EP1964208A1 - Reflecteur bipolarisation configurable - Google Patents
Reflecteur bipolarisation configurableInfo
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- EP1964208A1 EP1964208A1 EP06847207A EP06847207A EP1964208A1 EP 1964208 A1 EP1964208 A1 EP 1964208A1 EP 06847207 A EP06847207 A EP 06847207A EP 06847207 A EP06847207 A EP 06847207A EP 1964208 A1 EP1964208 A1 EP 1964208A1
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Definitions
- Reflective elements consisting of composite lines formed by conducting ribbons separated by switchable conductivity components have been developed by the Institute of Fundamental Electronics of the University of Paris Sud-Orsay ("A. de Lustrac, T. Brillat, F. Gadot, E. Akmansoy, "Numerical and Experimental Demonstration of an Electronically Controllable PBG in the Frequency Range 0 to 20 GHz," Proceedings of the Antenna and Propagation 2000 Congress, 9-14 April 2000, Davos, Switzerland) with the aim of create a multi-polarization meta-material based on the principle of Electromagnetic Bands (BIE).
- BIE Electromagnetic Bands
- the diodes 12 Due to their very low resistance, the diodes 12 are brought to the conductive state, so that from the electrical point of view, the element 10 behaves like a single conductive ribbon ! referenced 10 'in Figure 1a. As a result, the element 10 'is reflective with respect to electromagnetic waves.
- the shape and / or size of the basic zone Z can be chosen at will. It suffices to place the components 12 on the segments in a direction of appropriate conductivity, so as to obtain a group of segments having the same conductivity when they are subjected to the same switching signal.
- the operating principle is as follows: the application of a continuous switching voltage bypasses the diodes whose conductivity direction is the forward direction and thus makes it possible to obtain a single continuous strand of greater length which, for the polarization parallel to the strand, is reflective from an electromagnetic point of view, according to the diagram of Figure 1a.
- the polarization of the diodes bypasses the vertical and horizontal lines at the same time, which makes it possible to reflect the field according to the two horizontal and vertical polarizations,
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Abstract
Réflecteur bipoiarisation configurable, comprenant un premier et un deuxième ensembles sécants de lignes (LH<SUB>i</SUB>, LV<SUB>j</SUB>) composites parallèles, un segment de ligne entre deux points (l<SUB>ij</SUB>) d'intersection consécutifs des deux ensembles contenant un composant (12) de conductivité commutable au moyen d'un signal (V) de commutation. Selon l'invention, lesdits composants sont disposés sur les segments de lignes pour qu'au moins un signal de commutation appliqué en un point (P<SUB>1k</SUB>, P<SUB>1k'</SUB>, P<SUB>1k"</SUB>) d'intersection desdits ensembles commute la conductivité des composants d'un groupe de segments définissant une zone (Z) de réflecteur de réflectivité donnée. Application aux communications mobiles.
Description
REFLECTEUR BIPOLARISATION CONFIGURABLE
La présente invention concerne un réflecteur bipolarisation configurable.
L'invention trouve une application particulièrement avantageuse dans le domaine de la téléphonie mobile dans les bandes GSM (« Global System for Mobile Communication »), DCS (« Digital Ceilular System »), UMTS {« Universal Mobile Teiecommunication System »), ainsi que dans celui de la diffusion de services haut-débit de type WLAN {« Wireless Local Area Network »), WIFl1 LMDS (« Local Multi-point Distribution System ») et même UWB («Ultra Wide Band »). On appelle ici configurabilité d'un réflecteur la possibilité d'en modifier à volonté la couverture spatiale en ajustant la configuration du rayonnement émis ou reçu en une ou plusieurs zones de direction et de largeur données en commandant sélectivement les propriétés de réflectivité du réflecteur. Avec ce type de réflecteur, il est possible notamment de définir des antennes mono ou multi-faisceaux configurables.
On comprend alors que, compte tenu de la multiplication des systèmes de téléphonie mobile et de diffusion de services haut-débit, les possibilités de configurabilité des réflecteurs peuvent avoir un impact sur le nombre d'antennes sur un même site. En effet, en fonction de la couverture souhaitée, l'antenne peut être configurée pour obtenir un rayonnement dans une cellule de taille plus ou moins importante ou pour illuminer plusieurs cellules dans des secteurs angulaires différents. La/les couvertures peuvent ainsi être modifiées sans changer l'antenne ou son positionnement. Le fonctionnement de l'antenne, associée à un réflecteur configurable, peut être du type large bande ou multi-bandes.
