EP4643455A1 - Dispositif d'amplification à double fonction pour une antenne active - Google Patents

Dispositif d'amplification à double fonction pour une antenne active

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EP4643455A1
EP4643455A1 EP23840753.0A EP23840753A EP4643455A1 EP 4643455 A1 EP4643455 A1 EP 4643455A1 EP 23840753 A EP23840753 A EP 23840753A EP 4643455 A1 EP4643455 A1 EP 4643455A1
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EP
European Patent Office
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amplifier
switch
mode
reception
transmission
Prior art date
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Pending
Application number
EP23840753.0A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Laurent Roussel
François Dubois
Clément Tolant
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Thales SA
Original Assignee
Thales SA
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Filing date
Publication date
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    • H03F3/602Combinations of several amplifiers
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    • H03F2200/294Indexing scheme relating to amplifiers the amplifier being a low noise amplifier [LNA]
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    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/451Indexing scheme relating to amplifiers the amplifier being a radio frequency amplifier

Definitions

  • TITLE Dual-function amplification device for an active antenna
  • the present invention relates to a dual-function amplification device for an active antenna.
  • the present invention also relates to an associated amplification assembly and an associated active antenna.
  • the invention concerns the way of creating the “front-end” of active antennas (Transmission-Reception) used in particular in the fields of radar and telecommunications (5G, etc.).
  • AESA Active Electronically Scanned Array
  • duplexers when ferrite duplexers are used, these duplexers generate a penalizing size (surface-volume) and are also expensive.
  • switches When switches are used, the footprint is reduced. However, these switches generate losses and limit the transmission-reception balance (radar in particular). Switching times and power handling are also limiting depending on the technology used.
  • the present description relates to a dual-function amplification device for an active antenna, the amplification device comprising:
  • an amplifier capable of being controlled according to three operating modes among:
  • the amplifier • an active reception mode in which the amplifier operates as a low noise amplifier, the amplifier being configured according to a balanced architecture with two input channels and two output channels among:
  • the switch in the first switch mode connects the transmit input channel to the transmit output channel of the amplifier
  • the switch in the second switch mode connects the reception input channel to the reception output channel of the amplifier.
  • the amplification device comprises one or more of the following characteristics, taken in isolation or in all technically possible combinations:
  • the switch is also able to be controlled so that when the amplifier is in the inactive mode, the switch in the first switching mode connects the transmit output channel to the receive output channel;
  • the amplifier and the switch are able to be controlled according to the useful signal so that:
  • the amplifier is controlled in the active transmission mode and the switch is in the first switch mode
  • the amplifier when the useful signal is a reception signal and the amplitude of the useful signal is less than a predetermined threshold, the amplifier is controlled in the active reception mode and the switch is in the second switch mode; - the amplifier and the switch are capable of being controlled as a function of the useful signal so that when the useful signal is a reception signal and the amplitude of the useful signal is greater than or equal to the predetermined threshold, the amplifier is controlled in the inactive mode and the switch is in the first switch mode;
  • the amplifier is made on a single active cell
  • the switch does not have transistor switches
  • the switch includes diodes whose activation and deactivation allow the transition from the first switch mode to the second switch mode, and vice versa;
  • the useful signal has a useful wavelength, each of the first diode and the second diode being positioned at a distance substantially equal to a quarter of the wavelength of the useful signal relative to the common point of the intended switch to be connected to the radiating element;
  • the first switching mode corresponds to the activation of the first diode and the deactivation of the second diode
  • the second switching mode corresponds to the deactivation of the first diode and the activation of the second diode
  • the amplifier is voltage controlled, the amplifier comprising transistors polarized differently between the active transmit mode and the active receive mode depending on the control voltage.
  • the present description also relates to an amplification assembly comprising two amplification devices as described above, the transmission input channels of the amplifiers of the two amplification devices being intended to be connected to the same transmitter of a transmission signal.
  • the amplification assembly comprises a phase shifter on the transmission input channel of one of the amplifiers so as to phase shift the transmission signal arriving on said transmission input channel relative to to the transmit input channel of the other amplifier.
  • the present description also relates to an active antenna, for example for a radar, comprising:
  • the transmission input channel(s) of the amplifier(s) being connected to the transmitter
  • the reception output channel(s) of the amplifier(s) being connected (s) to the receiver
  • the transmission output channel(s) and the reception input channel(s) being connected to the radiating element.
