FR2656468A1 - Source de rayonnement microonde magique et son application a une antenne a balayage electronique. - Google Patents
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Abstract
L'invention a pour objet une source de rayonnement microonde dite magique, c'est à dire assurant l'absorption des réflexions multiples, pour l'illumination d'une lentille afin de former une antenne à balayage électronique. La source selon l'invention comporte un empilement d'illuminateurs élémentaires (Ii ) selon une direction (OY) sensiblement parallèle au champ électrique (E) de l'énergie microonde émise. Dans un mode de réalisation, chaque illuminateur élémentaire comporte successivement, dans la direction de propagation de l'énergie (OZ): - un plan (1) formant court-circuit; - un plan (2) formant filtre d'incidence, parallèle au précédent, situé à une distance de l'ordre de la demi longueur d'onde, comportant deux pistes (21, 22) parallèles entre elles et perpendiculaires au champ électrique, entre lesquelles sont connectés des éléments résistifs (R); - un plan (3) portant un élément rayonnant (31) du type ligne serpent s'étendant dans une direction (OX) sensiblement normale au champ électrique. L'illuminateur et le filtre sont tels que le filtre est au moins partiellement absorbant pour l'énergie microonde reçue avec une incidence non nulle.
Description
i
SOURCE DE RAYONNEMENT MICROONDE MAGIQUE
ET SON APPLICATION A UNE ANTENNE
A BALAYAGE ELECTRONIQUE
La présente invention a pour objet une source de rayonnement microonde dite magique, et son application à l'illumination d'une lentille active pour former une antenne à
balayage électronique.
Dans une antenne à balayage électronique ainsi composée, on sait que peuvent apparaître certains phénomènes parasites de réflexions multiples sur les interfaces, réflexions qui ont pour effet d'augmenter le niveau des lobes secondaires ou du rayonnement diffus Pour éliminer ces réflexions multiples, il est possible d'absorber l'énergie réfléchie dans l'antenne elle-même, avant sa ré-émission A cet effet, il est notamment connu d'utiliser, pour effectuer la division de puissance nécessaire à l'alimentation de chaque élément rayonnant de l'antenne, un grand nombre de coupleurs directifs absorbant l'énergie réfléchie Ce genre de structure a toutefois pour inconvénient d'être complexe, délicate à mettre au point et coûteuse. La présente invention a pour objet une source de rayonnement qui réalise au moins en partie l'absorption des rayonnements réfléchis par la lentille, quelle que soit l'incidence de ce rayonnement en dehors du lobe principal de
l'antenne C'est ce qu'on entend dans la présente description
par source magique, par analogie avec les jonctions microondes
connues sous le nom de Té magiques.
A cet effet, la source selon l'invention comporte un empilement de canaux réalisé selon une direction sensiblement
parallèle au champ électrique de l'énergie microonde émise.
Chaque canal comporte, successivement dans la direction de propagation d'énergie et disposés chacun perpendiculairement à celle-ci: un plan formant court-circuit; un plan formant filtre d'incidence, situé à une distance de l'ordre de la demi longueur d'onde de l'énergie rayonnée, le filtre comportant des moyens résistifs; un plan portant un illuminateur microonde du type ligne serpent, la ligne serpent s'étendant dans une direction
perpendiculaire au champ électrique.
L'illuminateur et le filtre sont tels que le filtre soit au moins partiellement absorbant pour l'énergie microonde reçue
avec un angle d'incidence non nul.
D'autres objets, particularités et résultats de
l'invention ressortiront de la description suivante, donnée à
titre d'exemple non limitatif et illustrée par les figures annexées, qui représentent: la figure 1, un schéma d'une antenne à balayage électronique selon deux plans perpendiculaires, utilisant la source selon l'invention; les figures 2 a et 2 b, différents modes de réalisation d'un élément constitutif de la source selon l'invention, et la figure 2 c, un schéma explicatif de la figure 2 b; la figure 3, un mode de réalisation d'une antenne à balayage
électronique intégrant la source selon l'invention.
Sur ces différentes figures, les mêmes références se
rapportent aux mêmes éléments.
Par ailleurs, dans tout le description qui suit, le
fonctionnement du dispositif selon l'invention est décrit à l'émission mais bien entendu celui-ci fonctionne, de façon
symétrique, en réception également.
La figure 1 représente donc le schéma d'un mode de réalisation d'une antenne à balayage électronique deux plans
utilisant la source selon l'invention.
L'antenne se compose d'une source de rayonnement microonde, également appelée illuminateur et repérée I, fournissant une onde électromagnétique se propageant selon une direction OZ et dont le champ électrique E est dirigé selon une direction OY, normale à la précédente Sur le trajet de l'onde électromagnétique sont disposées successivement une première lentille microonde L 1, une grille G assurant la rotation de la
polarisation de l'onde et enfin une seconde lentille microonde L 2.
