[0001] La présente invention concerne une antenne à résonateur équipé d'un revêtement filtrant
et un système incorporant cette antenne.
[0002] Des antennes connues sont conçues pour émettre ou recevoir des ondes électromagnétiques
à une fréquence de travail f
T. Ces antennes peuvent comporter un premier résonateur formé :
- d'un réflecteur réfléchissant la totalité des ondes électromagnétiques à la fréquence
fT se propageant perpendiculairement à ce réflecteur,
- d'une paroi partiellement réfléchissante traversée par les ondes électromagnétiques
à la fréquence fT, cette paroi réfléchissant strictement moins de 100% et plus de 80% des ondes électromagnétiques
à la fréquence fT se propageant perpendiculairement à cette paroi,
- d'une cavité délimitée d'un côté par une face supérieure du réflecteur et de l'autre
côté par une face inférieure de la paroi partiellement réfléchissante, et
- d'au moins une sonde d'excitation de la cavité propre à recevoir ou à injecter dans
cette cavité, au niveau du réflecteur, des champs électromagnétiques à la fréquence
fT.
[0003] On rappelle ici que le coefficient de réflexion d'une paroi ou d'un réflecteur dépend
de l'angle d'incidence, de la fréquence de l'onde électromagnétique et de la polarisation
de cette onde électromagnétique. Ici, les valeurs de réflectivité des parois ou réflecteurs
sont données pour la situation suivante :
- la fréquence de l'onde électromagnétique est égale à la fréquence de travail fT,
- l'angle d'incidence est nul, c'est-à-dire que l'onde électromagnétique se propage
perpendiculairement à la paroi ou au réflecteur, et
- la polarisation prise en compte est celle du champ électrique rayonné ou reçu par
la sonde d'excitation.
[0004] Par exemple, de telles antennes sont décrites dans le cas particulier d'antennes
à matériau BIP (Bande Interdite Photonique) à défaut dans les demandes de brevet déposées
sous les numéros
FR 99 14521 et
FR 2 801 428 A.
[0005] Ces antennes présentent un encombrement réduit et une forte directivité. Le diagramme
de rayonnement de ces antennes présente donc un lobe principal important et des lobes
secondaires.
[0006] L'invention vise à diminuer l'importance et la taille des lobes secondaires.
[0007] Elle a donc pour objet une antenne dans laquelle le premier résonateur comporte un
revêtement filtrant recouvrant la majorité de la face supérieure du réflecteur située
à l'intérieur de la cavité, ce revêtement étant apte à éliminer toutes ondes électromagnétiques
de fréquence f
T se propageant dans une direction parallèle à la face supérieure du réflecteur sans
pour autant éliminer toutes ondes électromagnétiques à la fréquence f
T se propageant dans une direction perpendiculaire à la face supérieure du réflecteur.
[0008] Dans l'antenne ci-dessus, le revêtement empêche l'établissement d'un mode guidé dans
une direction parallèle au réflecteur. Ceci se traduit par une amélioration sensible
des performances de l'antenne.
[0009] Les modes de réalisation de cette antenne peuvent comporter une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :
- le revêtement filtrant forme un matériau BIP (Bande Interdite Photonique) comportant
au moins un premier et un second matériaux se différenciant par leur permittivité
et/ou leur perméabilité et/ou leur conductivité disposés en alternance à intervalles
réguliers seulement le long d'une ou plusieurs directions parallèles à la face supérieure
du réflecteur, l'intervalle régulier étant fonction de la longueur d'onde λ1 des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le premier matériau de manière à éliminer les ondes électromagnétiques de fréquence
fT se propageant parallèlement à la face supérieure du réflecteur ;
- le premier matériau formant le revêtement filtrant est identique au matériau remplissant
la cavité ;
- le second matériau formant le revêtement est identique au matériau formant la face
supérieure du réflecteur ;
- le second matériau forme des plots dont la plus grande largeur s'étend dans une direction
perpendiculaire à la face supérieure du réflecteur, ces plots étant répartis à intervalles
réguliers sur la face supérieure du réflecteur dans deux directions non colinéaires
et parallèles à cette face supérieure, la plus
[0010] grande largeur étant strictement inférieure à λ
1/2, où λ
1 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence f
T dans le premier matériau ;
- la face supérieure du réflecteur et la face inférieure de la paroi partiellement réfléchissante
sont séparées l'une de l'autre par une hauteur h1 constante et strictement inférieure à λ2/2 ou égale à λ2/2, où λ2 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité ;
- la paroi partiellement réfléchissante est un grillage formé de plusieurs barreaux
métalliques parallèles, la plus petite distance entre deux barreaux parallèles contigus
étant strictement inférieure à λ3/2, où λ3 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans l'air ;
- la paroi partiellement réfléchissante est un matériau BIP présentant au moins deux
matériaux se différenciant par leur permittivité et/ou leur perméabilité et/ou leur
conductivité disposés en alternance au moins le long d'une direction perpendiculaire
à la face supérieure du réflecteur, l'un de ces deux matériaux étant le même que celui
remplissant la cavité ;
- l'antenne comporte une second résonateur formé :
- d'une paroi rayonnante traversée par les ondes électromagnétiques à la fréquence fT présentant une face rayonnante extérieure, cette paroi rayonnante réfléchissant strictement
moins de 100% et plus de 80% des ondes électromagnétiques à la fréquence fT se propageant perpendiculairement à cette paroi rayonnante, la réflectivité de la
paroi rayonnante étant strictement inférieure à celle de la paroi partiellement réfléchissante,
- d'une cavité résonante à fuite délimitée d'un côté par une face inférieure de la paroi
rayonnante et de l'autre côté par une face supérieure de la paroi partiellement réfléchissante
du premier résonateur, la paroi rayonnante et la paroi partiellement réfléchissante
étant séparées l'une de l'autre par une hauteur h2 constante inférieure ou égale à λ4/2+λ4/20, où λ4 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquences fT dans le matériau remplissant la cavité résonnante à fuite ;
- l'antenne comporte plusieurs sondes d'excitation dans le premier résonateur entraînant
chacune la formation d'une tâche d'excitation sur la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante, chaque tâche d'excitation créant à son tour une tâche rayonnante sur
la face rayonnante de la paroi rayonnante, chaque tâche d'excitation et tâche rayonnante
étant définies comme étant la zone de la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante, respectivement de la paroi rayonnante, située autour d'un point de
cette face où l'intensité du champ électromagnétique émis par cette sonde est maximale
et incluant tous les points de cette face où l'intensité du champ électromagnétique
émis par cette sonde est supérieure ou égale à la moitié de cette intensité maximale,
et dans laquelle la distance séparant deux sondes d'excitation contiguës est choisie
suffisamment petite pour que les tâches rayonnantes crées par ces sondes se chevauchent
partiellement ;
- chaque sonde d'excitation présente une surface d'injection et/ou de réception d'ondes
électromagnétiques à la fréquence fT dont la plus grande largeur est supérieure ou égale à λ2, la répartition de la puissance des ondes électromagnétiques sur la surface d'injection
et/ou de réception ayant un point où la puissance est maximale, ce point étant éloigné
de la périphérie de cette surface, et la puissance décroît continûment le long d'une
droite allant de ce point jusqu'à la périphérie et ceci quelle que soit la direction
de la droite considérée dans le plan de cette surface, λ2, étant la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité du premier résonateur ;
- la hauteur h2 est donnée par la relation suivante :

où :
- n est le nombre entier positif ou négatif qui permet d'obtenir la plus petite hauteur
h2 positive,
- ϕ1 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante du premier résonateur,
- ϕ2 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la face inférieure de la paroi rayonnante,
- λ4 est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité résonante à fuite ;
- la face supérieure du réflecteur et la face inférieure de la paroi partiellement réfléchissante
sont séparées l'une de l'autre par une hauteur h1 constante strictement inférieure à λ2 /2, où λ2 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité du premier résonateur ;
- la cavité du premier résonateur forme un guide d'onde ayant une fréquence de coupure
fc du mode de propagation TE1 ou TM1 et une valeur asymptotique C au dessus de laquelle aucun mode de propagation TEM
ne peut s'établir, et dans laquelle la fréquence fT est inférieure ou égale à la fréquence fc et supérieure ou égale à la valeur asymptotique C.