Dans des zones peu perturbées, en particulier en milieu rural, seule la composante verticale du rayonnement électromagnétique n'est prise en
compte par les réflecteurs et antennes associées, la composante horizontale ne présentant pas d'intérêt particulier.
Cependant, dans les zones urbaines où le rayonnement électromagnétique est susceptible de subir de nombreuses perturbations, comme des réflexions parasites, il y a avantage à pouvoir traiter simultanément les polarisations verticale et horizontale de manière à être en mesure de récupérer des deux signaux celui dont la puissance est la plus grande.
La prise en compte des deux polarisations orthogonales dans les problèmes de réflexion a été traitée pour les Surfaces Sélectives en Fréquence, appelées aussi SSF, par la réalisation de réseaux de dipôles en croix permettant d'obtenir un même coefficient de réflexion dans les deux directions de polarisation (V.A. Agrawal, W. A. Imbπale, « Design of a Dichroic Cassegrain Subreflector », IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vol. AP-27, No. 4, pp. 466-473, Juillet 1979). Dans ces applications de SSF, les propriétés géométriques du réseau, telles que la périodicité et la forme géométrique du motif, génèrent des résonances où le champ électromagnétique est réfléchi ou transmis, la surface considérée est alors réflectrice ou transparente. Ces SSF servent principalement dans les applications mettant en œuvre des antennes à réflecteurs multi-bandes car, en fonction des bandes de fréquences, ces SSF permettent d'avoir un seul réflecteur principal associé à plusieurs sources qui ne sont pas placées au même endroit mais qui, grâce à différents sous-réflecteurs du type SSF1 permettent de renvoyer le champ électromagnétique sur le réflecteur principal tout en étant transparent en dehors de sa bande de fonctionnement, il n'y a donc pas de phénomène d'aveuglement si le rayonnement dans une bande de fréquence intercepte un sous-réflecteur d'une autre bande fréquentietle.
Toutefois, s'ils sont capables de prendre en compte les deux types de polarisation, ces réflecteurs ne sont pas configurables au sens où ils ne présentent pas une réflectivité identique pour les deux polarisations dans une même zone.
De manière à obtenir un réflecteur configurable sur SSF5 l'article de J.A. Bossard, D. H. Werner, T.S. Mayer, R.P, Drupp, « A Novei Design Technology
for Reconfigurabie Frequency Sélective Surface using Genetic Algorithme », IEEE Trans. on Antennas and Propagation, vof. AP-53, No. 4, pp 1390-1399, Avril 2005, propose d'introduire des éléments commutabies entre chaque extrémité des croix de manière à réaliser un réseau de deux ensembles sécants à 90° de lignes composites parallèles comprenant des rubans conducteurs discontinus séparés par un composant dont la conductivité peut être commutée par application d'un signal de commutation, tel qu'une tension continue dans îe cas de composants commutabies constitués par des diodes PIN. Ainsi, en imposant aux segments de lignes entre deux points d'intersection consécutifs du réseau un état de conduction donné, il est possible de définir des brins de plusieurs segments verticaux et horizontaux ayant une réflectivité donnée. Il en résulte une variation de îa taille du motif de base du réseau qui permet d'ajuster la fréquence de résonance de la SSF à l'utilisation, sans être obligé de changer de SSF. Pour modifier les caractéristiques géométriques, il suffit de commuter de manière appropriée une partie seulement des composants.
Cependant, l'article précité ne fournit aucune information quant aux moyens à mettre en œuvre de façon pratique pour appliquer ie signai de commutation aux composants, sauf à appliquer un signal individuellement à chaque composant, ce qui conduirait à la réalisation de connexions extrêmement complexes voire incompatibles avec ia contrainte d'assurer au réflecteur une transmission maximaie.
D'autre part, ces applications SSF connues, sans et avec configurablité du motif de base, s'appuient sur Ia forme du motif et la périodicité du réseau pour réfléchir ou transmettre l'onde électromagnétique sur des bandes de fréquences étroites puisque leur fonctionnement repose sur la résonance ou non du réseau.
