[0001] La présente invention se rapporte à une antenne de télécommunication à réflecteur
concave ayant par exemple la forme d'au moins une portion de parabole. Ces antennes,
notamment de type micro-onde, sont utilisées habituellement dans les réseaux de communication
mobile. Ces antennes fonctionnent indifféremment en mode transmetteur ou en mode récepteur,
correspondant à deux sens opposés de propagation des ondes RF.
[0002] On associe au réflecteur un radôme qui présente une surface protectrice imperméable
cloisonnant l'espace défini par le réflecteur, muni ou non d'une jupe, vis-à-vis de
l'extérieur. Ce radôme peut être souple ou rigide. Un radôme rigide, le plus utilisé
actuellement, présente l'avantage d'une bonne résistance vis-à-vis de l'environnement
climatique extérieur tel que pluie, vent ou neige.
[0003] Néanmoins l'épaisseur du matériau mis en oeuvre dans un radôme rigide est problématique
puisque cette épaisseur est déterminée en fonction de la bande de fréquences utilisée
par l'antenne. Par exemple, l'épaisseur d'un radôme rigide mis en oeuvre dans une
antenne transmettant avec une fréquence de 40 GHz est pratiquement deux fois moins
importante que l'épaisseur d'un radôme rigide de même nature mis en oeuvre dans une
antenne transmettant avec une fréquence de 20 GHz. On comprend que pour utiliser l'antenne
sur une large bande de fréquences, pouvant aller de 5 à 25 GHz par exemple, il est
nécessaire d'utiliser cinq radômes d'épaisseur différente. Ces radômes doivent être
démontés et remplacés à chaque changement de domaine de fréquence.
[0004] En outre un radôme doit présenter les qualités suivantes :
- une grande transparence aux ondes radioélectriques sur la plus grande bande passante
possible,
- une bonne résistance mécanique à des charges supérieures à 300 Kg/m2, ce qui correspond à des vents de 250 Km/h,
- une stabilité suffisante vis-à-vis des rayons ultraviolets (UV), de la pluie, des
brouillards salins et des écarts de température dans la plage -45°C à +70°C,
- un coût le plus bas possible, notamment en ce qui concerne les radômes de grand diamètre.
[0005] Par exemple, pour des antennes transmettant avec une fréquence de 25 GHz, on connait
des radômes ayant une structure sandwich constituée d'une structure centrale alvéolée
d'une épaisseur de l'ordre de 3 mm et deux plaques externes présentant une épaisseur
de l'ordre de 0,35 mm chacune. Une telle structure présente d'excellentes performances
radioélectriques pour des fréquences avoisinant 25 GHz, mais présente des performances
plus modestes pour les fréquences éloignées de cette cible.
[0006] Ce phénomène est dû à l'écart entre l'épaisseur réelle du radôme et l'épaisseur de
référence qui est adaptée à la valeur d'une demi-longueur d'onde à la fréquence centrale
de la bande passante. Un tel radôme ayant une épaisseur égale à l'épaisseur de référence
est appelé « radôme demi-onde ». Pour des écarts importants vis-à-vis de la fréquence
centrale de fonctionnement de l'antenne, et donc de l'épaisseur idéale, les coefficients
de réflexion du radôme peuvent dépasser -20 dB, ce qui nuit à la performance de l'antenne.
L'art antérieur
US2010103072 décrit un radôme blindé à nid d'abeilles. La présente invention a pour but d'éliminer
les inconvénients de l'art antérieur, en proposant un radôme rigide permettant le
fonctionnement avec des performances satisfaisantes d'une antenne parabolique dans
une plage de fréquence plus large que l'art antérieur, sans qu'il soit nécessaire
de le changer.
[0007] Plus particulièrement, la présente invention a donc pour but d'améliorer la performance
des antennes pour des fréquences inférieures aux fréquences cibles du radôme et de
l'antenne, sans qu'il soit nécessaire de le changer.
[0008] L'objet de la présente invention est un radôme destiné à être monté sur une antenne,
ledit radôme comprenant une première couche et au moins une deuxième couche fixée
à ladite première couche de manière à accroitre l'épaisseur effective dudit radôme
sur au moins une partie de sa surface, la superficie de ladite deuxième couche étant
strictement inférieur à 100% de la superficie de ladite première couche.
