CA2657708A1 - Procede et dispositif de transmission d'ondes - Google Patents

Procede et dispositif de transmission d'ondes Download PDF

Info

Publication number
CA2657708A1
CA2657708A1 CA002657708A CA2657708A CA2657708A1 CA 2657708 A1 CA2657708 A1 CA 2657708A1 CA 002657708 A CA002657708 A CA 002657708A CA 2657708 A CA2657708 A CA 2657708A CA 2657708 A1 CA2657708 A1 CA 2657708A1
Authority
CA
Canada
Prior art keywords
network
antenna
point
antennas
focus
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.)
Granted
Application number
CA002657708A
Other languages
English (en)
Other versions
CA2657708C (fr
Inventor
Mathias Fink
Geoffroy Lerosey
Julien De La Gorgue De Rosny
Arnaud Tourin
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.)
Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
Universite Paris Cite
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of CA2657708A1 publication Critical patent/CA2657708A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of CA2657708C publication Critical patent/CA2657708C/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/32Vertical arrangement of element
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/2605Array of radiating elements provided with a feedback control over the element weights, e.g. adaptive arrays
    • H01Q3/2652Self-phasing arrays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/44Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the electric or magnetic characteristics of reflecting, refracting, or diffracting devices associated with the radiating element
    • H01Q3/446Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the electric or magnetic characteristics of reflecting, refracting, or diffracting devices associated with the radiating element the radiating element being at the centre of one or more rings of auxiliary elements

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Procédé pour focaliser une onde électromagnétique ou acoustique en un poi nt au voisinage duquel sont placés un ou plusieurs diffuseurs, comprenant un e étape d'apprentissage dans laquelle on détermine les réponses impulsionnel les hij (t) entre le point de focalisation et chaque antenne (2) du réseau. On peut ensuite faire émettre depuis lesdites antennes (2) du réseau, des on des correspondant à des signaux S ji (t) = S i (t) ~ h ij (-t), où Si(t) est une fonction du temps et hij(-t) est une inversion temporelle de la réponse impulsionnelle hij(t).

Description

Procédé et di.spositif de transmission d'ondes.