L'invention a notamment pour but de proposer un réflecteur bipoiarisation configurable, comprenant un premier et un deuxième ensembles sécants de lignes composites parallèles, un segment de ligne entre deux points d'intersection consécutifs des deux ensembles contenant un composant de conductivité commutable au moyen d'un signal de commutation, qui permettrait de commuter très simplement les composants de
conductivité commutable de manière à obtenir toute configuration de réflecteur voulue dans une large bande de fréquence et en garantissant la meilleure transmission possible.
Ce but est atteint avec un réflecteur selon l'invention dans lequel lesdits composants sont disposés sur les segments de lignes pour qu'au moins un signal de commutation appliqué en un point d'intersection desdits ensembles commute la conductivité des composants d'un groupe de segments définissant une zone de réflecteur de réflectivité donnée.
Ainsi, en appliquant un signai de commutation unique, il est possible d'imposer aux composants des segments d'un même groupe une conductîvité donnée et donc un état de réflectivité donné à la zone de réflecteur correspondante.
De préférence, l'invention prévoit que ledit point d'application dudit signal de commutation est situé sur une ligne extérieure audit ensemble. Selon un mode de réalisation particulier du réflecteur conforme à l'invention, lesdits composants de conductivité commutable étant des composants de conductivité unidirectionnelle, ies composants de conductivité unidirectionnelle disposés le iong des lignes du premier ensemble présentent une direction de conductivité alternée, et les composants de conductivité unidirectionnelle des lignes du deuxième ensemble présentent une même direction de conductivité.
Si les polarisations concernées sont les polarisations verticale et horizontale d'un même rayonnement électromagnétique, il est prévu par l'invention que les deux ensembles de lignes composites sont sécants à 90° et que la longueur des segments des lignes du premier ensemble est égale à la longueur des segments des lignes du deuxième ensemble.
Par contre, si les polarisations considérées sont une polarisation d'un premier rayonnement électromagnétique et une polarisation différente d'un second rayonnement électromagnétique, alors, selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, la longueur des segments des lignes du premier ensemble est différente de la longueur des segments des lignes du deuxième ensemble, ceci dans le rapport des longueurs d'onde des rayonnements
électromagnétiques. On peut ainsi limiter le nombre de lignes correspondant au rayonnement dont Ia longueur d'onde est la plus grande.
De façon pratique, lesdits ensembles de lignes sont déposés sur un support, comme un support en matériau diélectrique souple, facilement cintrabie. Cette forme de réalisation permet de s'affranchir de la sélectivité liée à l'utilisation de SSF et étend le champ d'application du réflecteur, objet de l'invention, à des bandes de fréquence élargies.
Des éléments réflecteurs constitués de lignes composites formées par des rubans conducteurs séparés par des composants de conductivîté commutable ont été développés par l'Institut d'Electronique Fondamentale de l'Université de Paris Sud-Orsay (« A. de Lustrac, T. Brillât, F. Gadot, E. Akmansoy, « Numerical and Expérimental Démonstration of an Eîectronically Controilable PBG in the Frequency range 0 to 20 GHz », Actes du Congrès Antennas and Propagation 2000, 9-14 Avril 2000, Davos, Switzerland) dans le but de créer un méta-matériau multi-polarisations basé sur le principe des Bandes Interdites Electromagnétiques (BIE). La répartition spatiale des éléments selon un réseau bi-périodique suivant deux directions crée l'équivalent d'un cristal. L'effet de ce pseudo-cristal sur la propagation des ondes électromagnétiques est modifié par la présence de défauts placés à l'intérieur, ce qui permet d'obtenir pour certaines bandes de fréquence une transmission au travers du cristal pour les deux polarisations alors que, s'il avait été parfait, il aurait réfléchi l'ensemble des fréquences, Ces deux comportements complémentaires, réflecteur quand les composants commutables sont conducteurs et transparent lorsqu'ils ne le sont pas, sont obtenus dans la première bande d'énergie interdite électromagnétique. Lorsque la fréquence augmente, ces deux comportements peuvent s'inverser par rapport à la commutation des composants en fonction de l'apparition des différentes bandes interdites qui dépendent des caractéristiques géométriques du réseau : longueurs des segments selon chaque direction, répartition spatiale, impédances équivalentes des composants commutés ou non.
Enfin, le caractère souple et cintrabie du support offre la possibilité d'intégrer le réflecteur conforme à l'invention à un grand nombre d'antennes. En particulier, l'invention concerne une antenne remarquable en ce qu'elle
comporte une pluralité de réflecteurs cylindriques concentriques. Les antennes concernées sont notamment les antennes dites biconiques.
