EP3038207A1 - Emetteur d'ondes électromagnétiques à cavité réverbérante, et procédé d'émission associé - Google Patents

Emetteur d'ondes électromagnétiques à cavité réverbérante, et procédé d'émission associé Download PDF

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EP3038207A1
EP3038207A1 EP15202085.5A EP15202085A EP3038207A1 EP 3038207 A1 EP3038207 A1 EP 3038207A1 EP 15202085 A EP15202085 A EP 15202085A EP 3038207 A1 EP3038207 A1 EP 3038207A1
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EP
European Patent Office
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antenna
electromagnetic wave
electromagnetic
primary
state
Prior art date
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Application number
EP15202085.5A
Other languages
German (de)
English (en)
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EP3038207B1 (fr
Inventor
Henri VALLON
Bertrand Chauchat
Dominique Fasse
Andrea Cozza
Quentin KASSAB
Jean-Pierre Brasile
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.)
Thales SA
Original Assignee
Thales SA
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Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
Publication of EP3038207A1 publication Critical patent/EP3038207A1/fr
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    • 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
    • H01Q3/24Arrangements 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 orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H13/00Means of attack or defence not otherwise provided for
    • F41H13/0043Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target
    • F41H13/0068Directed energy weapons, i.e. devices that direct a beam of high energy content toward a target for incapacitating or destroying the target the high-energy beam being of microwave type, e.g. for causing a heating effect in the target
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems

Definitions

  • Transmitters employing reverberant cavities as described in FR-A-2 985 385 , FR-A-2 985 386 , and "UWB Antennas Beamforming Using Passive Time-Reversal Device" (D. Carsenat, C. Decroze, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11, 2012 ) have been developed.
  • the transmitters described FR-A-2 985 385 and FR-A-2 985 386 have the advantage of allowing the generation of high peak powers over a wide frequency band, and the generation of waves of complex shape. Issuers presented in "UWB Antennas Beamforming Using Passive Time-Reversal Device" (D. Carsenat, C. Decroze, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 11, 2012 ) make it possible to increase the directivity of the beam and to choose the direction of the radiation by using an array of antennas.
  • a disadvantage of known reverberant cavity emitters is that, to enable the wave generated in various directions to be oriented, it is necessary to equip the transmitter with a plurality of secondary antennas. However, it is at the same time desirable to limit the number of secondary antennas to avoid energy losses out of the cavity and keep an important quality factor. A compromise must therefore be found between the opening of the emission angle of the transmitter and the power of the waves that can be generated by this transmitter.
  • An object of the invention is to allow the emission of electromagnetic waves in various directions by means of the same transmitter, minimizing energy losses. Another objective is to limit the cost of the issuer.
  • the subject of the invention is an emitter of electromagnetic waves of the above-mentioned type, in which each secondary antenna is adapted to switch between a passing state, in which the transmitting and receiving parts of the secondary antenna are electromagnetically coupled to each other. to one another, so that the reception of an electromagnetic excitation wave by the receiving part results in the emission of a secondary electromagnetic wave by the emitting part, and a blocking state, in which the emitting parts and receiver are decoupled electromagnetically from each other, so that the reception of an electromagnetic wave by the receiving part has no effect on the emitting part.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a transmitter according to FIG. invention.
  • the transmitter 10 shown in FIG. Comprises a reverberant cavity 12, a primary antenna 14 for emitting a primary electromagnetic wave in the reverberant cavity 12, a system 16 for generating an electrical signal for exciting the primary antenna 14, a member 18 for transmitting the electrical excitation signal to the primary antenna 14, and a plurality of secondary antennas 20.
  • the reverberant cavity 12 has, in known manner, equidistributed field or diffuse field properties with respect to the propagation of electromagnetic waves inside the cavity 12.
  • the cavity 12 has irregular shapes, so that for any electromagnetic wave propagating / circulating inside the cavity 12, the field density of said electromagnetic wave is homogeneous and isotropic throughout the cavity 12 .
  • the cavity 12 also contains diffusers, such as rods or metal plates, in order to reinforce the equidistribution properties of the field in the cavity 12.
  • diffusers such as rods or metal plates
  • the cavity 12 is defined inside walls 22 which surround the cavity 12. Said walls 22 are advantageously all reflective and adapted to limit the electromagnetic losses inside the cavity 12.
  • the walls 22 are typically metal, for example steel.
  • the cavity 12 is adapted to allow the diffusion conditions and necessary mixtures between the primary and secondary antennas 14.
  • the cavity 12 is adapted so that any wave emitted into the cavity 12 by one primary and secondary antennas 14 are forced to reflect on at least one of the walls 22 of the cavity to reach one of the secondary antennas 20 and the primary antenna 14 respectively.
  • the primary antenna 14 is adapted to emit the primary electromagnetic wave under the effect of the electrical excitation signal generated by the system 16.
  • the primary antenna 14 is typically constituted by an antenna element passing through a wall 22. of the cavity 12 and adapted to emit an electromagnetic wave when excited by an electric current.
  • the primary antenna 14 is constituted by a plurality of antenna elements passing through a wall 22 of the cavity 12.
  • the generation system 16 comprises a signal generation and processing unit 24, programmed to generate a primary electrical signal. Preferably, it also comprises, as shown, an amplification stage 26.
  • the amplification stage 26 is, in the example shown, constituted by a solid-state amplifier electrically interposed between an output 28 of the signal generation and processing unit 24 and the transmission member 18.
  • the transmission member 18 is formed by an electrical connection between the primary antenna 14 and the generation system 16. Said electrical connection is preferably switchable.
  • Each secondary antenna 20 has an emitter portion 32 outside the reverberant cavity 12 and a receiver portion 34 inside the reverberant cavity 12, each secondary antenna 20 being adapted for the emitting part 32 to emit a secondary electromagnetic wave. outside the reverberant cavity 12 under the effect of an electromagnetic excitation wave received by the receiving part 34.
  • the parts 32 and 34 are described respectively as “transmitter” and “receiver”, these functions Parts 32 and 34 are not exclusive; the emitting part 32 is thus also adapted to receive electromagnetic waves circulating outside the cavity 12, and the receiving part 34 is also adapted to emit electromagnetic waves inside the cavity 12.
  • Each secondary antenna 20 is for example formed by a conductive element extending through a wall 22 of the cavity 12. In a variant, each secondary antenna 20 is formed by a slot formed in a wall 22 of the cavity 12.
  • the transmitting portion 32 of each secondary antenna 20 is shaped specifically to impart to the secondary wave emitted by said transmitting portion 32 a predetermined polarization, phase and transmission direction.
  • the conformation of the transmitting part 32 also influences the bandwidth of the secondary antenna 20.
