EP3365943B1 - Dispositif d'antenne d'aide a l'acquisition et systeme d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement associe - Google Patents

Dispositif d'antenne d'aide a l'acquisition et systeme d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement associe Download PDF

Info

Publication number
EP3365943B1
EP3365943B1 EP16784538.7A EP16784538A EP3365943B1 EP 3365943 B1 EP3365943 B1 EP 3365943B1 EP 16784538 A EP16784538 A EP 16784538A EP 3365943 B1 EP3365943 B1 EP 3365943B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
lens
antenna
source
main
acquisition aid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP16784538.7A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP3365943A1 (fr
Inventor
Pascal Cousin
Christophe MELLE
Alain KARAS
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Safran Data Systems SAS
Original Assignee
Zodiac Data Systems SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zodiac Data Systems SAS filed Critical Zodiac Data Systems SAS
Publication of EP3365943A1 publication Critical patent/EP3365943A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP3365943B1 publication Critical patent/EP3365943B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/125Means for positioning
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • H01Q15/08Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism formed of solid dielectric material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/14Reflecting surfaces; Equivalent structures
    • H01Q15/16Reflecting surfaces; Equivalent structures curved in two dimensions, e.g. paraboloidal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/06Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
    • H01Q19/062Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/002Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns providing at least two patterns of different beamwidth; Variable beamwidth antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/20Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements characterised by the operating wavebands
    • H01Q5/28Arrangements for establishing polarisation or beam width over two or more different wavebands
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands

