant dans le guide 2 suivant le mode TE01 par exemple. La plaque métallique 3 étant introduite selon le plan longitudinal du guide d'onde 2, les deux brins 4 du dipôle 1 sont excités de la même manière. L'adaptation d'impédance entre le dipôle 1 et le guide d'onde 2 se fait en pinçant l'extrémité 5 du guide et en réglant l'enfoncement du dipôle 1 par rapport à l'ouverture 6 du guide.

    [0012] La figure 2 représente une source rayonnante selon l'invention. Elle est constituée par une lame diélectrique 7 de forme parallélépipédique rectangle de longueur L1 et de largeur L2 déterminées et de hauteur L3 très petite, de plan longitudinal médiateur π et d'axe médian longitudinal Δ. Le diélectrique peut être de l'air.

    [0013] Le guide d'onde 8 extra-plat est réalisé à partir d'une longueur déterminée L inférieure à L1 de la lame diélectrique 7 dont les grandes faces opposées parallèles au plan π et les petites faces opposées perpendiculaires aux précédentes et parallèles à l'axe à sont recouvertes chacune d'une plaque métallique de longueur déterminée inférieure à L1. Les deux plaques 9 et 10 métalliques parallèles au plan π se prolongent chacune respectivement par une languette métallique 11 et 12 aboutissant aux brins 13 et 14 du dipôle qui s'étendent dans des directions opposées. La largeur des languettes 11 et 12 décroît du guide d'onde 8 vers les brins 13 et 14 du dipôle, réalisant ainsi avec la longueur de ces mêmes languettes l'adaptation d'impédànce entre le guide et le dipôle. Sur cette figure les brins 13 et 14 du dipôle sont couchés à l'extrémité de la lame diélectrique 7 perpendiculairement à la direction de polarisation du champ électrique E dans le guide 8. Ces brins 13 et 14 sont constitués chacun par une bande métallique étroite, parallèle au plan médiateur longitudinal (π) et perpendiculaire aux languettes adaptatives et en contact avec leurs extrémités. La largeur de ces bandes métalliques aide aussi à l'adaptation d'impédance entre le dipôle et le guide d'onde. Le fait que la direction des brins 13 et 14 soit perpendiculaire à la direction de polarisation de l'onde électrique se propageant le guide d'onde 8 provoque l'apparition d'une onde à polarisation croisée. Dans certains cas d'antennes, le résidu de polarisation croisée peut servir à l'amélioration de la détection. Lorsque la lame diélectrique (7) n'est pas une lame d'air, le guide d'onde 8, les languettes 11 et 12 et les brins 13 et 14 du dipôle peuvent être obtenus par métallisation ou photogravure.

    [0014] La figure 3 représente un autre type de réalisation d'une source primaire rayonnante selon l'invention. Là, les brins 15 et 16 du dipôle sont parallèles à la direction de polarisation du champ électrique E circulant dans le guide d'onde. Comme précédemment, le guide d'onde 8 et les languettes 11 et 12 peuvent être réalisées par des plaques métalliques ou par photogravure, mais les brins 15 et 16 sont des languettes métalliques étroites assurant une certaine tenue mécanique et perpendiculaires au plan médiateur longitudinal (π). Les brins 15 et 16 du dipôle sont en contact avec l'extrémité des languettes 11 et 12.

    [0015] Cette source rayonnante peut servir de source élémentaire d'une antenne à balayage électronique. Dans ce cas, elle est connectée à la sortie d'un ou plusieurs déphaseurs à diodes réalisant le réseau à déphasage de l'antenne. Sur la figure 3, les déphaseurs 17, 18 et 19 déphasant respectivement de 3X/4, λ/2 et \/4, sont constitués chacun par une diode 20 placée dans un trou 21 pratiqué dans toute l'épaisseur L3 de la lame diélectrique 7. Cette diode 20 est reliée d'un côté directement à la plaque métallique recouvrant une des deux faces parallèles au plan médiateur et de l'autre côté à un piège en triplaque disposé sur l'autre face parallèle au plan de telle sorte qu'en hyperfréquence, la diode est reliée des deux côtés à la masse.

    [0016] Un circuit imprimé 22 est connecté aux déphaseurs pour les alimenter et les commander. La hauteur L3 de la lame diélectrique 7 est égale à l'épaisseur des diodes 20 des déphaseurs.