  • the conformation of the transmitting part 32 of each secondary antenna 20 is specific to said secondary antenna 20, so that each secondary antenna 20 differs from each other secondary antenna 20 for at least one of the following parameters: emission direction of the secondary electromagnetic wave emitted by the transmitting part 32 of said secondary antenna 20, polarization of said secondary electromagnetic wave, phase of said secondary electromagnetic wave , bandwidth of the secondary antenna 20, and central frequency of the transmitting part 32 of the secondary antenna 20.
  • the transmitting portions 32 of the secondary antennas 20 are preferably arranged in such a way that the transmitter 10 can emit an electromagnetic wave in any direction of space.
  • the emitter portions 32 of the secondary antennas 20 are arranged in such a way that the emitter 10 can emit an electromagnetic wave in any half-space direction.
  • the receiving portions 34 of the secondary antennas 20 are distributed along the walls 22 of the cavity 12. They are in particular distributed randomly along said walls 22, that is to say that the positions of all or part of the antennas 20 form no figure of symmetry.
  • the receiving portions 34 of the secondary antennas 20 are arrayed, i.e. the positions of at least a portion of the antennas 20 form a geometric figure with one or more symmetries.
  • the generation system 16 is adapted so that each primary electromagnetic wave emitted by the primary antenna constructively interact at the receiving portion 34 of a portion of the secondary antennas 20 to form an electromagnetic excitation wave of said secondary antennas 20, each electromagnetic excitation wave having an amplitude greater than the amplitude of the primary electromagnetic wave.
  • the signal generation and processing unit 24 is programmed by applying the time reversal principle. This programming is in particular carried out as described below.
  • the secondary antennas 20 are configured so that the secondary antennas 20 of a first group of secondary antennas are in their on state, the other secondary antennas 20 being in their blocking state.
  • a first electromagnetic calibration wave is emitted by the emitter portion 24 of one of the secondary antennas 20 of the first group.
  • This electromagnetic calibration wave is preferably a pulse.
  • the first electromagnetic calibration wave diffuses into the cavity 12 and is received, diffusely and spread out over time, by the primary antenna 14. This spreading makes it possible to obtain a signal received at the level of the primary antenna 14 plus long with a much lower peak power than the initial calibration signal. This ratio between the received signal and the calibration wave makes it possible to obtain an amplification margin which will make it possible to obtain a much higher peak power than that of the calibration wave when transmitting the signal. an electromagnetic wave by the transmitter 10.
  • the reception of this wave by the antenna 14 causes the generation of an electrical calibration signal which is recorded and compared to the electromagnetic one of calibration. From this is deduced a first frequency transfer matrix H k, 1 of the cavity 12 for the transmission of electromagnetic waves between the secondary antenna 20 and the primary antenna 14, according to a method such as that described in the article of HC Song, S. Kim, WS Hodgkiss, and WA Kuperman entitled “Environmentally adaptive reverberation nulling a reversal time", The Journal of the Acoustical Society of America, 2004, vol. 116, No. 2, pp 762-768 .
  • This step is repeated for each of the secondary antennas 20 of the first group of secondary antennas.
  • the secondary antennas 20 are then reconfigured so that the secondary antennas 20 of a second group of secondary antennas are in their on state, the other secondary antennas 20 being in their blocking state.
  • a second electromagnetic calibration wave is emitted by the emitter portion 24 of one of the secondary antennas 20 of the second group.
  • This electromagnetic calibration wave is preferably a pulse.
  • the second electromagnetic calibration wave diffuses into the cavity 12 and is received, diffusely and spread over time, by the primary antenna 14.
  • the reception of this wave by the antenna 14 causes the generation of an electrical signal calibration that is recorded and compared to the electromagnetic one of calibration. From this is deduced a second frequency transfer matrix H k, 2 of the cavity 12 for the transmission of electromagnetic waves between the secondary antenna 20 and the primary antenna 14, according to a method similar to that used for the calculation of the first frequency matrix H k .
  • This step is repeated for each of the secondary antennas 20 of the second group of secondary antennas.
  • the transmitter 10 also comprises stirrers 35 positioned in the cavity 12. These stirrers 35 are typically constituted by metal plates.
  • the location of the stirrers 35 in the cavity 12 is adapted to maximize the gain provided by the reverberant cavity 12; in other words, the location of the stirrers 35 in the cavity 12 is constituted by the position of the stirrers 35 in the cavity 12 for which the ratio of the peak power of the electromagnetic wave emitted by the transmitter 10 to the power peak of the primary electrical signal generated by the signal generator 24 is maximum.
  • the location of the brewers 35 is determined by the method described below.
  • the stirrers 35 are positioned in the cavity 12 in a random position. Then a programming of the generation and signal processing unit 24 is carried out by means of the programming method described above. The peak power of the primary electrical signal obtained by said programming is stored.
  • a new programming of the generation and signal processing unit 24 is carried out by means of the programming method described above, the wave electromagnetic calibration used being identical to the electromagnetic calibration wave used during the first programming.
  • the peak power of the primary electrical signal obtained with this second programming is in turn memorized.
  • the peak powers stored for the different positions of the stirrers 35 are compared with each other, so as to identify the position of the stirrers 35 for which the peak power is minimal.
  • the stirrers 35 are then repositioned at this position, said position constituting the location of the stirrers 35.
  • each secondary antenna 20 is adapted to switch between a passing state, in which the transmitter 32 and receiver 34 of the antenna 20 are electromagnetically coupled to one another, so that the reception of an electromagnetic excitation wave by the receiver part 32 results in the emission of a wave secondary electromagnetic by the emitting portion 34, and a blocking state, wherein the emitter 32 and receiver 34 are decoupled electromagnetically from each other, so that the reception of any electromagnetic wave by the receiving part 32 is without affecting the transmitting part 34.
  • each secondary antenna 20 comprises a switch 36 for switching the secondary antenna 20 selectively in its on state or in its blocking state
  • the transmitter 10 comprises a control module 38 of the switches 30.
  • the transmitter 10 comprises also a man-machine interface 40, for the entry by an operator of a firing instruction of the transmitter 10 in a firing direction chosen by the operator.
  • the switch 36 is electrically interposed between the transmitter 32 and receiver 34 portions of the secondary antenna 20. It is adapted to switch between a closed state, in which it provides an electrical connection between the transmitting and receiving portions 32, 34, and a an open state in which it electrically isolates the emitter and receiver portions 32, 34 from each other.
  • the switch 36 consists for example of a PIN diode ("Positive Intrinsic Negative Diode" in English).
  • the switch 36 is adapted to switch quickly between its open and closed states, typically in a time less than 10 ns.
  • the switch 36 consists of an electromechanical switch.
  • the control module 38 is electrically connected to a port (not shown) for controlling each switch 36, to control the switching of each switch 36. It is also electrically connected to a control port 42 of the generating and switching unit. signal processing 24, for controlling the generation and signal processing unit 24. It is also electrically connected to the man-machine interface 40, for the reception of the firing instruction.