Definitions

  • the invention relates to an acquisition aid antenna device as well as an antenna system for tracking a moving target including such an acquisition aid device.
  • the invention applies to monitoring stations, tracking, for telemetry and flight tests of vehicles or aircraft (planes, missiles, drones ...) or in the space field such as receiving data from scientific and observation payloads (satellites traveling in low orbit), orbit control during the launch phase for all types of satellites (LEO, MEO, GEO), both for ground and on-board antenna systems on warships or civil ships, air defense systems, monopulse and multi-band radar systems.
  • the main antenna is particularly directive with a fine transmitting beam, having an opening angle of a few degrees. Given the fineness of its beam, it is difficult to point the main antenna towards the target, especially when the latter is moving rapidly.
  • Acquisition aid antennas in English, "Acquisition Aid Antenna" are auxiliary antennas intended to be fixed to main antennas in a telemetry station.
  • This acquisition aid antenna is generally integral with the main antenna and has a lobe significantly wider than that of the main antenna (between 15 and 30 °, or up to 20 times that of the main antenna. ).
  • the role of the acquisition aid antenna is to facilitate rapid acquisition and to ensure tracking at short distances. Once the main antenna is correctly oriented and the level of the signal received from the target is sufficient to allow reception by the antenna main, the signal is switched to the main antenna, without loss of tracking when the target is at a good distance.
  • the acquisition aid antenna is also used to recover telemetry data in the event of loss of signal by the main antenna.
  • the acquisition aid antenna makes it possible in particular to continue chasing a moving target (drone, plane or missile for example) when the target is close or is moving rapidly.
  • Switching from the main antenna to the acquisition aid antenna can also be done as a preventive measure when the proximity of the target is likely to cause saturation of the radio frequency equipment.
  • Aid acquisition antennas comprising an antenna source and a small diameter parabolic reflector, the antenna source being disposed at the focus of the reflector.
  • a disadvantage of this type of antenna is that, the reflector being of small diameter, the antenna source masks a large part of the reflector. This has the consequence that the acquisition aid antenna has poor performance and a poor reception diagram (having secondary lobes of high amplitude).
  • acquisition aid antennas comprising a planar array of radiating elements.
  • the bandwidth of the network is limited, which can lead to the use of several networks in parallel to obtain multi-band reception, and impacts the cost and the congestion of the aid antenna. acquisition.
  • the document US 2010/013726 describes an antenna comprising three stacked antenna units, each unit comprising a cylindrical polytetrafluoroethylene lens and an array of ports located on the focal surface of the lens.
  • the acquisition aid antenna comprises a source, a sub-reflector and a reflector forming a Cassegrain assembly and is positioned near an edge of the reflector of the main antenna.
  • An object of the invention is to propose an antenna system including an acquisition aid antenna, which has a reduced bulk and good performance in terms of yield and quality of the radiation diagram.
  • the proposed acquisition aid antenna device makes it possible to concentrate the radiation of the target on the antenna source while having a reduced bulk.
  • the diameter of the device can be of the order of 1.5 to 5 wavelengths, which enables the acquisition aid antenna device to be placed on the side of the larger main antenna device. diameter.
  • the use of a lens placed in the main reception lobe of the acquisition aid antenna source makes it possible to adjust the opening angle of the acquisition aid antenna device, and provides good performance while having a reduced footprint.
  • the proposed system makes it possible in particular to use a source of acquisition aid antenna identical to that used for the main antenna device.
  • the antenna system 1 represented comprises a main antenna device 2 and an associated auxiliary antenna device 3.
  • the main antenna device 2 comprises a main antenna source 4 and a parabolic reflector 5.
  • the main antenna source 4 is positioned at the focus of the parabolic reflector 5.
  • the antenna source main 4 is held in this position by a support 6 allowing the main antenna source 4 to be fixed on the parabolic reflector 5.
  • the main antenna source 4 can be a multiband source, for example a multiband source as described in the document. FR 3 007 215 . Such a source is suitable for transmitting and / or receiving telemetry signals selectively in each of the frequency bands L (1 GHz to 2 GHz), S (2 GHz to 4 GHz) and C (4 GHz to 8 GHz).
  • the main antenna source 4 is able to illuminate the parabolic reflector 5 with an opening angle at -10 dB at about 70 degrees around the main receiving axis X1 of the source 4.
  • the source of main antenna 4 illuminates substantially the entire reflecting surface of the parabolic reflector 5.
  • the parabolic reflector 5 is capable of reflecting radiation emitted by a target towards the source 4 with an opening angle at -10dB ⁇ of between 2 and 8 degrees.
  • the auxiliary antenna device 3 (called “acquisition aid antenna device”) is arranged next to the main antenna device 2.
  • the acquisition aid antenna device 3 is mounted fixed on the main antenna device 2. Thus, when tracking a moving target, the two devices 2 and 3 are driven together, in an identical movement.
  • the acquisition aid antenna device 3 comprises an acquisition aid antenna source 7, a lens support 8 and a lens 9.
  • the antenna system 1 also comprises a support arm 10 connecting the acquisition aid antenna device 3 to the main antenna device 2.
  • the support arm 10 is fixed on the one hand to the parabolic reflector 5 of the main antenna device 2 and on the other hand to the casing of the acquisition aid antenna source 7.
  • the support arm 10 holds the acquisition aid antenna device 3 in a fixed position relative to the main antenna device 2.
  • the acquisition antenna source 7 is identical to the main antenna source 4.
  • the acquisition aid source has the same characteristics of frequency bands, polarization and diagrams (sum and difference) as the main antenna source.
  • the acquisition aid antenna source can be used temporarily as the main antenna source.
  • the acquisition aid antenna device is illustrated more precisely on the figure 3 .
  • the acquisition aid antenna source 7 has a main reception axis X2, parallel to the main reception axis X1 of the main antenna source.
  • the acquisition aid antenna source 7 comprises a plurality of radiating assemblies 11 to 16 suitable for generating radiation respectively in the frequency bands C, S and L.
  • Each radiating assembly 11 to 16 is suitable for receiving radiation according to a first reception diagram having a main reception lobe oriented along the main reception axis X2.
  • the main reception lobe has an opening angle ⁇ .
  • opening angle ⁇ we mean the opening angle of the acquisition aid antenna source 7 only, without the lens 9.
  • the opening angle ⁇ is about 130 degrees to - 10dB.
  • the lens 9 is positioned on the main axis of reception X2 of the acquisition aid antenna source 7, the optical axis of the lens 9 being coincident with the main axis of reception of the source 7.
  • the lens 9 is arranged with respect to the acquisition aid antenna source 7 so that the source receives all of the radiation transmitted by the lens.
  • the lens 9 is a converging lens having a first convex surface 17 (also called “interior surface”) and a second convex surface 18 (also called “exterior surface”), opposite the first convex surface 17.
  • the first convex surface 17 is directed towards the source 7.
  • the second convex surface 18 is directed towards a target to be detected.
  • the lens 9 is configured to concentrate the radiation emitted by the target towards the acquisition aid antenna source 7, so as to obtain a reception diagram of the acquisition aid antenna device having a main reception lobe with an opening angle ⁇ less than the opening angle ⁇ .
  • the lens 9 is dimensioned to reduce the opening angle of the main lobe with a quotient ⁇ / ⁇ between 1 / 6.5 and 1 / 3.25.
  • the angle ⁇ is thus between 20 and 40 degrees at -10 dB (depending on the frequency band considered).
  • the lens support 8 makes it possible to mount the lens 9 fixed relative to the acquisition aid antenna source 7.
  • the lens support 8 has a generally tubular shape.
  • the lens support 8 comprises a wall 19 of generally cylindrical shape of revolution defining a first opening 21 and a second opening 22.
  • the lens support 8 is fixed on the one hand to the acquisition aid source 7, the source extending through the first opening 21, and on the other hand to the lens 9, lens 9 obstructing the second opening 22.
  • the lens 9 has a point focus.
  • the set radiating in the lowest frequency range (in this case, the set 12 radiating in the L band) has its phase center located at the focal point of the lens 9.
  • the radiating sets in the others frequency ranges (in this case, the sets 14 and 16 radiating in the bands S and C) have phase centers located on the optical axis of the lens 9 while being offset with respect to the focal point of the lens 9.
  • the radiating assemblies 12, 14 and 16 are arranged so that the higher the frequency range of a radiating assembly, the farther the phase center of the radiating assembly is from the focal point of the lens 9 and the closer to the first surface 17 of the lens 9.
  • the phase centers of the radiating elements in the highest frequency ranges (in this case, the assemblies 14 and 16 radiating in the bands S and C) are located between the focal point of the lens 9 and lens 9.
  • the radiating assemblies 12, 14 and 16 By controlling the position of the phase centers of the radiating assemblies 12, 14 and 16 relative to the focus of the lens 9, it is possible to adjust the opening angle ⁇ , for each of the frequency ranges L, S and C , on a bandwidth of 2 octaves.
  • the radiating assemblies 12, 14 and 16 can be arranged along the optical axis of the lens so as to minimize the variation in the opening angle ⁇ as a function of the range of reception frequencies L, S and C.
  • the lens 9 is dimensioned to transform a quasi-plane wave received from the target into a spherical wave, the spherical wave being emitted towards the antenna source 7, in the lowest frequency range (in this case, the band L).
  • the lens 9 can be formed by machining in one or more blocks of material.
  • the material used presents preferably a density between 1.05 and 1.15, and a relative permittivity between 2.5 and 2.7.
  • the material forming the lens 9 is a dielectric material, such as a polymeric material, having low dielectric losses (loss tangent ⁇ 0.0007 at 10 GHz) in the reception frequency ranges of the source of assistance to the acquisition and a refractive index greater than 1.5.
  • the polymeric material can be a polystyrene and hydrocarbon-based material.
  • An example of a suitable material is a material sold under the name Rexolite® by the company San Diego Plastics, Inc., obtained by crosslinking a polystyrene with a divinylbenzene.
  • the lens 9 is formed in two pieces of material 23 and 24.
  • the two pieces 23 and 24 are fixed to each other by means of screws 25. It is thus possible to manufacture each piece 23, 24 independently of the 'other, and in particular to machine each convex surface 17 and 18 separately.
  • the figure 5 schematically represents the setting of the lens allowing the equations of the surfaces 17 and 18 of the lens to be calculated.
  • a point M 1 with coordinates ( x 1 , z 1 ), as a point of intersection of a ray with the first surface 17 of the lens, and a point M 2 , with coordinates ( x 2 , z 2 ), a point of intersection of the same radius with the second surface 18 of the lens.
  • the resolution of the differential equation can be carried out by a method of Runge Kutta, of order 4.
  • the surface equation can be calculated as a polynomial, by interpolating the series of points.
  • the lens is thus specifically shaped to have a focal distance adjusted to the different phase centers of each sub-band of the source, which makes it possible to achieve excellent efficiency at even the lowest frequencies.
  • the diameter of the acquisition aid antenna is thus minimized, as is its weight.
  • a lens 30 to 40 centimeters in diameter can simultaneously cover the L, S and C bands of telemetry with the right opening angle and reduced side lobes.
  • the use of a lens disposed in the reception beam of the acquisition aid antenna source makes it possible to adjust the opening angle of the acquisition aid antenna device, and provides good performance while having a reduced footprint.
  • the multi-band source based on differentiated radiating elements is a solution which gives good merit factors to the main antenna.
  • the proposed system allows the use of an acquisition aid antenna source identical to the main antenna source. Reusing the main antenna source for acquisition simplifies the design and maintenance of the antenna system, although it is still possible to use different sources.
  • the topology of the tracking device is thus identical for the two antennas.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

