EP3166177B1 - Fenêtre hyperfréquence - Google Patents

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EP3166177B1
EP3166177B1 EP16194650.4A EP16194650A EP3166177B1 EP 3166177 B1 EP3166177 B1 EP 3166177B1 EP 16194650 A EP16194650 A EP 16194650A EP 3166177 B1 EP3166177 B1 EP 3166177B1
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EP
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main metal
prestressing
metal skirt
ring
microwave frequency
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Philippe Denis
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Thales SA
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Thales SA
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/08Dielectric windows
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/04Fixed joints
    • H01P1/042Hollow waveguide joints
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/30Auxiliary devices for compensation of, or protection against, temperature or moisture effects ; for improving power handling capability
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P11/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing waveguides or resonators, lines, or other devices of the waveguide type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P3/00Waveguides; Transmission lines of the waveguide type
    • H01P3/12Hollow waveguides

Definitions

  • the present invention relates to vacuum and ultra-vacuum tight microwave windows, used in principle at the output of a power electron tube to transmit microwave electromagnetic energy between the interior of the tube (under high vacuum) and the tube. 'outside (in an atmospheric environment for example).
  • the tube can in particular be an amplifier such as a traveling wave tube, acronym TOP in French or acronym TWT in English for "traveling wave tube"), or a klystron for example. It can also be an oscillator (magnetron, etc.). Typically, one wishes to send the amplified energy inside the tube to a waveguide which contains air.
  • the microwave window ensures the free passage, at least in a given frequency band, of electromagnetic energy towards the waveguide while maintaining the seal of the vacuum inside the tube.
  • the windows comprise a flat disc of insulating dielectric, through which the electromagnetic energy passes.
  • this disc is made of alumina or another ceramic having not only very good dielectric properties but also good thermal conductivity and good resistance to high temperatures and to strong temperature gradients. Indeed, for tubes of high power and operating with high electric fields, the passage of energy generates losses in the dielectric, therefore significant heating.
  • the tubes concerned here can provide powers of several tens of kilowatts.
  • the dielectric disc can typically have dimensions of around ten centimeters in diameter for a thickness of 1 millimeter to a few millimeters.
  • the dielectric disc is brazed over its entire periphery against the inner surface of a metallic cylindrical skirt (generally copper) which surrounds it.
  • An aim of the invention is to make it possible to increase the powers at the output of a microwave window, and therefore in particular to improve the resistance to thermal stresses while retaining the advantages of existing windows.
  • a microwave window comprising a dielectric disc, a main metal skirt brazed all around the periphery of the dielectric disc and a prestressing ring surrounding in contact the main metal skirt around the periphery of the dielectric disc and exerting at rest, over the entire periphery of the dielectric disc, a radial compressive stress directed towards the center of the dielectric disc, said prestressing ring comprising a set of at least one cooling channel drilled in the longitudinal direction of the preload ring.
  • the solution provided makes it possible to create a cooling circuit around the dielectric disc and a prestressing.
  • This invention makes it possible to improve the mechanical resistance in extension in the dielectric material. On the other hand, by removing the calories due to microwave losses in the dielectric material, the stresses are thereby minimized.
  • Another advantage is the fact of having a window which remains cold while protecting itself from the risk of thermal shock by too large a temperature difference between the outside and the center of the dielectric material.
  • the assembly is carried out in a single step such as for example by brazing and therefore makes it possible to minimize manufacturing costs.
  • this assembly can be baked in the vicinity of 600 ° C. because the prestressing ring is not adherent and therefore can relax during this thermal cycle.
  • the preload ring includes an annular region and is part of a preload assembly pressing on an exterior surface of the main metal skirt around the periphery of the dielectric disc.
  • the prestressing ring is made of stainless steel.
  • Stainless steel is well suited to water circuits with good mechanical strength.
  • the prestressing assembly comprises at least part of a cooling circuit comprising the assembly of at least one cooling channel.
  • the prestressing assembly comprises elements made of at least one metal which is more rigid than that of the main metal skirt.
  • the microwave window further comprises an additional metal skirt internal to the main metal skirt.
  • the thickness of the prestressing ring is between 2 and 10 mm.
  • the thickness of the pre-stressing ring depends on the diameter of the channels and the required heat transfer fluid flow rate.
  • the microwave window comprises a lubricating substance interposed between the preload ring and the main metal skirt, to prevent sintering between the preload ring and the main metal skirt in the event of an increase in temperature of the ring. prestressing.