  • the control module 38 is programmed to derive from the firing instruction an electrical control signal from the generation and signal processing unit 24 and an electrical control signal from the switches 36, and to send the electrical control signal to the signal generation and processing unit 24 and the electrical control signal to the switches 36.
  • the electrical control signal is adapted to control the switching of a predetermined group of switches among the switches 36 so that, after this switching, only contributing secondary antennas for the direction of firing chosen by the operator, taken among the antennas secondary 20, are in their passing state.
  • the contributing secondary antennas are adapted so that the emission of secondary electromagnetic waves by said contributing secondary antennas results in the emission by the transmitter 10 of an electromagnetic wave in the firing direction chosen by the operator. They have preferably been determined during a step of determining the contributing secondary antennas, during which it has been determined, for each secondary antenna 20 and for each firing direction, whether the emission of a secondary electromagnetic wave by said secondary antenna 20 contributed positively or negatively to the power of a wave emitted by the transmitter 10 in the firing direction, only the secondary antennas 20 having a positive contribution being determined as contributing secondary antennas for said firing direction.
  • the contributing secondary antennas all belong to the same group of secondary antennas among the groups of secondary antennas successively switched during the programming process.
  • the electrical control signal is adapted to cause generation, by the signal generation and processing unit 24, to generate a primary electrical signal from the plurality of primary electrical signals programmed for the signal generation and processing unit. 24.
  • the electrical control signal is in particular adapted so that the primary electrical signal thus generated by the signal generation and processing unit 24 generates the formation of electromagnetic excitation waves at the receiving part 34 of each contributing secondary antenna.
  • the electrical control signal is adapted so that the primary electrical signal generated is the electrical signal programmed for the group of secondary antennas to which the contributing secondary antennas belong.
  • the secondary antennas 20 are each in a first state of their passing and blocking states.
  • This first state is preferably the blocking state.
  • an operator chooses a firing direction of the transmitter 10. He then uses the man-machine interface 42 to communicate to the transmitter 10 a firing instruction in the chosen direction.
  • This firing instruction is received by the control module 38, which deduces a control signal from the signal generation and processing unit 24. It also deduces therefrom a control signal from the switches 36.
  • the control signal is transmitted to the switches 36. Under the effect of this signal, part of the secondary antennas 20 switch into their second state of so that, after this switching, only the secondary antennas contributing to the direction of firing chosen by the operator are in their on state.
  • the secondary switching antennas 20 are all the secondary antennas 20 with the exception of the contributing secondary antennas, switching from the on state to the blocking state.
  • the secondary switching antennas 20 are the contributing secondary antennas, the switching being from the on state to the blocking state.
  • the control signal is transmitted to the signal generation and processing unit 24, which then generates a primary electrical signal.
  • This primary electrical signal is amplified by the amplification stage 26, and is thus amplified to the primary antenna 14.
  • the primary antenna 14 thus receives an excitation signal constituted by the amplified primary electrical signal. Under the effect of this excitation signal, the primary antenna 14 begins to emit a primary electromagnetic wave in the cavity 12. This primary electromagnetic wave, after reflection on the walls 22 of the cavity 12, constructively interacts with it. even at the receiving part 34 of each contributing secondary antenna, so as to produce an excitation wave of each contributing secondary antenna.
  • the emitting part 32 of said antenna finally emits a secondary electromagnetic wave outside the cavity 12.
  • This secondary electromagnetic wave constructively interacts with waves other secondary electromagnetic waves so as to form a high power electromagnetic wave, oriented in the firing direction chosen by the operator.
  • the invention described above thus allows the pointing of an electromagnetic wave beam in all directions of space.
  • the invention makes it possible to increase the directivity of the transmitter 10 in the desired direction while keeping a good quality factor necessary for a better performance of the transmitter. time reversal technique used.
  • the invention allows the realization of compact and inexpensive transmitters.

Landscapes

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Abstract

Cet émetteur (10) d'ondes électromagnétiques comprend : - une cavité réverbérante (12), - au moins une antenne primaire (14) pour émettre une onde électromagnétique primaire dans la cavité réverbérante (12) sous l'effet d'un signal d'excitation, - une pluralité d'antennes secondaires (20) comprenant chacune une partie émettrice (32) à l'extérieur de la cavité réverbérante (12) et une partie réceptrice (34) à l'intérieur de la cavité réverbérante (12), chaque antenne secondaire (20) étant adaptée pour que la partie émettrice (32) émette une onde électromagnétique secondaire hors de la cavité réverbérante (12) sous l'effet d'une onde électromagnétique d'excitation reçue par la partie réceptrice (34), - un système (16) de génération d'un signal d'excitation de la ou chaque antenne primaire (14), et - un organe (18) de transmission du signal d'excitation à la ou chaque antenne primaire (14).

Description

  • La présente invention concerne un émetteur d'ondes électromagnétiques, du type comprenant :
    • une cavité réverbérante,
    • au moins une antenne primaire pour émettre une onde électromagnétique primaire dans la cavité réverbérante sous l'effet d'un signal d'excitation,
    • une pluralité d'antennes secondaires comprenant chacune une partie émettrice à l'extérieur de la cavité réverbérante et une partie réceptrice à l'intérieur de la cavité réverbérante, chaque antenne secondaire étant adaptée pour que la partie émettrice émette une onde électromagnétique secondaire hors de la cavité réverbérante sous l'effet d'une onde électromagnétique d'excitation reçue par la partie réceptrice,
    • un système de génération d'un signal d'excitation de la ou chaque antenne primaire, et
    • un organe de transmission du signal d'excitation à la ou chaque antenne primaire.
  • Des émetteurs employant des cavités réverbérantes, comme décrit dans FR-A-2 985 385 , FR-A-2 985 386 , et « UWB Antennas Beamforming Using Passive Time-Reversal Device » (D. Carsenat, C. Decroze, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 11, 2012) ont été développés. Les émetteurs décrits FR-A-2 985 385 et FR-A-2 985 386 présentent l'avantage de permettre la génération de fortes puissances crêtes sur une large bande de fréquence, et la génération d'ondes de forme complexe. Les émetteurs présentés dans « UWB Antennas Beamforming Using Passive Time-Reversal Device » (D. Carsenat, C. Decroze, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 11, 2012) permettent d'augmenter la directivité du faisceau et de choisir la direction du rayonnement en utilisant un réseau d'antennes.
  • Un inconvénient des émetteurs à cavité réverbérante connus est que, pour permettre d'orienter l'onde générée dans des directions variées, il est nécessaire d'équiper l'émetteur d'une pluralité d'antennes secondaires. Or il est dans le même temps souhaitable de limiter le nombre d'antennes secondaires pour éviter les pertes d'énergie hors de la cavité et garder un facteur de qualité important. Un compromis doit donc être trouvé entre l'ouverture de l'angle d'émission de l'émetteur et la puissance des ondes pouvant être générées par cet émetteur.