    DOMAINE DE L'INVENTION
  • L'invention concerne un dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition ainsi qu'un système d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement incluant un tel dispositif d'aide à l'acquisition.
  • L'invention s'applique aux stations de suivi, de poursuite, pour la télémesure et les essais en vol d'engins ou d'aéronef (avions, missiles, drones...) ou dans le domaine spatial comme la réception de données des charges utiles scientifiques et d'observation (satellites défilants en orbite basse), le contrôle en orbite durant la phase de lancement pour tous types de satellites (LEO, MEO, GEO), aussi bien pour des systèmes d'antenne au sol ou bien embarqués sur des navires de guerre ou civils, des systèmes de défense aérienne, des systèmes de radars monopulse et multi-bandes.
  • ETAT DE LA TECHNIQUE
  • Dans une station de télémesure, l'antenne principale est particulièrement directive avec un faisceau d'émission fin, ayant un angle d'ouverture de quelques degrés. Compte tenu de la finesse de son faisceau, il est difficile de pointer l'antenne principale vers la cible, en particulier lorsque celle-ci se déplace rapidement.
  • Les antennes d'aide à l'acquisition (en anglais, « Acquisition Aid Antenna ») sont des antennes auxiliaires destinées à être fixées à des antennes principales dans une station de télémesure.
  • Cette antenne d'aide à l'acquisition est généralement solidaire de l'antenne principale et présente un lobe nettement plus large que celui de l'antenne principale (entre 15 et 30°, soit jusqu'à 20 fois celui de l'antenne principale). Le rôle de l'antenne d'aide à l'acquisition est de faciliter une acquisition rapide et d'assurer une poursuite à faible distance. Une fois que l'antenne principale est correctement orientée et que le niveau du signal reçu provenant de la cible est suffisant pour permettre une réception par l'antenne principale, le signal est commuté vers l'antenne principale, sans perte de la poursuite lorsque la cible est à bonne distance.
  • L'antenne d'aide à l'acquisition est également utilisée pour récupérer des données de télémesure en cas de perte de signal par l'antenne principale. L'antenne d'aide à l'acquisition permet en particulier de continuer à poursuivre une cible en mouvement (drone, avion ou missile par exemple) lorsque la cible est proche ou se déplace rapidement.
  • Il est ainsi possible de commuter entre l'antenne principale et l'antenne d'aide à l'acquisition afin de maintenir une continuité du signal de télémesure.
  • Une commutation de l'antenne principale vers l'antenne d'aide à l'acquisition peut également être réalisée à titre préventif lorsque la proximité de la cible risque d'entrainer une saturation des équipements radiofréquence.
  • On connaît des antennes d'aide à l'acquisition comprenant une source d'antenne et un réflecteur parabolique de petit diamètre, la source d'antenne étant disposée au foyer du réflecteur. Un inconvénient de ce type d'antenne est que, le réflecteur étant de petit diamètre, la source d'antenne masque une partie importante du réflecteur. Cela a pour conséquence que l'antenne d'aide à l'acquisition présente un rendement médiocre et un diagramme de réception de mauvaise qualité (présentant des lobes secondaires d'amplitude élevée).
  • On connaît également des antennes d'aide à l'acquisition comprenant un réseau plan d'éléments rayonnants. Cependant, la largeur de bande du réseau est limitée, ce qui peut conduire à l'utilisation de plusieurs réseaux en parallèle pour obtenir une réception multi-bande, et impacte le coût et l'encombrement de l'antenne d'aide à l'acquisition.
  • Le document US 4 096 482 décrit un système d'antenne mono-pulse comprenant plusieurs cornets à ouvertures carrées disposés côte à côte.
  • Le document US 2010/013726 décrit une antenne comprenant trois unités d'antenne empilées, chaque unité comprenant une lentille cylindrique en polytétrafluoroéthylène et un réseau de ports situé sur la surface focale de la lentille.
  • Le document « X-Band Acquisition Aid Antenna for Ground Stations Applications », Josef Migl et al, Antennas and Propagation (EUCAP), 2010, décrit une antenne d'aide à l'acquisition fonctionnant dans une bande de fréquence X (8,025-8,5 GHz). L'antenne d'aide à l'acquisition comprend une source, un sous-réflecteur et un réflecteur formant un montage Cassegrain et est positionnée à proximité d'un bord du réflecteur de l'antenne principale.
  • RESUME DE L'INVENTION
  • Un but de l'invention est de proposer un système d'antenne incluant une antenne d'aide à l'acquisition, qui présente un encombrement réduit et de bonnes performances en termes de rendement et de qualité du diagramme de rayonnement.
  • Ce but est atteint dans le cadre de la présente invention grâce à un système d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement, comprenant :
    • un dispositif d'antenne principale comprenant :
      • un réflecteur parabolique propre à réfléchir un rayonnement émis par une cible selon un premier diagramme de réception présentant un lobe principal de réception ayant un premier angle d'ouverture,
      • une source d'antenne principale propre à recevoir le rayonnement réfléchi par le réflecteur parabolique, et
    • un dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition monté fixe par rapport au dispositif d'antenne principale, comprenant :
      • une source d'antenne d'aide à l'acquisition multibande, propre à recevoir un rayonnement émis par une cible selon un deuxième diagramme de réception présentant un lobe principal de réception ayant un deuxième angle d'ouverture, et
      • une lentille disposée dans le lobe principal de réception de la source d'antenne d'aide à l'acquisition pour concentrer le rayonnement reçu de la cible vers la source d'antenne, de manière à recevoir le rayonnement émis par la cible selon un troisième diagramme de réception présentant un lobe principal de réception ayant un troisième angle d'ouverture inférieur au deuxième angle d'ouverture et supérieur au premier angle d'ouverture.