La présente invention est relative aux procédés et dispositifs de transmission d'ondes électromagnétiques ou acoustiques.
Plus particulièrement, l'invention concerne un procédé de transmission d'ondes choisies parmi les ondes électromagnétiques et les ondes acoustiques, pour focaliser une onde de longueur d'onde A (longueur d'onde correspondant à la fréquence centrale de l'onde) en au moins un point de focalisation d'indice i, l'onde étant émise par des antennes d'indice j appartenant à un premier réseau.
Le document EP-A-0 803 991 décrit un exemple d'un tel procédé, qui permet une bonne focalisation sur le point i.
La présente invention a notamment pour but de perfectionner les procédés de ce type, pour permettre d'améliorer encore la précision de la focalisation sur le point i.
A cet effet, selon l'invention, un procédé du genre en question est caractérisé en ce qu'on utilise, au voisinage du point de focalisation i, au moins un diffuseur (qui peut lui-même être une antenne) pour l'onde, situé à
une distance inférieure à une distance prédéterminée dudit point de focalisation, ladite distance prédéterminée étant au plus égale à AJ10.
Grâce à ces dispositions, on peut obtenir une grande précision de focalisation, par exemple en mettant en uvre un procédé dans lequel :
- on produit une onde évanescente au point i, de sorte que le ou les diffuseurs convertissent cette onde évanescente en onde propagative, laquelle peut se propager jusqu'aux antennes du premier réseau, - puis on détermine, à partir des signaux captés
2 par les antennes j, les réponses impulsionnelles hij(t) entre le point i. et les antennes j, - puis on fait émettre par les antennes j du premier réseau une onde correspondant à un signal S1;(t)=S, (t)@hI (-t), où Si(t) est une fonction du temps et hlj (-t) est l'inversion temporelle de la réponse impulsionnelle hlj(t) : le ou les diffuseurs recréent alors des ondes évanescentes à partir de l'onde propagative reçue, et ces ondes évanescentes peuvent se focaliser sur le point i avec une grande précision, la tache focale produite étant de dimension très inférieure à la longueur d'onde du signal. Ainsi, la largeur de la tache focale peut par exemple être de l'ordre de ~,130.
Dans des modes de réalisation du procédé selon l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes - le procédé comprend au moins :
(a) une étape d'apprentissage dans laquelle on détermine à partir de signaux échangés entre les antennes j du premier réseau et au moins une antenne située au point de focalisation i et appartenant à un deuxième réseau (le deuxième réseau peut être limité éventuellement à une seule antenne), une réponse impulsionnelle h1j(t) entre le point de focalisation i et chaque antenne j du premier réseau, (b) une étape de focalisation au cours de laquelle on fait émettre depuis lesdites antennes j du premier réseau, des ondes correspondant à des signaux S,r (t) = S, (t) (& hr, (-t) , où Si(t) est une fonction du temps et hlj (-t) est une inversion temporelle de la réponse impulsionnelle hlj (t) entre le point de focalisation i et l'antenne j, au moins les diffuseurs restant présents autour du point de focalisation i lors de l'étape de focalisation (le signal reçu au point i est alors proche de S., (t)). On notera qu'au
3 cours de l'étape de focalisation, on peut dans certains cas être amené à supprimer l'antenne située au point i, par exemple dans des applications visant à traiter une zone autour du point i ;
- au cours de l'étape d'apprentissage on fait émettre, par l'antenne du deuxième réseau, située audit point de focalisation i, une onde correspondant à un signal prédéterminé, on capte des signaux générés par ladite onde sur les antennes d'indices j du premier réseau, et on détermine à partir des signaux captés une réponse impulsionnelle hlj (t) entre le point de focalisation i et chaque antenne j (2) du premier réseau ;
- l'antenne du deuxième réseau est présente au point de focalisation i lors de l'étape de focalisation, et on établit une communication entre ladite antenne et les antennes du premier réseau ;
- l'étape d'apprentissage est réalisée pour plusieurs points de focalisation d'indices i où sont disposées respectivement des antennes du deuxième réseau ayant chacune au moins un diffuseur situé à une distance inférieure à ladite distance prédéterminée par rapport au point de focalisation i correspondant, et au cours de l'étape de focalisation, on fait émettre à
chaque antenne j du premier réseau, des ondes correspondant au moins à des signaux Sl,(t) = S; (t) h;J (-t), où i est l'indice d'un des points de focalisation souhaités ;
- au cours de l'étape de focalisation, on fait émettre par chaque antenne j du premier réseau, des ondes correspondant à une superposition de signaux S~ (t) = S(t) C~ h~ (-t} , pour plusieurs valeurs de i;

- les antennes du deuxième réseau sont présentes aux points de focalisation i lors de l'étape de
4 PCT/FR2007/051644 focalisation et au cours de l'étape de focalisation, on établit une communication sélective entre les antennes j du premier réseau et au moins certaines desdites antennes du deuxième réseau ;
- on utilise plusieurs diffuseurs, préférentiellement au moins 10 diffuseurs, situés à une distance inférieure à ladite distance prédéterminée du point de focalisation i ;
- la distance prédéterminée est au plus égale à
A/50 ;
- l'onde est électromagnétique ;
- l'onde présente une fréquence f (fréquence centrale) comprise entre 0.7 et 50 GHz.
- l'antenne du deuxième réseau utilisée au point de focalisation souhaité présente une impédance ayant une partie imaginaire supérieure à la partie réelle, de façon à
générer essentiellement un champ réactif ;
- la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne du deuxième réseau est supérieure à 50 fois la partie réelle ;
- on utilise des diffuseurs métalliques.
Par ailleurs, l'invention a également pour objet un dispositif pour recevoir une onde électromagnétique de longueur d'onde en au moins un point d'indice i, ce dispositif comprenant au moins un diffuseur métallique pour l'onde électromagnétique, situé à une distance inférieure à
une distance prédéterminée du point i, ladite distance prédéterminée étant au plus égale à~,J10, où A est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique.
Dans des modes de réalisation du dispositif selon l'invention, - le dispositif comprend plusieurs diffuseurs métalliques, préférentiellement au moins 10 diffuseurs métalliques, à une distance inférieure à la distance prédéterminée du point i ;