  • Un objectif de l'invention est de permettre l'émission d'ondes électromagnétiques dans des directions variées au moyen d'un même émetteur, en minimisant les pertes d'énergie. Un autre objectif est de limiter le coût de l'émetteur.
  • A cet effet, l'invention a pour objet un émetteur d'ondes électromagnétiques du type précité, dans lequel chaque antenne secondaire est adaptée pour commuter entre un état passant, dans lequel les parties émettrice et réceptrice de l'antenne secondaire sont couplées électromagnétiquement l'une à l'autre, de sorte que la réception d'une onde électromagnétique d'excitation par la partie réceptrice résulte en l'émission d'une onde électromagnétique secondaire par la partie émettrice, et un état bloquant, dans lequel les parties émettrice et réceptrice sont découplées électromagnétiquement l'une de l'autre, de sorte que la réception d'une onde électromagnétique par la partie réceptrice est sans incidence sur la partie émettrice.
  • Selon des modes de réalisation particuliers de l'invention, l'émetteur d'ondes électromagnétiques présente également l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou suivant toute(s) combinaison(s) techniquement possible(s) :
    • le système de génération est adapté pour que la ou les onde(s) électromagnétique(s) primaire(s) émise(s) par la ou les antenne(s) primaire(s) interagisse(nt) constructivement au niveau de la partie réceptrice d'au moins une des antennes secondaires pour former une onde électromagnétique d'excitation de ladite antenne secondaire, l'onde électromagnétique d'excitation ayant une amplitude plus grande que l'amplitude de la ou chaque onde électromagnétique primaire,
    • la cavité est définie à l'intérieur de parois qui entourent la cavité, les parties réceptrices des antennes secondaires étant réparties le long desdites parois,
    • les parties réceptrices des antennes secondaires sont réparties aléatoirement le long des parois de la cavité,
    • chaque antenne secondaire diffère de chaque autre antenne secondaire pour au moins un des paramètres suivants : direction d'émission de l'onde électromagnétique secondaire émise par la partie émettrice de ladite antenne secondaire, polarisation de ladite onde électromagnétique secondaire, phase de ladite onde électromagnétique secondaire, bande passante de l'antenne secondaire, et fréquence centrale de la partie émettrice de l'antenne secondaire,
    • chaque antenne secondaire comprend un commutateur pour commuter l'antenne secondaire sélectivement dans son état passant ou dans son état bloquant,
    • le commutateur consiste en un commutateur électromécanique, ou en une diode PIN, et
    • il comprend un module de commande adapté pour piloter le système de génération et pour commander les commutateurs des antennes secondaires.
  • L'invention a également pour objet un procédé d'émission d'une onde électromagnétique de forte puissance par un émetteur d'ondes électromagnétiques tel que défini ci-dessus, le procédé comprenant les étapes suivantes :
    • fourniture de l'émetteur, chaque antenne secondaire état dans un premier état parmi ses états bloquant et passant,
    • génération d'un signal d'excitation de la ou chaque antenne primaire,
    • transmission du signal d'excitation à la ou chaque antenne primaire,
    • émission, par la ou chaque antenne primaire, sous l'effet de l'excitation de ladite antenne primaire par le signal d'excitation qui lui est transmis, d'une onde électromagnétique primaire,
    • commutation dans son deuxième état d'au moins une antenne secondaire,
    • interaction constructive de la ou des onde(s) électromagnétique(s) primaire(s) émise(s) par la ou les antenne(s) primaire(s) au niveau de la partie réceptrice de la ou chaque antenne secondaire qui, après la commutation, est dans son état passant, pour former une onde électromagnétique d'excitation de ladite antenne secondaire, l'onde électromagnétique d'excitation ayant une amplitude plus grande que l'amplitude de la ou chaque onde électromagnétique primaire, et
    • émission d'une onde électromagnétique secondaire par la partie émettrice de la ou chaque antenne secondaire qui est dans son état passant, sous l'effet de l'onde électromagnétique d'excitation de ladite antenne secondaire.
  • Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, le procédé comprend en outre l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou suivant toute(s) combinaison(s) techniquement possible(s) :
    • le premier état de chaque antenne secondaire est son état passant.
    • il comprend en outre une étape de choix d'une direction de tir de l'émetteur d'ondes électromagnétiques, et l'étape de commutation est adaptée pour que, après ladite commutation, toute antenne secondaire contributrice ayant une contribution positive à la puissance d'une onde électromagnétique émise par l'émetteur d'ondes électromagnétiques dans la direction de tir choisie soit dans son état passant, et que toute autre antenne secondaire soit dans son état bloquant,
    • l'étape de commutation consiste en la commutation de la ou chaque antenne secondaire contributrice de son état bloquant vers son état passant.
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant à la Figure annexée, laquelle est une représentation schématique d'un émetteur selon l'invention.
  • L'émetteur 10 représenté sur la Figure comprend une cavité réverbérante 12, une antenne primaire 14 pour émettre une onde électromagnétique primaire dans la cavité réverbérante 12, un système 16 de génération d'un signal électrique d'excitation de l'antenne primaire 14, un organe 18 de transmission du signal électrique d'excitation à l'antenne primaire 14, et une pluralité d'antennes secondaires 20.
  • La cavité réverbérante 12 a, de façon connue, des propriétés d'équirépartition du champ, ou de champ diffus, vis-à-vis de la propagation d'ondes électromagnétiques à l'intérieur de la cavité 12. A cet effet, la cavité 12 présente des formes irrégulières, de façon à ce que, pour toute onde électromagnétique se propageant/circulant à l'intérieur de la cavité 12, la densité de champ de ladite onde électromagnétique soit homogène et isotrope dans tout l'espace de la cavité 12.
  • De préférence, la cavité 12 contient également des diffuseurs, tels que des tiges ou plaques métalliques, afin de renforcer les propriétés d'équirépartition du champ dans la cavité 12.
  • La cavité 12 est définie à l'intérieur de parois 22 qui entourent la cavité 12. Lesdites parois 22 sont avantageusement toutes réfléchissantes et adaptées pour limiter les pertes électromagnétiques à l'intérieur de la cavité 12. A cet effet, les parois 22 sont typiquement en métal, par exemple en acier.
  • Par ailleurs, la cavité 12 est adaptée pour permettre les conditions de diffusion et mélanges nécessaires entre les antennes primaire 14 et secondaires 20. En d'autres termes, la cavité 12 est adaptée pour que toute onde émise dans la cavité 12 par l'une des antennes primaire 14 et secondaires 20 soit forcée de se réfléchir sur au moins une des parois 22 de la cavité pour parvenir à l'une des antennes secondaires 20, respectivement à l'antenne primaire 14.