[0011] Les modes de réalisation de l'antenne présentent en outre les avantages suivants
:
- utiliser un matériau BIP pour former le revêtement filtrant permet d'accroître la
directivité de l'antenne,
- choisir l'un des matériaux du matériau BIP formant le revêtement filtrant comme étant
identique à celui remplissant la cavité évite les réflexions à l'interface entre la
cavité et le revêtement filtrant,
- choisir l'un des matériaux du revêtement filtrant identique à celui formant la face
supérieure du réflecteur permet d'éliminer efficacement les ondes de surface de fréquence
fT se propageant à la surface du réflecteur,
- choisir la hauteur h1 inférieure ou égale à λ2/2 se traduit par le fait que la fréquence fT est inférieure à la fréquence de coupure des modes fondamentaux TE1 et TM1 de propagation, ce qui empêche l'apparition de ces modes de propagation guidés et
se traduit en fin de compte par une augmentation de la directivité de l'antenne sans
causer de dépointage de l'antenne,
- l'utilisation d'un grillage pour former la paroi partiellement réfléchissante limite
l'encombrement de l'antenne et simplifie sa conception,
- utiliser un matériau BIP pour former la paroi partiellement réfléchissante accroît
la directivité de l'antenne,
- utiliser le premier résonateur en tant que source d'excitation d'un second résonateur
permet d'exciter ce second résonateur sans modifier la réflectivité des parois de
la cavité résonante à fuite par la présence d'ouvertures ou de parties métalliques
servant à introduire un champ magnétique dans cette cavité,
- chevaucher les tâches rayonnantes permet de réaliser une antenne multifaisceaux dans
lesquels les différents faisceaux sont entrelacés,
- utiliser des sondes d'excitation dont la plus grande largeur est supérieure ou égale
à la longueur d'onde des ondes électromagnétiques à la fréquence fT permet d'accroître la directivité et le gain de l'antenne ou de chaque faisceau de
l'antenne. De plus, lorsque ces sondes d'excitation sont utilisées dans une antenne
comportant le premier et le second résonateur, cela permet d'obtenir les avantages
précités tout en conservant la réflectivité de la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante inchangée,
- choisir la hauteur h2 comme définie dans la formule ci-dessus permet d'accroître la directivité de l'antenne,
- choisir la hauteur h1 strictement inférieure à λ2/2 permet d'éviter le chevauchement des tâches d'excitation, et
- choisir la fréquence de travail fT inférieure ou égale à la fréquence de coupure fc et supérieure ou égale à la valeur C permet d'augmenter très sensiblement la directivité
de l'antenne.
[0012] L'invention a également pour objet un système d'émission ou de réception d'ondes
électromagnétiques comportant :
- un dispositif de focalisation apte à focaliser les ondes électromagnétiques émises
ou reçues par le système sur un point focal, et
- l'antenne ci-dessus placée sur ce point focal.
[0013] Dans le système ci-dessus, l'utilisation de l'antenne revendiquée permet d'accroître
le rendement de ce système en éclairant la plus grande surface possible du dispositif
de focalisation tout en diminuant les pertes par débordement au-delà du contour de
ce dispositif de focalisation.
[0014] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins sur
lesquels :
- la figure 1 est une illustration schématique d'un guide d'onde plan,
- la figure 2 est un diagramme de dispersion des modes de propagation guidée du guide
d'onde de la figure 1,
- la figure 3 est une illustration schématique et en perspective d'un premier mode de
réalisation d'une antenne équipée d'un revêtement filtrant réalisé à partir d'un matériau
BIP,
- la figure 4 est un diagramme de dispersion des modes de propagation guidés de l'antenne
de la figure 3,
- la figure 5 est une illustration schématique et en perspective d'un deuxième mode
de réalisation d'une antenne équipée d'un revêtement filtrant,
- les figures 6, 7 et 8 sont des illustrations schématiques, respectivement, d'un troisième,
d'un quatrième et d'un cinquième modes de réalisation d'une antenne équipée d'un revêtement
filtrant,
- la figure 9 est un graphe illustrant l'évolution de la directivité des antennes des
figures 5 et 6 en fonction de la fréquence de travail fT,
- les figures 10 et 11 sont des diagrammes de rayonnement d'une antenne dépourvue de
revêtement filtrant,
- les figures 12 et 13 sont des diagrammes de rayonnement de l'antenne de la figure
5,
- les figures 14 et 15 sont des diagrammes de rayonnement de l'antenne de la figure
6,
- la figure 16 est une illustration schématique et en perspective d'une antenne multifaisceaux
entrelacés,
- la figure 17 est une illustration schématique d'un diagramme de dispersion des modes
de propagation guidés de l'antenne de la figure 16,
- la figure 18 est une illustration schématique d'un système d'émission de faisceaux
entrelacés vers la surface terrestre, et
- la figure 19 est une illustration schématique, en perspective et en coupe d'une antenne
cylindrique équipée d'un revêtement filtrant.
[0015] Dans ces figures, les mêmes références sont utilisées pour désigner les mêmes éléments.
[0016] Dans la suite de cette description, les caractéristiques et fonctions bien connues
de l'homme du métier ne sont pas décrites en détail. En particulier, pour plus de
renseignements sur les matériaux BIP, l'homme du métier peut se référer au texte de
la demande de brevet publiée sous le numéro
EP 1 145 379.
[0017] La figure 1 représente un guide 2 d'onde plan et la figure 2 représente le diagramme
de dispersion de ce guide 2. Les figures 1 et 2 sont connues et ne sont introduites
ici que pour rappeler la définition de certains termes techniques.
[0018] Le guide 2 est formé d'un plan réflecteur 4 s'étendant parallèlement à un plan XY
horizontal, défini par deux directions orthogonales X et Y. Le plan 4 réfléchit 100
% des ondes électromagnétiques à la fréquence f
T qui se propagent perpendiculairement à sa surface. Par exemple, le plan 4 est réalisé
en métal.
[0019] On note Z la direction perpendiculaire aux directions X et Y.
[0020] Au-dessus du plan 4 est disposée une paroi horizontale 6 partiellement réfléchissante.
Ici, par partiellement réfléchissante, on désigne une paroi qui réfléchit strictement
moins de 100 % et plus de 80 % des ondes électromagnétiques de fréquence f
T se propageant perpendiculairement à l'une des faces horizontale de cette paroi 6.
La paroi 6 est séparée du réflecteur 4 par un espace 8 de hauteur constante h. Cet
espace est, par exemple, rempli d'air. La hauteur h est mesurée selon la direction
Z.
[0021] Une flèche ondulée 10 représente une onde électromagnétique guidée se propageant
dans l'espace 8. Ici, la direction de propagation des ondes est parallèle à la direction
Y.
[0022] Les flèches 11 en pointillés représentent les ondes électromagnétiques qui fuient
l'espace 8 par l'intermédiaire de la paroi 6 qui n'est que partiellement réfléchissante.
[0023] Les dimensions transversales, c'est-à-dire perpendiculaires à la direction de propagation,
sont supposées infinies dans le cas d'un guide d'onde plan.
[0024] La figure 2 représente le diagramme de dispersion du guide 2 d'onde. La constante
β représente la constante de propagation d'un mode se propageant parallèlement au
réflecteur 4.
[0025] L'axe des ordonnées représente la fréquence de l'onde électromagnétique se propageant
dans l'espace 8.
[0026] Dans un guide d'onde plan, seuls certains modes de propagation peuvent s'établir
en fonction de la fréquence de l'onde à propager. Ces modes de propagation sont classiquement
connus sous la terminologie de mode TEM, (Transverse Electrique Magnétique) de mode
TE
n (Transverse Electrique d'ordre n) et TM
n (Transverse Magnétique d'ordre n), où
n est un entier supérieur ou égal à zéro. Pour plus d'informations sur les modes de
propagation susceptibles de s'établir dans un guide d'onde plan, il est possible de
se référer à différents livres de cours traitant du sujet.
[0027] Sur la figure 2, une droite 12 passant par l'origine représente la valeur de la constante
β pour chaque fréquence de l'onde guidée dans le cas où le mode de propagation est
le mode TEM.
[0028] Une courbe 14 représente la valeur de la constante β pour chaque fréquence possible
de l'onde guidée dans le cas où le mode de propagation est le mode TE
1 ou TM
1.
[0029] La courbe 14 coupe l'axe des fréquences pour une fréquence f
c connue sous le terme de « fréquence de coupure ».
[0030] La fréquence de coupure pour les modes TE
1 ou TM
1 est définie par la relation suivante :

où :
- n est le nombre entier positif ou négatif tel que fc prend sa plus petite valeur positive non nulle.
- ϕ1 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur le réflecteur 4,
- ϕ2 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la paroi 6,
- c est la célérité ou la vitesse de phase de l'onde dans l'espace 8.
[0031] En vertu du diagramme de dispersion, si la fréquence f
T est strictement inférieure à la fréquence f
c, alors l'onde guidée peut se propager à l'intérieur de l'espace 8 uniquement selon
le mode TEM.
[0032] Si la fréquence f
T est supérieure ou égale à la fréquence f
c, alors l'onde guidée dans l'espace 8 peut se propager selon le mode TEM, TE
1 ou TM
1.
[0033] Ces modes qui permettent la propagation d'une onde électromagnétique à la fréquence
f
T selon une direction de propagation sont appelés ici modes guidés. A l'inverse, les
modes d'excitation de l'espace 8 qui ne permettent pas la propagation d'ondes électromagnétiques
sont appelés modes évanescents. Un mode évanescent se caractérise par le fait que
l'amplitude de l'onde guidée décroît très rapidement dans la direction de propagation
de sorte que cette onde ne peut pas se propager sur une distance supérieure à 2 λ
où λ est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique de fréquence f
T dans le matériau remplissant l'espace 8.
[0034] Les modes évanescents du guide 2 correspondent à des modes de fonctionnement pour
lesquels un maximum d'énergie électromagnétique est dissipée sous forme de rayonnement
dans l'espace après avoir traversé la paroi 6.