  • FIG 1 Figure 1 a schematic representation of an example of an active antenna comprising a transmitter, a receiver, a radiating element and at least one amplification device,
  • FIG 2 Figure 2 a schematic representation of an example of an amplification device
  • FIG 3 Figure 3 a schematic representation of an exemplary embodiment of the amplification device of Figure 2, the amplification device being in a transmission mode
  • FIG 4 Figure 4 a schematic representation of the amplification device of Figure 3, the amplification device being in a standard reception mode
  • FIG 5 Figure 5
  • Figure 6 Figure 6
  • Figure 6 a schematic representation of a example of an amplification assembly comprising two amplification devices such as those of Figures 3 to 5.
  • An active antenna 10 is an antenna amplifying the useful signal on an operating frequency band of the antenna.
  • Such an active antenna performs two types of amplification, namely an amplification of the signal to be transmitted (power amplification, in English HPA “High power Amplifier”), and a low noise amplification of the signal received (in English LNA “Low Noise Amplify”).
  • the active antenna 10 (front-end, that is to say frontal part) comprises a transmitter 12, a receiver 14, at least one radiating element 16 and an amplification device 18.
  • the transmitter 12 is capable of transmitting a Tx transmission signal.
  • the Tx transmission signal is intended to be sent to the radiating element 16.
  • the receiver 14 is capable of receiving a reception signal Rx.
  • the reception signal Rx comes from the radiating element 16.
  • the radiating element 16 is capable of transmitting the Tx transmission signal to the outside and receiving the Rx reception signal from the outside.
  • the amplification device 18 is a dual-function device, that is to say capable of performing both a high-power amplification function and a low-noise amplification function, depending on the operating conditions.
  • the amplification device 18 comprises an amplifier 20 (single) and a switch 22.
  • the amplifier 20 is produced according to a balanced architecture (topology) based on the use of LANGE couplers.
  • a balanced architecture is a type of architecture having two input channels including an isolated channel and two output channels including an isolated channel. The principle is that a signal entering a non-isolated input channel exits via a non-isolated output channel.
  • the LANGE couplers of the amplifier 20 are devoid of resistance on all of the channels (therefore also on the isolated channels), and each channel is connected either to the transmitter 12, or to the receiver 14, or to the radiating element 16.
  • the amplifier 20 is produced on a single active cell, for example the same monolithic integrated circuit.
  • the amplifier 20 is capable of operating for at least one of the following frequency bands: the S band (2 GHz-4 GHz), the C band (4 GHz - 8 GHz), the X band (8 GHz -12GHz), Ku band (12 GHz-18 GHz), K band (18 GHz - 27 GHz) and Ka band (27 GHz-40 GHz).
  • the amplifier 20 can be controlled according to three operating modes among:
  • the amplifier 20 operates as a high power amplifier (HPA).
  • the amplifier 20 is, for example, suitable for amplifying signals whose output power can reach a few tens of mW up to a few Watts.
  • the amplifier 20 operates as a low noise amplifier (LNA).
  • the amplifier 20 is, for example, capable of amplifying signals with an amplitude extending, for example, from -150 to 0 dBm.
  • the amplifier 20 is voltage controlled.
  • the amplifier 20 is current driven.
  • the amplifier 20 comprises transistors biased differently between the active transmit mode and the active receive mode as a function of the driving voltage (or the driving current).
  • the amplifier 20 is controlled in active mode in transmission with a control voltage V_HPA and operates in HPA.
  • the amplifier 20 is controlled in active reception mode with a control voltage V_LNA and operates in LNA.
  • the amplifier 20 is in an inactive mode and its control voltage is deactivated (OFF mode: V OFF).
  • the amplifier 20 has two input channels and two output channels among:
  • the input channels for transmission 30 and reception 32 are independently split, amplified then recombined by the amplifier 20.
  • the recombination is carried out on channel 34 and in reception on channel 36.
  • the switch 22 can be controlled between two switch modes so that:
  • the switch 22 in the first switching mode connects the transmission input channel 30 to the transmission output channel 34 of the amplifier 20 (figure 3).
  • the switch 22 in the second switch mode connects the reception input channel 32 to the reception output channel 36 of the amplifier 20 (figure 4).