  • L'antenne primaire 14 est adaptée pour émettre l'onde électromagnétique primaire sous l'effet du signal électrique d'excitation généré par le système 16. A cet effet, l'antenne primaire 14 est typiquement constituée par un élément antennaire traversant une paroi 22 de la cavité 12 et adapté pour émettre une onde électromagnétique lorsqu'il est excité par un courant électrique. En variante, l'antenne primaire 14 est constituée par une pluralité d'éléments antennaires traversant une paroi 22 de la cavité 12.
  • Le système de génération 16 comprend une unité de génération et de traitement de signaux 24, programmée pour générer un signal électrique primaire. De préférence, il comprend également, comme représenté, un étage d'amplification 26.
  • L'étage d'amplification 26 est, dans l'exemple représenté, constitué par un amplificateur à état solide interposé électriquement entre une sortie 28 de l'unité de génération et de traitement de signaux 24 et l'organe de transmission 18.
  • L'organe de transmission 18 est formé par une connexion électrique entre l'antenne primaire 14 et le système de génération 16. Ladite connexion électrique est de préférence commutable.
  • Chaque antennes secondaire 20 comporte une partie émettrice 32 à l'extérieur de la cavité réverbérante 12 et une partie réceptrice 34 à l'intérieur de la cavité réverbérante 12, chaque antenne secondaire 20 étant adaptée pour que la partie émettrice 32 émette une onde électromagnétique secondaire hors de la cavité réverbérante 12 sous l'effet d'une onde électromagnétique d'excitation reçue par la partie réceptrice 34. On notera que, bien que les parties 32 et 34 soient qualifiées respectivement de « émettrice » et « réceptrice », ces fonctions des parties 32 et 34 ne sont pas exclusives ; la partie émettrice 32 est ainsi également adaptée pour recevoir des ondes électromagnétiques circulant à l'extérieur de la cavité 12, et la partie réceptrice 34 est également adaptée pour émettre des ondes électromagnétiques à l'intérieur de la cavité 12.
  • Chaque antenne secondaire 20 est par exemple formée par un élément conducteur s'étendant au travers d'une paroi 22 de la cavité 12. En variante, chaque antenne secondaire 20 est formée par une fente ménagée dans une paroi 22 de la cavité 12.
  • La partie émettrice 32 de chaque antenne secondaire 20 est conformée de manière spécifique pour conférer à l'onde secondaire émise par ladite partie émettrice 32 une polarisation, une phase et une direction d'émission prédéterminées. La conformation de la partie émettrice 32 influe également sur la bande passante de l'antenne secondaire 20. De préférence, la conformation de la partie émettrice 32 de chaque antenne secondaire 20 est spécifique à ladite antenne secondaire 20, de sorte que chaque antenne secondaire 20 diffère de chaque autre antenne secondaire 20 pour au moins un des paramètres suivants : direction d'émission de l'onde électromagnétique secondaire émise par la partie émettrice 32 de ladite antenne secondaire 20, polarisation de ladite onde électromagnétique secondaire, phase de ladite onde électromagnétique secondaire, bande passante de l'antenne secondaire 20, et fréquence centrale de la partie émettrice 32 de l'antenne secondaire 20.
  • Les parties émettrices 32 des antennes secondaires 20 sont de préférence disposées de manière à ce que l'émetteur 10 puisse émettre une onde électromagnétique dans n'importe quel direction de l'espace. En variante, les parties émettrices 32 des antennes secondaires 20 sont disposées de manière à ce que l'émetteur 10 puisse émettre une onde électromagnétique dans n'importe quel direction d'un demi-espace.
  • Les parties réceptrices 34 des antennes secondaires 20 sont réparties le long des parois 22 de la cavité 12. Elles sont en particulier réparties aléatoirement le long desdites parois 22, c'est-à-dire que les positions de tout ou partie des antennes 20 ne forme aucune figure de symétrie.
  • En variante, les parties réceptrice 34 des antennes secondaires 20 sont disposées en réseau, c'est-à-dire que les positions d'au moins une partie des antennes 20 forment une figure géométrique avec une ou plusieurs symétries.
  • Le système de génération 16 est adapté pour que chaque onde électromagnétique primaire émise par l'antenne primaire interagisse constructivement au niveau de la partie réceptrice 34 d'une partie des antennes secondaires 20 pour former une onde électromagnétique d'excitation desdites antennes secondaires 20, chaque onde électromagnétique d'excitation ayant une amplitude plus grande que l'amplitude de l'onde électromagnétique primaire. A cet effet, l'unité de génération et de traitement de signaux 24 est programmée par application du principe de retournement temporel. Cette programmation est en particulier effectuée de la manière décrite ci-dessous.
  • Tout d'abord, les antennes secondaires 20 sont configurées de sorte que les antennes secondaires 20 d'un premier groupe d'antennes secondaires soient dans leur état passant, les autres antennes secondaires 20 étant dans leur état bloquant.
  • Ensuite, une première onde électromagnétique de calibrage est émise par la partie émettrice 24 de l'une des antennes secondaires 20 du premier groupe. Cette onde électromagnétique de calibrage est de préférence une impulsion.
  • La première onde électromagnétique de calibrage se diffuse dans la cavité 12 et est reçue, de façon diffuse et étalée dans le temps, par l'antenne primaire 14. Cet étalement permet d'obtenir un signal reçu au niveau de l'antenne primaire 14 plus long dans le temps avec une puissance crête bien moindre que le signal de calibrage de départ. Ce rapport entre le signal reçu et l'onde de calibrage permet l'obtention d'une marge d'amplification qui permettra l'obtention d'une puissance crête bien plus importante que celle de l'onde de calibrage lors de l'émission d'une onde électromagnétique par l'émetteur 10.
  • La réception de cette onde par l'antenne 14 provoque la génération d'un signal électrique de calibration qui est enregistré et comparé à l'one électromagnétique de calibrage. Il en est déduit une première matrice de transfert fréquentiel Hk,1 de la cavité 12 pour la transmission d'ondes électromagnétiques entre l'antenne secondaire 20 et l'antenne primaire 14, suivant un procédé tel que celui décrit dans l'article de H. C. Song, S. Kim, W. S. Hodgkiss, et W. A. Kuperman intitulé « Environmentally adaptive reverberation nulling using a time reversal mirror », The Journal of the Acoustical Society of America, 2004, vol. 116, n°2, pp 762-768 .
  • Cette étape est répétée pour chacune des antennes secondaires 20 du premier groupe d'antennes secondaires.
  • Les antennes secondaires 20 sont ensuite reconfigurées de sorte que les antennes secondaires 20 d'un deuxième groupe d'antennes secondaires soient dans leur état passant, les autres antennes secondaires 20 étant dans leur état bloquant.
  • Ensuite, une deuxième onde électromagnétique de calibrage est émise par la partie émettrice 24 de l'une des antennes secondaires 20 du deuxième groupe. Cette onde électromagnétique de calibrage est de préférence une impulsion.