  • Grâce à l'utilisation d'une lentille, le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition proposé permet de concentrer le rayonnement de la cible sur la source d'antenne tout en présentant un encombrement réduit. Le diamètre du dispositif peut être de l'ordre de 1,5 à 5 longueurs d'ondes, ce qui permet de placer le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition sur le côté du dispositif d'antenne principale de plus grand diamètre.
  • L'utilisation d'une lentille disposée dans le lobe principal de réception de la source d'antenne d'aide à l'acquisition permet d'ajuster l'angle d'ouverture du dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition, et permet d'obtenir un bon rendement tout en présentant un encombrement réduit.
  • Le système proposé permet en particulier d'utiliser une source d'antenne d'aide à l'acquisition identique à celle utilisée pour le dispositif d'antenne principale.
  • Le système proposé peut en outre présenter les caractéristiques suivantes :
    • la lentille permet de diminuer l'angle d'ouverture du lobe principal de la source d'antenne d'aide à l'acquisition d'un quotient troisième angle / deuxième angle compris entre 1/6,5 et 1/3,25,
    • la source d'antenne d'aide à l'acquisition comprend plusieurs ensembles rayonnants, chaque ensemble rayonnant étant propre à recevoir un rayonnement dans une bande de fréquences donnée, différente des bandes de fréquences reçus par les autres ensembles rayonnants, et dans lequel l'ensemble rayonnant dans la gamme de fréquences la plus basse a un centre de phase situé au foyer de la lentille,
    • les autres ensembles rayonnants ont des centres de phase situés sur un axe optique de la lentille en étant décalés par rapport au foyer de la lentille,
    • les éléments rayonnants sont disposés de sorte que plus la gamme de fréquence d'un élément rayonnant est élevée, plus le centre de phase de l'élément rayonnant est proche de la lentille,
    • la lentille est configurée pour transformer une onde quasi-plane reçue de la cible en une onde sphérique, l'onde sphérique étant émise vers la source d'antenne d'aide à l'acquisition,
    • la lentille est formée dans au moins un bloc de matériau, le matériau présentant une densité comprise entre 1,05 et 1,15, et une permittivité relative (ou constante diélectrique) comprise entre 2,5 et 2,7,
    • le matériau formant la lentille est un matériau polymérique, de préférence un matériau à base de polystyrène,
    • la source d'antenne principale et la source d'antenne d'aide à l'acquisition sont identiques entre elles.
    PRESENTATION DES DESSINS
  • D'autres caractéristiques et avantages ressortiront encore de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non limitative, et doit être lue en regard des figures annexées, parmi lesquelles :
    • les figures 1 et 2 représentent de manière schématique un système d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement, conforme à un mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 3 représente de manière schématique, en coupe longitudinale, un dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition,
    • la figure 4 représente de manière schématique, en coupe longitudinale, une lentille du dispositif d'aide à l'acquisition,
    • la figure 5 représente de manière schématique le paramétrage de la lentille du dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition.
    DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION
  • Sur la figure 1, le système d'antenne 1 représenté comprend un dispositif d'antenne principale 2 et un dispositif d'antenne auxiliaire 3 associé.
  • Le dispositif d'antenne principal 2 comprend une source d'antenne principale 4 et un réflecteur parabolique 5. La source d'antenne principale 4 est positionnée au foyer du réflecteur parabolique 5. La source d'antenne principale 4 est maintenue dans cette position par un support 6 permettant de fixer la source d'antenne principale 4 sur le réflecteur parabolique 5.
  • La source d'antenne principale 4 peut être une source multibande, par exemple une source multibande telle que décrite dans le document FR 3 007 215 . Une telle source est propre à émettre et/ou recevoir des signaux de télémesure sélectivement dans chacune des bandes de fréquence L (1GHz à 2GHz), S (2GHz à 4GHz) et C (4 GHz à 8GHz).
  • La source d'antenne principale 4 est propre à éclairer le réflecteur parabolique 5 avec un angle d'ouverture à -10dB a d'environ 70 degrés autour de l'axe principale de réception X1 de la source 4. Ainsi, la source d'antenne principale 4 éclaire sensiblement la totalité de la surface réfléchissante du réflecteur parabolique 5.
  • Le réflecteur parabolique 5 est propre à réfléchir un rayonnement émis par une cible vers la source 4 avec un angle d'ouverture à -10dB β compris entre 2 et 8 degrés.
  • Le dispositif d'antenne auxiliaire 3 (appelé « dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition ») est disposé à côté du dispositif d'antenne principal 2. Le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition 3 est monté fixe sur le dispositif d'antenne principale 2. Ainsi, lors du suivi d'une cible en mouvement, les deux dispositifs 2 et 3 sont entrainés ensemble, selon un déplacement identique.
  • Le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition 3 comprend une source d'antenne d'aide à l'acquisition 7, un support de lentille 8 et une lentille 9.
  • Le système d'antenne 1 comprend également un bras de support 10 reliant le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition 3 au dispositif d'antenne principale 2. Le bras de support 10 est fixé d'une part au réflecteur parabolique 5 du dispositif d'antenne principale 2 et d'autre part au carter de la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7. Le bras de support 10 maintient le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition 3 dans une position fixe par rapport au dispositif d'antenne principale 2. Ainsi, au cours de l'acquisition de signaux de télémesure, le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition 3 et le dispositif d'antenne principal 2 sont déplacés simultanément, de manière identique.
  • Dans le mode de réalisation illustré sur les figures 1 et 2, la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7 est identique à la source d'antenne principale 4.