  • the switch 22 is also able to be controlled so that when the amplifier 20 is in the inactive mode, the switch 22 in the first switch mode connects the transmit output channel 34 to the channel output to reception 36 (figure 5).
  • the amplifier 20 and the switch 22 are capable of being controlled as a function of the useful signal (that is to say the Tx transmission signal or the Rx reception signal) so that : - when the useful signal is a Tx transmission signal coming from the transmitter 12, the amplifier 20 is controlled in the active transmission mode and the switch 22 is controlled in the first switch mode.
  • the amplification device 18 then operates in a transmission mode.
  • the amplifier 20 when the useful signal is an Rx reception signal and the amplitude of the useful signal is less than a predetermined threshold, the amplifier 20 is controlled in the active reception mode and the switch 22 is controlled in the second mode switching.
  • the amplification device 18 then operates in a standard reception mode (with minimum reception gain and noise figure).
  • the amplifier 20 when the useful signal is an Rx reception signal and the amplitude of the useful signal is greater than or equal to the predetermined threshold, the amplifier 20 is controlled in the inactive mode and the switch 22 is in the first switch mode .
  • the amplification device 18 then operates in a reception mode without gain (no reception gain).
  • the predetermined threshold is linked to the saturation threshold of the complete reception chain. It can be, for example equal to -20dBm.
  • the switch 22 comprises diodes whose activation and deactivation allow the passage from the first switch mode to the second switch mode, and vice versa. .
  • the diodes are, for example, PIN diodes (from the English “Positive Intrinsic Negative diode” translated into French as “Positive Intrinsic Negative diode”).
  • the switch 22 does not have transistor switches.
  • the switch 22 only includes diodes.
  • switch 22 includes:
  • a first diode 40 is connected in parallel to the reception input channel 32, and
  • a second diode 42 is connected in parallel to the transmission output channel 34.
  • each of the diodes 40 and 42 is positioned at a determined distance from the common point of the switch 22 intended to be connected to the radiating element 16, the distance being substantially equal to a quarter of the wavelength of the signal useful.
  • the first switching mode corresponds to the activation of the first diode 40 and the deactivation of the second diode 42.
  • the first activated diode 40 then acts as a short circuit, bringing a high impedance to the common point of the switching 22, thus directing the signal towards the reception input 32.
  • the second switching mode corresponds to the deactivation of the first diode 40 and the activation of the second diode 42.
  • the second activated diode 42 then acts as a short circuit bringing a high impedance to the common point of the switch 22 , thus directing the signal from the transmission output channel 34 towards the radiating element 16.
  • the diodes 40, 42 of the switch 22 are positioned in series with the reception input 32 and transmission output 34 channels. Still alternatively, the diodes are positioned in a mixed series architecture -parallel.
  • an amplification assembly 50 comprising two amplification devices 18 is produced.
  • the transmission input channels 30 of the amplifiers 20 of the two amplification devices 18 are intended to be connected to the same transmitter 12 of a Tx transmission signal.
  • the reception output channels 36 are intended to be connected to separate receivers 14.
  • the other channels are connected to the same radiating element 16.
  • a phase shifter is added to at least one transmission input channel 30 of one of the amplifiers 20 so as to phase shift the transmission signal Tx arriving on said transmission input channel 30 relative to the channel transmission input 30 of the other amplifier.
  • the amplification device 18 is put in transmission mode, that is to say:
  • the amplifier 20 is voltage controlled with a voltage V HPA so as to operate in active mode in transmission (HPA), and
  • the reception output channel 36 is an isolated path.
  • the amplification device 18 when the useful signal is an Rx reception signal of amplitude less than a predetermined threshold, the amplification device 18 is put in standard reception mode, that is to say:
  • the amplifier 20 is voltage controlled with a voltage V LNA so as to operate in active mode in reception (LNA), and
  • the first diode 40 of the switch 22 is deactivated and the diode 42 is activated so as to direct the reception signal coming from the radiating element 16 towards the reception input channel 32. Due to the balanced configuration, the transmission entry channel 30 and the output channel 34 are two isolated channels. The receiving signal therefore comes out on reception channel 36.
  • the first diode 40 can constitute the first stage of a limiter function, that is to say it makes it possible to limit the amplitude of the signal (power) when the latter is too high.