[0009] La première couche peut être constituée d'un matériau rigide ou flexible, et adopter
une forme plate, incurvée ou conique.
[0010] Ceci a comme avantage de réaliser un radôme léger et à faible coût permettant des
applications pour des ondes millimétriques par une modification aisée des radômes
haute-fréquences, qui sont eux-mêmes légers et peu onéreux.
[0011] En effet, pour les basses fréquences un radôme demi-onde est habituellement privilégié,
qui est très épais et donc coûteux en matière. La présente invention permet d'adapter
un radôme à structure de type « sandwich » à l'utilisation aux basses fréquences en
évitant l'utilisation d'un radôme à structure de type « sandwich » très épais ou d'un
radôme avec une forme conique ou sphérique, ce qui est très difficilement réalisable
avec des matériaux multicouches.
[0012] Selon un aspect, la deuxième couche du radôme est formée d'un matériau de même nature
que la première couche.
[0013] Selon un autre aspect, la deuxième couche du radôme est fixée à la première couche
par l'intermédiaire d'une entretoise de manière à espacer ladite deuxième couche de
ladite première couche au moins sur une partie de celle-ci.
[0014] Selon encore un mode de réalisation, un radôme présente des entretoises permettant
un espacement des première et deuxième couches compris entre 10 mm et 3 mm.
[0015] En outre, la surface de la deuxième couche du radôme peut présenter une forme différente
de la surface de la première couche.
[0016] Selon une variante, la surface de la deuxième couche du radôme est courbée et la
surface de la première couche du radôme est plane.
[0017] Selon une autre variante, la surface de la deuxième couche du radôme est plane et
la surface de la première couche du radôme est courbée.
[0018] La deuxième couche peut être constituée d'un matériau rigide ou flexible, et adopter
une forme plate ou incurvée.
[0019] Par ailleurs, la deuxième couche du radôme peut présenter une surface de forme polygonale,
comme par exemple un triangle ou un hexagone ou encore un quadrilatère comme un rectangle
ou un carre, ou bien une surface de forme délimitée par une courbe fermée comme un
cercle, un ovale ou un oblong.
[0020] Dans un mode de réalisation, la superficie de la deuxième couche recouvre au moins
70% de la superficie de ladite première couche, et de préférence au moins 50% de la
superficie de ladite première couche.
[0021] Selon un autre aspect, la deuxième couche est fixée de manière amovible à la première
couche.
[0022] Dans un radôme l'espace entre les première et second couche peut est rempli de mousse
de faible densité.
[0023] Un deuxième objet selon la présente invention est une antenne comportant un radôme
selon l'un quelconque des aspects ci-dessus.
[0024] Selon un mode de réalisation la deuxième couche du radôme est agencé de manière à
être en vis-à-vis d'un réflecteur de ladite antenne. De préférence, la deuxième couche
est disposée sur la face interne du radôme faisant face au guide d'onde.
[0025] Un troisième objet selon l'invention est un procédé de fabrication d'un radôme, comprenant
les étapes suivantes: fournir une première couche d'un radôme et fixer une deuxième
couche sur la surface dudit radôme de manière à accroitre l'épaisseur effective dudit
radôme, la superficie de ladite deuxième couche étant strictement inférieur à 100%
de la superficie de ladite première couche.
[0026] Selon un autre aspect, la deuxième couche est fixée sur la première couche du radôme
à l'aide d'entretoises de manière à espacer ladite deuxième couche de ladite première
couche dudit radôme sur au moins une partie de ladite deuxième couche.
[0027] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la
lecture de la description qui suit de plusieurs modes de réalisation, donnés bien
entendu à titre illustratif et non limitatif, et dans le dessin annexé sur lequel
- la figure 1 illustre une vue en perspective d'une antenne comprenant un radôme selon
un mode de réalisation ;
- la figure 2 illustre une vue de la face interne du radôme de la figure 1;
- la figure 3 illustre un moyen de fixation selon un aspect de la présente invention;
- les figures 4 à 6 illustrent diverses variantes d'un radôme en coupe diamétrale «
A-A » ;
- les figures 7 et 8 illustrent une comparaison des performances radioélectriques d'un
radôme selon l'art antérieur et selon l'invention;
- les figures 9 et 10 illustrent une comparaison des performances radioélectriques d'un
radôme selon l'art antérieur et selon l'invention.