  • La deuxième onde électromagnétique de calibrage se diffuse dans la cavité 12 et est reçue, de façon diffuse et étalée dans le temps, par l'antenne primaire 14. La réception de cette onde par l'antenne 14 provoque la génération d'un signal électrique de calibration qui est enregistré et comparé à l'one électromagnétique de calibrage. Il en est déduit une deuxième matrice de transfert fréquentiel Hk,2 de la cavité 12 pour la transmission d'ondes électromagnétiques entre l'antenne secondaire 20 et l'antenne primaire 14, suivant un procédé similaire à celui utilisé pour le calcul de la première matrice fréquentiel Hk.
  • Cette étape est répétée pour chacune des antennes secondaires 20 du deuxième groupe d'antennes secondaires.
  • Les étapes précédentes sont répétées pour les antennes 20 d'une pluralité de groupes d'antennes secondaires, une matrice de transfert fréquentiel Hk,j (avec j compris entre 3 et N, N étant le nombre de groupes d'antennes secondaires) étant calculée pour chacune desdites antennes 20.
  • Enfin, l'unité de génération et de traitement de signaux 30 est programmée pour générer, pour chaque groupe d'antennes secondaires 20, un signal électriques primaire Zj(ω), avec j compris entre 1 et N, le signal électrique primaire ayant le spectre fréquentiel suivant : Z j ω = X ω A × k α k ω × H k , j *
    Figure imgb0001
    où X(ω) est le spectre fréquentiel d'une onde électromagnétique que l'on souhaite émettre au moyen de l'émetteur 10 lorsque chaque antenne 20 du groupe d'antennes secondaires est dans son passant, A est le facteur d'amplification fourni par l'amplificateur 26, αk(ω) est un signal de déphasage appliqué à chaque antenne 20 du groupe d'antennes secondaires, et Hk,j* est la matrice conjuguée complexe de la matrice de transfert fréquentiel Hk,j.
  • Dans l'exemple représenté, l'émetteur 10 comprend également des brasseurs 35 positionnés dans la cavité 12. Ces brasseurs 35 sont typiquement constitués par des plaques métalliques.
  • L'emplacement des brasseurs 35 dans la cavité 12 est adapté pour maximiser le gain apporté par la cavité réverbérante 12 ; en d'autres termes, l'emplacement des brasseurs 35 dans la cavité 12 est constitué par la position des brasseurs 35 dans la cavité 12 pour laquelle le rapport de la puissance crête de l'onde électromagnétique émise par l'émetteur 10 sur la puissance crête du signal électrique primaire généré par le générateur de signaux 24 est maximal. L'emplacement des brasseurs 35 est déterminé au moyen du procédé décrit ci-dessous.
  • Tout d'abord, les brasseurs 35 sont positionnés dans la cavité 12, dans une position aléatoire. Puis une programmation de l'unité de génération et de traitement de signaux 24 est effectuée au moyen du procédé de programmation décrit ci-dessus. La puissance crête du signal électrique primaire obtenu par ladite programmation est mémorisée.
  • Ensuite, les brasseurs 35 sont déplacés de façon à occuper une nouvelle position dans la cavité 12. Une nouvelle programmation de l'unité de génération et de traitement de signaux 24 est effectuée au moyen du procédé de programmation décrit ci-dessus, l'onde électromagnétique de calibrage employée étant identique à l'onde électromagnétique de calibrage employée lors de la première programmation. La puissance crête du signal électrique primaire obtenu avec cette deuxième programmation est à son tour mémorisée.
  • Cette étape est ensuite répétée pour toutes les positions possibles des brasseurs 35 dans la cavité 12.
  • Finalement, les puissances crêtes mémorisées pour les différentes positions des brasseurs 35 sont comparées les unes aux autres, de façon à identifier la position des brasseurs 35 pour laquelle la puissance crête est minimale. Les brasseurs 35 sont alors repositionnés à cette position, ladite position constituant l'emplacement des brasseurs 35.
  • Selon l'invention, chaque antenne secondaire 20 est adaptée pour commuter entre un état passant, dans lequel les parties émettrice 32 et réceptrice 34 de l'antenne 20 sont couplées électromagnétiquement l'une à l'autre, de sorte que la réception d'une onde électromagnétique d'excitation par la partie réceptrice 32 résulte en l'émission d'une onde électromagnétique secondaire par la partie émettrice 34, et un état bloquant, dans lequel les parties émettrice 32 et réceptrice 34 sont découplées électromagnétiquement l'une de l'autre, de sorte que la réception d'une onde électromagnétique quelconque par la partie réceptrice 32 est sans incidence sur la partie émettrice 34.
  • A cet effet, chaque antenne secondaire 20 comprend un commutateur 36 pour commuter l'antenne secondaire 20 sélectivement dans son état passant ou dans son état bloquant, et l'émetteur 10 comprend un module 38 de commande des commutateurs 30. L'émetteur 10 comprend également une interface homme-machine 40, pour l'entrée par un opérateur d'une instruction de tir de l'émetteur 10 dans une direction de tir choisie par l'opérateur.
  • Le commutateur 36 est interposé électriquement entre les parties émettrice 32 et réceptrice 34 de l'antenne secondaire 20. Il est adapté pour commuter entre un état fermé, dans lequel il assure une connexion électrique entre les parties émettrice et réceptrice 32, 34, et un état ouvert, dans lequel il isole électriquement les parties émettrice et réceptrice 32, 34 l'une de l'autre.
  • Le commutateur 36 consiste par exemple en une diode PIN (« Positive Intrinsic Negative diode » en anglais). Ainsi, le commutateur 36 est adapté pour commuter rapidement entre ses états ouvert et fermé, typiquement en un temps inférieur à 10 ns.
  • En variante, le commutateur 36 consiste en un commutateur électromécanique.
  • Le module de commande 38 est raccordé électriquement à un port (non représenté) de commande de chaque commutateur 36, pour commander la commutation de chaque commutateur 36. Il est également raccordé électriquement à un port 42 de pilotage de l'unité de génération et de traitement de signaux 24, pour piloter l'unité de génération et de traitement de signaux 24. Il est également raccordé électriquement à l'interface homme-machine 40, pour la réception de l'instruction de tir.
  • Le module de commande 38 est programmé pour déduire de l'instruction de tir un signal électrique de pilotage de l'unité de génération et de traitement de signaux 24 et un signal électrique de commande des commutateurs 36, et pour envoyer le signal électrique de pilotage à l'unité de génération et de traitement de signaux 24 et le signal électrique de commande aux commutateurs 36.
  • Le signal électrique de commande est adapté pour commander la commutation d'un groupe de commutateurs prédéterminé parmi les commutateurs 36 de sorte que, après cette commutation, seules des antennes secondaires contributrices pour la direction de tir choisie par l'opérateur, prises parmi les antennes secondaires 20, soient dans leur état passant.