  • the amplification device 18 when the useful signal is an Rx reception signal of amplitude greater than or equal to a predetermined threshold, the amplification device 18 is put in reception mode without gain, that is to say that :
  • the control voltage of amplifier 20 is deactivated (OFF mode) so that amplifier 20 is in inactive mode.
  • the amplifier 20 acts as a short circuit (mirror) returning the useful signal arriving on its transmission output channel 34 towards its reception output channel 36. This is for example achieved by changing the polarizations of the transistors of the amplification device 18 so that their outputs appear from an electrical point of view as a short circuit or open circuit at the frequency considered.
  • the useful signal is therefore not amplified in this case by the amplifier 20, and
  • the first diode 40 of the switch 22 is activated and the second diode 42 is deactivated so as to direct the signal coming from the radiating element 16 towards the emission output 34 and emerging by reflection, and by the balanced configuration, via the reception output channel 36.
  • the amplification device 18 described is capable of carrying out two types of amplification, high power amplification and low noise amplification, depending on the useful signal to be transmitted/received.
  • the amplifier 20 in balanced architecture associated with a switch 22 makes it a particularly compact device 18 since the amplifier 20 (HPA and LNA) can be integrated on the same active cell.
  • Such an amplification device 18 is thus particularly suitable for being integrated into an active antenna, in particular an antenna operating in high frequency bands (Ku for example).
  • the amplifier 20 in balanced architecture allows the improvement of the management of the SWR (abbreviation of Standing Wave Rate) active in transmission and the improvement of admissibility in reception.
  • SWR abbreviation of Standing Wave Rate
  • the use, for example, of a cell in GaN technology for amplifier 20 makes it possible to have a cell with very high integration with good electrical performance in HPA and LNA operation (Noise figure, Power, PAE, etc.)
  • Diode 40 of the switch also makes it possible to perform the first stage of a limitation function in the standard reception mode (figure 4).
  • this amplification device 18 makes it possible to power the radiating element via two identical channels which can be cut or not, thus allowing vertical (V) or horizontal (H) polarization but also circular by introducing a phase shift between channels.
  • the architecture also allows, for transmission on one or the other polarization (H or V), to receive on both reception channels at the same time and thus to measure the crossed polarization.
  • the two channels are, for example, grouped together on the same chip in GaN or Silicon type technology.

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Abstract

Dispositif d'amplification à double fonction pour une antenne active La présente invention concerne un dispositif d'amplification (18) à double fonction pour une antenne active (10), le dispositif d'amplification (18) comprenant: - un amplificateur (20) propre à être commandé selon trois modes de fonctionnement parmi un mode inactif, un mode actif en émission, un mode actif en réception, l'amplificateur (20) étant configuré selon une architecture équilibrée, - un aiguillage (22) propre à être commandé entre deux modes d'aiguillage de sorte que: lorsque l'amplificateur (20) est dans le mode actif en émission, l'aiguillage (22) dans le premier mode d'aiguillage, connecte une voie d'entrée en émission à une voie de sortie en émission de l'amplificateur (20), et lorsque l'amplificateur (20) est dans le mode actif en réception, l'aiguillage (22) dans le second mode d'aiguillage, connecte une voie d'entrée en réception à une voie de sortie en réception de l'amplificateur (20).

Description

DESCRIPTION
TITRE : Dispositif d’amplification à double fonction pour une antenne active
La présente invention concerne un dispositif d’amplification à double fonction pour une antenne active. La présente invention concerne aussi un ensemble d’amplification associé et une antenne active associée.
L’invention concerne la manière de réaliser le « front-end » des antennes actives (Emission-Réception) utilisées notamment dans les domaines du radar et des télécommunications (5G....).
Le besoin est de réaliser des antennes actives fortement intégrées (en anglais AESA pour « Active Electronically Scanned Array »), notamment à partir de la bande X et au-delà, ou à bande plus basse (S, C,..). Pour cela, il convient de simplifier l’architecture des modules d’émission-réception de sorte à intégrer la fonction d’émission/réception sur un espace réduit pouvant entrer plus aisément dans la maille du réseau.
Les solutions de l’état de la technique utilisent des architectures d’émission- réception à base de circulateur-isolateur, ou des solutions à base de commutateurs intégrant des transistors.