[0028] Sur ces figures, les éléments identiques portent les mêmes numéros de référence.
[0029] Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 1, on représente une antenne 10
muni des ses moyens de fixation 12, par exemple pour être fixée sur un mât. L'antenne
10 comporte un réflecteur parabolique 14 au centre duquel est placé un guide d'onde
(non représenté). Un radôme 20 fixé à sa périphérie sur le réflecteur 14 recouvre
la parabole 14. Les points de fixations du radôme 20 à la parabole 14 sont illustrés
avec la référence 22.
[0030] La première couche peut être constituée d'un matériau rigide ou flexible qui permet
selon le cas d'obtenir une forme plate, incurvée ou conique. Divers matériaux peuvent
être utilisés pour la construction du radôme 20 comme un polymère (ABS, PS, PVC, PP)
injecté ou thermoformé. Ils ont en commun d'atténuer au minimum le signal émis et
reçu. Le radôme 20 peut être par exemple constitué d'un matériau multicouche de type
sandwich comprenant deux plaques externes denses entourant au moins une partie centrale
contenant une forte proportion d'air. Les plaques externes, qui sont des plaques fines
planes continues, et la partie centrale tridimensionnelle sont constituée du même
matériau polymère, de préférence du polypropylène (PP). Le radôme 20 peut notamment
être de type « alvéolé » dont les alvéoles ont une forme sensiblement conique ou bien
du type « nid d'abeille ».
[0031] Aux fins de la description ci-après, quelle que soit la structure de la première
couche 24 monocouche ou multicouche du radôme 20, celle-ci sera nommée au singulier
« couche ». La composition de la première couche 24 est bien connue de l'homme du
métier et ne sera pas détaillée davantage.
[0032] Afin d'améliorer la performance des basses fréquences, une deuxième couche 30 (visible
en transparence) est fixée à ladite première couche 24. De préférence, la deuxième
couche 30 est agencée de manière à être en vis-à-vis du guide d'onde de l'antenne
10, c'est-à-dire sur la surface interne du radôme 20 quand celui-ci est montée sur
le réflecteur 14.
[0033] L'objectif est de rendre le radome transparent aux ondes. Lorsqu'une onde rencontre
un radome, il y a bien sûr une onde transmise mais aussi une onde partiellement réfléchie.
En cumulant différentes couches avec des épaisseurs bien précises, on peut annuler
cette onde réfléchie sur une bande passante définie. En effet les ondes réfléchies
sur les différentes couches viennent se superposer et peuvent s'annuler si la somme
des phases est nulle.
[0034] On considérera maintenant la figure 2 qui illustre de manière plus détaillée la face
interne du radôme 20 comprenant la première couche 24. Une deuxième couche 30 est
fixée à la première couche 24.
[0035] La deuxième couche 30 est de préférence constituée de matériaux de même nature que
pour la couche 24. Toutefois, comme elle ne subit pas directement les influences extérieures,
c'est-à-dire le vent et les radiations UV, ses caractéristiques mécaniques peuvent
être allégées.
[0036] La superficie de la deuxième couche 30 doit être strictement inférieur à 100% de
la superficie de la première couche 24, et de préférence la superficie de la deuxième
couche 30 doit présenter au moins 50%, et de préférence au moins 70%, de la superficie
de la première couche 24 pour avoir un impact radioélectrique significatif.
[0037] La deuxième couche 30 peut en outre présenter une quelconque forme, et de préférence
des formes polygonales telles que qu'un hexagone, un triangle ou un quadrilatère comme
un parallélogramme, un carré, un rectangle, un losange, un trapèze, etc., bien que
les formes circulaire ou oblong soient autorisées. De manière préférentielle, une
forme carrée est du point de vue simplicité préférable, car plus facile et moins onéreuse
à produire. Cependant, toute autre forme est possible si le ratio minimum des superficies
est supérieur à environ 50%.
[0038] La deuxième couche 30 peut être fixée à la première couche 24 d'une manière quelconque
et en utilisant tous les moyens disponibles à cette fin selon les contraintes connues
de l'homme du métier.