[0035] La figure 3 représente une antenne 20 conçue pour émettre ou recevoir des ondes électromagnétiques
à la fréquence de travail f
T. Cette antenne 20 comporte un résonateur formé :
- d'un réflecteur 22 en forme de plan qui s'étend parallèlement à un plan horizontal
XY défini par des directions X et Y orthogonales,
- d'une paroi 24 partiellement réfléchissante disposée au-dessus du plan réflecteur
22 dans une direction Z perpendiculaire aux directions X et Y et s'étendant parallèlement
au plan XY.
[0036] Le plan réflecteur 22 est choisi pour réfléchir 100 % des ondes électromagnétiques
de fréquence f
T qui se propagent perpendiculairement à ce plan. Par exemple, le plan réflecteur 22
est réalisé en métal et peut être raccordé à un potentiel de référence tel que la
masse.
[0037] La paroi 24 est ici conçue pour réfléchir strictement moins de 100 % et plus de 80
% des ondes électromagnétiques de fréquence f
T se propageant dans une direction perpendiculaire à cette paroi. A cet effet, dans
cet exemple, la paroi 24 est un matériau BIP. Les matériaux BIP présentent une large
bande non passante B. Lorsqu'une onde électromagnétique dont la fréquence est comprise
dans la bande non passante B heurte ce matériau BIP, celle-ci est presque réfléchie
en totalité. Ici, le matériau formant la paroi 24 est donc choisi pour que la fréquence
de travail f
T soit comprise dans la bande non passante de ce matériau BIP.
[0038] De plus, pour pouvoir réfléchir partiellement les ondes électromagnétiques qui se
propagent dans la direction Z, le matériau BIP formant la paroi 24 présente au moins
une alternance périodique de deux matériaux dans la direction Z. A cet effet, ici,
la paroi 24 est formée par la superposition dans la direction Z de trois couches planes
26, 28 et 30. Ici, les couches 26 et 30 diffèrent de la couche 28 par leur permittivité.
Par exemple, les couches 26 et 30 sont réalisées en alumine tandis que la couche 26
est une couche d'air. Les dimensions de ces couches dans les directions X et Y sont
choisies plusieurs fois supérieures à la longueur d'onde λ
a , où λ
a est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence f
T dans l'air. Par exemple, les dimensions latérales des couches 26, 28 et 30 sont choisies
supérieures à quatre fois λ
a.
[0039] La paroi 24 présente donc une face inférieure 32 en vis-à-vis du plan réflecteur
22 et une face supérieure 34 opposée à la face inférieure 32.
[0040] La face inférieure 32 est espacée du réflecteur 22 par une hauteur constante h
1. L'espace ainsi ménagé entre la face inférieure 32 et la face supérieure du réflecteur
22 forme une cavité 36.
[0041] Sur la figure 3, seule une partie de la paroi 24 a été représentée de manière à laisser
apparente une grande partie de l'intérieur de la cavité 36.
[0042] Une sonde d'excitation 38 est disposée à l'intérieur de la cavité 36 sur le réflecteur
22 ou dans le plan du réflecteur 22. Dans le plan XY, la sonde 38 est disposée sensiblement
au milieu de la cavité 36. Cette sonde est apte à recevoir ou à injecter dans la cavité
36, au niveau du réflecteur 22, des champs électromagnétiques à la fréquence f
T.
[0043] Enfin, l'antenne 20 comporte un revêtement filtrant 40 recouvrant la totalité de
la face supérieure du réflecteur 22 qui est située à l'intérieur de la cavité 36.
Le revêtement 40 entoure donc la sonde 38 sans la recouvrir.
[0044] Ce revêtement 40 est réalisé dans un matériau propre à empêcher la propagation des
ondes électromagnétiques de fréquence f
T dans une direction parallèle au plan XY tout en permettant la propagation de ces
mêmes ondes dans la direction Z. A cet effet, par exemple, le revêtement 40 est réalisé
dans un matériau BIP présentant une périodicité dans deux directions non colinéaires
du plan XY. La périodicité d'un matériau BIP selon une direction est, par exemple,
définie dans la demande de brevet déposée sous le numéro
FR 99 14521.
[0045] Ici, le revêtement 40 présente une périodicité dans la direction X et une périodicité
dans la direction Y.
[0046] Dans ce mode de réalisation, le revêtement 40 est formé de plots verticaux 42 disposés
à intervalles réguliers
p dans les directions X et Y. Ces plots 42 sont réalisés dans le même matériau que
celui utilisé pour le réflecteur 22, c'est-à-dire ici en métal. Un autre matériau
formant le revêtement 40 remplit la totalité des intervalles entre les plots 42. Cet
autre matériau est ici de l'air, c'est-à-dire un matériau identique à celui remplissant
la cavité 36.
[0047] La longueur de l'intervalle
p est choisie en fonction de la longueur d'onde λ
a de manière à filtrer les ondes électromagnétiques de fréquence f
T se propageant dans les directions X et Y. A cet effet, typiquement, la longueur de
l'intervalle p est inférieure à λ
a/2 et de préférence compris entre λ
a/4 et λ
a/2.
[0048] La hauteur h
p des plots 42 dans la direction Z doit être strictement inférieure à la hauteur h
1. Par exemple, ici, la hauteur h
p est choisie strictement inférieure à λ
a/2 et de préférence égale à λ
a/4 plus ou moins 15 %.
[0049] Ici, les plots 42 ont une section transversale, c'est-à-dire une section parallèle
au plan XY, carrée. La plus grande largeur de cette section transversale est choisie
inférieure à λ
a/8.
[0050] Enfin, la hauteur h
1 est choisie à l'aide de la relation (1) pour que la fréquence de coupure f
c soit égale ou légèrement supérieure à la fréquence f
T. Typiquement, on s'arrange ici pour que le rapport de la fréquence f
T sur la fréquence f
c soit compris entre 0,85 et 1.
[0051] La figure 4 représente le diagramme de dispersion de l'antenne 20.
[0052] Comme sur la figure 2, les courbes 50 et 52 représentent la fréquence de l'onde guidée,
respectivement, selon le mode TEM et les modes TE
1 ou TM
1 en fonction de la constante β de propagation.
[0053] A cause de la présence du revêtement 40, la courbe 50 tend vers une valeur asymptotique
C représentée par une ligne horizontale 54 en pointillés au fur et à mesure que la
constante β augmente. Cette valeur asymptotique C est indépendante de la hauteur h
1.
[0054] Ici, la hauteur h
1 de la cavité 36 est choisie de manière à ce que la fréquence f
T soit comprise entre la fréquence f
c et la valeur C. Dans ces conditions, on comprend qu'aucun mode guidé ne peut s'établir
à l'intérieur de la cavité 36 lorsque celle-ci est excitée par un champ magnétique
de fréquence f
T. Ainsi, seuls des modes évanescents apparaissent et l'énergie du champ électromagnétique
introduit par la sonde 38 dans la cavité 36 se dissipe quasiment exclusivement sous
forme de rayonnement après avoir traversé la paroi 24. Ceci se traduit par une augmentation
de la directivité de l'antenne 20 par rapport à une antenne identique mais dépourvue
de revêtement filtrant tel que le revêtement 40.
[0055] La figure 5 représente une antenne 60 identique à l'antenne 20 à l'exception que
la paroi 24 est remplacée par une paroi partiellement réfléchissante 62.
[0056] La paroi 62 est ici réalisée non pas à l'aide d'un matériau BIP mais à l'aide d'un
grillage 62 formé de barreaux métalliques s'étendant parallèlement les uns aux autres
dans un plan parallèle au plan XY. Plus précisément, ici, le grillage 62 comprend
d'une part des barreaux 66 disposés à intervalles réguliers
m et s'étendant tous parallèlement à la direction X et d'autre part des barreaux 68
disposés parallèlement les uns aux autres dans la direction Y à intervalles réguliers
m. La longueur de l'intervalle
m est choisie strictement inférieure à λ
a/2 de manière à ce que ce grillage 62 réfléchisse partiellement les ondes électromagnétiques
de fréquence f
T se propageant dans la direction Z. De préférence,
m est inférieur à λ
a/4.
[0057] Comme pour l'antenne 20, la hauteur h
1 de la cavité 36 est choisie de manière à ce que la fréquence de coupure f
c soit légèrement supérieure à la fréquence f
T. Dans ces conditions, le fonctionnement de l'antenne 60 est similaire à celui de
l'antenne 20.
[0058] La figure 6 représente une antenne 70 identique à l'antenne 60 à l'exception du fait
que la cavité 36 est isolée de l'extérieur de l'antenne par des parois latérales 72.
Sur la figure 6, seule une partie de la paroi 72 entourant entièrement la cavité 36
a été représentée de manière à laisser visible l'intérieur de la cavité 36.
[0059] La paroi 72 s'étend selon la direction Z à partir du réflecteur 22 jusqu'à la face
inférieure du grillage 62. La paroi 72 est, par exemple, réalisée ici, dans un matériau
métallique réfléchissant la totalité des ondes électromagnétiques de fréquence f
T.