Néanmoins, ces solutions sont souvent multi-puces, c’est-à-dire regroupées dans un packaging (en anglais SIP pour « System in Package »), et ainsi onéreuses. Elles sont, en outre, le plus souvent non conformes à une maille en deux dimensions, à partir de la bande X, Ku et au-delà.
En particulier, lorsque des duplexeurs à ferrite sont utilisés, ces duplexeurs génèrent un encombrement pénalisant (surface-volume) et sont en outre onéreux.
Lorsque des commutateurs sont utilisés, l’encombrement est réduit. Toutefois, ces commutateurs génèrent des pertes et limitent le bilan d’émission-réception (radar notamment). Les temps de commutation et la tenue en puissance sont aussi limitants selon la technologie utilisée.
Il existe donc un besoin pour un dispositif alternatif d’amplification en émission/réception pour une antenne active qui soit compacte.
A cet effet, la présente description a pour objet un dispositif d’amplification à double fonction pour une antenne active, le dispositif d’amplification comprenant :
- un amplificateur propre à être commandé selon trois modes de fonctionnement parmi :
• un mode inactif, • un mode actif en émission dans lequel l’amplificateur fonctionne comme un amplificateur haute puissance,
• un mode actif en réception dans lequel l’amplificateur fonctionne comme un amplificateur faible bruit, l’amplificateur étant configuré selon une architecture équilibrée avec deux voies d’entrée et deux voies de sortie parmi :
• une voie d’entrée en émission destinée à être connectée à un émetteur d’un signal d’émission,
• une voie d’entrée en réception destinée à être connectée à un élément rayonnant d’une antenne active,
• une voie de sortie en émission destinée à être connectée au même élément rayonnant de l’antenne active,
• une voie de sortie en réception destinée à être connectée à un récepteur d’un signal de réception,
- un aiguillage propre à être commandé entre deux modes d’aiguillage de sorte que :
• lorsque l’amplificateur est dans le mode actif en émission, l’aiguillage dans le premier mode d’aiguillage, connecte la voie d’entrée en émission à la voie de sortie en émission de l’amplificateur, et
• lorsque l’amplificateur est dans le mode actif en réception, l’aiguillage dans le second mode d’aiguillage, connecte la voie d’entrée en réception à la voie de sortie en réception de l’amplificateur.
Suivant des modes de réalisation particuliers, le dispositif d’amplification comprend une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou suivant toutes les combinaisons techniquement possibles :
- l’aiguillage est aussi propre à être commandé de sorte que lorsque l’amplificateur est dans le mode inactif, l’aiguillage dans le premier mode d’aiguillage, connecte la voie de sortie en émission à la voie de sortie en réception ;
- l’amplificateur et l’aiguillage sont propres à être commandés en fonction du signal utile de sorte que :
- lorsque le signal utile est un signal d’émission en provenance de l’émetteur, l’amplificateur est commandé dans le mode actif d’émission et l’aiguillage est dans le premier mode d’aiguillage,
- lorsque le signal utile est un signal de réception et que l’amplitude du signal utile est inférieure à un seuil prédéterminé, l’amplificateur est commandé dans le mode actif de réception et l’aiguillage est dans le second mode d’aiguillage ; - l’amplificateur et l’aiguillage sont propres à être commandés en fonction du signal utile de sorte que lorsque le signal utile est un signal de réception et que l’amplitude du signal utile est supérieure ou égale au seuil prédéterminé, l’amplificateur est commandé dans le mode inactif et l’aiguillage est dans le premier mode d’aiguillage ;
- l’amplificateur est réalisé sur une seule cellule active ;
- l’aiguillage est dépourvu de commutateurs à transistors ;
- l’aiguillage comprend des diodes dont l’activation et la désactivation permettent le passage du premier mode d’aiguillage au second mode d’aiguillage, et inversement ;
- l’aiguillage comprend :
- une première diode connectée en parallèle à la voie d’entrée en réception , et
- une seconde diode connectée en parallèle à la voie de sortie en émission ;
- le signal utile présente une longueur d’onde utile, chacune de la première diode et de la seconde diode étant positionnée à une distance sensiblement égale au quart de la longueur d’onde du signal utile par rapport au point commun de l’aiguillage destiné à être connecté à l’élément rayonnant ;
- le premier mode d’aiguillage correspond à l’activation de la première diode et à la désactivation de la seconde diode, et
- le second mode d’aiguillage correspond à la désactivation de la première diode et à l’activation de la seconde diode ;
- l’amplificateur est piloté en tension, l’amplificateur comprenant des transistors polarisés différemment entre le mode actif en émission et le mode actif en réception en fonction de la tension de pilotage.