[0039] La deuxième couche 30 peut notamment être fixée à des points d'attache 32 comme cela
est illustré, ou plaquée de manière continue sur toute la surface de la première couche.
En outre, les points de fixations 32 peuvent fixer la deuxième couche 30 au contact
de la première couche 24, tout comme ces points de fixation 32 peuvent également garder
la deuxième couche 30 espacée de ladite première couche 24. De plus, l'espacement
entre les première et deuxième couches peut varier et ne pas rester constant.
[0040] De préférence, les points de fixations 32 sont conçus de préférence en matériaux
plastiques résistants aux UV, et d'une structure suffisamment solides pour maintenir
en place les deux couches. En outre, les points de fixation présentent un faible diamètre
de manière à ce que l'ensemble des points de fixations 32 représente une surface inférieure
à 0.05% de la surface du radôme.
[0041] En référence à la figure 3, et selon une variante non limitative, ces points d'attache
32 entre la deuxième couche 30 et la première couche 24 du radôme 20 peuvent notamment
être des clips d'attache, permettant une attache facile de la deuxième couche 32 sur
le radôme 20. Ces clips 32 peuvent ainsi permettre le démontage facile et rapide de
la deuxième couche 32.
[0042] Les figures 4 à 6 illustrent des variantes possibles d'agencement des première et
second couches 24, 30, c'est-à-dire d'un radôme selon divers modes de réalisation.
[0043] La figure 4 illustre une variante dans laquelle la deuxième couche 30 est fixée à
la couche principale 24 du radôme par des points d'attache 32 sur le pourtour de ladite
deuxième couche 30, ainsi que par un ou plusieurs point(s) d'attache central 32. De
plus, des entretoises 44 d'égale épaisseur sont montées co-axialement avec les points
d'attache 32 afin de maintenir un espacement constant entre lesdites première et deuxième
couches. Les entretoises 44 ont de préférence une hauteur comprise entre 10 mm et
3 mm.
[0044] La figure 5 illustre une variante dans laquelle la deuxième couche 30 est fixée à
la première couche 24 du radôme par des points d'attache 32 sur le pourtour de ladite
deuxième couche 30, ainsi que par un ou plusieurs point(s) d'attache central 32. De
plus, une ou plusieurs entretoises 54 sont montées co-axialement avec les points d'attache
32 seulement sur la partie centrale des première et deuxième couches 24, 30 afin de
présenter une forme courbée, et plus particulièrement afin de conférer une surface
convexe à la deuxième couche 30 par rapport à la surface plane de la première couche
24. Les entretoises 54 de la partie centrale ont de préférence une hauteur comprise
entre 10 mm et 3 mm.
[0045] La figure 6 illustre une variante dans laquelle la deuxième couche 30 est fixée à
la première couche 24 du radôme par des points d'attache 32 sur le pourtour de ladite
deuxième couche 30, ainsi que par un ou plusieurs point(s) d'attache central 32. De
plus, une ou plusieurs entretoises 64 sont montées co-axialement avec les points d'attache
32 seulement sur la partie périphérique des première et deuxième couches 24, 30 afin
de conférer à la deuxième couche 30 une forme courbée, et plus particulièrement afin
qu'elle présente une surface concave par rapport à la surface plane de la première
couche 24. Les entretoises 64 ont de préférence une longueur comprise entre 10 mm
et 3 mm. Il est à noter que le matériau de la deuxième couche 30 doit présenter une
certaine résilience à la flexion afin de permettre une forme courbée.
[0046] Les variantes illustrées aux figures 5 et 6 permettent d'élargir la bande passante.
En effet comme l'écart entre les première et deuxième couches 24, 30 influe sur la
fréquence d'adaptation du radôme 20, un écart variable entre la première couche 24
et la deuxième couche 30 dégrade légèrement les performances sur la fréquence centrale
mais permet d'élargir la bande passante. De plus une forme non plane du radome dévie
les réflexions en dehors de la source primaire située au point focal de la parabole
14.
[0047] En effet, à titre d'exemple, les figures 7 et 8 illustrent la valeur du coefficient
de réflexion R en dB, ou rapport d'onde stationnaire, en fonction de la fréquence
F en GHz de l'onde incidente sur le radôme sur une plage de fréquence allant de 6
à 40 GHz, pour ce radôme (figure 8) et un radôme connu (figure 7).