- la distance prédéterminée est au plus égale à
A/50 ;
- le dispositif comprend, au point i, une antenne appartenant à un deuxième réseau (le deuxième réseau peut
5 être limité éventuellement à une seule antenne) ;
- l'antenne du deuxième réseau présente une impédance ayant une partie imaginaire supérieure à la partie réelle, de façon à générer essentiellement un champ évanescent ;
- la partie imaginaire de l'impédance est supérieure à 50 fois la partie réelle ;
- le dispositif comporte plusieurs antennes d'indices j appartenant à un premier réseau, et une unité
centrale électronique commandant lesdites antennes j du premier réseau pour faire émettre depuis lesdites antennes j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant à des signaux s;, (t) = Sr (t) h,; (-t) , où Si(t) est une fonction du temps et hlj (-t) est une inversion temporelle de la réponse impulsionnelle h;j(t) entre le point i et chaque antenne j du premier réseau ;
- le deuxième réseau comporte plusieurs antennes situées en plusieurs points d'indices i et entourées par des diffuseurs métalliques situés respectivement à une distance inférieure à ladite distance prédéterminée par rapport au point i correspondant, et l'unité centrale électronique est adaptée pour faire émettre à chaque antenne j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant au moins à des signaux S'l, (t) = S; (t) (D lz~, (-t) ;