L'illuminateur I se compose dans ce mode de réalisation d'un empilement d'illuminateurs élémentaires, repérés Il, 12 Ii In l'empilement étant réalisé selon
l'axe OY.
La lentille L comporte, de façon analogue, un empilement de canaux repérés Ci C 2 C C N réalisé selon l'axe OY Chacun de ces canaux comporte des moyens déphaseurs commandables électroniquement Il est ainsi possible de réaliser, par variation des valeurs de déphasage, un balayage électronique du faisceau fourni par l'illuminateur I dans le plan du champ E, c'est à dire le plan YOZ Un mode de réalisation d'une telle lentille est par exemple décrit dans le brevet français Na 2 469 808 Dans un mode de réalisation préféré, l'illuminateur peut être intégré à la lentille L 1 comme
décrit dans la demande de brevet français N O 84 11066.
Pour obtenir en outre un balayage électronique dans le plan perpendiculaire, c'est-à-dire dans un plan XOZ, l'axe OX étant perpendiculaire aux axes OY et OZ, on ajoute selon ce mode de réalisation une seconde lentille L 2, du même type que la lentille L 1 mais o l'empilement des canaux est croisés avec le précédent, c'est à dire réalisé selon l'axe OX La grille de rotation de polarisation G est prévue pour que le champ électrique E soit toujours perpendiculaire à l'empilement des canaux. La figure 2 a représente un mode de réalisation d'un illuminateur élémentaire, repéré Ii, de l'empilement formant
l'illuminateur I de la figure précédente.
Cet illuminateur élémentaire se compose, disposés successivement dans la direction OZ: d'un premier plan 1 conducteur, formant court- circuit, sensiblement parallèle au plan XOY; d'un second plan 2, également disposé sensiblement selon le plan XOY, formant filtre d'incidence et repéré 2; d'un troisième plan 3, toujours sensiblement
parallèle au plan XOY et portant un élément rayonnant.
L'ensemble est disposé entre deux plans conducteurs
P sensiblement parallèles au plan XOZ.
L'élément rayonnant est par exemple du type ligne serpent; il est formé par un dépôt conducteur 31 sur un substrat isolant 30 en forme de pseudosinusoïde s'étendant sensiblement dans la direction OX De part et d'autre de la ligne conductrice 31 sont disposés périodiquement des éléments capacitifs 32, connus également sous le nom anglo-saxon de
"stub", destinés à l'adaptation d'impédance du plan 3.
Le plan 2 formant filtre d'incidence est, dans ce mode de réalisation, constitué par un substrat isolant recouvert
sensiblement sur toute sa surface d'une couche résistive.
Le plan 2 est séparé des plans l et 2 respectivement
par des distances D 12 et D 23.
La distance D 12 est choisie de l'ordre de la demi-longueur d'onde ( ÀS) de fonctionnement de l'illuminateur, à incidence normale (angle d'incidence mesuré par rapport à
l'axe OZ: O = 0).
La distance D 23 est déterminée, ainsi que les paramètres de l'élément rayonnant, pour que l'Illuminateur soit adapté pour les incidences correspondant au lobe principal de l'élément rayonnant On rappelle que, dans le cas d'une ligne serpent, les paramètres sont l'amplitude de la pseudo-sinusoide que forme la ligne serpent, la demi-période de la sinusoïde, la
position et la longueur des stubs.
Pour une onde à incidence normale (O: 0), la distance D 12 étant égale à X 0/2, un court-circuit est ramené dans le plan du filtre 2, quelle que soit la constitution de ce dernier: celui-ci est donc transparent et n'introduit pas de perte. Pour les incidences différentes de celles qui correspondent au lobe principal, la ligne serpent est transparente et le coefficient de réflexion de l'antenne est
celui du filtre d'incidence 2.
Ainsi qu'il est connu, à un angle d'incidence e, la longueur d'onde devient X ( 0) X 0/cos O Pour O = Â 1/3, il apparaît que la distance D 12 devient égale à À /4, ramenant ainsi un circuit ouvert en parallèle sur le filtre 2 Pour cette incidence, l'onde est donc totalement absorbée dans le plan résistif 2, cette absorption diminuant lorsqu'on s'éloigne de
l'incidence O = ÂT/3.
Il apparaît ainsi qu'une onde émise par l'Illuminateur et ultérieurement réfléchie par l'une des interfaces de l'antenne, est absorbée par l'illuminateur, évitant ainsi des
lobes parasites en sortie d'antenne.
La figure 2 b représente une variante de la figure 2 a,
concernant la réalisation du plan 2.