  • the lubricating substance is preferably graphite, since it is particularly well suited.
  • the dielectric disc is made of ceramic, since ceramic has a limited cost.
  • the main metal skirt is made of copper, the copper making it possible to adapt to the expansions of the materials, and being a good electromagnetic conductor.
  • the prestressing ring comprises a set of a plurality of cooling channels.
  • said cooling channels have an identical diameter of between 0.5 and 4 mm, which allows a homogeneous distribution of the prestress.
  • the cooling channels are evenly spaced.
  • a method of manufacturing a microwave window comprising placing a dielectric disc inside a main metal skirt, with a brazing material, and with a clearance. between the periphery of the disc and the main metal skirt, in placing the dielectric disc and the main metal skirt inside a preload assembly comprising a ring prestressing pierced with a set of at least one cooling channel and surrounding the main metal skirt over the entire periphery of the dielectric disc, a clearance being provided between the preload ring and the main metal skirt, to place a brazing ring around the preload ring with a clearance between the hoop and the preload ring, the material of the hoop having a lower coefficient of expansion than that of the preload ring, to carry the whole hoop, preload ring, skirt main metal and dielectric disc at a temperature ensuring the brazing of the dielectric disc in the main metal skirt, and to be allowed to cool, the cooling ensuring a preload in radial compression of
  • a lubricating substance preferably graphite, is interposed between the prestressing ring and the main metal skirt, preventing sintering. between the preload ring and the main metal skirt in the event of an increase in the temperature of the ring.
  • the figures 1 to 3 schematically illustrate a method of manufacturing a microwave window, according to one aspect of the invention.
  • the method of manufacturing a microwave window 1 comprising placing a dielectric disc 2 inside a main metal skirt 3 or window skirt, with a brazing material, and with a small clearance 4 between the periphery of the disc dielectric 2 and the main metal skirt 3, to place the dielectric disc 2 and the main metal skirt 3 inside a preload assembly 5.
  • the preload assembly 5 comprises a preload ring 6 pierced with an assembly of at least one cooling channel 7 and surrounding the main metal skirt 3 over the entire periphery of the dielectric disc 2, a clearance 8 being provided between the ring prestressing 6 and the main metal skirt 3.
  • the prestressing ring (6) is annular in shape.
  • a brazing hoop 9 is placed around the preload ring 6 with a clearance 10 between the hoop 9 and the preload ring 6, the material of the hoop 9 having a lower coefficient of expansion than that of the preload ring 6 .
  • the hoop 9, preload ring 6, main metal skirt 3 and dielectric disc 2 assembly are brought to a temperature ensuring the brazing of the dielectric disc 2 in the main metal skirt 3, typically greater than 700 ° C, and to be left to cool, the cooling providing a radial compression preload of the preload ring 6 on the main metal skirt 3 and on the dielectric disc 2.
  • the microwave window remains open and can receive a flange on each side to ensure the connection, for example to a tube outlet on one side and to the flange or to the customer connection on the other side, or even to place on each side, in the in the case of a microwave transmission window, a client interface on either side of the cooled prestressed window.
  • the prestressing assembly 5 comprises at least part of a cooling circuit, not shown, comprising the cooling channels 7.
  • the prestressing assembly 5 comprises two inputs / outputs 14 and 15 which can be connected to a circuit. cooling.
  • the size, shape and spacing of the channels 7 makes it possible to adjust on the one hand the flow rate of the coolant heat transfer fluid, such as water or water and glycol, and on the other hand to adjust the desired level of prestressing.
  • the coolant heat transfer fluid such as water or water and glycol
  • the figure 1 therefore illustrates the assembly of the elements of the microwave window before brazing.
  • the parts of the brazing tool make it possible to ensure the brazing clearances.
  • the prestressing is carried out during assembly, for example by brazing, of the assembly at high temperature, typically greater than 700 ° C.
  • the hoop 9 in a material whose coefficient of expansion is lower than that of the material of the dielectric disc, makes it possible to progressively deform the cooling circuit and the outer diameter of the preload ring 6 in order to adjust the assembly parameters.
  • the figure 2 therefore illustrates the assembly of the elements of the microwave window during soldering.
  • the preload ring 6 imposes a compressive stress on the main metal skirt / dielectric disc 6/2 assembly depending on its thickness, on the volume of the cooling circuit (set of channels 7) and mechanical properties of the material of the prestressing ring 6.
  • the parts return to ambient temperature by compressing the assembly.
  • the figure 3 therefore illustrates the assembly of the elements of the microwave window after soldering.
  • the figure 4 illustrates the microwave window obtained by this method, or, in other words the assembly of the elements of the microwave window produced.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Waveguide Connection Structure (AREA)
  • Microwave Amplifiers (AREA)
  • Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)
  • Microwave Tubes (AREA)