  • Les antennes secondaires contributrices sont adaptées pour que l'émission d'ondes électromagnétiques secondaires par lesdites antennes secondaires contributrices résulte en l'émission par l'émetteur 10 d'une onde électromagnétique dans la direction de tir choisie par l'opérateur. Elles ont de préférence été déterminées lors d'une étape de détermination des antennes secondaires contributrices, au cours de laquelle il a été déterminé, pour chaque antenne secondaire 20 et pour chaque direction de tir, si l'émission d'une onde électromagnétique secondaire par ladite antenne secondaire 20 contribuait positivement ou négativement à la puissance d'une onde émise par l'émetteur 10 dans la direction de tir, seules les antennes secondaires 20 ayant une contribution positive étant déterminées comme étant des antennes secondaires contributrices pour ladite direction de tir. En particulier, les antennes secondaires contributrices appartiennent toutes à un même groupe d'antennes secondaires parmi les groupes d'antennes secondaires commutés successivement lors du procédé de programmation.
  • Le signal électrique de pilotage est adapté pour entraîner la génération, par l'unité de génération et de traitement de signaux 24, d'un signal électrique primaire parmi la pluralité de signaux électriques primaires programmés pour l'unité de génération et de traitement de signaux 24. Le signal électrique de pilotage est en particulier adapté pour que le signal électrique primaire ainsi généré par l'unité de génération et de traitement de signaux 24 engendre la formation d'ondes électromagnétiques d'excitation au niveau de la partie réceptrice 34 de chaque antenne secondaire contributrice. A cet effet, le signal électrique de pilotage est adapté pour que le signal électrique primaire généré soit le signal électrique programmé pour le groupe d'antennes secondaires auxquelles appartiennent les antennes secondaires contributrices.
  • Un procédé d'émission d'une onde électromagnétique au moyen de l'émetteur 10 va maintenant être décrit, en référence à la Figure.
  • A l'état initial, aucun signal n'est émis par l'unité de génération et de traitement de signaux 24, et les antennes secondaires 20 sont chacune dans un premier état parmi leurs états passant et bloquant. Ce premier état est de préférence l'état bloquant.
  • Tout d'abord, un opérateur choisit une direction de tir de l'émetteur 10. Il utilise ensuite l'interface homme-machine 42 pour communiquer à l'émetteur 10 une instruction de tir dans la direction choisie.
  • Cette instruction de tir est reçue par le module de commande 38, qui en déduit un signal de pilotage de l'unité de génération et de traitement de signaux 24. Il en déduit également un signal de commande des commutateurs 36.
  • Le signal de commande est transmis aux commutateurs 36. Sous l'effet de ce signal, une partie des antennes secondaires 20 commutent dans leur deuxième état de sorte que, après cette commutation, seules les antennes secondaires contributrices pour la direction de tir choisie par l'opérateur soient dans leur état passant. De préférence, les antennes secondaires 20 qui commutent sont toutes les antennes secondaires 20 à l'exception des antennes secondaires contributrices, la commutation se faisant de l'état passant vers l'état bloquant. En variante, les antennes secondaires 20 qui commutent sont les antennes secondaires contributrices, la commutation se faisant de l'état passant vers l'état bloquant.
  • Le signal de pilotage est transmis à l'unité de génération et de traitement de signaux 24, qui génère alors un signal électrique primaire. Ce signal électrique primaire est amplifié par l'étage d'amplification 26, et parvient ainsi amplifié à l'antenne primaire 14.
  • L'antenne primaire 14 reçoit ainsi un signal d'excitation constitué par le signal électrique primaire amplifié. Sous l'effet de ce signal d'excitation, l'antenne primaire 14 se met à émettre une onde électromagnétique primaire dans la cavité 12. Cette onde électromagnétique primaire, après réflexion sur les parois 22 de la cavité 12, interagit constructivement avec elle-même au niveau de la partie réceptrice 34 de chaque antenne secondaire contributrice, de manière à produire une onde d'excitation de chaque antenne secondaire contributrice.
  • Sous l'effet de l'excitation de chaque antenne secondaire contributrice induite par cette onde d'excitation, la partie émettrice 32 de ladite antenne émet finalement une onde électromagnétique secondaire à l'extérieur de la cavité 12. Cette onde électromagnétique secondaire interagit constructivement avec les ondes autres ondes électromagnétiques secondaires de manière à former une onde électromagnétique de forte puissance, orientée dans la direction de tir choisie par l'opérateur.
  • De par un adressage contrôlé des antennes secondaires 20 en utilisant le retournement temporel, l'invention décrite ci-dessus permet ainsi le pointage d'un faisceau d'onde électromagnétique dans toutes les directions de l'espace.
  • En outre, en permettant la désactivation des antennes secondaires 20 qui ne sont pas adressées, l'invention permet d'augmenter la directivité de l'émetteur 10 dans la direction désirée tout en gardant un bon facteur de qualité nécessaire pour un meilleur rendement de la technique de retournement temporel utilisée.
  • Enfin, l'invention permet la réalisation d'émetteurs compacts et peu coûteux.

Claims (12)

  1. Emetteur (10) d'ondes électromagnétiques, comprenant :
    - une cavité réverbérante (12),
    - au moins une antenne primaire (14) pour émettre une onde électromagnétique primaire dans la cavité réverbérante (12) sous l'effet d'un signal d'excitation,
    - une pluralité d'antennes secondaires (20) comprenant chacune une partie émettrice (32) à l'extérieur de la cavité réverbérante (12) et une partie réceptrice (34) à l'intérieur de la cavité réverbérante (12), chaque antenne secondaire (20) étant adaptée pour que la partie émettrice (32) émette une onde électromagnétique secondaire hors de la cavité réverbérante (12) sous l'effet d'une onde électromagnétique d'excitation reçue par la partie réceptrice (34),
    - un système (16) de génération d'un signal d'excitation de la ou chaque antenne primaire (14), et
    - un organe (18) de transmission du signal d'excitation à la ou chaque antenne primaire (14),
    caractérisé en ce que chaque antenne secondaire (20) est adaptée pour commuter entre un état passant, dans lequel les parties émettrice (32) et réceptrice (34) de l'antenne secondaire (20) sont couplées électromagnétiquement l'une à l'autre, de sorte que la réception d'une onde électromagnétique d'excitation par la partie réceptrice (34) résulte en l'émission d'une onde électromagnétique secondaire par la partie émettrice (32), et un état bloquant, dans lequel les parties émettrice (32) et réceptrice (34) sont découplées électromagnétiquement l'une de l'autre, de sorte que la réception d'une onde électromagnétique par la partie réceptrice (34) est sans incidence sur la partie émettrice (32).
  2. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon la revendication 1, dans lequel le système de génération (16) est adapté pour que la ou les onde(s) électromagnétique(s) primaire(s) émise(s) par la ou les antenne(s) primaire(s) interagisse(nt) constructivement au niveau de la partie réceptrice (34) d'au moins une des antennes secondaires (20) pour former une onde électromagnétique d'excitation de ladite antenne secondaire (20), l'onde électromagnétique d'excitation ayant une amplitude plus grande que l'amplitude de la ou chaque onde électromagnétique primaire.