La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.
La figure 1a représente un élément d'une ligne composite à l'état réflecteur utilisée pour réaliser un réflecteur conforme à l'invention.
La figure 1 b représente l'élément de ligne de la figure 1a à l'état transparent. La figure 2 est une vue de face d'un réflecteur bipolarisation configurable conforme à l'invention.
La figure 3 montre un exemple de configuration de réflectivité obtenue avec le réflecteur de la figure 3.
La figure 4 est une vue en coupe d'une antenne biconique comprenant une pluralité de réflecteurs conformes à l'invention.
La figure 5a est une vue de dessus de la répartition des réflecteurs de l'antenne de la figure 4.
La figure 5b représente la répartition de la figure 5a dans une configuration de polarisation mono-faisceau des réflecteurs. La figure 5c représente la répartition de la figure 5a dans une configuration de polarisation multi-faisceaux des réflecteurs.
Sur les figures 1a et 1 b est représenté un élément 10 d'une ligne composite servant de base à Ia réalisation du réflecteur bipolarisation configurable conforme à l'invention. Cet élément 10 est constitué d'un ruban 11 discontinu, sensiblement rectiϋgne, réalisé en un matériau conducteur, notamment métallique. Entre deux sections consécutives de ruban est inséré un composant 12 dont la conductivité électrique est commutable au moyen d'un signal de commutation. Dans l'exemple des figures 1a et 1 b, lesdits composants 12 sont des diodes PIN dont l'état de conduction peut être commuté par un signal constitué par une tension de courant continu. Bien entendu, d'autres composants pourraient être utilisés, comme des transistors convenablement polarisés.
Sur ia figure 1a, une tension continue est appliquée aux bornes des l'élément 10 de ligne. Du fait de leur très faible résistance, les diodes 12 sont portées à l'état conducteur, de sorte que du point de vue électrique, l'élément 10 se comporte comme un ruban conducteur unique! référencé 10' sur la figure 1a. En conséquence, l'élément 10' est réflecteur vis à vis des ondes électromagnétiques.
A l'inverse, sur la figure 1 b, les diodes 12 ne sont pas polarisées et présentent donc une impédance élevée. Ii n'y a pas de connexion électrique entre les sections du ruban 11 , et l'élément 10" équivalent est transparent du point de vue électromagnétique. De manière pratique, iï est préférable pour limiter ies perturbations que la longueur d'une section de ruban soit inférieure au cinquième de la plus petite longueur d'onde utilisée. On peut donc très simplement, en commutant !a tension de polarisation appliquée aux diodes, modifier la réflectivité aux ondes électromagnétiques d'une ligne composite constituée d'éléments analogues à l'élément 10 des figures 1a et 1 b,
II faut toutefois souligner que seule ia polarisation parallèle au ruban 11 est sensible la présence de l'élément 10 et de l'état de conduction des diodes 12. La polarisation perpendiculaire au ruban 11 n'est pas affectée car la largeur du ruban est très inférieure à la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique utilisée dans les applications envisagées.
Aussi, pour obtenir une réflectivité configurable pour l'ensemble des deux polarisations, il est proposé la structure de réflecteur de la figure 2,
Comme l'indique la figure 2, cette structure comprend deux ensembles sécants de lignes composites parallèles, à savoir, d'une part, des lignes dites horizontales notées génériquement LHi, et, d'autre part, des lignes dites verticales notées génériquement LV^. Chaque ligne horizontale ou verticale est réalisée, comme l'élément 10 des figures 1a et 1 b, par un ruban conducteur discontinu dont les sections sont reliées par des diodes PIN ou, plus généralement, par des composants 12 à conductivité commutable. Chaque segment de ligne compris entre deux points d'intersection consécutifs, comme les points d'intersection Iy, IM ,j, li(ij+i et lnij+1 sur la figure 2, contient un composant commutable 12.