[0060] La figure 7 représente une antenne 80 identique à l'antenne 70 à l'exception du fait
que le grillage 62 est remplacé par un grillage 82. Le grillage 82 est identique au
grillage 62 à l'exception que les barreaux 68 ont été omis. Un tel grillage 82 constitue
une paroi partiellement réfléchissante uniquement pour des ondes électromagnétiques
de fréquence f
T ayant une polarisation donnée. Pour des ondes électromagnétiques ayant une polarisation
différente de celle-ci, le grillage 82 constitue une paroi transparente qui ne réfléchit
pas ou très peu les ondes électromagnétiques de fréquence f
T de polarisation différente. Ainsi, le grillage 82 permet d'exercer un filtrage de
polarisation sur les ondes émises ou reçues.
[0061] La figure 8 représente une antenne 90 identique à l'antenne 70 à l'exception que
les parois 72 sont remplacées par des parois 92. Plus précisément, les parois 92 sont
identiques aux parois 72 à l'exception qu'elles comportent des corrugations 94 permettant
d'améliorer les performances de l'antenne. Ces corrugations 94 sont conçues de la
même manière que celles que l'on peut trouver dans certains types de guide d'onde.
Par exemple, la conception de ces corrugations est décrite dans le document suivant
:
Antenna theory, Analysis and design - Constantine A. Balanis - John Wiley.
[0062] La figure 9 représente deux courbes 100 et 102 correspondant à l'évolution de la
directivité, respectivement, des antennes 60 et 70 en fonction de la fréquence f
T. La figure 9 représente également une courbe 104 indiquant l'évolution de la directivité
d'une antenne identique à l'antenne 60 mais dépourvue du revêtement filtrant 40.
[0063] Sur le graphe de la figure 9, l'axe des abscisses représente le rapport de la fréquence
f
T sur la fréquence de coupure f
c. L'axe des ordonnées représente la directivité maximale exprimée en décibels (dB).
Les courbes 100, 102 et 104 ont été obtenues à l'aide d'une sonde identique, c'est-à-dire
ici, une fente ménagée dans le plan du réflecteur 22 et par laquelle est introduit
le champ électromagnétique de fréquence f
T dans la cavité 36.
[0064] Comme on peut le constater sur le graphe, la directivité des antennes 60 et 70 est
systématiquement améliorée lorsque la fréquence f
T est inférieure à la fréquence f
c.
[0065] Les figures 10 et 11 représentent les diagrammes de rayonnement, respectivement,
dans les plans E et H d'une antenne identique à l'antenne 60 mais dépourvue du revêtement
filtrant 40.
[0066] Les figures 12 et 13 représentent les diagrammes de rayonnement, respectivement,
dans les plans E et H de l'antenne 60 dans le cas particulier où le rapport de la
fréquence f
T sur la fréquence f
c est égal à 0,997.
[0067] Enfin, les figures 14 et 15 représentent les diagrammes de rayonnement, respectivement,
dans les plans E et H de l'antenne 70 dans le cas particulier où le rapport de la
fréquence f
T sur la fréquence f
c est égal à 1,007.
[0068] Dans ces différents graphes des figures 10 à 15, l'axe des abscisses est gradué en
degrés tandis que l'axe des ordonnées est gradué en décibels (dB).
[0069] Comme le montre la comparaison des graphes des figures 12 et 13 par rapport aux graphes
des figures 10 et 11, la présence du revêtement filtrant permet d'atténuer considérablement
les lobes secondaires de l'antenne.
[0070] De plus, comme le montre la comparaison des graphes des figures 14 et 15 à ceux des
figures 10 et 11, cette atténuation des lobes secondaires se produit même si la fréquence
f
T est supérieure à la fréquence f
c.
[0071] Dans les modes de réalisation précédents, l'antenne a été formée d'un seul résonateur.
Toutefois, il peut être particulièrement intéressant de superposer deux résonateurs
de manière à créer une antenne multifaisceaux dans laquelle les tâches rayonnantes
se chevauchent partiellement. Une telle antenne 120 est représentée sur la figure
16.
[0072] L'antenne 120 est formée d'un premier résonateur 122 sur lequel est superposé un
second résonateur 123.
[0073] Le résonateur 122 est, par exemple, identique à l'un quelconque des résonateurs des
antennes 20, 60, 70, 80 ou 90 à l'exception du fait qu'il comporte plusieurs sondes
d'excitation. Ici, on supposera que le résonateur 122 est donc identique à celui de
l'antenne 20 dans laquelle la sonde 38 est remplacée par cinq sondes d'excitation
124 à 128.
[0074] Les sondes 124 à 128 sont ici choisies de manière à ce que celles-ci forment une
surface d'injection ou de réception de champs électromagnétiques à l'intérieur de
la cavité 36. La plus grande largeur de chacune des surfaces d'injection ou de réception
est supérieure ou égale à λ
a. Plus précisément, la répartition de la puissance du champ électromagnétique sur
la surface d'injection ou de réception présente un point où la puissance est maximale,
ce point étant éloigné de la périphérie de cette surface d'injection. La puissance
du champ électromagnétique de cette surface d'injection est répartie de telle façon
que la puissance décroît continûment le long d'une droite quelconque allant du point
où la puissance est maximale jusqu'à la périphérie de cette surface. Une sonde présentant
une telle surface d'injection permet d'accroître la directivité de l'antenne et son
gain. A cet effet, les sondes 124 à 128 sont, par exemple, des guides d'onde évasés
dont l'extrémité débouche dans un orifice ménagé dans le plan du réflecteur 22. De
tels guides d'onde évasés sont, par exemple, ceux décrits dans la demande de brevet
déposée le 25 septembre 2006 sous le numéro de dépôt 06 08381 au nom du C.N.R.S.
[0075] Ici, chacune des sondes 124 à 128 travaille à une fréquence f
Ti respective différente de celles des autres de manière à ce que ces sondes puissent
travailler simultanément sans interférer les unes avec les autres. Chacune de ces
fréquences f
Ti est choisie suffisamment proche de la fréquence f
T de manière à ce que le revêtement 40 conçu pour filtrer les ondes électromagnétiques
de fréquence f
T soit également efficace pour filtrer les ondes de fréquence f
Ti. A cet effet, le rapport de la fréquence f
Ti sur la fréquence f
T est compris entre 0,95 et 1,05.
[0076] Pour simplifier la figure 16, le revêtement filtrant 40 n'a pas été représenté.
[0077] Le résonateur 123 est disposé au-dessus du résonateur 122 dans la direction Z. Ce
résonateur 123 est formé par une paroi rayonnante supérieure 132 et par la paroi 24.
La paroi 24 forme donc à la fois la paroi supérieure du résonateur 122 et la paroi
inférieure du résonateur 123.
[0078] La paroi 132 réfléchit strictement moins de 100 % et plus de 80 % des ondes électromagnétiques
à la fréquence f
T se propageant perpendiculairement à cette paroi. De préférence, la réflectivité de
la paroi 132 est strictement inférieure à celle de la paroi 124.
[0079] La paroi 132 s'étend parallèlement au plan XY. La paroi 132 est séparée de la face
supérieure de la paroi 24 par une hauteur constante h
2. Ainsi, une cavité 136 est ménagée entre la paroi 24 et la paroi 132. Dans ce mode
de réalisation, la cavité 136 est, par exemple, remplie d'air.
[0080] Le matériau formant la paroi 132 peut être un matériau BIP comme décrit en regard
de la figure 3, ou un grillage comme décrit en regard des figures 5 et 7.
[0081] La hauteur h
2 est choisie de manière à ce que la cavité 136 soit une cavité résonante à fuite.
A cet effet, la hauteur h
2 est inférieure à λ
a/2 + λ
a/20. De préférence, la hauteur h
2 est déterminée à l'aide de la relation suivante :

où :
- n est le nombre entier positif ou négatif qui permet d'obtenir la plus petite hauteur
h2 positive,
- ϕ1 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante du premier résonateur,
- ϕ2 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la face inférieure de la paroi rayonnante,
- λa est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité résonante à fuite.
[0082] Lorsque la hauteur h
2 est définie par la relation (2), la fréquence de coupure f
c2 des modes de propagation TE
1 et TM
1 du résonateur 123 est égale à la fréquence f
T. Dans ces conditions, le gain du résonateur 123 est maximal.
[0083] On rappelle qu'au contraire, la hauteur h
1 du résonateur 122 est choisie de manière à ce que la fréquence de coupure, notée
ici f
c1, des modes de propagation TE
1 ou TM
1 est strictement supérieure à la fréquence f
T.
[0084] Enfin, contrairement au résonateur 122, la cavité 136 est dépourvue de revêtement
filtrant les ondes électromagnétiques se propageant dans une direction quelconque
parallèle au plan XY. En effet, comme on le comprendra à la lecture des explications
qui suivent, un tel revêtement filtrant n'est pas nécessaire dans le résonateur 123.
[0085] La figure 17 représente le diagramme de dispersion des résonateurs 122 et 123. Sur
cette figure 17, les courbes 150 et 152 correspondent, respectivement, aux courbes
50 et 52 de la figure 4 pour le résonateur 122. Les courbes 154 et 156 représentent
l'évolution de la fréquence de l'onde guidée, respectivement selon les modes TEM et
TE
1 ou TM
1, en fonction de la constante de propagation β. Les courbes 154 et 156 ont sensiblement
la même allure que les courbes 12 et 14 et celles d'un guide d'onde plan.