La présente description a aussi pour objet un ensemble d’amplification comprenant deux dispositifs d’amplification tels que décrit précédemment, les voies d’entrée en émission des amplificateurs des deux dispositifs d’amplification étant destinées à être connectées à un même émetteur d’un signal d’émission.
Suivant des modes de réalisation particuliers, l’ensemble d’amplification comprend un déphaseur sur la voie d’entrée en émission de l’un des amplificateurs de sorte à déphaser le signal d’émission arrivant sur ladite voie d’entrée en émission par rapport à la voie d’entrée en émission de l’autre amplificateur.
La présente description concerne également une antenne active, par exemple pour un radar, comprenant :
- un émetteur d’un signal d’émission,
- un récepteur d’un signal de réception,
- un élément rayonnant, et - au moins un dispositif d’amplification tel que décrit précédemment, la ou les voies d’entrée en émission du ou des amplificateurs étant connectée(s) à l’émetteur, la ou les voies de sortie en réception du ou des amplificateurs étant connectée(s) au récepteur, la ou les voies de sortie en émission et la ou les voies d’entrée en réception étant connectées à l’élément rayonnant.
D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit de modes de réalisation de l’invention, donnés à titre d’exemple uniquement et en référence aux dessins qui sont :
[Fig 1], Figure 1 , une représentation schématique d’un exemple d’une antenne active comprenant un émetteur, un récepteur, un élément rayonnant et au moins un dipositif d’amplification,
[Fig 2], Figure 2, une représentation schématique d’un exemple d’un dispositif d’amplification,
[Fig 3], Figure 3, une représentation schématique d’un exemple de réalisation du dispositif d’amplification de la figure 2, le dispositif d’amplification étant dans un mode émission,
[Fig 4], Figure 4, une représentation schématique du dispositif d’amplification de la figure 3, le dispositif d’amplification étant dans un mode réception standard,
[Fig 5], Figure 5, une représentation schématique du dispositif d’amplification des figures 3 et 4, le dispositif d’amplification étant dans un mode réception sans gain, et [Fig 6], Figure 6, une représentation schématique d’un exemple d’un ensemble d’amplification comprenant deux dispositifs d’amplification tels que ceux des figures 3 à 5.
Un exemple d’une antenne active 10 est illustré par la figure 1 . Une antenne active est une antenne amplifiant le signal utile sur une bande de fréquences de fonctionnement de l’antenne. Une telle antenne active réalise deux types d’amplification, à savoir une amplification du signal à émettre (amplification de puissance, en anglais HPA « High power Amplifier »), et une amplification à faible bruit du signal reçu (en anglais LNA « Low Noise Amplifier »).
L’antenne active 10 (front-end, c’est-à-dire partie frontale) comprend un émetteur 12, un récepteur 14, au moins un élément rayonnant 16 et un dispositif d’amplification 18.
L’émetteur 12 est propre à émettre un signal d’émission Tx. Le signal d’émission Tx est destiné à être envoyé à l’élément rayonnant 16.
Le récepteur 14 est propre à recevoir un signal de réception Rx. Le signal de réception Rx est en provenance de l’élément rayonnant 16. L’élément rayonnant 16 est propre à émettre vers l’extérieur le signal d’émission Tx et à recevoir de l’extérieur le signal de réception Rx.
Le dispositif d’amplification 18 est un dispositif à double fonction, c’est-à-dire propre à réaliser à la fois une fonction d’amplification haute puissance et une fonction d’amplification faible bruit, en fonction des conditions de fonctionnement.
Le dispositif d’amplification 18 comprend un amplificateur 20 (unique) et un aiguillage 22.