    [0017] La figure 4 montre un autre exemple de réalisation d'une source rayonnante selon l'invention, dans laquelle les brins du dipôle ont une meilleure tenue mécanique que dans la figure précédente. On dispose sur la languette adaptative 11 ou 12 une plaquette de substrat diélectrique 23 de forme parallélépipédique rectangle et de même largeur que la languette adaptative 11 ou 12, de telle sorte que ses grands côtés 24 et 25 soient perpendiculaires au plan médiateur longitudinal π et telle que le petit côté perpendiculaire au plan π situé à l'extrémité de la languette métallique 11 ou 12 est métallisé pour constituer les brins 26 et 27 du dipôle.

    [0018] Une autre réalisation des brins du dipôle est représentée sur la figure 5. Les brins 28 et 29 sont constitués par des lames métalliques étroites usinées de manière à avoir une section en forme de Té, alors que sur la figure 6, les brins 30 et 31 sont constitués par des lames métalliques de section en forme de U.

    [0019] La figure 7 représente une antenne à balayage électronique où les sources élémentaires sont réalisées conformément à l'invention. Tous les dipôles 32 sont orientés suivant la même direction qui est celle de la polarisation de l'antenne. A une distance égale au quart de la longueur d'onde de fonctionnement A/4, on place des parties réflectrices, constituant le réflecteur de l'antenne. Pour des raisons de tenue mécanique et de facilité d'assemblage, chaque rangée de dipôles 32, d'axe longitudinal perpendiculaire à la direction des brins des dipôles, est entourée d'un côté par une plaque métallique 33 de longueur égale à la hauteur de la rangée et d'un autre côté par des petites plaques métalliques 34 de longueur égale à la distance séparant deux dipôles. La forme de l'antenne peut être quelconque, plane ou parabolique par exemple.

    [0020] On a ainsi décrit sous la forme de deux réalisations possibles une source rayonnante constituée par un guide d'onde extra-plat, de dimensions très réduites par rapport à celles de l'art antérieur. Ne nécessitant pas de matériel très coûteux ni de difficultés technologiques trop grandes, le coût global d'une telle source est relativement faible.


    Revendications

    1. Source rayonnante constituée d'un dipôle excité par un guide d'onde extra-plat à section rectangulaire et dont les brins s'étendent dans des directions opposées, caractérisée en ce qu'elle comporte une lame diélectrique (7) de forme parallélépipédique rectangle de longueur (L1) et de largeur (L2) déterminées et de hauteur (L3) très petite, dont les deux grandes faces opposées parallèles au plan médiateur longitudinal (π) de la lame et les deux petites faces opposées perpendiculaires aux précédentes et parallèles à l'axe médian longitudinal (Δ) de la lame sont recouvertes chacune d'une plaque métallique de longueur (L) déterminée inférieure à la longueur (L1) de la lame diélectrique constituant ainsi le guide d'onde (8), les plaques métalliques (9 et 10) recouvrant les deux faces opposées parallèles au plan médiateur longitudinal (π) se prolongeant chacune suivant l'axe médian longitudinal (Δ) par une languette (11 et 12) métallique aboutissant aux brins (13 et 14 ; 15 et 16 ; 26 et 27 ; 28 et 29 ; 30 et 31) du dipôle.
     
    2. Source rayonnante selon la revendication 1, caractérisée en ce que chacun des brins (13 et 14) du dipôle, de direction perpendiculaire au champ électrique E de l'onde se propageant dans le guide d'onde, est constitué par une bande métallique étroite parallèle au plan médiateur longitudinal (π) et perpendiculaire à l'une des languettes (11, 12) métalliques et en contact avec son extrémité.
     
    3. Source rayonnante selon la revendication 1, caractérisée en ce que chacun des brins (15 et 16 ; 26 et 27 ; 28 et 29 ; 30 et 31) du dipôle, de direction parallèle au plan de polarisation de l'onde se propageant dans le guide d'onde (8), est constitué par une languette métallique étroite perpendiculaire au plan médiateur longitudinal (π) et en contact avec t'extrémité de l'une des languettes métalliques (11 et 12).
     
    4. Source rayonnante selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la languette métallique (11 ou 12) a une largeur décroissant du guide d'onde (8) vers les brins (13 et 14 ; 15 et 16, 26 et 27 ; 28 et 29 ; 30 et 31) du dipôle, réalisant ainsi l'adaptation d'impédance entre le guide d'onde et le dipôle.
     
    5. Source rayonnante selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux faces opposées de la lame parallèles au plan médiateur longitudinal (π) ainsi que les deux faces opposées de la lame perpendiculaires aux précédentes sont métallisées sur la longueur déterminée (L) inférieure à la longueur (L1) de la lame diélectrique constituant ainsi le guide d'onde (8).
     