Description

  • La présente invention concerne les fenêtres hyperfréquence étanches au vide et à l'ultra-vide, utilisées en principe à la sortie d'un tube électronique de puissance pour transmettre une énergie électromagnétique hyperfréquence entre l'intérieur du tube (sous vide poussé) et l'extérieur (en ambiance atmosphérique par exemple).
  • Le tube peut être notamment un amplificateur tel qu'un tube à ondes progressives, d'acronyme TOP en langue française ou d'acronyme TWT en langue anglaise pour "travelling wave tube"), ou un klystron par exemple. Ce peut être aussi un oscillateur (magnétron, etc...). Typiquement, on souhaite envoyer l'énergie amplifiée à l'intérieur du tube vers un guide d'onde qui contient de l'air. La fenêtre hyperfréquence assure le passage libre, au moins dans une bande de fréquences donnée, de l'énergie électromagnétique vers le guide d'onde tout en maintenant l'étanchéité du vide à l'intérieur du tube.
  • Classiquement, les fenêtres comprennent un disque plat en diélectrique isolant, à travers lequel passe l'énergie électromagnétique. Le plus souvent, ce disque est en alumine ou une autre céramique ayant non seulement de très bonnes propriétés diélectriques mais aussi une bonne conductivité thermique et une bonne résistance aux hautes températures et aux forts gradients de température. En effet, pour des tubes de forte puissance et fonctionnant avec des champs électriques élevés, le passage de l'énergie engendre des pertes dans le diélectrique, donc un échauffement important. Les tubes concernés ici peuvent fournir des puissances de plusieurs dizaines de kilowatts. Le disque diélectrique peut avoir typiquement des dimensions d'une dizaine de centimètres de diamètre pour une épaisseur de 1 millimètre à quelques millimètres.
  • Pour réaliser l'étanchéité, le disque diélectrique est brasé sur toute sa périphérie contre la surface intérieure d'une jupe cylindrique métallique (généralement en cuivre) qui l'entoure.
  • Il est connu des réalisations qui permettant soit de réaliser un frettage et d'appliquer sur l'assemblage une précontrainte le brevet européen EP 1 364 425 EP (Thales), soit de refroidir sans réaliser de précontrainte.
  • Les documents FR2821487 A1 (Thales electron Devices SA), JP H10270902 A (Toshiba Corp) et CN 101789534 A (Anhui Huadong Photoelectric TE) divulguent aussi des fenêtres d'hyperfréquence.
  • Un but de l'invention est de permettre d'augmenter les puissances en sortie d'une fenêtre hyperfréquence, et donc notamment d'améliorer la résistance aux contraintes thermiques tout en conservant les avantages des fenêtres existantes.
  • Aussi, il est proposé, selon un aspect de l'invention, une fenêtre hyperfréquence comportant un disque diélectrique, une jupe métallique principale brasée tout autour de la périphérie du disque diélectrique et une bague de précontrainte entourant en contact la jupe métallique principale autour de la périphérie du disque diélectrique et exerçant au repos, sur toute la périphérie du disque diélectrique, une contrainte de compression radiale dirigée vers le centre du disque diélectrique, ladite bague de précontrainte comprenant un ensemble d'au moins un canal de refroidissement percé dans le sens longitudinal de la bague de précontrainte.
  • La solution apportée permet de créer un circuit de refroidissement autour du disque diélectrique et une précontrainte. Cette invention permet d'améliorer la tenue mécanique en extension dans le matériau diélectrique. D'autre part en évacuant les calories dues aux pertes hyperfréquences dans le matériau diélectrique, les contraintes sont de ce fait minimisées.