  • Cette caractéristique présente l'avantage de ne pas nécessiter un développement spécifique pour la source d'antenne d'aide à l'acquisition. De cette manière, la source d'aide à l'acquisition présente les mêmes caractéristiques de bandes de fréquences, de polarisation et de diagrammes (somme et différence) que la source d'antenne principale. De plus, en cas de panne de la source d'antenne principale, la source d'antenne d'aide à l'acquisition peut être utilisée de manière provisoire comme source d'antenne principale.
  • Le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition est illustré plus précisément sur la figure 3.
  • La source d'antenne d'aide à l'acquisition 7 présente un axe principal de réception X2, parallèle à l'axe principal de réception X1 de la source d'antenne principale.
  • La source d'antenne d'aide à l'acquisition 7 comprend une pluralité d'ensemble rayonnants 11 à 16 propres à générer un rayonnement respectivement dans les bandes de fréquence C, S et L. Chaque ensemble rayonnant 11 à 16 est propre à recevoir un rayonnement selon un premier diagramme de réception présentant un lobe principal de réception orienté selon l'axe principal de réception X2.
  • Plus précisément, les ensembles rayonnants comprennent :
    • un premier ensemble rayonnant delta 11 propre à recevoir un rayonnement delta dans la première bande de fréquence L,
    • un premier ensemble rayonnant sigma 12 propre à recevoir un rayonnement sigma dans la première bande de fréquence L,
    • un deuxième ensemble rayonnant delta 13 propre à recevoir un rayonnement delta dans la deuxième bande de fréquence S,
    • un deuxième ensemble rayonnant sigma 14 propre à recevoir un rayonnement sigma dans la deuxième bande de fréquence S,
    • un troisième ensemble rayonnant delta 15 propre à recevoir un rayonnement delta dans la troisième bande de fréquence C, et
    • un troisième ensemble rayonnant sigma 16 propre à recevoir un rayonnement sigma dans la troisième bande de fréquence C.
  • Dans chacune des bandes de fréquence L, S et C, le lobe principal de réception présente un angle d'ouverture γ. Par angle d'ouverture γ, on désigne l'angle d'ouverture de la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7 seule, sans la lentille 9. L'angle d'ouverture γ est d'environ 130 degrés à - 10dB.
  • La lentille 9 est positionnée sur l'axe principal de réception X2 de la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7, l'axe optique de la lentille 9 étant confondu avec l'axe principal de réception de la source 7. La lentille 9 est disposée par rapport à la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7 de sorte que la source reçoit la totalité du rayonnement transmis par la lentille.
  • La lentille 9 est une lentille convergente présentant une première surface convexe 17 (appelée également «surface intérieure») et une deuxième surface convexe 18 (appelée également « surface extérieure »), opposée à la première surface convexe 17. La première surface convexe 17 est dirigée vers la source 7. La deuxième surface convexe 18 est dirigée vers une cible à détecter. La lentille 9 est configurée pour concentrer le rayonnement émis par la cible vers la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7, de manière à obtenir un diagramme de réception du dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition présentant un lobe principal de réception ayant un angle d'ouverture δ inférieur à l'angle d'ouverture γ.
  • Plus précisément, la lentille 9 est dimensionnée pour diminuer l'angle d'ouverture du lobe principal avec un quotient δ/γ compris entre 1/6,5 et 1/3,25. L'angle δ est ainsi compris entre 20 et 40 degrés à -10 dB (en fonction de la bande de fréquence considérée).
  • Le support de lentille 8 permet de monter la lentille 9 fixe par rapport à la source d'antenne d'aide à l'acquisition 7. Le support de lentille 8 présente une forme générale tubulaire. Le support de lentille 8 comprend une paroi 19 de forme générale cylindrique de révolution définissant une première ouverture 21 et une deuxième ouverture 22. Le support de lentille 8 est fixé d'une part à la source d'aide à l'acquisition 7, la source s'étendant à travers la première ouverture 21, et d'autre part à la lentille 9, la lentille 9 obstruant la deuxième ouverture 22.
  • La lentille 9 présente un foyer ponctuel. L'ensemble rayonnant dans la gamme de fréquences la plus basse (en l'espèce, l'ensemble 12 rayonnant dans la bande L) a son centre de phase situé au foyer de la lentille 9. En revanche, les ensembles rayonnants dans les autres gammes de fréquences (en l'espèce, les ensembles 14 et 16 rayonnant dans les bandes S et C) ont des centres de phase situés sur l'axe optique de la lentille 9 en étant décalés par rapport au foyer de la lentille 9. Les ensembles rayonnants 12, 14 et 16 sont disposés de sorte que plus la gamme de fréquence d'un ensemble rayonnant est élevée, plus le centre de phase de l'ensemble rayonnant est éloigné du foyer de la lentille 9 et proche de la première surface 17 de la lentille 9. Ainsi, les centres de phase des éléments rayonnants dans les gammes de fréquence les plus élevées (en l'espèce, les ensembles 14 et 16 rayonnant dans les bandes S et C) sont situés entre le foyer de la lentille 9 et la lentille 9.
  • En contrôlant la position des centres de phase des ensembles rayonnants 12, 14 et 16 par rapport au foyer de la lentille 9, il est possible d'ajuster l'angle d'ouverture δ, pour chacune des gammes de fréquences L, S et C, sur une bande passante de 2 octaves. En particulier, les ensembles rayonnants 12, 14 et 16 peuvent être disposés le long de l'axe optique de la lentille de manière à minimiser la variation de l'angle d'ouverture δ en fonction de la gamme de fréquences de réception L, S et C.
  • La lentille 9 est dimensionnée pour transformer une onde quasi-plane reçue de la cible en une onde sphérique, l'onde sphérique étant émise vers la source d'antenne 7, dans la gamme de fréquences la plus basse (en l'espèce, la bande L).
  • Comme illustré sur les figures 3 et 4, la lentille 9 peut être formée par usinage dans un ou plusieurs blocs de matériau. Le matériau utilisé présente de préférence une densité comprise entre 1,05 et 1,15, et une permittivité relative comprise entre 2,5 et 2,7.