[0048] Le radôme connu, adapté pour un fonctionnement dans le domaine de fréquences 20-30
GHz, correspondant aux performances de la figure 7 (courbe 107) présente une seule
couche d'épaisseur 3,7 mm. Les performances en fréquence sont très bonnes autour de
25 GHz, mais seulement acceptables dans le reste du domaine.
[0049] Ceci est dû à l'écart croissant en fréquence par rapport à la demi-longueur d'onde
à la fréquence centrale de fonctionnement pour laquelle est dimensionnée l'antenne.
Les écarts par rapport à aux résultats obtenus avec un radôme d'épaisseur adaptée
se traduisent par un coefficient de réflexion du radôme atteignant des niveaux supérieurs
à -20 dB sur la plus grande partie du domaine, ce qui peut entraîner des problèmes
vis-à-vis des performances globales de l'antenne en termes de pertes par réflexion
("return loss" en anglais). En effet, la limite des performances acceptables pour
un radôme correspond à un coefficient de réflexion d'environ -20 dB matérialisé par
la droite de référence 109. Au-dessus de cette valeur, le diagramme de rayonnement
de l'antenne et le rapport d'onde stationnaire risquent d'être perturbées.
[0050] Le radôme correspondant à la courbe 108 de la valeur du coefficient de réflexion
illustrée sur la figure 8 comporte une première couche 24 d'une épaisseur de 3,7 mm,
et une deuxième couche 30 d'une épaisseur de 3,7 mm, avec un espacement entre les
première et deuxième couches 24 et 30 de 5 mm. On constate qu'une antenne réglée pour
une réponse optimale autour de 25 GHz, comportant le radôme décrits ci-dessus, présente
des performances acceptables pour des fréquences comprises entre 6 et 12 GHz.
[0051] A titre d'exemple encore, la figure 9 illustre une courbe 110 de la perte P de rayonnement
par réflexion ("return loss" en anglais), en dB, en fonction de la fréquence F en
GHZ de l'onde incidente sur le radôme sur une plage de fréquence allant de 7,1 GHz
à 8,5 GHz, pour une antenne parabolique de 1 mètre de diamètre avec un radôme comportant
une unique couche à structure » sandwich » de 3,7 mm d'épaisseur déjà détaillée ci-dessus.
[0052] On constate que l'efficacité du radôme connu est limitée. En effet, le radôme n'est
pas très transparent puisque la courbe 110 présente des dépassements de la droite
de référence 111, correspondant à la valeur limite de 18 dB, qui ont lieu à différents
endroits de la courbe 110.
[0053] Dans le cas de ce radôme comportant une première couche 24 et une deuxième couche
30 d'une épaisseur de 3,7mm, avec un espacement entre les première et deuxième couches
24, 30 de 5 mm (analogue au radôme de la figure 2), la performance sur la plage de
fréquence 7.1 à 8.5 GHz est tout à fait satisfaisante, comme cela est illustré sur
la figure 10 (courbe 112). Une perte par réflexion inférieure à 18 dB est observée
sur la totalité de la bande de fréquence explorée par la courbe 112.
[0054] Il est clair que la performance de l'antenne est nettement améliorée. On observe
un gain moyen de 3 à 4 dB sur les pics de la courbe 110 qui dépassaient la limite
de 18 dB, de telle sorte qu'on retrouve sur la courbe 112 des valeurs tout à fait
acceptables pour ces pics, se situant vers 19 dB. On comprend que le radôme, selon
le mode de réalisation qui vient d'être décrit, est efficace sur une bande de fréquence
plus basse que les radômes connus.
[0055] Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits,
mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de l'art sans
que l'on s'écarte de l'esprit de l'invention. En particulier, on pourra sans sortir
du cadre de l'invention prévoir :
- de donner différentes formes de la deuxième couche du radôme,
- d'employer différents matériaux et structures pour les couches du radôme,
- de ménager un espacement entre les première et deuxième couches qui peut être réalisé
aussi à l'aide d'une feuille de mousse de faible densité qui permettrait une meilleure
régularité de l'espacement.