- l'unité centrale électronique est adaptée pour faire émettre à chaque antenne j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant à une superposition de signaux
6 S1,(t)=S,.(t) h,,(-t), pour plusieurs valeurs de i.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description suivante d'une de ses formes de réalisation, donnée à titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins joints.
Sur les dessins - la figure 1 est un schéma de principe d'un dispositif mettant en uvre le procédé de focalisation selon une forme de réalisation de l'invention, - la figure 2 est une vue de dessus d'une antenne, entourée de diffuseurs, appartenant à l'un des réseaux d'antennes du dispositif de la figure 1, - et la figure 3 est une vue en perspective montrant l'antenne et les diffuseurs métalliques de la figure 2, dans un exemple de réalisation.
Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires.
La figure 1 représente un dispositif de communication radio, fonctionnant avec des ondes électromagnétiques ayant une fréquence centrale généralement comprise entre 0,7 et 50 GHz, par exemple de l'ordre de 2,45 GHz (correspondant à une longueur d'onde de 12,25 cm). Ce dispositif comporte un premier réseau 1 d'antennes 2, reliées à une première unité centrale électronique 3 (UC1) et un deuxième réseau 4 d'antennes 5, reliées à une deuxième unité centrale électronique 6(UC2).
Les antennes 2, 5 sont ici au nombre de 8 pour chaque réseau 1, 4 mais pourraient être en nombre différent. En particulier, le deuxième réseau 4 pourrait le cas échéant comporter une seule antenne 5.
Les antennes 5 du deuxième réseau sont séparées les unes des autres par une distance L (identique ou non suivant les paires d'antenne 5 considérées), qui est inférieure à la longueur d'onde A des ondes électromagnétiques. La distance L peut par exemple être de l'ordre de 4 mm, soit légèrement inférieure à A/30.
7 Les premier et deuxième réseaux 1, 4, en revanche, sont éloignés l'un de l'autre d'une distance relativement grande par rapport à 1\, cette distance étant généralement supérieure à 3h.
Comme représenté sur la figure 2, chaque antenne 5 du deuxième réseau est entouré par une pluralité de di.ffuseurs métalliques 5, qui sont situés dans un rayon R
autour de l'antenne 5. Le rayon R est inférieur â;~12, de préférence inférieur à A/10 et notamment inférieur à A/50.
Chaque antenne 5 est de type réactif. Autrement dit, la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne est non négligeable, de façon que l'antenne 5 créée un champ évanescent lorsqu'elle reçoit un signal électrique.
Avantageusement, la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne réactive est supérieure à la partie réelle.
Par exemple, la partie imaginaire de l'impédance est supérieure à 50 fois la partie réelle de l'impédance.
Dans l'exemple particulier considéré ici, la partie réelle de l'impédance est de 10 S2 et la partie imaginaire de 100 0.
De cette façon, l'antenne réactive 5 génère essentiellement un champ réactif lorsqu'elle reçoit un signal électrique, de sorte qu'elle génère alors une onde électromagnétique évanescente localisée uniquement autour de ladite antenne réactive (au contraire d'une onde propagative qui se propage à relativement grande distance par rapport à l'antenne 5) . Les diffuseurs métalliques 7 sont en nombre supérieur à 10, par exemple en nombre supérieur à 20, dans la zone de diamètre R.
Ces diffuseurs métalliques sont par exemple de simples éléments conducteurs, par exemple des fils de cuivre.
Comme cela est connu, ces diffuseurs, lorsqu'ils reçoivent l'onde électromagnétique évanescente provenant de l'antenne réactive 5, transforment cette onde évanescente en onde propagative. Inversement, lorsqu'ils reçoivent une
8 onde propagative électromagnétique, ces diffuseurs 7 transforment ladite onde propagative en onde évanescente.
A titre d'exemple non limitatif, la figure 3 montre un mode de réalisation de l'antenne réactive 5 et des diffuseurs réactifs 7. Dans cet exemple, l'antenne réactive 5 peut être constituée par exemple par un câble coaxial dont l'âme 8 et le diélectrique 12 traversent une plaque en résine 10 dont la partie inférieure présente une couche 11 de métal en liaison électrique avec le blindage 9 du câble coaxial, l'âme 8 dépassant de la plaque 10 d'une faible distance e, par exemple de l'ordre de 2 mm.
La distance e est de préférence faible par rapport à la longueur d'onde h. L'âme 8 peut ainsi émettre ou recevoir des ondes électromagnétiques sur son court tronçon qui dépasse de la plaque 10.
Les diffuseurs métalliques 7 se présentent ici par exemple sous la forme de fins fils de cuivre tous parallèles entre eux et parallèles à l'âme 8 susmentionnée.
Ces fils de cuivre présentent par exemple une longueur 1 de l'ordre de 4 à 5 cm, et ils peuvent être fixés sur la plaque 10, par exemple par surmoulage par la résine formant cette plaque.
Dans l'exemple décrit ici, les antennes 2 du premier réseau 1 sont des antennes classiques, disposées à
relativement grande distance les unes des autres par rapport aux antennes du deuxième réseau 4, mais bien entendu, le premier réseau 1 pourrait être identique ou similaire au deuxième réseau 4.
Le dispositif qui vient d'être décrit peut être utilisé par exemple pour faire communiquer sélectivement (simultanément ou non) le premier réseau 1 avec chaque antenne 5 du deuxième réseau 4.
A cet effet, au cours d'une étape initiale d'apprentissage, on fait émettre successivement par chaque antenne réactive 5 une onde électromagnétique correspondant à un signal impuisionnel présentant par exemple une durée de l'ordre de 10 ns.
9 Cette onde électromagnétique est reçue par les différentes antennes 2 du premier réseau 1, et les signaux ainsi reçus par les antennes 2 correspondent respectivement aux réponses impulsionnelles hij (t) entre l'antenne réactive 5 qui a émis le signal et chaque antenne 2 du premier réseau, i étant un indice qui désigne l'antenne réactive 5 et j étant un indice qui désigne l'antenne 2 concernée.
On notera que la réponse impulsionnelle hlj(t) pourrait être déterminée différemment, par exemple en faisant émettre des signaux prédéterminés par les antennes j du premier réseau, en captant les signaux reçus par les antennes i du deuxième réseau, en transmettant les signaux captés à la première unité centrale 3 (cette transmission peut se faire par voie filaire, radio ou autre) et en traitant ces signaux captés. Un exemple de procédé de ce type est donné dans le document WO-A-2004/086557.
La première unité centrale 3 procède ensuite à une inversion temporelle de ces réponses impulsionnelles pour obtenir ainsi des signaux hij (-t).
Cette étape d'inversion temporelle peut être réalisée par exemple comme décrit dans la publication de LEROSEY et al. (Physical review letters - 14 mai 2004 - The American Physical Society - Vol. 92, n 19, pages 193904-1 à
193904-3).
Par la suite, lorsqu'on souhaite transmettre un signal S(t) à l'une des antennes réactives 5 d'indice i, la première unité centrale 3 fait émettre par chaque antenne 2 d' indice j un signal S,i (t) = Si (t) (Dhlj (-t) .
On notera que, de cette façon, la première unité
centrale 3 peut éventuellement transmettre plusieurs signaux Si(t) en parallèle, respectivement à plusieurs antennes réactives 5 d'indices il, i2i i3, etc.
A cet effet, au cours de l'étape de focalisation, on fait émettre par chaque antenne j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant à une superposition de signaux Sji(t) pour plusieurs valeurs de i (les signaux Sji(t) correspondant aux différentes antennes réactives i sont sommés avant émission de l'onde électromagnétique par chaque antenne d'indice j).
On notera que la communication bidirectionnelle 5 entre les unités centrales 3 et 6 peut être encore améliorée, si l'on procède à l'étape initiale d'apprentissage également en faisant émettre par chaque antenne 2 un signal impulsionnel au cours de l'étape d'apprentissage de façon à calculer alors des réponses
10 impulsionnelles hji(t) entre chaque antenne 2 d'indice j et chaque antenne 5 d'indice i. Dans ce cas, la deuxième unité
centrale 6 est également adaptée pour calculer et mémoriser les inversions temporelles hji(-t) de ces réponses impulsionnelles. Dans ce cas, lorsque la deuxième unité
centrale 6 doit transmettre un signal Sj (t) à l'antenne 2j du premier réseau 1, elle fait émettre par l'ensemble des antennes réactives 5 d'indices i des signaux Sij (t) = SJ(t) h; (-t) .