L’amplificateur 20 est réalisé selon une architecture (topologie) équilibrée basée sur l’utilisation de coupleurs de LANGE. Une architecture équilibrée est un type d’architecture présentant deux voies d’entrée dont une voie isolée et deux voies de sortie dont une voie isolée. Le principe est qu’un signal entrant sur une voie d’entrée non-isolée ressort par une voie de sortie non isolée. En pratique, dans le cas présent, les coupleurs de LANGE de l’amplificateur 20 sont dépourvus de résistance sur l’ensemble des voies (donc aussi sur les voies isolées), et chaque voie est connectée soit à l’émetteur 12, soit au récepteur 14, soit à l’élément rayonnant 16.
De préférence, l’amplificateur 20 est réalisé sur une seule cellule active, par exemple un même circuit intégré monolithique.
De préférence, l’amplificateur 20 est propre à fonctionner pour au moins l’une des bandes de fréquences suivantes : la bande S (2 GHz-4GHz), la bande C (4 GHz - 8 GHz), la bande X (8 GHz-12GHz), la bande Ku (12 GHz-18 GHz), la bande K (18 GHz - 27 GHz) et la bande Ka (27 GHz-40 GHz).
L’amplificateur 20 est propre à être commandé selon trois modes de fonctionnement parmi :
- un mode actif en émission dans lequel l’amplificateur 20 fonctionne comme un amplificateur haute puissance (HPA). Dans ce cas, l’amplificateur 20 est, par exemple, propre à amplifier les signaux dont la puissance de sortie peut atteindre quelques dizaines de mW jusqu’à quelques Watts.
- un mode actif en réception dans lequel l’amplificateur 20 fonctionne comme un amplificateur faible bruit (LNA). Dans ce cas, l’amplificateur 20 est, par exemple, propre à amplifier les signaux d’une amplitude s’étendant, par exemple, de -150 à 0 dBm.
- un mode inactif correspondant à une désactivation de l’amplificateur 20. Dans ce cas, le signal ne transite pas par l’amplificateur 20.
De préférence, l’amplificateur 20 est piloté en tension. En variante, l’amplificateur 20 est piloté en courant. Dans un exemple, l’amplificateur 20 comprend des transistors polarisés différemment entre le mode actif en émission et le mode actif en réception en fonction de la tension de pilotage (ou du courant de pilotage).
Ainsi, dans l’exemple de la figure 3, l’amplificateur 20 est piloté en mode actif en émission avec une tension de pilotage V_HPA et fonctionne en HPA. Dans l’exemple de la figure 4, l’amplificateur 20 est piloté en mode actif en réception avec une tension de pilotage V_LNA et fonctionne en LNA. Dans l’exemple de la figure 5, l’amplificateur 20 est dans un mode inactif et sa tension de pilotage est désactivée (mode OFF : V OFF).
L’amplificateur 20 présente deux voies d’entrée et deux voies de sortie parmi :
• une voie d’entrée en émission 30 destinée à être connectée à un émetteur 12 d’un signal d’émission Tx,
• une voie d’entrée en réception 32 destinée à être connectée à l’élément rayonnant 16 de l’antenne active 10,
• une voie de sortie en émission 34 destinée à être connectée à l’élément rayonnant 16 de l’antenne active 10,
• une voie de sortie en réception 36 destinée à être connectée à un récepteur 14 d’un signal de réception Rx.
Selon l’architecture équilibrée, les voies d’entrée en émission 30 et en réception 32 sont indépendamment dédoublées, amplifiées puis recombinées par l’amplificateur 20. En émission la recombinaison est réalisée sur la voie 34 et en réception sur la voie 36.
L’aiguillage 22 est propre à être commandé entre deux modes d’aiguillage de sorte que :
- lorsque l’amplificateur 20 est dans le mode actif en émission, l’aiguillage 22 dans le premier mode d’aiguillage, connecte la voie d’entrée en émission 30 à la voie de sortie en émission 34 de l’amplificateur 20 (figure 3).
- lorsque l’amplificateur 20 est dans le mode actif en réception, l’aiguillage 22 dans le second mode d’aiguillage, connecte la voie d’entrée en réception 32 à la voie de sortie en réception 36 de l’amplificateur 20 (figure 4).
De préférence, l’aiguillage 22 est aussi propre à être commandé de sorte que lorsque l’amplificateur 20 est dans le mode inactif, l’aiguillage 22 dans le premier mode d’aiguillage, connecte la voie de sortie en émission 34 à la voie de sortie en réception 36 (figure 5).