    6. Source rayonnante selon la revendication 3, caractérisée en ce que les brins (15 et 16) du dipôle sont constitués par des plaquettes métalliques étroites rapportées, pour assurer une meilleure tenue mécanique.
     
    7. Source rayonnante selon la revendication 3, caractérisée en ce que chaque brin (28 et 29) du dipôle est constitué par des plaquettes métalliques étroites de manière à avoir une section en forme de Té.
     
    8. Source rayonnante selon la revendication 3, caractérisée en ce que chaque brin (30 et 31) du dipôle est constitué par des plaquettes métalliques étroites de manière à avoir une section en forme de U.
     
    9. Source rayonnante selon la revendication 3, caractérisée en ce qu'une plaquette de substrat diélectrique (23) de forme parallélépipédique rectangle et de même largeur que la languette métallique (11 ou 12) est disposée contre celle-ci de telle sorte que ses grands côtés (24 et 25) sont perpendiculaires au plan médiateur longitudinal (a) et que son petit côté, perpendiculaire au plan médiateur longitudinal (π) et situé à l'extrémité de la languette métallique, est métallisé pour constituer l'un des brins (26 et 27) du dipôle.
     
    10. Source rayonnante selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, 6 à 9 caractérisée en ce que la lame diélectrique (7) est une lame d'air.
     
    11. Utilisation de la source rayonnante selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 dans une antenne à balayage électronique caractérisée en ce que cette source rayonnante est directement connectée à la sortie d'au moins un déphaseur à diode.
     
    12. Utilisation selon la revendication 11, caractérisée en ce que le déphaseur associé à la source rayonnante est constitué par une diode (20) placée dans un trou (21) pratiqué dans toute l'épaisseur de la lame diélectrique (7), cette diode étant reliée d'un côté à un piège en triplaque placé sur la plaque métallique déposée sur une première face de la lame parallèle au plan médiateur longitudinal (π) et de l'autre côté directement à la plaque métallique déposée sur la deuxième face opposée à la première.
     
    13. Utilisation selon la revendication 12, caractérisée en ce que la hauteur (L3) de la lame diélectrique est égale à l'épaisseur de la diode (20) constituant le déphaseur.
     
    14. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisée en ce que le déphaseur à diode associé à la source est alimenté et commandé par un circuit imprimé (22) place parallèlement à la lame diélectrique (7).
     
    15. Utilisation selon la revendication 11, de la source rayonnante selon l'une quelconque des revendications 3 à 9 caractérisée en ce que la source comprend une partie réflectrice située perpendiculairement et de part et d'autre de la lame diélectrique (7) à une distance du plan comprenant les brins du dipôle (32) égale au quart de la longueur d'onde de fonctionnement.
     


    Claims

    1. Radiating source, constituted by a dipole which is excited by an extra flat wave guide of rectangular section and the branches of which extend in opposite directions, characterized in that it comprises a dielectric sheet (7) of parallelepipedic rectangular shape, having a predetermined length (L1) and width (L2) and a very small thickness (L3), whereby both large opposite sides, which are parallel to the longitudinal middle plane (ir) of the sheet, and both small opposite sides which are situated perpendicularly to the foregoing ones and parallelly to the longitudinal middle axis (Δ) of the sheet are each coated by a metal plate of a predetermined length (L) which is smaller than the length (L1) of the dielectric sheet and which thus constitutes the wave guide (8), the metal plates (9 and 10) which cover the two opposite faces parallel to the longitudinal middle plane (π) each protruding along the longitudinal middle axis (Δ) by a metal tongue (11 and 12) which leads to the dipole branches (13 and 14 ; 15 and 16 ; 26 and 27 ; 28 and 29 ; 30 and 31).
     
    2. A radiating source according to claim 1, characterized in that each dipole branch (13 and 14) of perpendicular direction with respect to the electric field E of the wave which propagates in the wave guide, is constituted by a small metal strip which is disposed parallelly to the longitudinal middle plane (π) and perpendicularly to one of the metal tongues (11, 12) and in contact with its end.
     
    3. A radiating source according to claim 1, characterized in that each dipole branch (15, and 16 ; 26 and 27 ; 28 and 29 ; 30 and 31) of parallel direction with respect to the polarisation plane of the wave which propagates in the wave guide (8), is constituted by a small metal tongue which is disposed perpendicularly to the longitudinal middle plane (π) and in contact with the end of one of the metal tongues (11 and 12).
     