[0086] Sur cette figure, les fréquences de coupure des modes TE
1 ou TM
1 des résonateurs 122 et 123 sont respectivement notées f
c1 et f
c2. La valeur asymptotique vers laquelle tend la courbe 150 lorsque la constante β augmente
est ici notée C
1. On rappelle que cette courbe 150 tend vers une valeur C
1 inférieure à la fréquence f
T à cause de la présence du revêtement filtrant 40 à l'intérieur de la cavité 36. A
l'inverse, la courbe 154 ne tend pas vers une valeur asymptotique lorsque la constante
β augmente puisque la cavité 136 est dépourvue de revêtement filtrant.
[0087] Les fréquences f
Ti sont proches de la fréquence f
T qui est elle-même ici sensiblement égale à la fréquence f
c2. Dans ces conditions, on comprend à partir du diagramme de la figure 17 que les champs
électromagnétiques de fréquences f
Ti ne peuvent exciter qu'un mode évanescent de propagation dans le premier résonateur
122 puisque ces fréquences f
Ti sont chacune supérieures à la valeur C
1 et strictement inférieures à la fréquence f
c1. Ainsi, presque la totalité de l'énergie des champs électromagnétiques introduits
dans la cavité 36 est rayonnée par la face supérieure de la paroi 24. Ce rayonnement
se traduit par l'apparition, à la verticale de chacune des sondes 124 à 128 d'une
tâche d'excitation. Les tâches d'excitation correspondant aux sondes 124 à 128 sont
représentées sur la figure 16 et portent respectivement les références 160 à 164.
Une tâche d'excitation est définie comme étant formée par l'ensemble des points de
la surface supérieure 34 de la paroi 24 située autour d'un point de cette face où
l'intensité du champ électromagnétique émis est maximal et incluant tous les points
de cette face où l'intensité du champ électromagnétique émis par cette sonde est supérieure
ou égale à la moitié de cette intensité maximale.
[0088] Ces tâches 160 à 164 injectent donc des champs magnétiques aux fréquences f
Ti dans la cavité 136 et remplissent donc chacune la fonction d'une sonde d'excitation.
Toutefois, l'agencement décrit en regard de la figure 16 permet d'injecter les champs
électromagnétiques à différentes fréquences dans la cavité 136 sans pour autant modifier
la réflectivité de la face supérieure de la paroi 24. En effet, aucune ouverture n'est
ménagée dans la face supérieure de la paroi 24 et aucun élément rayonnant saillant
n'est introduit dans la cavité 136. Dans ces conditions, puisque aucun élément ou
aspérité susceptible de diffracter les champs électromagnétiques injectés dans la
cavité 136 n'existe, le mode TEM du résonateur 123 ne peut pas être excité. De plus,
les fréquences f
Ti étant quasiment égales à la fréquence f
c2, les modes guidés TE
1 ou TM
1 ne peuvent pas non plus apparaître dans la cavité 136. Dans ces conditions, l'énergie
électromagnétique introduite dans la cavité 136 est rayonnée par la face supérieure
de la paroi 132. Cela se traduit par l'apparition sur cette face supérieure de tâches
rayonnantes à la verticale de chacune des tâches d'excitation. Sur la figure 16, des
tâches rayonnantes 166 à 170 correspondants respectivement aux tâches d'excitation
160 à 164 sont représentées. Ces tâches rayonnantes sont définies comme les tâches
d'excitation, c'est-à-dire qu'elles regroupent l'ensemble des points de la surface
supérieure de la paroi 132 au niveau desquelles l'intensité du champ électromagnétique
émis est supérieure ou égale à la moitié de l'intensité maximale émise.
[0089] Ici, de manière à créer une antenne multifaisceaux dont les faisceaux sont entrelacés,
la position des sondes 124 à 128 les unes vis-à-vis des autres est choisie de manière
à ce que chaque tâche rayonnante chevauche partiellement au moins une autre tâche
rayonnante produite par une autre sonde. La distance entre deux sondes est donc strictement
inférieure à la somme des rayons de leur tâche rayonnante respective. De préférence,
la distance entre les sondes mesurée dans un plan parallèle au plan XY est choisie
de manière à ce que les tâches d'excitation 160 à 164 ne se chevauchent pas mais que,
par contre, les tâches rayonnantes 166 à 170 se chevauchent partiellement.
[0090] L'antenne 120 est tout particulièrement destinée à être installée, par exemple, dans
un satellite de radio télécommunication.
[0091] La figure 18 représente un système 180 d'émission d'ondes électromagnétiques embarqué
dans un satellite géostationnaire. Ce système 180 comporte un dispositif de focalisation
de faisceaux sur la surface de la terre 182. Par exemple, le dispositif de focalisation
est une parabole 184. Le système 180 comporte également l'antenne 120 placée au foyer
de cette parabole 184.
[0092] Dans ces conditions, le fait d'entrelacer les tâches rayonnantes sur la face supérieure
de la paroi 132 se traduit par l'apparition de zones de couverture 186 à 190 entrelacées
sur la surface terrestre. Les zones de couverture se chevauchent donc partiellement,
ce qui évite l'apparition de zones mortes entre deux zones de couverture dans lesquelles
l'établissement d'une radio télécommunication par l'intermédiaire du satellite géostationnaire
serait impossible, par exemple.
[0093] La figure 19 représente une antenne cylindrique 200 similaire à l'antenne 20 à l'exception
du fait que les différents plans constituant l'antenne 20 ont été recourbés jusqu'à
se refermer sur eux-mêmes pour former des faces cylindriques de sections circulaires
au lieu des faces planes.
[0094] L'antenne 200 présente ici une symétrie de révolution autour d'un axe 201 de révolution
s'étendant dans la direction Z.
[0095] L'antenne 200 comporte :
- un réflecteur 202 apte à réfléchir la totalité des ondes électromagnétiques qui se
propagent perpendiculairement à sa surface,
- un revêtement filtrant 204 disposé sur la face du réflecteur 202,
- une paroi 206 partiellement réfléchissante entourant le réflecteur 202 et le revêtement
204, et
- une cavité 208 délimitée d'un côté par la face intérieure de la paroi 206 et de l'autre
côté par la face extérieure du réflecteur 202.
[0096] Ici, le réflecteur 202 est, par exemple, un barreau cylindrique de section circulaire
en métal s'étendant le long de l'axe 201.
[0097] Le revêtement 54 est ici formé par une succession de cylindres diélectriques 212
entourant le réflecteur 202 et disposés à intervalles
p réguliers le long de la direction Z. La longueur de l'intervalle p dans la direction
Z est inférieure à λ
a/2 et de préférence égale à λ
a/4. Un tel revêtement 204 forme un matériau BIP propre à éliminer les ondes électromagnétiques
se propageant dans la direction Z sans pour autant éliminer les ondes électromagnétiques
se propageant dans une direction radiale.
[0098] La cavité 208 est ici, par exemple, remplie d'air.
[0099] La paroi 206 est, par exemple, un matériau BIP diélectrique présentant au moins une
périodicité dans une direction radiale.
[0100] La face intérieure de la paroi 206 est espacée du réflecteur 202 par une distance
R
1 constante. La distance R
1 est choisie de façon similaire à ce qui a été décrit en regard de la hauteur h
1.
[0101] Le rayon des anneaux 212 est choisi de façon similaire à ce qui a été décrit en regard
de la hauteur h
p des plots 42.
[0102] Enfin, une sonde d'excitation 214 propre à injecter ou recevoir des champs électromagnétiques
à la fréquence f
T est placée à l'intérieur de la cavité 208 et à proximité du réflecteur 202.
[0103] L'antenne 200 fonctionne de façon similaire à ce qui a déjà été décrit précédemment
à l'exception du fait que son lobe de rayonnement principal est annulaire.
[0104] De nombreux autres modes de réalisation sont possibles. Par exemple, la section transversale
des plots 42 n'a pas besoin d'être carrée. Elle peut être rectangulaire ou cylindrique,
de sections circulaires ou non.
[0105] Le matériau BIP formant le revêtement filtrant a été décrit dans le cas particulier
où celui-ci est formé d'au moins deux matériaux différents, dont l'un d'eux est le
même que celui utilisé pour le réflecteur et l'autre est le même que celui remplissant
la cavité. Toutefois, il n'est pas nécessaire que ces matériaux soient respectivement
identiques à celui du réflecteur et de la cavité. Par exemple, le matériau identique
à celui remplissant la cavité peut être remplacé par une mousse dont la permittivité
est proche de celle du matériau remplissant la cavité.
[0106] Le matériau BIP formant le revêtement 40 a été décrit dans le cas particulier où
la périodicité selon les directions X et Y est identique. En variante, la périodicité
selon les directions X et Y n'est pas identique. De plus, il n'est pas nécessaire
que les directions dans lesquelles sont répartis à intervalles réguliers les plots
42 soient nécessairement orthogonales. Par exemple, les différents plots pourraient
être disposés sur les sommets d'un triangle ou d'un hexagone.