Le plan 2 formant filtre d'incidence est ici constitué par un substrat Isolant 20 portant des éléments résistifs R. Ceux-ci sont connectés par des connexions 23 à deux conducteurs, ou pistes, 21 et 22, s'étendant sensiblement parallèlement à l'axe OX Les éléments résistifs R peuvent être
des résistances ou des diodes.
La figure 2 c représente le schéma équivalent du plan 2
de la figure 2 b.
Ce schéma comporte, entre deux plans P, deux capacités C 1 et C 2 en série; aux bornes de la capacité C 2 sont
connectées en série une inductance L et une résistance r.
Cette variante de réalisation, qui ajoute une partie imaginaire (selfique et capacitive) à l'impédance Introduite par le plan 2, permet d'obtenir, par action sur les paramètres du filtre 2, l'adaptation de ce filtre, et donc l'absorption des ondes réfléchies, pour une autre Incidence que ( = Â 1/3 Les paramètres du filtre 2 sont la distance entre les pistes 21 et 22 (capacité C 2), la position des pistes 21 ou 22 par rapport aux plans P (capacité C 1), la valeur des résistances R et la
longueur des connexions 23 (inductance L et résistance r).
Lorsque les éléments résistifs R sont constitués par I O des diodes, la variation du courant de polarisation des diodes permet de faire varier sur commande les paramètres précédents et donc d'obtenir l'absorption des ondes réfléchies pour des
incidences dont la valeur est ainsi réglable électroniquement.
La figure 3 représente un mode de réalisation d'un
Illuminateur I selon l'invention, intégré à la lentille L 1.
Sur cette figure, ou retrouve les trois plans 1, 2 et 3 de la figure 2, s'étendant selon le plan XOY et formant l'illuminateur I Le dispositif comporte encore les plans conducteurs P, parallèles au plan XOZ et définissant entre eux les canaux Il, I 2 i I, Selon ce mode de réalisation, les plans conducteurs P se prolongent pour former les canaux, , 2 Ci de la lentille L Dans chacun des canaux C sont disposés des plans D, parallèlement au plan XOY, portant chacun des moyens déphaseurs commandables électroniquement Ces moyens déphaseurs comportent des diodes 40 connectées par des connexions 41, sensiblement parallèles à l'axe OY, à des conducteurs 42, sensiblement parallèles à l'axe OX; ces derniers relient l'ensemble des diodes d'un même plan déphaseur à une tension de polarisation commandable Ce type de plans déphaseurs arrangés en canaux est décrit dans le brevet
français 2 462 808 précité.
Le balayage électronique obtenu par commande des plans déphaseurs D s'effectue dans le plan du champ E (YOZ),
comme décrit ci-dessus.
Bien entendu, comme illustré figure 1, il est possible de disposer, derrière la lentille Li une grille G et une lentille L 2 pour obtenir un balayage électronique dans le plan xoz.
Claims (5)
1 Source de rayonnement microonde, pour l'émission ou la réception d'un rayonnement selon une première direction (OZ) et dont le champ électrique est dirigé selon une deuxième direction (OY), normale à la précédente, la source étant caractérisée par le fait qu'elle comporte un empilement de canaux (I -In réalisé sensiblement parallèlement à la deuxième direction (OY) et que chaque canal comporte, successivement dans la première direction (OZ) et disposés sensiblement perpendiculairement à celle-ci: un premier plan ( 1) conducteur, formant court-circuit; un deuxième plan ( 2), formant filtre d'incidence, situé à une distance (D 12) du premier plan de l'ordre de la demi longueur d'onde du rayonnement, le filtre comportant des moyens résistifs; un troisième plan ( 3) portant un illuminateur microonde du type ligne serpent ( 31), la ligne serpent s'entendant sensiblement selon une troisième direction (OX), perpendiculaire aux précédentes; l'illuminateur et le filtre ayant des caractéristiques telles que le filtre soit au moins partiellement absorbant pour une
énergie microonde reçue avec un angle d'incidence non nul.
2 Source selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le deuxième plan ( 2) comporte une couche résistive
sensiblement sur toute sa surface.
3 Source selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le deuxième plan ( 2) comporte un substrat isolant ( 20) portant deux pistes ( 21, 22) sensiblement parallèles à la troisième direction (OX) et des éléments résistifs (R) connectés
( 23) entre les pistes.
4 Source selon la revendication 3, caractérisée par
le fait que les éléments résistifs (R) sont des résistances.
Source selon la revendication 3, caractérisée par
le fait que les éléments résistifs (R) sont des diodes.
6 Antenne à balayage électronique, caractérisée par le fait qu'elle comporte une source selon l'une des
revendications précédentes et que chacun des canaux comporte
en outre, disposés après le troisième plan ( 3), une pluralité de plans déphaseurs (D), imprimant chacun, à l'onde qui les
traverse, un déphasage commandable électroniquement.
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