  • Un autre avantage est le fait d'avoir une fenêtre qui reste froide tout en se préservant du risque de choc thermique par un trop grand écart de températures entre l'extérieur et le centre du matériau diélectrique.
  • Enfin, par sa conception, l'assemblage est réalisé en une seule étape comme par exemple par brasage et de ce fait permet de minimiser les coûts de fabrication. En outre, cet ensemble est étuvable au voisinage de 600°C car la bague de précontrainte n'est pas adhérente et donc peut se relaxer lors de ce cycle thermique.
  • Ainsi, il est possible de réaliser une contrainte de compression entre 100 et 1000 bars.
  • Dans un mode de réalisation, la bague de précontrainte comprend une zone annulaire et est partie d'un ensemble de précontrainte appuyant sur une surface extérieure de la jupe métallique principale autour de la périphérie du disque diélectrique.
  • Ainsi, il est possible de réaliser une zone annulaire dans un matériau différent du reste de l'ensemble de précontrainte, pour mieux maîtriser la précontrainte appliquée avec un matériau adapté.
  • Selon un mode de réalisation, la bague de précontrainte est en acier inoxydable.
  • L'acier inoxydable est bien adapté à des circuit d'eau avec une bonne tenue mécanique.
  • Dans un mode de réalisation, l'ensemble de précontrainte comprend au moins une partie d'un circuit de refroidissement comprenant l'ensemble d'au moins un canal de refroidissement.
  • Ainsi, il est possible de raccorder la fenêtre à un circuit de refroidissement extérieur.
  • Selon un mode de réalisation, l'ensemble de précontrainte comprend des éléments en au moins un métal plus rigide que celui de la jupe métallique principale.
  • Dans un mode de réalisation, la fenêtre hyperfréquence comprend, en outre, une jupe métallique additionnelle interne à la jupe métallique principale.
  • Ainsi, il est aisé de faire une fenêtre coaxiale.
  • Selon un mode de réalisation, l'épaisseur de la bague de précontrainte est comprise entre 2 et 10 mm.
  • L'épaisseur de la bague de précontrainte dépend du diamètre des canaux et du débit de fluide caloporteur nécessaire.
  • Dans un mode de réalisation, la fenêtre hyperfréquence comprend une substance de lubrification interposée entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale, pour empêcher un frittage entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale en cas d'élévation de température de la bague de précontrainte.
  • La substance de lubrification est de préférence du graphite, car il est particulièrement bien adapté.
  • Selon un mode de réalisation, le disque diélectrique est en céramique, car la céramique à un coût limité.
  • Dans un mode de réalisation, la jupe métallique principale est en cuivre, le cuivre permettant de s'adapter aux dilatations des matériaux, et étant un bon conducteur électro-magnétique.
  • Selon un mode de réalisation, la bague de précontrainte comprend un ensemble d'une pluralité de canaux de refroidissement.
  • Par exemple, lesdits canaux de refroidissement ont un diamètre identique compris entre 0,5 et 4 mm, ce qui permet une répartition homogène de la précontrainte.
  • Les canaux de refroidissement ont un espacement régulier.