    4. A radiating source according to one of the claims 1 to 3, characterized in that the metal tongue (11 and 12) has a decreasing width from the wave guide (8) up to the dipole branches (13 and 14 ; 15 and 16 ; 26 and 27 ; 28 and 29 ; 30 and 31), thus realizing the impedance adaption between the wave guide and the dipole.
     
    5. A radiating source according to claim 1, characterized in that the two opposite sides of the sheet which are parallel to the longitudinal middle plane (π) as well as the two opposite sides of the sheet which are perpendicular to the preceding sides are metal coated along a predetermined length (L) which is smaller than the length (L1) of the dielectric sheet, and thus build up the wave guide (8).
     
    6. A radiating source according to claim 3, characterized in that the dipole branches (15 and 16) are made of small applied metal plates in order to warrant a better mechanical stability.
     
    7. A radiating source according to claim 3, characterized in that each dipole branch (28 and 29) is constituted by small metal plates such that they have a T-shaped section.
     
    8. A radiating source according to claim 3, characterized in that each dipole branch (30 and 31) is constituted by small metal plates such that they have a U-shaped section.
     
    9. A radiating source according to claim 3, characterized in that a dielectric base plate (23) having a parallelepipedic rectangular form and the same width as the metal tongue (11 or 12), is disposed against the latter such that its larger sides (24 and 25) are disposed perpendicularly to the longitudinal middle plane (π), and in that its small face which is placed perpendicularly to the longitudinal middle plane (π) and at the end of the metal tongue, is metal coated and thus builds up one of the dipole branches (26 and 27).
     
    10. A radiating source according to any one of the claims 1 to 4, 6 to 9, characterized in that the dielectric sheet (7) is a air sheet.
     
    11. Utilization of the radiating source according to any one of the claims 1 to 7 in an antenna with electronic screening means, characterized in that this radiating source is directly connected to the output of at least one diode phase shifter.
     
    12. Utilization according to claim 11, characterized in that the phase shifter which is associated to the radiating source is constituted by a diode (20) which is placed in a hole (21) made through the entire thickness of the dielectric sheet (7), this diode being connected by one of its terminals to a threeplate trap which is situated on the metal plate placed on a first face of the sheet, parallel to the longitudinal middle plane (π), and by the other terminal directly to the metal plate placed on the second face opposite the first one.
     
    13. Utilization according to claim 12, characterized in that the thickness (L3) of the dielectric sheet is equal to the thickness of the diode (20) constituting the phase shifter.
     
    14. Utilization according to any one of the claims 11 to 13, characterized in that the diode phase shifter which is associated to the source is fed and commanded by a printed circuit (22) which is placed parallelly to the dielectric sheet (7).
     
    15. Utilization according to claim 11 of the radiating source according to any one of the claims 3 to 9, characterized in that the source comprises a reflecting part which is situated perpendicularly and at both sides of the dielectric sheet (7) at a distance from the plane comprising the dipole branches (32) which is equal to a quarter of the wave length at operation.
     


    Ansprüche

    1. Strahlungsquelle, bestehend aus einem von einem sehr flachen Hohlleiter rechteckförmigen Querschnitts erregten Dipol, dessen Zweige sich in entgegengesetzte Richtungen erstrecken, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein dielektrisches Plättchen (7) in Form eines geraden Rechtecks bestimmter Länge (L1) und Breite (L2) und sehr geringer Dicke (L3) aufweist, dessen beide gegenüberliegende Hauptflächen, die zur Längs-Mittelebene (π) des Plättchens parallel liegen, und dessen beide gegenüberliegende Seitenflächen, die senkrecht zu den ebengenannten Flächen und parallel zur mittleren Längsachse (Δ) des Plättchens verlaufen, je von einer Metallschicht auf eine gegebene Länge (L), die geringer als die Länge (L1) des dielektrischen Plättchens ist, bedeckt sind, so daß die Metallschichten den Hohlleiter bilden, wobei die Metallschichten (9 und 10), die die beiden parallel zur Längs-Mittelebene (π) verlaufenden gegenüberliegenden Flächen entlang der mittleren Längsachse (Δ) bedecken, je durch eine metallische Zunge (11 und 12) verlängert ist, die in die Zweige (13 und 14 ; 15 und 16 ; 26 und 27 ; 28 und 29 ; 30 und 31) des Dipols übergeht.
     