Comme expliqué précédemment, ces signaux S1j(t) peuvent éventuellement être superposés pour plusieurs valeurs de j, de façon à transmettre en parallèle différents messages aux différentes antennes 2 depuis la première unité centrale 6.
Le dispositif qui vient d'être décrit peut être utilisé par exemple pour faire communiquer entre eux des appareils électroniques tels que des microordinateurs ou autres à l'échelle d'une pièce ou d'un bâtiment, voire pour faire communiquer entre eux différents circuits à
l'intérieur d'un même appareil électronique, sans liaison physique entre ses circuits.
On notera que, dans les applications de communication, la focalisation susmentionnée pourrait être remplacée par un procédé à base de corrélation ou un procédé utilisant un enregistrement et une inversion de la matrice de transfert pour transmettre sélectivement un signal à une des antennes réactives 5.
Par ailleurs, l'invention peut également être
11 utilisée pour concentrer les ondes électromagnétiques sur une faible tache de focalisation aux fins de traitement d'un matériau situé au niveau de cette tache de focalisation. Dans ce cas, l'antenne réactive 5 peut éventuellement être enlevée lors de l'étape de focalisation, les diffuseurs réactifs restant toutefois présents lors de cette étape.
Enfin, l'invention n'est pas limitée aux ondes électromagnétiques, mais pourrait être utilisée également pour transmettre des ondes ultrasonores.

Claims (23)