  • Il est également proposé, selon un autre aspect de l'invention , un procédé de fabrication d'une fenêtre hyperfréquence consistant à placer un disque diélectrique à l'intérieur d'une jupe métallique principale, avec une matière de brasage, et avec un jeu entre la périphérie du disque et la jupe métallique principale, à placer le disque diélectrique et la jupe métallique principale à l'intérieur d'un ensemble de précontrainte comprenant une bague de précontrainte percée d'un ensemble d'au moins un canal de refroidissement et entourant la jupe métallique principale sur toute la périphérie du disque diélectrique, un jeu étant ménagé entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale, à placer une frette de brasage autour de la bague de précontrainte avec un jeu entre la frette et la bague de précontrainte, le matériau de la frette ayant un coefficient de dilatation plus faible que celui de la bague de précontrainte, à porter l'ensemble frette, bague de précontrainte, jupe métallique principale et disque diélectrique à une température assurant le brasage du disque diélectrique dans la jupe métallique principale, et à laisser refroidir, le refroidissement assurant une précontrainte en compression radiale de la bague de précontrainte sur la jupe métallique principale et sur le disque diélectrique.
  • Dans un mode de mise en œuvre, avant la mise en place de la bague de précontrainte autour de la jupe métallique principale, on interpose entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale une substance de lubrification, de préférence du graphite, empêchant un frittage entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale en cas d'élévation de température de la bague.
  • L'invention sera mieux comprise à l'étude de quelques modes de réalisation décrits à titre d'exemples nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés sur lesquels :
    • les figures 1 à 3 illustrent schématiquement un procédé de fabrication d'une fenêtre hyperfréquence, selon un aspect de l'invention; et
    • la figure 4 illustre une fenêtre hyperfréquence, selon un aspect de l'invention.
  • Sur l'ensemble des figures, les éléments ayant des références identiques sont similaires. les modes de réalisation décrits sont nullement limitatifs.
  • Dans la présente description, les caractéristiques et fonctions bien connues de l'homme du métier ne sont pas décrites en détails.
  • Les figures 1 à 3 illustrent schématiquement un procédé de fabrication d'une fenêtre hyperfréquence, selon un aspect de l'invention.
  • Sur la figure 1 les pièces de la d'une fenêtre hyperfréquence sont indépendantes.
  • Le procédé de fabrication d'une fenêtre hyperfréquence 1 consistant à placer un disque diélectrique 2 à l'intérieur d'une jupe métallique principale 3 ou jupe de fenêtre, avec une matière de brasage, et avec un faible jeu 4 entre la périphérie du disque diélectrique 2 et la jupe métallique principale 3, à placer le disque diélectrique 2 et la jupe métallique principale 3 à l'intérieur d'un ensemble de précontrainte 5.
  • L'ensemble de précontrainte 5 comprend une bague de précontrainte 6 percée d'un ensemble d'au moins un canal de refroidissement 7 et entourant la jupe métallique principale 3 sur toute la périphérie du disque diélectrique 2, un jeu 8 étant ménagé entre la bague de précontrainte 6 et la jupe métallique principale 3. Sur les figures, la bague de précontrainte (6) est de forme annulaire.
  • On place une frette 9 de brasage autour de la bague de précontrainte 6 avec un jeu 10 entre la frette 9 et la bague de précontrainte 6, le matériau de la frette 9 ayant un coefficient de dilatation plus faible que celui de la bague de précontrainte 6.