    2. Strahlungsquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder der Dipol-Zweige (13 und 14), der in senkrechter Richtung zum elektrischen Feld E der sich im Hohlleiter fortpflanzenden Welle verläuft, aus einem schmalen, parallel zur Längs-Mittelebene (TI) und senkrecht zu einer der metallischen Zungen (11, 12) verlaufenden Metallband besteht und mit deren Ende in Berührung steht.
     
    3. Strahlungsquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder der Dipol-Zweige (15, und 16 ; 26 und 27 ; 28 und 29 ; 30 und 31), der parallel zur Polarisationsebene der sich im Hohlleiter (8) fortpflanzenden Welle verläuft, aus einer schmalen Metallzunge besteht, die senkrecht zur Längs-Mittelebene (π) verläuft und die mit dem Ende einer der Metallzungen (11 und 12) in Berührung steht.
     
    4. Strahlungsquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallzunge (11 oder 12) eine abnehmende Breite vom Hohlleiter (8) in Richtung auf die Dipolzweige (13, und 14 ; 15 und 16 ; 26 und 27 : 28 und 29 ; 30 und 31) besitzt, wodurch also die Impedanzanpassung zwischen dem Hohlleiter und dem Dipol erfolgt.
     
    5. Strahlungsquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden gegenüberliegenden und zur Längs-Mittelebene (π) parallelen Flächen des Plättchens sowie die hierzu senkrechten einander gegenüberliegenden Flächen des Plättchens über eine bestimmte Länge (L) metallisiert sind, die geringer ist als die Länge (L1) des dielektrischen Plättchens, und somit den Hohlleiter (8) bilden.
     
    6. Strahlungsquelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Dipolzweige (15 und 16) aus schmalen aufgebrachten Metallblechen bestehen, um einen verbesserten mechanischen Halt sicherzustellen.
     
    7. Strahlungsquelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Dipolzweig (28 und 29) aus schmalen Metallblechen besteht, die einen T-förmigen Querschnitt besitzen.
     
    8. Strahlungsquelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Dipolzweig (30 und 31) aus schmalen Metallblechen besteht, die einen U-förmigen Querschnitt besitzen.
     
    9. Strahlungsquelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Plättchen (23) aus dielektrischem Material und in Form eines rechteckigen Parallelepipeds, dessen Dicke der der metallischen Zunge (11 oder 12) gleicht, so auf letzterer angegebracht ist, daß seine großen Seiten (24 und 25) senkrecht auf der Längs-Mitteleben (π) stehen, und daß seine kleine Seite, die senkrecht zur Längs-Mittelebene (π) und in Höhe des Endes der metallischen Zunge liegt, metallisiert ist und so einen der Dipolzweige (26 und 27) bildet.
     
    10. Strahlungsquelle nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 4, 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das dielektrische Plättchen (7) ein Luftplättchen ist.
     
    11. Verwendung der Strahlungsquelle nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 7 in einer Antenne mit elektronischer Überstreichung, dadurch gekennzeichnet, daß diese Strahlungsquelle unmittelbar an den Ausgang eines Diodenphasenschiebers angeschlossen ist.
     
    12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der der Strahlungsquelle zugeordnete Phasenschieber aus einer Diode (20) besteht, die in einem die ganze Dicke des dielektrischen Plättchens (7) einnehmenden Loch (21) angeordnet ist und die einerseits an eine Dreiplattenfalle, welche auf der auf der ersten parallel zur Längs-Mittelebene (π) ausgerichteten Seite des Plättchens liegenden Metallschicht angeordnet ist, und die andererseits unmittelbar an die Metallschicht angeschlossen ist, die auf der zweiten, der ersten Seite gegenüberliegenden Seite angeordnet ist.
     
    13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke (L3) des dielektrischen Plättchens gleich der Dicke der den Phasenschieber bildenden Diode (20) gewählt ist.
     
    14. Verwendung nach einem beliebigen der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Diodenphasenschieber, der der Quelle zugeordnet ist, durch einen gedruckten Schaltkreis (22) versorgt und gesteuert wird, der parallel zum dielektrischen Plättchen (7) angeordnet ist.
     
    15. Verwendung nach Anspruch 11 für die Strahlungsquelle nach einem beliebigen der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Quelle einen Reflektorteil umfaßt, der senkrecht und zu beiden Seiten des dielektrischen Plättchens (7) in einem Abstand von der die Dipolzweige (32) einschließenden Ebene angeordnet ist, der ein Viertel der Betriebswellenlänge beträgt.
     




    Dessins