[0107] Les matériaux BIP utilisés pour former des parois partiellement réfléchissantes peuvent
avoir des éléments se différenciant par leur permittivité disposés à intervalles réguliers
dans plus de deux directions non colinéaires. Dans ces conditions, ces matériaux BIP
sont dits à plusieurs dimensions.
[0108] Les matériaux BIP utilisés ici sont formés d'au moins deux matériaux différents.
Ces deux matériaux peuvent différer l'un de l'autre par leur perméabilité et/ou leur
permittivité et/ou leur conductivité.
[0109] Les modes de réalisation des figures 3, 6 et 8 peuvent être combinés. Par exemple,
l'antenne 20 peut être pourvue d'une paroi latérale similaire à la paroi latérale
72 ou similaire à la paroi latérale 92.
[0110] Dans le cas d'une antenne comportant plusieurs sondes d'excitation, le fonctionnement
simultané de ces différentes sondes peut aussi être obtenu lorsque chacune des sondes
injecte ou reçoit uniquement des champs électromagnétiques ayant une polarisation
différente de celle des autres sondes de la même antenne.
[0111] Si des éléments susceptibles de diffracter le champ électromagnétique injecté dans
la cavité 136 existent, alors, il est possible de disposer un revêtement filtrant
sur la face supérieure de la paroi 24. Ce revêtement filtrant est alors, par exemple,
identique au revêtement filtrant 40.
[0112] Les sondes d'excitation peuvent être tous types de sondes susceptibles d'injecter
un champ électromagnétique à l'intérieur d'une cavité. Par exemple, ces sondes peuvent
être des cônes évasés, une antenne Patch, une antenne fente ou autre ou un iris de
couplage entre un guide d'onde et la cavité 36 ou 122.
[0113] Le réflecteur n'est pas nécessairement réalisé en métal. II peut être aussi réalisé
dans tout autre matériau ou agencement de matériaux présentant une réflectivité de
pratiquement 100 % des ondes électromagnétiques de fréquence f
T lorsque celles-ci se propagent perpendiculairement à la face de ce réflecteur.
[0114] Enfin, si l'on souhaite produire une antenne qui dépointe, c'est-à-dire dont la directivité
maximale n'est pas perpendiculaire à sa face extérieure rayonnante, alors il est possible
de choisir la hauteur h
1 ou le rayon R
1, de manière à ce que la fréquence de coupure soit strictement inférieure à la fréquence
f
T.
[0115] Enfin, en variante, le revêtement filtrant du résonateur 122 est omis, de sorte qu'aucun
des résonateurs de l'antenne 120 ne comporte de revêtement filtrant tel que le revêtement
40. Le fonctionnement de l'antenne 120 reste cependant amélioré car le champ magnétique
est injecté dans le second résonateur 123 par des tâches d'excitation, ce qui ne modifie
pas la réflectivité de la face supérieure de la paroi 24.
1. Antenne conçue pour émettre ou recevoir des ondes électromagnétiques à une fréquence
de travail f
T, cette antenne comportant un premier résonateur (20 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 122) formé
:
- d'un réflecteur (22) réfléchissant la totalité des ondes électromagnétiques à la
fréquence fT se propageant perpendiculairement à ce réflecteur,
- d'une paroi (24) partiellement réfléchissante traversée par les ondes électromagnétiques
à la fréquence fT, cette paroi réfléchissant strictement moins de 100% et plus de 80% des ondes électromagnétiques
à la fréquence fT se propageant perpendiculairement à cette paroi,
- d'une cavité (36) délimitée d'un côté par une face supérieure du réflecteur et de
l'autre côté par une face inférieure de la paroi partiellement réfléchissante, et
- d'au moins une sonde d'excitation (38 ; 124-128) de la cavité propre à recevoir
ou à injecter dans cette cavité, au niveau du réflecteur, des champs électromagnétiques
à la fréquence fT,
caractérisée en ce que le premier résonateur comporte à l'intérieur de sa cavité un revêtement filtrant
(40) recouvrant la majorité de la face supérieure du réflecteur située à l'intérieur
de la cavité, ce revêtement étant apte à éliminer toutes ondes électromagnétiques
de fréquence f
T se propageant dans une direction parallèle à la face supérieure du réflecteur sans
pour autant éliminer toutes ondes électromagnétiques à la fréquence f
T se propageant dans une direction perpendiculaire à la face supérieure du réflecteur,
et
en ce que le revêtement filtrant (40) forme un matériau BIP (Bande Interdite Photonique) comportant
au moins un premier et un second matériaux se différenciant par leur permittivité
et/ou leur perméabilité et/ou leur conductivité disposés en alternance à intervalles
réguliers seulement le long d'une ou plusieurs directions parallèles à la face supérieure
du réflecteur, l'intervalle régulier étant fonction de la longueur d'onde λ
1 des ondes électromagnétiques de fréquence f
T dans le premier matériau de manière à éliminer les ondes électromagnétiques de fréquence
f
T se propageant parallèlement à la face supérieure du réflecteur.
2. Antenne selon la revendication 1, dans laquelle le premier matériau formant le revêtement
filtrant (40) est identique au matériau remplissant la cavité.
3. Antenne selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le second matériau formant le
revêtement (40) est identique au matériau formant la face supérieure du réflecteur.
4. Antenne selon la revendication 3, dans laquelle le second matériau forme des plots
(42) dont la plus grande largeur s'étend dans une direction perpendiculaire à la face
supérieure du réflecteur (22), ces plots étant répartis à intervalles réguliers sur
la face supérieure du réflecteur dans deux directions non colinéaires et parallèles
à cette face supérieure, la plus grande largeur étant strictement inférieure à λ1/2, où λ1 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le premier matériau.
5. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la face
supérieure du réflecteur et la face inférieure de la paroi partiellement réfléchissante
sont séparées l'une de l'autre par une hauteur h1 constante et strictement inférieure à λ2/2 ou égale à λ2/2, où λ2 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité.
6. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la paroi
partiellement réfléchissante est un grillage (62) formé de plusieurs barreaux métalliques
parallèles (66, 68), la plus petite distance entre deux barreaux parallèles contigus
étant strictement inférieure à λ3/2, où λ3 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans l'air.
7. Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle la paroi partiellement
réfléchissante est un matériau BIP présentant au moins deux matériaux (26, 28, 30)
se différenciant par leur permittivité et/ou leur perméabilité et/ou leur conductivité
disposés en alternance au moins le long d'une direction perpendiculaire à la face
supérieure du réflecteur, l'un de ces deux matériaux étant le même que celui remplissant
la cavité.
8. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l'antenne
comporte une second résonateur (123) formé :
- d'une paroi rayonnante (132) traversée par les ondes électromagnétiques à la fréquence
fT présentant une face rayonnante extérieure, cette paroi rayonnante réfléchissant strictement
moins de 100% et plus de 80% des ondes électromagnétiques à la fréquence fT se propageant perpendiculairement à cette paroi rayonnante,
- d'une cavité résonante (136) à fuite délimitée d'un côté par une face inférieure
de la paroi rayonnante et de l'autre côté par une face supérieure de la paroi (24)
partiellement réfléchissante du premier résonateur, la paroi rayonnante et la paroi
partiellement réfléchissante étant séparées l'une de l'autre par une hauteur h2 constante inférieure ou égale à λ4/2+λ4/20, où λ4 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquences fT dans le matériau remplissant la cavité résonnante à fuite.
9. Antenne selon la revendication 8, dans laquelle l'antenne comporte plusieurs sondes
d'excitation (124-128) dans le premier résonateur (122) entraînant chacune la formation
d'une tâche d'excitation (160-164) sur la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante, chaque tâche d'excitation créant à son tour une tâche rayonnante (166-170)
sur la face rayonnante de la paroi rayonnante, chaque tâche d'excitation et tâche
rayonnante étant définies comme étant la zone de la face supérieure de la paroi (24)
partiellement réfléchissante, respectivement de la paroi rayonnante (132), située
autour d'un point de cette face où l'intensité du champ électromagnétique émis par
cette sonde est maximale et incluant tous les points de cette face où l'intensité
du champ électromagnétique émis par cette sonde est supérieure ou égale à la moitié
de cette intensité maximale, et dans laquelle la distance séparant deux sondes d'excitation
contiguës est choisie suffisamment petite pour que les tâches rayonnantes crées par
ces sondes se chevauchent partiellement.
10. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle chaque
sonde d'excitation (124-128) présente une surface d'injection et/ou de réception d'ondes
électromagnétiques à la fréquence fT dont la plus grande largeur est supérieure ou égale à λ2, la répartition de la puissance des ondes électromagnétiques sur la surface d'injection
et/ou de réception ayant un point où la puissance est maximale, ce point étant éloigné
de la périphérie de cette surface, et la puissance décroît continûment le long d'une
droite allant de ce point jusqu'à la périphérie et ceci quelle que soit la direction
de la droite considérée dans le plan de cette surface, λ2, étant la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité du premier résonateur.