  • On porte l'ensemble frette 9, bague de précontrainte 6, jupe métallique principale 3 et disque diélectrique 2 à une température assurant le brasage du disque diélectrique 2 dans la jupe métallique principale 3, typiquement supérieure à 700 °C, et à laisser refroidir, le refroidissement assurant une précontrainte en compression radiale de la bague de précontrainte 6 sur la jupe métallique principale 3 et sur le disque diélectrique 2.
  • La fenêtre hyperfréquences reste ouverte et peut recevoir une flasque de chaque côté pour assurer le raccordement par exemple à une sortie tube d'un côté et à la bride ou au raccordement client de l'autre côté, voire de placer de chaque côté, dans le cas d'une fenêtre de transmission hyperfréquences, une interface client de part et d'autre de la fenêtre précontrainte refroidie.
  • Sur les figures de la présente demande est représentée une jupe métallique additionnelle 13, optionnelle, interne à la jupe métallique principale 3, permettant de réaliser, par exemple une fenêtre coaxiale.
  • L'ensemble de précontrainte 5 comprend au moins une partie d'un circuit de refroidissement non représenté comprenant les canaux de refroidissement 7. En l'occurrence l'ensemble de précontrainte 5 comprend deux entrées/sorties 14 et 15 pouvant être reliées à un circuit de refroidissement.
  • La dimension, la forme et l'espacement des canaux 7 permet d'ajuster d'une part le débit du fluide caloporteur de refroidissement, tel de l'eau ou de l'eau et du glycol, et d'autre part d'ajuster le niveau de précontrainte souhaité.
  • La figure 1 illustre donc l'assemblage des éléments de la fenêtre hyperfréquences avant brasage.
  • Comme illustré sur la figure 2, les pièces de l'outillage de brasage, non représentées, permettent d'assurer les jeux de brasage.
  • La jupe métallique principale 3, généralement en cuivre, est assemblée de manière étanche contre le disque diélectrique 2, généralement en céramique, et également au niveau de chaque extrémité de la bague de précontrainte 6 afin de réaliser l'étanchéité du circuit de refroidissement.
  • La précontrainte est réalisée lors de l'assemblage, par exemple par brasage, de l'ensemble à haute température, typiquement supérieure à 700 °C.
  • La frette 9, dans un matériau dont le coefficient de dilatation est inférieur à celui du matériau du disque diélectrique, permet de déformer progressivement le circuit de refroidissement et le diamètre extérieur de la bague de précontrainte 6 afin d'ajuster les paramètres d'assemblage.
  • La figure 2 illustre donc l'assemblage des éléments de la fenêtre hyperfréquences lors du brasage.
  • Comme illustré sur la figure 3, au refroidissement du cycle d'assemblage, la bague de précontrainte 6 imprime une contrainte de compression sur l'assemblage jupe métallique principale/disque diélectrique 6/2 dépendant de son épaisseur, du volume du circuit de refroidissement (ensemble de canaux 7) et des propriétés mécaniques du matériau de la bague de précontrainte 6. Les pièces reviennent à la température ambiante en comprimant l'assemblage.
  • La figure 3 illustre donc l'assemblage des éléments de la fenêtre hyperfréquences à l'issue du brasage.
  • La figure 4 illustre la fenêtre hyperfréquence obtenue par ce procédé, ou, en d'autres termes l'assemblage des éléments de la fenêtre hyperfréquences réalisé.