Dans l'exemple de la figure 2, les diodes commutabies 12 sont disposées sur chaque ligne horizontale LH1 de sorte à présenter une direction de conductivité alternée d'un segment à l'autre. Par contre, sur chaque ligne verticale LVj, Ses diodes 12 présentent une même direction de conductivité. Cette structure de réflecteur permet de définir des groupes de segments de lignes constitués en zones Z de réflectivité donnée, ou zones de base, quand une tension V de commutation est appliquée en un point choisi parmi des points d'intersection alternés sur la ligne horizontale extérieure LH1, tels que les points Pu, Pn4- et P-ιk » de la figure 2, la masse étant prise en des points PM , N, PR+I,N d'intersection de Sa ligne horizontale extérieure LHNi opposée à la ligne LHh, avec des lignes verticales alternées par rapport aux lignes verticales portant les points d'application de la tension V de commutation.
Ainsi, la zone Z composite de base est formée de trois brins discontinus verticaux et segments horizontaux reliant les brins horizontaux par des diodes PIN. Le montage tête-bêche des diodes sur les brins horizontaux par rapport à l'axe de symétrie vertical de la zone de base permet de modifier uniquement l'état de réflectivité de la zone de base sans modifier celui des zones adjacentes puisque les diodes horizontales les reliant sont polarisées en inverse. L'alimentation de cet élément de base se fait en quinconce :
- le brin vertical à l'extrémité duquel est appliquée la tension V de commutation n'est pas connecté à la masse à son autre extrémité afin de forcer la polarisation des diodes horizontales en fermant le circuit sur les autres brins verticaux adjacents, - l'alimentation du brin vertical centrai polarise automatiquement les brins verticaux adjacents et l'ensemble des segments horizontaux qui leurs sont connectés.
Il convient de remarquer que la forme et/ou Ia dimension de la zone Z de base peuvent être choisies à volonté. Il suffit pour cela de placer les composants 12 sur les segments dans une direction de conductivité appropriée, de manière à obtenir un groupe de segments présentant une même conductivité lorsqu'ils sont soumis à un même signal de commutation. Le principe de fonctionnement est alors le suivant :
- l'application d'une tension de commutation continue court-circuite les diodes dont ia direction de conductivité est le sens passant et permet ainsi d'obtenir un seul brin continu de longueur plus importante qui, pour la polarisation parallèle au brin, est réflecteur d'un point de vue électromagnétique, conformément au schéma de la figure 1a. Dans le cas du réflecteur de la figure 2, la polarisation des diodes court-circuite les lignes verticales et horizontales en même temps, ce qui permet de réfléchir le champ suivant les deux polarisations horizontale et verticale,
- si les diodes ne sont pas polarisées, elles possèdent une impédance très élevée. Les segments entre points d'intersection sont en circuit ouvert, et si, par ailleurs, leur longueur élémentaire est bien choisie, la zone Z de base correspondante reste transparente pour les ondes électromagnétiques. Comme mentionné plus haut, cette longueur élémentaire est, de préférence, inférieure au cinquième de la plus petite longueur d'onde, afin de minimiser les perturbations.
La figure 3 montre un exemple de configuration de réflectivité obtenue avec le réflecteur de la figure 2. Sur la partie gauche du réflecteur, on distingue deux zones de base adjacentes simultanément réflectrices pour des polarisations horizontales et verticales du fait de l'application de la tension V de commutation aux points Pw et Pik>. Ces deux zones réflectrices sont adjacentes à deux zones de base transparentes aux deux polarisations, aucune tension de commutation n'étant appliquée à ces zones. Puis, une nouvelle zone de base est rendue réflectrice par application d'une tension V de commutation au point P^. Et ainsi de suite. Sur les figures 2 et 3, les segments présentent la même longueur dans les deux directions horizontale et verticale. Cette structure est bien adaptée pour traiter simultanément les polarisations horizontale et verticale d'un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde donnée.
S'il s'agit maintenant de traiter la polarisation horizontale d'un premier rayonnement électromagnétique et le polarisation verticale d'un deuxième rayonnement éiectromagnétique, il peut y avoir avantage à donner aux segments des longueurs différentes. Par exemple, pour des rayonnements respectifs à 1 GHz (GSM) et à 2 GHz (UMTS), il est possible de donner aux
segments une longueur double dans ie sens de la polarisation du rayonnement à 1 GHz, ce qui se traduit par un nombre moitié des lignes composites correspondantes.
Le réflecteur conforme à l'invention peut être réalisé en imprimant des rubans métalliques sur un support diélectrique plan ou conformé, les diodes étant soudées à l'extrémité des rubans.