1. Procédé de transmission d'ondes choisies parmi les ondes électromagnétiques et les ondes acoustiques, pour focaliser une onde de longueur d'onde .lambda. en au moins un point de focalisation d'indice i, l'onde étant émise par des antennes (2) d'indice j appartenant à un premier réseau (1), caractérisé en ce qu'on utilise, au voisinage du point de focalisation i, au moins un diffuseur (7) pour l'onde, situé à une distance inférieure à une distance prédéterminée (R) dudit point de focalisation, ladite distance prédéterminée étant au plus égale à .lambda./10.
2. Procédé selon la revendication 1, comprenant au moins :
(a) une étape d'apprentissage dans laquelle on détermine à partir de signaux échangés entre les antennes j (2) du premier réseau et au moins une antenne (5) située au point de focalisation i et appartenant à un deuxième réseau (4), une réponse impulsionnelle h ij(t) entre le point de focalisation i et chaque antenne j (2) du premier réseau, (b) une étape de focalisation au cours de laquelle on fait émettre depuis lesdites antennes j (2) du premier réseau, des ondes correspondant à des signaux S ji(t)=S i(t)~ h ij(-t), où S i(t) est une fonction du temps et h ij (-t) est une inversion temporelle de la réponse impulsionnelle h ij (t) entre le point de focalisation i et l'antenne j(2), au moins le diffuseur (7) restant présent autour du point de focalisation i lors de l'étape de focalisation.
3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel, au cours de l'étape d'apprentissage :
- on fait émettre, par l'antenne (5) du deuxième réseau, située audit point de focalisation i, une onde correspondant à un signal prédéterminé, on capte des signaux générés par ladite onde sur les antennes (2) d'indices j du premier réseau (1), - et on détermine à partir des signaux captés une réponse impulsionnelle h ij (t) entre le point de focalisation i et chaque antenne j (2) du premier réseau.
4. Procédé selon la revendication 2 ou la revendication 3, dans lequel l'antenne (5) du deuxième réseau est présente au point de focalisation i lors de l'étape de focalisation, et on établit une communication entre ladite antenne (5) et les antennes (2) du premier réseau.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel l'étape d'apprentissage est réalisée pour plusieurs points de focalisation d'indices i où sont disposées respectivement des antennes du deuxième réseau ayant chacune au moins un diffuseur situé à une distance inférieure à ladite distance prédéterminée par rapport au point de focalisation i correspondant, et au cours de l'étape de focalisation, on fait émettre à
chaque antenne j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant au moins à des signaux S ji(t)=S i(t)~h ij(-t), où i est l'indice d'un des points de focalisation souhaités.
6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel, au cours de l'étape de focalisation, on fait émettre par chaque antenne j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant à une superposition de signaux S ji (t) = S i (t)~h ij(-t), pour plusieurs valeurs de i.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 et 6, dans lequel les antennes (5) du deuxième réseau sont présentes aux points de focalisation i lors de l'étape de focalisation et au cours de l'étape de focalisation, on établit une communication sélective entre les antennes j (2) du premier réseau et au moins certaines desdites antennes (5) du deuxième réseau.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel on utilise on utilise plusieurs diffuseurs, préférentiellement au moins diffuseurs, situés à une distance inférieure à ladite distance prédéterminée du point de focalisation i.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la distance prédéterminée (R) est au plus égale à .lambda./50.
10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'onde est électromagnétique.
11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel l'onde présente une fréquence f comprise entre 0,7 et 50 GHz.
12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 et 11, dans lequel l'antenne (5) du deuxième réseau utilisée au point de focalisation présente une impédance ayant une partie imaginaire supérieure à la partie réelle, de façon à générer essentiellement un champ réactif.
13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel la partie imaginaire de l'impédance de l'antenne (5) du deuxième réseau est supérieure à 50 fois la partie réelle.
14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, dans lequel on utilise des diffuseurs métalliques.
15. Dispositif pour recevoir une onde électromagnétique de longueur d'onde .lambda. en au moins un point d'indice i, ce dispositif comprenant au moins un diffuseur métallique (7) pour l'onde électromagnétique, situés à une distance inférieure à une distance prédéterminée (R) du point i, ladite distance prédéterminée étant au plus égale à .lambda./10, où .lambda. est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique.
16. Dispositif selon la revendication 15, comprenant plusieurs diffuseurs métalliques, préférentiellement au moins 10 diffuseurs métalliques (î) à
une distance inférieure à la distance prédéterminée (R) du point i.
17. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 15 et 16, dans lequel la distance prédéterminée (R) est au plus égale à .lambda./50.
18. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 15 à 17, comprenant, au point i, une antenne (5) appartenant à un deuxième réseau.
19. Dispositif selon la revendication 18, dans lequel l'antenne (5) du deuxième réseau présente une impédance ayant une partie imaginaire supérieure à la partie réelle, de façon à générer essentiellement un champ évanescent.
20. Dispositif selon la revendication 19, dans lequel la partie imaginaire de l'impédance est supérieure à
50 fois la partie réelle.
21. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, comportant plusieurs antennes (2) d'indices j appartenant à un premier réseau (1), et une unité centrale électronique (3) commandant lesdites antennes j (2) du premier réseau pour faire émettre depuis lesdites antennes j du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant à des signaux S ji, (t) = S i (t) ~ h ij(-t), où Si(t) est une fonction du temps et h ij(-t) est une inversion temporelle de la réponse impulsionnelle h ij,(t) entre le point i et chaque antenne j du premier réseau.
22. Dispositif selon la revendication 21, dans lequel le deuxième réseau comporte plusieurs antennes (5) situées en plusieurs points d'indices i et entourées par des diffuseurs métalliques (7) situés respectivement à une distance inférieure à ladite distance prédéterminée par rapport au point i correspondant, et l'unité centrale électronique (3) est adaptée pour faire émettre à chaque antenne j (2) du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant au moins à des signaux S ji (t) = S i (t) ~ h ij (-t).
23. Dispositif selon la revendication 22, dans lequel l'unité centrale électronique (3) est adaptée pour faire émettre à chaque antenne j (2) du premier réseau, des ondes électromagnétiques correspondant à une superposition de signaux S ji (t) = S i (t) ~h ij(-t), pour plusieurs valeurs de i.
CA2657708A 2006-07-11 2007-07-11 Procede et dispositif de transmission d'ondes Active CA2657708C (fr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0606315 2006-07-11
FR0606315A FR2903827B1 (fr) 2006-07-11 2006-07-11 Procede et dispositif de transmission d'ondes.
PCT/FR2007/051644 WO2008007024A1 (fr) 2006-07-11 2007-07-11 Procede et dispositif de transmission d'ondes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CA2657708A1 true CA2657708A1 (fr) 2008-01-17
CA2657708C CA2657708C (fr) 2016-01-26