1. Radôme (20) destiné à être monté sur une antenne (10) à réflecteur concave, comprenant
:
- une première couche (24),
- au moins une deuxième couche (30) fixée à ladite première couche de manière à accroitre
l'épaisseur effective dudit radôme (20),
caractérisé en ce que
- la superficie de ladite deuxième couche (30) est inférieure à 100% de la superficie
de ladite première couche (24),
- la surface de la deuxième couche (30) présente une forme différente de la surface
de ladite première couche (24),
- la deuxième couche (30) est fixée à la première couche (24) par l'intermédiaire
d'une entretoise (44) de manière à espacer ladite deuxième couche (30) de ladite première
couche (24) au moins sur une partie de celle-ci.
2. Radôme selon la revendication 1, dans lequel la deuxième couche (30) est formée d'un
matériau de même nature que pour la première couche (24).
3. Radôme selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel l'entretoise permet un espacement
des première et deuxième couches (24, 30) compris entre 10 mm et 3 mm.
4. Radôme selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la surface de la deuxième
couche (30) du radôme est courbée et la surface de la première couche (24) du radôme
est plane.
5. Radôme selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la surface de la deuxième
couche (30) du radôme est plane et la surface de la première couche (24) du radôme
est courbée.
6. Radôme selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la deuxième couche
(30) présente une surface de forme polygonale ou délimitée par une courbe fermée.
7. Radôme selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la superficie de la
deuxième couche (30) recouvre au moins 70% de la superficie de ladite première couche
(24), de préférence au moins 50% de la superficie de ladite première couche (24).
8. Radôme selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la deuxième couche
(30) est fixée de manière amovible à la première couche (24).
9. Radôme selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'espace entre les
première et second couche (24, 30) est rempli de mousse de faible densité.
10. Antenne (10) comportant un radôme (20) selon l'une des revendications précédentes,
dans laquelle la deuxième couche (30) est agencée de manière à être en vis-à-vis d'un
réflecteur de ladite antenne.
11. Antenne (10) selon la revendication 10, dans laquelle la deuxième couche (30) est
disposée sur la face interne du radôme faisant face au guide d'onde.
12. Procédé de fabrication d'un radôme (20) selon l'une des revendications 1 à 9, comprenant
les étapes suivantes:
- fournir une première couche d'un radôme,
- fixer une deuxième couche sur la surface de ladite première couche de manière à
accroitre l'épaisseur effective dudit radôme, caractérisé en ce que la superficie de ladite deuxième couche est inférieur à 100% de la superficie de
ladite première couche,
- la surface de la deuxième couche (30) présente une forme différente de la surface
de la dite première couche (24),
- la deuxième couche (30) est fixée à la première couche (24) par l'intermédiaire
d'une entretoise (44) de manière à espacer ladite deuxième couche (30) de ladite première
couche (24) au moins sur une partie de celle-ci.
1. Radom (20), das zur Montage auf einer Antenne (10) mit konkavem Reflektor bestimmt
ist, umfassend:
- eine erste Schicht (24),
- mindestens eine zweite Schicht (30), die an der ersten Schicht derart befestigt
ist, dass die effektive Dicke des Randoms (20) verstärkt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Oberfläche der zweiten Schicht (30) um 100 % kleiner als die Oberfläche der
ersten Schicht (24) ist,
- die Fläche der zweiten Schicht (30) eine andere Form als die Fläche der ersten Schicht
(24) aufweist,
- die zweite Schicht (30) an der ersten Schicht (24) mit einer Strebe (44) derart
befestigt ist, dass die zweite Schicht (30) von der ersten Schicht (24) über mindestens
einen Teil derselben beabstandet ist.
2. Radom nach Anspruch 1, wobei die zweite Schicht (30) von einem Material derselben
Art wie für die erste Schicht (24) gebildet ist.
3. Radom nach einem der Ansprüche 1 und 2, wobei die Strebe eine Beabstandung der ersten
und zweiten Schicht (24, 30) zwischen 10 mm und 3 mm inklusive erlaubt.
4. Radom nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Fläche der zweiten Schicht (30)
des Radoms gekrümmt ist und die Fläche der ersten Schicht (24) des Radoms eben ist.
5. Radom nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Fläche der zweiten Schicht (30)
des Radoms eben ist und die Fläche der ersten Schicht (24) des Radoms gekrümmt ist.