Claims (15)

  1. Fenêtre hyperfréquence (1) comportant un disque diélectrique (2), une jupe métallique principale (3) brasée tout autour de la périphérie du disque diélectrique (2) et une bague de précontrainte (6) entourant en contact la jupe métallique principale (3) autour de la périphérie du disque diélectrique (2) et configurée pour exercer au repos, sur toute la périphérie du disque diélectrique (2), une contrainte de compression radiale dirigée vers le centre du disque diélectrique (2), ladite bague de précontrainte (6) comprenant un ensemble d'au moins un canal de refroidissement (7) percé dans le sens longitudinal de la bague de précontrainte (6).
  2. Fenêtre hyperfréquence (1) selon la revendication 1, dans laquelle la bague de précontrainte (6) comprend une zone annulaire et est partie d'un ensemble de précontrainte (5) appuyant sur une surface extérieure de la jupe métallique principale (3) autour de la périphérie du disque diélectrique (2).
  3. Fenêtre hyperfréquence (1) selon la revendication 2, dans laquelle la bague de précontrainte (6) est en acier inoxydable.
  4. Fenêtre hyperfréquence selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle l'ensemble de précontrainte (5) comprend au moins une partie d'un circuit de refroidissement (14, 15) comprenant l'ensemble d'au moins un canal de refroidissement (7).
  5. Fenêtre hyperfréquence (1) selon l'une des revendications 2 à 4, dans laquelle l'ensemble de précontrainte (5) comprend des éléments (6) en au moins un métal plus rigide que celui de la jupe métallique principale (3).
  6. Fenêtre hyperfréquence selon l'une des revendications précédentes, comprenant, en outre une jupe métallique additionnelle (13) entourée par la jupe métallique principale (3).
  7. Fenêtre hyperfréquence (1) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle l'épaisseur de la bague de précontrainte (6) est comprise entre 2 et 10 mm.
  8. Fenêtre hyperfréquence (1) selon l'une des revendications précédentes, comprenant une substance de lubrification interposée entre la bague de précontrainte (6) et la jupe métallique principale (3), pour empêcher un frittage entre la bague de précontrainte (6) et la jupe métallique principale (3) en cas d'élévation de température de la bague de précontrainte (6).
  9. Fenêtre hyperfréquence (1) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le disque diélectrique (2) est en céramique.
  10. Fenêtre hyperfréquence (1) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la jupe métallique principale (3) est en cuivre.
  11. Fenêtre hyperfréquence (1) selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la bague de précontrainte (6) comprend un ensemble d'une pluralité de canaux de refroidissement (7).
  12. Fenêtre hyperfréquence (1) selon la revendication 11, dans laquelle lesdits canaux de refroidissement (7) ont un diamètre identique compris entre 0,5 et 4 mm.
  13. Fenêtre hyperfréquence (1) selon la revendication 11 ou 12, dans laquelle lesdits canaux de refroidissement (7) ont un espacement régulier.
  14. Procédé de fabrication d'une fenêtre hyperfréquence (1) consistant à placer un disque diélectrique (2) à l'intérieur d'une jupe métallique principale (3), avec une matière de brasage, et avec un jeu (4) entre la périphérie du disque diélectrique (2) et la jupe métallique principale (3), à placer le disque diélectrique (2) et la jupe métallique principale (3) à l'intérieur d'un ensemble de précontrainte (5) comprenant une bague de précontrainte (6) percée d'un ensemble d'au moins un canal de refroidissement (7) et entourant la jupe métallique principale (3) sur toute la périphérie du disque diélectrique (2), un jeu (8) étant ménagé entre la bague de précontrainte (6) et la jupe métallique principale (3), à placer une frette (9) de brasage autour de la bague de précontrainte (6) avec un jeu entre la frette (9) et la bague de précontrainte (6), le matériau de la frette (9) ayant un coefficient de dilatation plus faible que celui de la bague de précontrainte (6), à porter l'ensemble frette (9), bague de précontrainte (6), jupe métallique principale (3) et disque diélectrique (2) à une température assurant le brasage du disque diélectrique (2) dans la jupe métallique principale (3), et à laisser refroidir, le refroidissement assurant une précontrainte en compression radiale de la bague de précontrainte (6) sur la jupe métallique principale (3) et sur le disque diélectrique (2).
  15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel avant la mise en place de la bague de précontrainte autour de la jupe métallique principale, on interpose entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale une substance de lubrification, empêchant un frittage entre la bague de précontrainte et la jupe métallique principale en cas d'élévation de température de la bague.
EP16194650.4A 2015-11-06 2016-10-19 Fenêtre hyperfréquence Active EP3166177B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1502344A FR3043497B1 (fr) 2015-11-06 2015-11-06 Fenetre hyperfrequence

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Publication Number Publication Date
EP3166177A1 EP3166177A1 (fr) 2017-05-10
EP3166177B1 true EP3166177B1 (fr) 2021-11-03

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ID=55542713

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Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16194650.4A Active EP3166177B1 (fr) 2015-11-06 2016-10-19 Fenêtre hyperfréquence

Country Status (4)

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US (1) US10084221B2 (fr)
EP (1) EP3166177B1 (fr)
JP (1) JP6873655B2 (fr)
FR (1) FR3043497B1 (fr)

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