Family

ID=37633647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CA2657708A Active CA2657708C (fr) 2006-07-11 2007-07-11 Procede et dispositif de transmission d'ondes

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8102328B2 (fr)
EP (1) EP2039021B1 (fr)
JP (1) JP5068315B2 (fr)
CN (1) CN101536347B (fr)
CA (1) CA2657708C (fr)
ES (1) ES2603219T3 (fr)
FR (1) FR2903827B1 (fr)
WO (1) WO2008007024A1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011055171A1 (fr) * 2009-11-09 2011-05-12 Time Reversal Communications Dispositif de réception et/ou émission d'onde électromagnétique
EP2539962B1 (fr) 2010-02-22 2016-11-23 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Système d'éclairage ou d'imagerie d'un objet par une onde
JP5833743B2 (ja) 2011-05-06 2015-12-16 タイム・リバーサル・コミュニケーションズ 波を送受信するためのデバイス、そのデバイスを備えたシステム、及びそのようなデバイスの使用
BR112014011977A2 (pt) 2011-11-18 2017-05-30 Halliburton Energy Services Inc método para analisar uma formação subterrânea e sistema para analisar propriedades de formação
WO2013126054A1 (fr) 2012-02-22 2013-08-29 Halliburton Energy Services, Inc. Systèmes et procédés de télémétrie de fond avec une pré-égalisation à inversion de temps
FR3081620B1 (fr) * 2018-05-25 2020-07-17 Greenerwave Procede de determination d'une caracteristique d'un recepteur dans un milieu, et systeme mettant en oeuvre ce procede

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2748137B1 (fr) * 1996-04-24 1998-07-03 Lewiner Jacques Procede pour optimiser la communication radio entre une base fixe et un mobile
US5767807A (en) * 1996-06-05 1998-06-16 International Business Machines Corporation Communication system and methods utilizing a reactively controlled directive array
US6600456B2 (en) * 1998-09-21 2003-07-29 Tantivy Communications, Inc. Adaptive antenna for use in wireless communication systems
JP3672770B2 (ja) * 1999-07-08 2005-07-20 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 アレーアンテナ装置
US6515635B2 (en) * 2000-09-22 2003-02-04 Tantivy Communications, Inc. Adaptive antenna for use in wireless communication systems
FR2815717B1 (fr) * 2000-10-20 2003-01-10 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif non invasif de focalisation d'ondes acoustiques
US6864852B2 (en) * 2001-04-30 2005-03-08 Ipr Licensing, Inc. High gain antenna for wireless applications
US7218684B2 (en) * 2001-11-02 2007-05-15 Interdigital Technology Corporation Method and system for code reuse and capacity enhancement using null steering
US6888504B2 (en) * 2002-02-01 2005-05-03 Ipr Licensing, Inc. Aperiodic array antenna
JP3762349B2 (ja) * 2002-10-08 2006-04-05 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 アレーアンテナの制御装置及び制御方法
JP2004215171A (ja) * 2003-01-08 2004-07-29 Advanced Telecommunication Research Institute International 無線通信装置及び方法並びに無線通信システム
FR2853075B1 (fr) * 2003-03-24 2005-06-10 Centre Nat Rech Scient Procede pour determiner des reponses impulsionnelles d'un milieu visa-vis de la transmission d'ondes entre differents points
FR2863109B1 (fr) * 2003-11-27 2006-05-19 Centre Nat Rech Scient Antenne a diagramme de rayonnement d'emission/reception configurable et orientable, station de base correspondante
FR2868894B1 (fr) * 2004-04-13 2006-08-18 Centre Nat Rech Scient Cnrse Procede pour inverser temporellement une onde