6. Radom nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die zweite Schicht (30) eine Fläche
polygonaler Form oder begrenzt durch eine geschlossene Kurve aufweist.
7. Radom nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Oberfläche der zweiten Schicht
(30) mindestens 70 % der Oberfläche der ersten Schicht (24), vorzugsweise mindestens
50 % der Oberfläche der ersten Schicht (24), bedeckt.
8. Radom nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die zweite Schicht (30) lösbar
an der ersten Schicht (24) befestigt ist.
9. Radom nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Raum zwischen der ersten und
zweiten Schicht (24, 30) mit einem Schaumstoff geringer Dichte gefüllt ist.
10. Antenne (10), aufweisend ein Radom (20) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
die zweite Schicht (30) derart ausgebildet ist, dass sie gegenüber einem Reflektor
der Antenne ist.
11. Antenne (10) nach Anspruch 10, wobei die zweite Schicht (30) auf der Innenseite des
Radoms gegenüber dem Wellenleiter angeordnet ist.
12. Verfahren zur Herstellung eines Radoms (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend
die folgenden Schritte:
- Bereitstellen einer ersten Schicht eines Radoms,
- Befestigen einer zweiten Schicht auf der Fläche der ersten Schicht derart, dass
die effektive Dicke des Radoms verstärkt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Oberfläche der zweiten Schicht um 100 % kleiner als die Oberfläche der ersten
Schicht (24) ist,
- die Fläche der zweiten Schicht (30) eine andere Form als die Fläche der ersten Schicht
(24) aufweist,
- die zweite Schicht (30) an der ersten Schicht (24) mit einer Strebe (44) derart
befestigt ist, dass die zweite Schicht (30) von der ersten Schicht (24) über mindestens
einen Teil derselben beabstandet ist.
1. A radome (20) intended to be installed on an antenna (10) with a concave reflector,
comprising:
- a first layer (24),
- at least one second layer (30) fastened to said first layer in such a way as to
increase the effective thickness of said radome (20),
characterized in that
- the surface area of said second layer (30) is less than 100% of the surface area
of said first layer (24),
- the surface of the second layer (30) has a different shape from the surface of said
first layer (24),
- the second layer (30) is fastened to the first layer (24) by means of a spacer (44)
so as to space said second layer (30) from said first layer (24) at least on part
of it.
2. A radome according to claim 1, wherein the second layer (30) is formed of a material
of the same type as for the first layer (24).
3. A radome according to one of the claims 1 and 2, wherein the spacer enables a spacing
of the first and second layers (24, 30) comprised between 10 mm and 3 mm.
4. A radome according to any one of the claims 1 to 3, wherein the surface of the second
layer (30) of the radome is curved and the surface of the first layer (24) of the
radome is flat.
5. A radome according to any one of the claims 1 to 3, wherein the surface of the second
layer (30) of the radome is flat and the surface of the first layer (24) of the radome
is curved.
6. A radome according to one of the preceding claims, wherein the second layer (3) has
a polygonal-shaped surface or one bounded by a closed curve.
7. A radome according to one of the preceding claims, wherein the surface area of the
second layer (30) covers at least 70% of the surface area of said first layer (24),
preferably at least 50% of the surface area of said first layer (24).
8. A radome according to one of the preceding claims, wherein the second layer (30) is
removably fastened to the first layer (24).
9. A radome according to one of the preceding claims, wherein the space between the first
and second layers (24, 30) is filled with low-density foam.
10. An antenna (10) comprising a radome (20) according to one of the preceding claims,
wherein the second layer (30) is arranged so as to face a reflector of said antenna.
11. An antenna (10) according to claim 10, wherein the second layer (30) is arranged on
the internal surface of the radome that faces the waveguide.
12. A method for manufacturing a radome (20) according to any one of the claims 1 to 9,
comprising the following steps:
- providing a first layer of a radome,
- fastening a second layer onto the surface of said first layer so as to increase
the effective thickness of said radome,
characterized in that the surface area of said second layer is less than 100% of the surface area of said
first layer,
- the surface of the second layer (30) has a different shape from the surface of said
first layer (24),
- the second layer (30) is fastened to the first layer (24) by means of a spacer (44)
so as to space said second layer (30) from said first layer (24) at least on part
of it.