11. Antenne selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, dans laquelle la hauteur
h
2 est donnée par la relation suivante :

où :
- n est le nombre entier positif ou négatif qui permet d'obtenir la plus petite hauteur
h2 positive,
- ϕ1 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la face supérieure de la paroi partiellement
réfléchissante du premier résonateur,
- ϕ2 est le déphasage introduit entre une onde électromagnétique incidente à la fréquence
fT et l'onde réfléchie après réflexion sur la face inférieure de la paroi rayonnante,
- λ4 est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité résonante à fuite.
12. Antenne selon la revendication 11, dans laquelle la face supérieure du réflecteur
(22) et la face inférieure de la paroi partiellement réfléchissante (24) sont séparées
l'une de l'autre par une hauteur h1 constante strictement inférieure à λ2 /2, où λ2 est la longueur d'onde des ondes électromagnétiques de fréquence fT dans le matériau remplissant la cavité du premier résonateur.
13. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la cavité
(36) du premier résonateur forme un guide d'onde ayant une fréquence de coupure fc du mode de propagation TE1 ou TM1 et une valeur asymptotique C au dessus de laquelle aucun mode de propagation TEM
ne peut s'établir, et dans laquelle la fréquence fT est inférieure ou égale à la fréquence fc et supérieure à la valeur asymptotique C.
14. Système d'émission ou de réception d'ondes électromagnétiques comportant :
- un dispositif (184) de focalisation apte à focaliser les ondes électromagnétiques
émises ou reçues par le système sur un point focal, et
- une antenne (120) émettrice ou réceptrice d'ondes électromagnétiques placée sur
ce point focal,
caractérisé en ce que l'antenne est conforme à la revendication 9.
1. Antenna designed to emit or receive electromagnetic waves at a working frequency f
T, this antenna including a first resonator (20; 60; 70; 80; 90; 122) formed of:
- a reflector (22) reflecting all the electromagnetic waves at frequency fT which are propagated perpendicularly to this reflector,
- a partly reflecting wall (24), through which the electromagnetic waves at frequency
fT pass, this wall reflecting strictly less than 100% and more than 80% of the electromagnetic
waves at frequency fT which are propagated perpendicularly to this wall,
- a cavity (36) which is delimited on one side by an upper face of the reflector,
and on the other side by a lower face of the partly reflecting wall, and
- at least one excitation probe (38; 124-128) for the cavity, suitable for receiving
or injecting into this cavity, at the reflector, electromagnetic fields at frequency
fT,
characterised in that the first resonator includes within its cavity a filtering coating (40) which covers
the majority of the upper face of the reflector within the cavity, this coating being
suitable for eliminating all electromagnetic waves of frequency f
T which are propagated in a parallel direction to the upper face of the reflector,
but without eliminating all electromagnetic waves at frequency f
T which are propagated in a perpendicular direction to the upper face of the reflector,
and
in that the filtering coating (40) forms a PBG (photonic band gap) material which includes
at least a first and a second material, which differ in their permittivity and/or
permeability and/or conductivity, and are arranged alternately at regular intervals
only along one or more parallel directions to the upper face of the reflector, the
regular interval being a function of the wavelength λ
1 of the electromagnetic waves of frequency f
T in the first material, in such a way as to eliminate the electromagnetic waves of
frequency f
T which are propagated parallel to the upper face of the reflector.
2. Antenna according to claim 1, wherein the first material forming the filtering coating
(40) is identical to the material which fills the cavity.
3. Antenna according to claim 1 or 2, wherein the second material forming the coating
(40) is identical to the material forming the upper face of the reflector.
4. Antenna according to claim 3, wherein the second material forms studs (42), of which
the greatest width extends in a perpendicular direction to the upper face of the reflector
(22), these studs being distributed at regular intervals on the upper face of the
reflector, in two directions which are non-colinear and parallel to this upper face,
the greatest width being strictly less than λ1/2, where λ1 is the wavelength of the electromagnetic waves of frequency fT in the first material.
5. Antenna according to any one of the preceding claims, wherein the upper face of the
reflector and the lower face of the partly reflecting wall are separated from each
other by a height h1 which is constant and strictly less than or equal to λ2/2, where λ2 is the wavelength of the electromagnetic waves of frequency fT in the material which fills the cavity.
6. Antenna according to any one of the preceding claims, wherein the partly reflecting
wall is a grating (62) formed of multiple parallel metallic bars (66, 68), the shortest
distance between two contiguous parallel bars being strictly less than λ3/2, where λ3 is the wavelength of the electromagnetic waves of frequency fT in air.
7. Antenna according to any one of claims 1 to 5, wherein the partly reflecting wall
is a PBG material which includes at least two materials (26, 28, 30), which differ
in their permittivity and/or permeability and/or conductivity, and are arranged alternately
at least along a perpendicular direction to the upper face of the reflector, one of
these two materials being the same as that which fills the cavity.
8. Antenna according to any one of the preceding claims, wherein the antenna includes
a second resonator (123) formed of:
- a radiating wall (132), through which electromagnetic waves pass at frequency fT, and having a radiating outer face, this radiating wall reflecting strictly less
than 100% and more than 80% of the electromagnetic waves at frequency fT which are propagated perpendicularly to this radiating wall,
- a leaking resonating cavity (136), delimited on one side by a lower face of the
radiating wall, and on the other side by an upper face of the partly reflecting wall
(24) of the first resonator, the radiating wall and the partly reflecting wall being
separated from each other by a height h2 which is constant and less than or equal to λ4/2 + λ4/20, where λ4 is the wavelength of the electromagnetic waves of frequency fT in the material which fills the leaking resonating cavity.
9. Antenna according to claim 8, wherein the antenna includes multiple excitation probes
(124-128) in the first resonator (122), each causing the formation of an excitation
spot (160-164) on the upper face of the partly reflecting wall, each excitation spot
in its turn creating a radiating spot (166-170) on the radiating face of the radiating
wall, each excitation spot and radiating spot being defined as being the zone of the
upper face of the partly reflecting wall (24) and radiating wall (132) respectively,
located around a point of this face where the intensity of the electromagnetic field
emitted by this probe is maximum, and including all the points of this face where
the intensity of the electromagnetic field emitted by this probe is greater than or
equal to half this maximum intensity, and in which the distance separating two contiguous
excitation probes is chosen to be sufficiently small for the radiating spots created
by these probes to overlap partly.
10. Antenna according to any one of the preceding claims, wherein each excitation probe
(124-128) has a surface for injection and/or reception of electromagnetic waves at
frequency fT, the greatest width of which is greater than or equal to λ2, the power distribution of the electromagnetic waves on the injection surface and/or
reception surface having a point at which the power is maximum, this point being distant
from the periphery of this surface, and the power decreases continuously along a straight
line going from this point to the periphery, irrespective of the direction of the
straight line considered in the plane of this surface, λ2 being the wavelength of the electromagnetic waves of frequency fT in the material which fills the cavity of the first resonator.
11. Antenna according to any one of claims 8 to 10, wherein the height h
2 is given by the following relation:

where:
- n is the positive or negative integer which makes it possible to obtain the smallest
positive height h2,
- ϕ1 is the phase shift which is introduced between an incident electromagnetic wave at
frequency fT and the reflected wave after reflection on the upper face of the partly reflecting
wall of the first resonator,
- ϕ2 is the phase shift which is introduced between an incident electromagnetic wave at
frequency fT and the reflected wave after reflection on the lower face of the radiating wall,
- λ4 is the wavelength of the electromagnetic wave of frequency fT in the material which fills the leaking resonant cavity.
12. Antenna according to claim 11, wherein the upper face of the reflector (22) and the
lower face of the partly reflecting wall (24) are separated from each other by a height
h1 which is constant and strictly less than or equal to λ2/2, where λ2 is the wavelength of the electromagnetic waves of frequency fT in the substance which fills the cavity of the first resonator.
13. Antenna according to any one of the preceding claims, wherein the cavity (36) of the
first resonator forms a waveguide, which has a cutoff frequency fc of the propagation mode ET1 or MT1, and an asymptotic value C above which no propagation mode EMT can be established,
and in which the frequency fT is less than or equal to the frequency fc and greater than the asymptotic value C.
14. System for emitting or receiving electromagnetic waves, including:
- a focusing device (184), which is capable of focusing the electromagnetic waves
which the system emits or receives onto a focal point, and
- an antenna (120) for emitting or receiving electromagnetic waves, placed on this
focal point, characterised in that the antenna is in accordance with claim 9.