  • Le matériau formant la lentille 9 est un matériau diélectrique, tel qu'un matériau polymérique, présentant de faibles pertes diélectriques (tangente de perte < 0,0007 à 10 GHz) dans les gammes de fréquence de réception de la source d'aide à l'acquisition et un indice de réfraction supérieur à 1,5. Le matériau polymérique peut être un matériau à base de polystyrène et d'hydrocarbure. Un exemple de matériau approprié est un matériau commercialisé sous la dénomination Rexolite® par la société San Diego Plastics, Inc., obtenu par réticulation d'un polystyrène avec un divinylbenzène.
  • Néanmoins, d'autres matériaux polymériques pourraient être utilisés, tels que du polytétrafluoroéthylène expansé par exemple.
  • Dans l'exemple illustré sur les figures 3 et 4, la lentille 9 est formée en deux pièces de matériaux 23 et 24. Les deux pièces 23 et 24 sont fixées l'une à l'autre au moyen de vis 25. Il est ainsi possible de fabriquer chaque pièce 23, 24 indépendamment de l'autre, et en particulier d'usiner chaque surface convexe 17 et 18 séparément.
  • La figure 5 représente de manière schématique le paramétrage de la lentille permettant de calculer les équations des surfaces 17 et 18 de la lentille.
  • On définit les paramètres suivants :
    • D : diamètre de la lentille,
    • O 1 : foyer de la lentille,
    • O 2 : point de calcul à distance quasi-infini (grande par rapport à la distance L 0),
    • L 0 : distance entre le foyer O 1 et la première surface convexe 17,
    • L 0' : distance entre le point O 2 et la première surface convexe 17 (L 0' est une distance arbitraire très supérieure à la distance L 0, par exemple L 0 10000 × L 0
      Figure imgb0001
      ),
    • T : épaisseur de la lentille,
    • θ 1 max
      Figure imgb0002
      : angle maximum de focalisation par la lentille des rayons au foyer O 1 de la lentille,
    • θ 2 max
      Figure imgb0003
      : angle maximum de focalisation par la lentille des rayons au point O 2,
    • T 1dB : niveau du champ de l'onde incidente au bord de la lentille
    • T 2dB : niveau du champ de l'onde réfractée au bord de la lentille
    • n : indice du matériau formant la lentille.
  • Pour obtenir un gain maximum, les deux conditions suivantes doivent être remplies :
    1. 1/ la lentille est collimatrice, c'est-à-dire que les rayons incidents parallèles sont focalisés sur la source, cela implique que |L 0'| >> |L 0| et L 0 10000 × L 0 ,
      Figure imgb0004
    2. 2/ la répartition d'amplitude du champ électromagnétique dans l'ouverture rayonnante en entrée de la lentille est la plus uniforme possible, cela implique que T 2 dB θ 2 max 0 dB .
      Figure imgb0005
  • On définit un point M 1, de coordonnées (x 1,z 1), comme un point d'intersection d'un rayon avec la première surface 17 de la lentille, et un point M 2, de coordonnées (x 2,z 2), un point d'intersection du même rayon avec la deuxième surface 18 de la lentille.
  • Les coordonnées des points M 1 et M 2 vérifient l'équation différentielle suivante : dz 1 dx 1 = x 1 x 2 x 1 2 + z 1 z 2 2 n x 2 x 1 x 1 2 + z 1 2 n z 2 z 1 x 1 2 + z 1 2 z 1 x 2 x 1 2 + z 2 z 1 2
    Figure imgb0006
    r 1 = x 1 2 + z 1 2
    Figure imgb0007
    cos θ 1 = z 1 r 1
    Figure imgb0008
    cos θ 2 = 1 cos 2 a + 1 θ 1 × 1 cos 2 b + 1 θ 2 max 1 cos 2 a + 1 θ 1 max 1 2 b + 1
    Figure imgb0009
    dans lequel a et b sont des exposants des lois d'illumination en cos(θ) : a = T 1 dB 20 log cos θ 1 max
    Figure imgb0010
    b = T 2 dB 20 log cos θ 2 max
    Figure imgb0011
    avec T 1 dB = 10 dB
    Figure imgb0012
    et T 2 dB = 0.0001 dB
    Figure imgb0013
    sin θ 2 = 1 cos θ 2 2
    Figure imgb0014
    tan θ 2 = 1 cos θ 2 2 cos θ 2
    Figure imgb0015
    a 0 = n 1 × T + L 0 r 1 n
    Figure imgb0016
    a 1 = 1 n × sin θ 2
    Figure imgb0017
    a 2 = 1 sin θ 2 2 × 1 1 n 2
    Figure imgb0018
    a 3 = L 0 z 1 tan θ 2 x 1 a 0 a 1
    Figure imgb0019
    a 4 = L 0 z 1 2 a 0 2 + x 1 2
    Figure imgb0020
    Δ = a 3 2 a 2 a 4
    Figure imgb0021
    x 2 = a 3 + Δ a 2
    Figure imgb0022
    z 2 = L 0 + x 2 tan θ 2
    Figure imgb0023
  • Avec les conditions initiales suivantes : x 1 = 0 et z 1 = L 0
    Figure imgb0024
    x 2 = 0 et z 2 = L 0 + T
    Figure imgb0025
  • La résolution de l'équation différentielle peut être réalisée par une méthode de Runge Kutta, d'ordre 4.
  • La résolution de l'équation différentielle conduit à l'obtention de deux séries de points M 1 et M 2 (chaque point étant défini par ses coordonnées (x 1,z 1) et (x 2,z 2)) de la première surface 17 et de la deuxième surface 18 de la lentille.
  • A partir de chaque série de points, il est possible de calculer une équation de la surface correspondante de la lentille. L'équation de la surface peut être calculée sous la forme d'un polynôme, par interpolation de la série de points.
  • La lentille est ainsi spécifiquement conformée pour présenter une distance focale ajustée aux différents centres de phase de chaque sous-bande de la source, ce qui permet d'atteindre un excellent rendement aux fréquences même les plus faibles. Le diamètre de l'antenne d'aide à l'acquisition est ainsi minimisé, de même que son poids.
  • Par exemple, une lentille de 30 à 40 centimètres de diamètre peut couvrir simultanément les bandes L, S et C de la télémesure avec le bon angle d'ouverture et des lobes secondaires réduits.
  • L'utilisation d'une lentille disposée dans le faisceau de réception de la source d'antenne d'aide à l'acquisition permet d'ajuster l'angle d'ouverture du dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition, et permet d'obtenir un bon rendement tout en présentant un encombrement réduit.
  • La source multi-bandes à base d'éléments rayonnants différenciés est une solution qui confère de bons facteurs de mérite à l'antenne principale.
  • Le système proposé permet d'utiliser une source d'antenne d'aide à l'acquisition identique à la source d'antenne principale. La réutilisation de la source d'antenne principale pour l'acquisition permet de simplifier la conception et la maintenance du système d'antenne, même s'il demeure possible d'utiliser des sources différentes.
  • La topologie du dispositif de poursuite est ainsi identique pour les deux antennes.