  3. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la cavité (12) est définie à l'intérieur de parois (22) qui entourent la cavité (12), les parties réceptrices (34) des antennes secondaires (20) étant réparties le long desdites parois (22).
  4. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon la revendication 3, dans lequel les parties réceptrices (34) des antennes secondaires (20) sont réparties aléatoirement le long des parois (22) de la cavité (12).
  5. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque antenne secondaire (20) diffère de chaque autre antenne secondaire (20) pour au moins un des paramètres suivants : direction d'émission de l'onde électromagnétique secondaire émise par la partie émettrice (32) de ladite antenne secondaire (20), polarisation de ladite onde électromagnétique secondaire, phase de ladite onde électromagnétique secondaire, bande passante de l'antenne secondaire (20), et fréquence centrale de la partie émettrice (32) de l'antenne secondaire (20).
  6. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque antenne secondaire comprend un commutateur (36) pour commuter l'antenne secondaire (20) sélectivement dans son état passant ou dans son état bloquant.
  7. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon la revendication 6, dans lequel le commutateur (36) consiste en un commutateur électromécanique, ou en une diode PIN.
  8. Emetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon la revendication 6 ou 7, comprenant un module de commande (38) adapté pour piloter le système de génération (16) et pour commander les commutateurs (36) des antennes secondaires (20).
  9. Procédé d'émission d'une onde électromagnétique de forte puissance par un émetteur d'ondes électromagnétiques (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant les étapes suivantes :
    - fourniture de l'émetteur (10), chaque antenne secondaire (20) état dans un premier état parmi ses états bloquant et passant,
    - génération d'un signal d'excitation de la ou chaque antenne primaire (14),
    - transmission du signal d'excitation à la ou chaque antenne primaire (14),
    - émission, par la ou chaque antenne primaire (14), sous l'effet de l'excitation de ladite antenne primaire (14) par le signal d'excitation qui lui est transmis, d'une onde électromagnétique primaire,
    - commutation dans son deuxième état d'au moins une antenne secondaire (20),
    - interaction constructive de la ou des onde(s) électromagnétique(s) primaire(s) émise(s) par la ou les antenne(s) primaire(s) (14) au niveau de la partie réceptrice (34) de la ou chaque antenne secondaire (20) qui, après la commutation, est dans son état passant, pour former une onde électromagnétique d'excitation de ladite antenne secondaire (20), l'onde électromagnétique d'excitation ayant une amplitude plus grande que l'amplitude de la ou chaque onde électromagnétique primaire, et
    - émission d'une onde électromagnétique secondaire par la partie émettrice (32) de la ou chaque antenne secondaire (20) qui est dans son état passant, sous l'effet de l'onde électromagnétique d'excitation de ladite antenne secondaire (20).
  10. Procédé d'émission selon la revendication 9, dans lequel le premier état de chaque antenne secondaire (20) est son état passant.
  11. Procédé d'émission selon la revendication 9 ou 10, comprenant en outre une étape de choix d'une direction de tir de l'émetteur d'ondes électromagnétiques (10), et l'étape de commutation est adaptée pour que, après ladite commutation, toute antenne secondaire (20) contributrice ayant une contribution positive à la puissance d'une onde électromagnétique émise par l'émetteur d'ondes électromagnétiques (10) dans la direction de tir choisie soit dans son état passant, et que toute autre antenne secondaire (20) soit dans son état bloquant.
  12. Procédé d'émission selon la revendication 11, dans lequel l'étape de commutation consiste en la commutation de la ou chaque antenne secondaire (20) contributrice de son état bloquant vers son état passant.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3279603A1 (fr) * 2016-08-04 2018-02-07 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Système actif mobile électromagnétique
CN108132390A (zh) * 2017-12-21 2018-06-08 中国舰船研究设计中心 一种提升混响室内场强和模拟复合场电磁环境的方法及系统
CN112054858A (zh) * 2019-06-06 2020-12-08 罗德施瓦兹两合股份有限公司 用于校准射频测试室的系统和方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2985385A1 (fr) 2011-12-30 2013-07-05 Thales Sa Procede et systeme d'emission d'une onde electromagnetique radiofrequence
FR2985386A1 (fr) 2011-12-30 2013-07-05 Thales Sa Procede de calibrage d'un systeme d'emission d'ondes de forte puissance, procede d'emission par un tel systeme et systeme d'emission associe

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2985385A1 (fr) 2011-12-30 2013-07-05 Thales Sa Procede et systeme d'emission d'une onde electromagnetique radiofrequence
FR2985386A1 (fr) 2011-12-30 2013-07-05 Thales Sa Procede de calibrage d'un systeme d'emission d'ondes de forte puissance, procede d'emission par un tel systeme et systeme d'emission associe

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
D. CARSENAT; C. DECROZE: "UWB Antennas Beamforming Using Passive Time-Reversai Device", IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, vol. 11, 2012
D. CARSENAT; C. DECROZE: "UWB Antennas Beamforming Using Passive Time-Reversal Device", IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, vol. 11, 2012
FROMENTEZE THOMAS ET AL: "Miniaturized device for passive microwave UWB beamforming", THE 8TH EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION (EUCAP 2014), EUROPEAN ASSOCIATION ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 6 April 2014 (2014-04-06), pages 354 - 358, XP032643346, DOI: 10.1109/EUCAP.2014.6901765 *
H. C. SONG; S. KIM; W. S. HODGKISS; W. A. KUPERMAN: "Environmentally adaptive reverberation nulling using a time reversai mirror", THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, vol. 116, no. 2, 2004, pages 762 - 768
THOMAS FROMENTEZE ET AL: "A Precorrection Method for Passive UWB Time-Reversal Beamformer", IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, IEEE, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 12, 1 January 2013 (2013-01-01), pages 836 - 840, XP011522319, ISSN: 1536-1225, DOI: 10.1109/LAWP.2013.2272474 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3279603A1 (fr) * 2016-08-04 2018-02-07 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Système actif mobile électromagnétique
US10415937B2 (en) 2016-08-04 2019-09-17 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Electromagnetic mobile active system
CN108132390A (zh) * 2017-12-21 2018-06-08 中国舰船研究设计中心 一种提升混响室内场强和模拟复合场电磁环境的方法及系统
CN112054858A (zh) * 2019-06-06 2020-12-08 罗德施瓦兹两合股份有限公司 用于校准射频测试室的系统和方法
EP3748374A1 (fr) * 2019-06-06 2020-12-09 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Système et procédé pour étalonner des chambres de test de fréquence radio
CN112054858B (zh) * 2019-06-06 2024-06-18 罗德施瓦兹两合股份有限公司 用于校准射频测试室的系统和方法

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