1. Antenne, die dazu ausgebildet ist, elektromagnetische Wellen auf einer Arbeitsfrequenz
f
T auszusenden oder zu empfangen, wobei die Antenne einen ersten Resonator (20; 60,
70; 80; 90; 122) aufweist, der durch folgendes gebildet wird:
- einen Reflektor (22), der sämtliche elektromagnetischen Wellen mit der Arbeitsfrequenz
fT reflektiert, die sich senkrecht zu diesem Reflektor ausbreiten,
- eine teilweise reflektierende Wand (24), die von den elektromagnetischen Wellen
mit der Frequenz fT durchdrungen wird, wobei diese Wand strikt weniger als 100 % und mehr als 80 % der
elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT reflektiert, die sich senkrecht zu dieser Wand ausbreiten,
- eine Aussparung (36), die auf der einen Seite durch eine Oberseite des Reflektors
und auf der anderen Seite durch eine Unterseite der teilweise reflektierenden Wand
begrenzt wird, und
- mindestens eine Aussparungs-Erregersonde (38; 124-128), welche dazu ausgelegt ist,
in dieser Aussparung auf dem Reflektorniveau elektromagnetische Felder der Frequenz
fT aufzunehmen oder einzukoppeln,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Resonator im Inneren seiner Aussparung eine Filterungsbeschichtung (40)
aufweist, die den Großteil der sich im Inneren der Aussparung befindenden Oberseite
des Reflektors bedeckt, wobei diese Beschichtung dazu ausgelegt ist, sämtliche elektromagnetischen
Wellen der Frequenz fT zu beseitigen, die sich in einer zur Oberseite des Reflektors parallelen Richtung
ausbreiten, ohne jedoch alle elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT zu beseitigen, die sich in einer zur Oberseite des Reflektors senkrechten Richtung
ausbreiten, und dass die Filterungsbeschichtung (40) ein Material mit photonischer
Bandlücke bildet, das zumindest ein erstes und ein zweites Material aufweist, wobei
sich das erste und das zweite Material durch ihre Permittivität und/oder durch ihre
Permeabilität und/oder durch ihre Leitfähigkeit voneinander unterscheiden, wobei das
erste und das zweite Material in regelmäßigen Abständen lediglich entlang einer oder
mehrerer zur Oberseite des Reflektors paralleler Richtungen abwechselnd angeordnet
sind, wobei der regelmäßige Abstand eine Funktion der Wellenlänge λ1 der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in dem ersten Material ist, um die elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT zu beseitigen, die sich in einer zur Oberseite des Reflektors parallelen Richtung
ausbreiten.
2. Antenne nach Anspruch 1,
wobei das erste Material, das die Filterungsbeschichtung (40) bildet, mit dem Material
identisch ist, das die Aussparung ausfüllt.
3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das zweite Material, das die Filterungsbeschichtung (40) bildet, mit dem Material
identisch ist, das die Oberseite des Reflektors bildet.
4. Antenne nach Anspruch 3,
wobei das zweite Material Stifte (42) ausbildet, deren größte Ausdehnung sich in eine
Richtung senkrecht zu der Oberseite des Reflektors (22) erstreckt, wobei diese Stifte
auf der Oberseite des Reflektors in regelmäßigen Abständen in zwei nicht kollinearen
und zu dieser Oberseite parallelen Richtungen verteilt sind, wobei die größte Ausdehnung
strikt kleiner als λ1/2 ist, wobei λ1 die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in dem ersten Material ist.
5. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Oberseite des Reflektors und die Unterseite der teilweise reflektierenden
Wand voneinander durch eine konstante Höhe h1 getrennt sind, die strikt kleiner als oder gleich λ2/2 ist, wobei λ2 die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in dem Material ist, das die Aussparung ausfüllt.
6. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die teilweise reflektierende Wand ein Gitter (62) ist, welches aus mehreren
parallelen Metallstäben (66, 68) gebildet ist, wobei der kleinste Abstand zwischen
zwei aneinandergrenzenden parallelen Stäben strikt kleiner als λ3/2 ist, wobei λ3 die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in Luft ist.
7. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die teilweise reflektierende Wand ein Material mit photonischer Bandlücke ist,
das mindestens zwei Materialien (26, 28, 30) aufweist, die sich durch ihre Permittivität
und/oder durch ihre Permeabilität und/oder durch ihre Leitfähigkeit voneinander unterscheiden,
und die zumindest entlang einer zur Oberseite des Reflektors parallelen Richtung abwechselnd
angeordnet sind, wobei das eine dieser beiden Materialien das gleiche ist, welches
die Aussparung ausfüllt.
8. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Antenne einen zweiten Resonator (123) aufweist, der durch folgendes gebildet
wird:
- eine strahlende Wand (132), die von den elektromagnetischen Wellen mit der Frequenz
fT durchdrungen wird und welche eine strahlende Außenseite aufweist, wobei diese strahlende
Außenseite strikt weniger als 100 % und mehr als 80 % der elektromagnetischen Wellen
mit der Frequenz fT reflektiert, die sich senkrecht zu dieser strahlenden Wand ausbreiten,
- eine resonante abstrahlende Aussparung (136), die auf der einen Seite von einer
Unterseite der strahlenden Wand und auf der anderen Seite von einer Oberseite der
teilweise reflektierenden Wand (24) des ersten Resonators begrenzt wird, wobei die
strahlende Wand und die teilweise reflektierende Wand durch eine konstante Höhe h2,
die kleiner oder gleich λ4/2+ λ4/20 ist, voneinander getrennt sind, wobei λ4 die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in dem Material ist, das die resonante abstrahlende Aussparung ausfüllt.
9. Antenne nach Anspruch 8,
wobei die Antenne mehrere Erregersonden (124-128) in dem ersten Resonator (122) aufweist,
wobei jede Erregersonde einen Erregungsfleck (160-164) auf der Oberseite der teilweise
reflektierenden Wand herbeiführt, wobei jeder Erregungsfleck seinerseits einen Strahlungsfleck
(166-170) auf der Strahlungsseite der strahlenden Wand erzeugt, wobei jeder Erregungsfleck
und jeder Strahlungsfleck dadurch definiert sind, dass sie den Bereich der Oberseite
der teilweise reflektierenden Wand (24) bzw. der reflektierenden Wand (132) bilden,
der sich um einen Punkt dieser Oberseite herum befindet, wo die Feldstärke des elektromagnetischen
Feldes, das von dieser Sonde abgestrahlt wird, maximal ist, wobei in den Bereich alle
Punkte dieser Oberseite eingeschlossen sind, wo die Feldstärke des elektromagnetischen
Feldes, das von dieser abgestrahlt wird, größer als oder gleich der Hälfte dieser
maximalen Feldstärke ist, und wobei der Abstand, der zwei aneinander angrenzende Erregersonden
voneinander trennt, klein genug gewählt ist, damit sich die Strahlungsflecken, die
durch diese Sonden gebildet werden, teilweise überlappen.
10. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei jede Erregersonde (124-128) eine Oberfläche zum Einspeisen und/oder zum Empfangen
von elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT aufweist, deren größte Ausdehnung größer als oder gleich λ2 ist, wobei die Leistungsverteilung der elektromagnetischen Wellen auf der Oberfläche
zum Einspeisen und/oder zum Empfangen einen Punkt aufweist, wo die Leistung maximal
ist, wobei dieser Punkt vom Randbereich dieser Oberfläche entfernt angeordnet ist,
und wobei die Leistung entlang einer Geraden kontinuierlich abklingt, die von diesem
Punkt bis in den Randbereich verläuft, und zwar ohne Rücksicht auf die Richtung der
Geraden in der Ebene dieser Oberfläche, wobei λ2 die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in dem Material ist, das die Aussparung des ersten Resonators ausfüllt.
11. Antenne nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
wobei die Höhe h
2 durch die folgende Gleichung gegeben ist:

wobei:
- n eine ganze positive oder negative Zahl ist, die es ermöglicht, die kleinstmögliche
positive Höhe h2 zu erhalten,
- ϕ1 die Phasenverschiebung darstellt, die sich zwischen der einfallenden elektromagnetischen
Welle der Frequenz fT und der reflektierten Welle nach der Reflexion an der Oberseite der teilweise reflektierenden
Wand des ersten Resonators einstellt,
- ϕ2 die Phasenverschiebung darstellt, die sich zwischen der einfallenden elektromagnetischen
Welle der Frequenz fT und der reflektierten Welle nach der Reflexion an der Unterseite der strahlenden
Wand einstellt,
- λ4 die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle der Frequenz fT in dem Material ist, das die resonante abstrahlende Aussparung ausfüllt.
12. Antenne nach Anspruch 11,
wobei die Oberseite des Reflektors (22) und die Unterseite der teilweise reflektierenden
Wand (24) voneinander durch eine konstante Höhe h1 getrennt sind, die strikt kleiner als λ2/2 ist, wobei λ2 die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen der Frequenz fT in dem Material ist, das die Aussparung des ersten Resonators ausfüllt.
13. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Aussparung (36) des ersten Resonators einen Wellenleiter bildet, welcher
eine Grenzfrequenz fc für die Ausbreitungsmode TE1 und TM1 aufweist, und der einen asymptotischen Wert C aufweist, unterhalb dessen keine TEM-Ausbreitungsmode
ausgebildet werden kann, und wobei die Frequenz fT kleiner als oder gleich der Frequenz fc und größer als der asymptotische Wert C ist.
14. System zum Ausstrahlen oder Empfangen von elektromagnetischen Wellen, wobei das System
folgendes aufweist:
- eine Fokussiereinrichtung (184), die dazu ausgelegt ist, die elektromagnetischen
Wellen, die vom System ausgestrahlt oder empfangen werden, in einem Brennpunkt zu
fokussieren, und
- eine Sende- oder Empfangsantenne (120) für elektromagnetische Wellen, die in diesem
Brennpunkt angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antenne eine Antenne gemäß Anspruch 9 ist.