Claims (9)

  1. Système d'antenne (1) pour le suivi d'une cible en mouvement, comprenant :
    • un dispositif d'antenne principale (2) comprenant :
    - un réflecteur parabolique (5) propre à réfléchir un rayonnement émis par une cible selon un premier diagramme de réception présentant un lobe principal de réception ayant un premier angle d'ouverture (β),
    - une source d'antenne principale (4) propre à recevoir le rayonnement réfléchi par le réflecteur parabolique (5), et
    • un dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition (3) monté fixe par rapport au dispositif d'antenne principale (2), comprenant une source d'antenne d'aide à l'acquisition (7) propre à recevoir un rayonnement émis par une cible selon un deuxième diagramme de réception présentant un lobe principal de réception ayant un deuxième angle d'ouverture (γ),
    caractérisé en ce que la source d'antenne d'aide à l'acquisition (7) est multibande et en ce que le dispositif d'antenne d'aide à l'acquisition (3) comprend en outre une lentille (9) disposée dans le lobe principal de réception de la source d'antenne d'aide à l'acquisition (7) pour concentrer le rayonnement reçu de la cible vers la source d'antenne (7), de manière à recevoir le rayonnement émis par la cible selon un troisième diagramme de réception présentant un lobe principal de réception ayant un troisième angle d'ouverture (δ) inférieur au deuxième angle d'ouverture (γ et supérieur au premier angle d'ouverture (β).
  2. Système selon la revendication 1, dans lequel la lentille (9) permet de diminuer l'angle d'ouverture du lobe principal de la source d'antenne d'aide à l'acquisition d'un quotient troisième angle / deuxième angle compris entre 1/3,25 et 1/6,5.
  3. Système selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel la source d'antenne d'aide à l'acquisition (7) comprend plusieurs ensembles rayonnants (12, 14, 16), chaque ensemble rayonnant (12, 14, 16) étant propre à recevoir un rayonnement dans une bande de fréquences donnée, et dans lequel l'ensemble rayonnant (12) dans la gamme de fréquences la plus basse a un centre de phase situé au foyer de la lentille (9).
  4. Système selon la revendication 3, dans lequel les autres ensembles rayonnants (14, 16) ont des centres de phase situés sur un axe optique de la lentille (9) en étant décalés par rapport au foyer de la lentille (9).
  5. Système selon la revendication 4, dans lequel les éléments rayonnants (11-16) sont disposés de sorte que plus la gamme de fréquence d'un élément rayonnant est élevée, plus le centre de phase de l'élément rayonnant est proche de la lentille (9).
  6. Système selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel la lentille (9) est configurée pour transformer une onde quasi-plane reçue de la cible en une onde sphérique, l'onde sphérique étant émise vers la source d'antenne d'aide à l'acquisition (7).
  7. Système selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel la lentille (9) est formée dans au moins un bloc de matériau, le matériau présentant une densité comprise entre 1,05 et 1,15, et une permittivité relative comprise entre 2,5 et 2,7.
  8. Système selon la revendication 7, dans lequel le matériau formant la lentille (9) est un matériau polymérique, de préférence un matériau à base de polystyrène.
  9. Système selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel la source d'antenne principale (4) et la source d'antenne d'aide à l'acquisition (7) sont identiques entre elles.
EP16784538.7A 2015-10-22 2016-10-21 Dispositif d'antenne d'aide a l'acquisition et systeme d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement associe Active EP3365943B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1560104A FR3042917B1 (fr) 2015-10-22 2015-10-22 Dispositif d'antenne d'aide a l'acquisition et systeme d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement associe
PCT/EP2016/075454 WO2017068155A1 (fr) 2015-10-22 2016-10-21 Dispositif d'antenne d'aide a l'acquisition et systeme d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement associe