Ii peut également être réalisé sur un support rigide de forme quelconque, notamment un support cylindrique en mousse usiné selon le réseau de lignes recherché et sur lequel est effectué un dépôt de cuivre. On obtient ainsi un matériau configurable pouvant être utilisé pour réaliser soit des réflecteurs, soit des fenêtres électromagnétiques transparentes, ceci en fonction de l'application recherchée.
Ce matériau réflecteur ou transparent dans une même zone pour les deux polarisations de rayonnement peut être associée à une antenne pour : - piloter le rayonnement en fonction des zones de couverture où l'antenne doit être transparente ou réflectrice,
- l'utiliser comme fenêtre électromagnétique lorsque toute la couche de matériau est transparente ou réflectrice afin de masquer l'antenne lorsqu'elle n'émet pas. La structure de réflecteur bipoiarisation configurable sur support souple permet de réaliser très facilement des réflecteurs cylindriques. En effet, comme les deux polarisations sont pilotées par un seul accès parallèle à l'axe du cylindre, il suffit de refermer sur lui-même le support plan pour obtenir une structure cylindrique et de connecter les lignes horizontales de façon adéquate pour piloter la/les zones de base sur 360° sans aucun raccord.
Une application de l'invention concerne plus particulièrement la réalisation d'une antenne mono-multifaisceaux configurable en associant des réflecteurs bipoiarisation configurables cylindriques régulièrement répartis sur des cercles concentriques au centre desquels on place une source électromagnétique omni-directionnelle bipoiarisation.
La figure 4 montre à titre d'exemple une antenne biconique comprenant quatre réflecteurs cylindriques R1 à R4.
Comme îe montre la figure 5a, ia répartition angulaire des lignes verticales est variable en fonction du rayon du cercle de positionnement afin d'obtenir un pas constant δ suivant le périmètre et le nombre approprié de lignes pour refermer ie réseau sur lui même.
En fonction des lignes polarisées ou non, on peut obtenir la répartition de champ souhaitée pour les deux polarisations simultanément :
- mono-faisceau de largeur variable, comme sur la figure 5b,
- multi-faisceaux avec largeur de chaque faisceau variable, comme sur îa figure 5c.
Claims
1. Réflecteur bipolarisation configurable, comprenant un premier et un deuxième ensembles sécants de lignes (LHj, LVj) composites parallèles, un segment de ligne entre deux points (Iy) d'intersection consécutifs des deux ensembles contenant un composant (12) de conductivité commutable au moyen d'un signal (V) de commutation, caractérisé en ce que les composants de conductivité commutable disposés sur les segments le long des lignes (LHi) du premier ensemble présentent une direction de conductivité alternée, en ce que les composants de conductivité commutable disposés sur les segments le long des lignes (LVj) du deuxième ensemble présentent une même direction de conductivité, et en ce qu'au moins un signal (V) de commutation appliqué entre, d'une part, un premier point (Pik) d'intersection desdits ensembles situé sur une première ligne extérieure (LH-i) audit premier ensemble et sur une ligne (LVk) du deuxième ensemble, les composants (12) de conductivité commutable des segments adjacents audit point (Pik) d'intersection étant conducteurs vis-à-vis du signal (V) de commutation, et, d'autre part, deux seconds points (Pk-i,N, PK+I,N) d'intersection desdits ensembles situés sur une deuxième ligne extérieure (LHN) audit premier ensemble, opposée à la première (LH1), et sur deux lignes (LVk-i, LV^-t) adjacentes à la ligne (LVk) d'application du premier (P-ιk) d'intersection, commute la conductivité des composants d'un groupe de segments définissant une zone (2) de réflecteur de réflectivité donnée.
2. Réflecteur selon la revendication 1 , caractérisé en ce que lesdits composants de conductivité commutable sont des composants (12) de conductivité unidirectionnelle.
3. Réflecteur selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la longueur des segments des lignes du premier ensemble est égale à la longueur des segments des lignes du deuxième ensemble.
4. Réflecteur seion l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la longueur des segments des lignes du premier ensemble est différente de la longueur des segments des lignes du deuxième ensemble.
5. Réflecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que lesdits ensembles de lignes sont déposés sur un support.
6. Réflecteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit support est souple.
7. Réflecteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit support est rigide.
8. Antenne configurable, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins un réflecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7.
9. Antenne selon la revendication 8, caractérisée en ce qu'elle comporte une pluralité de réflecteurs cylindriques (R1 , R2, R3, R4) concentriques.
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