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009543491A (ja) 2009-12-03
ES2603219T3 (es) 2017-02-24
CA2657708C (fr) 2016-01-26
EP2039021A1 (fr) 2009-03-25
CN101536347B (zh) 2013-06-05
US20090309805A1 (en) 2009-12-17
FR2903827A1 (fr) 2008-01-18
EP2039021B1 (fr) 2016-08-31
JP5068315B2 (ja) 2012-11-07
WO2008007024A1 (fr) 2008-01-17
FR2903827B1 (fr) 2009-01-23
US8102328B2 (en) 2012-01-24
CN101536347A (zh) 2009-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2657708C (fr) Procede et dispositif de transmission d'ondes
EP0415818B1 (fr) Commande de pointage pour système d'antenne à balayage électronique et formation de faisceau par le calcul
CA2318378C (fr) Transducteur ultrasonore de contact, a elements multiples
EP0459583B1 (fr) Echographe ultrasonore à correction adaptative d'aberration de phase
EP0944035B1 (fr) Procédé et dispositif de focalisation d'ondes acoustiques
EP0462864B1 (fr) Dispositif d'alimentation des éléments rayonnants d'une antenne réseau, et son application à une antenne d'un système d'aide à l'atterrissage du type MLS
FR2930079A1 (fr) Capteur de rayonnement, notamment pour radar
EP0733408B1 (fr) Capteur à ultrasons et procédés de détection utilisant un tel capteur
CA2063017C (fr) Procede et dispositif de determination du diagramme de rayonnement d'une antenne
EP2472215A1 (fr) Procédé et dispositif de neutralisation d'une cible
EP0002642A1 (fr) Système d'antenne à pouvoir séparateur élevé
CA3046105A1 (fr) Procede d'acquisition de signaux par sondage ultrasonore, programme d'ordinateur et dispositif de sondage a ultrasons correspondants
EP0424239B1 (fr) Procédé de formation de voies pour sonar
EP0241380B1 (fr) Procédé et dispositif de focalisation, sur un point à examiner, des antennes d'un réseau
EP1351333A2 (fr) Antenne adaptative et radar comportant une telle antenne
EP1798813B1 (fr) Procédé d'assemblage d'une antenne de radiocommunication, antenne de radiocommunication assemblée selon un tel procédé et dispositif destiné à la mise en oeuvre d'un tel procédé d'assemblage
WO2008037887A2 (fr) Antenne a materiau bip (bande interdite photonique) systeme
WO2002101877A1 (fr) Antenne resonante omnidirectionnelle
US4692722A (en) Compact frequency dispersive bulk acoustic wave channelizer
FR2692999A1 (fr) Sonde pour échographie et son application à l'échographie.
FR3069380B1 (fr) Lentille pour systeme antennaire
WO2003101302A1 (fr) Procede pour generer un champ d'ondes predetermine
EP1821366B1 (fr) Antenne à balayage mécanique balayant un large domaine spatial et a encombrement réduit
FR2600774A1 (fr) Dispositif pour barrette lineaire de transducteurs piezoelectriques destine a un echographe ultrasonore a resolution laterale amelioree
FR2821164A1 (fr) Systeme a emission et reception reparties, notamment radar a emission synthetique et a formation de faisceau par le calcul

Legal Events

Date Code Title Description
EEER Examination request