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3365943A1 EP3365943A1 (fr) 2018-08-29
EP3365943B1 true EP3365943B1 (fr) 2020-01-15

Family

ID=55806415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16784538.7A Active EP3365943B1 (fr) 2015-10-22 2016-10-21 Dispositif d'antenne d'aide a l'acquisition et systeme d'antenne pour le suivi d'une cible en mouvement associe

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10700407B2 (fr)
EP (1) EP3365943B1 (fr)
FR (1) FR3042917B1 (fr)
IL (1) IL258834B (fr)
WO (1) WO2017068155A1 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11171402B2 (en) * 2018-12-21 2021-11-09 HYDRO-QUéBEC Wireless telecommunication system for an equipment in an underground structure

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2422184A (en) * 1944-01-15 1947-06-17 Bell Telephone Labor Inc Directional microwave antenna
US2825900A (en) * 1950-02-17 1958-03-04 Rand Corp Directional receiver
US2761141A (en) * 1951-08-28 1956-08-28 Malcolm W P Strandberg Continuously varying dielectric constant electromagnetic lens
US3028595A (en) * 1955-02-10 1962-04-03 Lab For Electronics Inc Radar guidance system
US3026517A (en) * 1955-05-09 1962-03-20 Gilfillan Bros Inc Radar scanning system
US2972743A (en) * 1957-06-19 1961-02-21 Westinghouse Electric Corp Combined infrared-radar antenna
FR1221536A (fr) * 1958-04-25 1960-06-02 Telefunken Gmbh Dispositif de pivotement périodique de deux antennes dirigées
US3114149A (en) * 1961-12-04 1963-12-10 Philco Corp Combined radar and infra-red conical scanning antenna
US3170158A (en) * 1963-05-08 1965-02-16 Rotman Walter Multiple beam radar antenna system
US3384890A (en) * 1965-10-07 1968-05-21 Army Usa Variable aperture variable polarization high gain antenna system for a discrimination radar
US4096482A (en) * 1977-04-21 1978-06-20 Control Data Corporation Wide band monopulse antennas with control circuitry
CA1312138C (fr) * 1988-01-11 1992-12-29 Microbeam Corporation Antenne multimode a faisceaux evases multiples a charge dielectrique
US5166698A (en) * 1988-01-11 1992-11-24 Innova, Inc. Electromagnetic antenna collimator
US5307077A (en) * 1990-12-14 1994-04-26 Hughes Missile Systems Company Multi-spectral seeker antenna
US6768456B1 (en) * 1992-09-11 2004-07-27 Ball Aerospace & Technologies Corp. Electronically agile dual beam antenna system
JP3214548B2 (ja) * 1997-04-09 2001-10-02 日本電気株式会社 レンズアンテナ
US6590544B1 (en) * 1998-09-01 2003-07-08 Qualcomm, Inc. Dielectric lens assembly for a feed antenna
US6642900B2 (en) * 2001-09-21 2003-11-04 The Boeing Company High radiation efficient dual band feed horn
CA2470281A1 (fr) * 2003-06-24 2004-12-24 Her Majesty In Right Of Canada As Represented By The Minister Of Nationa L Defence Cornet d'alimentation permettant l'etablissement de centres de phase multiples pour antenne a reflecteur
US6985118B2 (en) * 2003-07-07 2006-01-10 Harris Corporation Multi-band horn antenna using frequency selective surfaces
US8164533B1 (en) * 2004-10-29 2012-04-24 Lockhead Martin Corporation Horn antenna and system for transmitting and/or receiving radio frequency signals in multiple frequency bands
US7671785B1 (en) * 2005-12-15 2010-03-02 Baron Services, Inc. Dual mode weather and air surveillance radar system
EP2016643B1 (fr) * 2006-05-11 2014-07-02 BAE Systems PLC Antenne multibande empilée
US7365696B1 (en) * 2006-10-04 2008-04-29 Weather Detection Systems, Inc. Multitransmitter RF rotary joint free weather radar system
US8836601B2 (en) * 2013-02-04 2014-09-16 Ubiquiti Networks, Inc. Dual receiver/transmitter radio devices with choke
FR2966646B1 (fr) * 2010-10-26 2013-10-04 Thales Sa Positionneur d'antenne parabolique
US9322912B2 (en) * 2012-01-20 2016-04-26 Enterprise Electronics Corporation Transportable radar utilizing harmonic drives for anti-backlash antenna movement
WO2014114953A2 (fr) * 2013-01-28 2014-07-31 Bae Systems Plc Antenne multibande directionnelle
JP2014182023A (ja) * 2013-03-19 2014-09-29 National Univ Corp Shizuoka Univ 車載用のレーダ装置
FR3007215B1 (fr) 2013-06-17 2015-06-05 Zodiac Data Systems Source pour antenne parabolique

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None *

Also Published As

Publication number Publication date
FR3042917A1 (fr) 2017-04-28
IL258834A (en) 2018-06-28
US10700407B2 (en) 2020-06-30
EP3365943A1 (fr) 2018-08-29
FR3042917B1 (fr) 2018-12-07
IL258834B (en) 2019-06-30
WO2017068155A1 (fr) 2017-04-27
US20180358682A1 (en) 2018-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guo et al. Quasi-optical multi-beam antenna technologies for B5G and 6G mmWave and THz networks: A review
CN107785669B (zh) 利用介质透镜的可操纵天线组件
EP2415120B1 (fr) Antenne multicouche a plans paralleles, de type pillbox, et systeme d&#39;antenne correspondant
FR2930079A1 (fr) Capteur de rayonnement, notamment pour radar
EP0012055A1 (fr) Source primaire monopulse imprimée et antenne comportant une telle source
JPS63502237A (ja) 高効率光限定走査アンテナ
FR3069713B1 (fr) Antenne integrant des lentilles a retard a l&#39;interieur d&#39;un repartiteur a base de diviseurs a guide d&#39;ondes a plaques paralleles
EP3176875B1 (fr) Architecture d&#39;antenne active a formation de faisceaux hybride reconfigurable
EP3371852A1 (fr) Antenne compacte à faisceau orientable
EP3365943B1 (fr) Dispositif d&#39;antenne d&#39;aide a l&#39;acquisition et systeme d&#39;antenne pour le suivi d&#39;une cible en mouvement associe
EP3446362B1 (fr) Systeme de deflexion et de pointage d&#39;un faisceau hyperfrequence
EP0072316B1 (fr) Antenne à balayage électronique à accès multiples et radar comportant une telle antenne
FR3029018A1 (fr) Module compact d&#39;excitation radiofrequence a cinematique integree et antenne compacte biaxe comportantau moins un tel module compact
EP3155689B1 (fr) Antenne plate de telecommunication par satellite
EP4046241A1 (fr) Antenne-reseau
EP3506429B1 (fr) Formateur de faisceaux quasi-optique, antenne elementaire, systeme antennaire, plateforme et procede de telecommunications associes
EP3220181B1 (fr) Systeme optique hybride a encombrement reduit pour antenne reseau imageur
EP3506426B1 (fr) Dispositif de pointage de faisceau pour systeme antennaire, systeme antennaire et plateforme associes
Wang et al. Compact wideband circularly-polarized mechanically beam-steering antenna for Ka-band vehicular communications
Eck Compact antennas and arrays for unmanned air systems
EP4207493B1 (fr) Antenne rf directive passive à balayage en une ou deux dimensions
EP4131654A1 (fr) Antenne de balayage mécanique à profil bas dotée de lobes de périodicité et lobes latéraux réduits et à domaine de balayage de grande taille
FR3082362A1 (fr) Systeme de depointage a formation de faisceau
WO2015189136A1 (fr) Antenne plate de telecommunication par satellite
Van Atta A history of early microwave antenna development

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: UNKNOWN

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20180518

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

DAV Request for validation of the european patent (deleted)
DAX Request for extension of the european patent (deleted)
RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: H01Q 19/06 20060101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 1/36 20060101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 1/12 20060101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 5/28 20150101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 5/30 20150101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 25/00 20060101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 21/30 20060101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 15/16 20060101ALI20190702BHEP

Ipc: H01Q 15/08 20060101AFI20190702BHEP

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20190828

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 602016028391

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1225983

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20200215

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20200115

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200607

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200415

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200416

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200415

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200515

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 602016028391

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MK05

Ref document number: 1225983

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20200115

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed

Effective date: 20201016

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 602016028391

Country of ref document: DE

Owner name: SAFRAN DATA SYSTEMS S.A.S., FR

Free format text: FORMER OWNER: ZODIAC DATA SYSTEMS, COURTABOEUF, FR

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20201021

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20201031

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20201031

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20201031

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20201031

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20201021

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

Ref country code: AL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20200115

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20230920

Year of fee payment: 8

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20230920

Year of fee payment: 8

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20230920

Year of fee payment: 8