Plus précisément dans un exemple de mise en œuvre, l’amplificateur 20 et l’aiguillage 22 sont propres à être commandés en fonction du signal utile (c’est-à-dire du signal d’émission Tx ou du signal de réception Rx) de sorte que : - lorsque le signal utile est un signal d’émission Tx en provenance de l’émetteur 12, l’amplificateur 20 est commandé dans le mode actif d’émission et l’aiguillage 22 est commandé dans le premier mode d’aiguillage. Le dispositif d’amplification 18 fonctionne alors dans un mode d’émission.
- lorsque le signal utile est un signal de réception Rx et que l’amplitude du signal utile est inférieure à un seuil prédéterminé, l’amplificateur 20 est commandé dans le mode actif de réception et l’aiguillage 22 est commandé dans le second mode d’aiguillage. Le dispositif d’amplification 18 fonctionne alors dans un mode de réception standard (avec Gain de réception et facteur de bruit minimum).
- lorsque le signal utile est un signal de réception Rx et que l’amplitude du signal utile est supérieure ou égale au seuil prédéterminé, l’amplificateur 20 est commandé dans le mode inactif et l’aiguillage 22 est dans le premier mode d’aiguillage. Le dispositif d’amplification 18 fonctionne alors dans un mode de réception sans gain (pas de gain de réception).
Le seuil prédéterminé est lié au seuil de saturation de la chaîne de réception complète. Il peut être, par exemple égal à -20dBm.
Dans un exemple de mise en œuvre tel qu’illustré sur les figures 3 à 5, l’aiguillage 22 comprend des diodes dont l’activation et la désactivation permettent le passage du premier mode d’aiguillage au second mode d’aiguillage, et inversement.
Les diodes sont, par exemple, des diodes PIN (de l’anglais « Positive Intrinsic Negative diode » traduit en français par « Positive Intrinsèque Négative diode »).
De préférence, l’aiguillage 22 est dépourvu de commutateurs à transistors.
De préférence, l’aiguillage 22 comprend seulement des diodes.
Dans un exemple de mise en œuvre, l’aiguillage 22 comprend :
- une première diode 40 est connectée en parallèle à la voie d’entrée en réception 32, et
- une seconde diode 42 est connectée en parallèle à la voie de sortie en émission 34.
Dans cet exemple, chacune des diodes 40 et 42 est positionné à une distance déterminée du point commun de l’aiguillage 22 destiné à être relié à l’élément rayonnant 16, la distance étant sensiblement égale au quart de la longueur d’onde du signal utile.
Le premier mode d’aiguillage correspond à l’activation de la première diode 40 et à la désactivation de la seconde diode 42. La première diode 40 activée agit alors comme un court-circuit, ramenant une impédance élevée au point commun de l’aiguillage 22, orientant ainsi le signal vers l’entrée de réception 32. Le second mode d’aiguillage correspond à la désactivation de la première diode 40 et à l’activation de la seconde diode 42. La seconde diode 42 activée agit alors comme un court-circuit ramenant une impédance élevée au point commun de l’aiguillage 22, orientant ainsi le signal issu de la voie de sortie en émission 34 vers l’élément rayonnant 16.
Dans une variante de mise en œuvre, les diodes 40, 42 de l’aiguillage 22 sont positionnées en série des voies d’entrée en réception 32 et de sortie en émission 34. Encore en variante, les diodes sont positionnées dans une architecture mixte série-parallèle.
Dans un mode de réalisation facultatif illustré en figure 6, un ensemble d’amplification 50 comprenant deux dispositifs d’amplification 18 est réalisé.
Dans cet exemple, les voies d’entrée en émission 30 des amplificateurs 20 des deux dispositifs d’amplification 18 sont destinées à être connectées à un même émetteur 12 d’un signal d’émission Tx. Les voies de sortie en réception 36 sont destinées à être connectées à des récepteurs 14 distincts. Les autres voies sont connectées au même élément rayonnant 16.
De préférence, un déphaseur est ajouté à au moins une voie d’entrée en émission 30 de l’un des amplificateurs 20 de sorte à déphaser le signal d’émission Tx arrivant sur ladite voie d’entrée en émission 30 par rapport à la voie d’entrée en émission 30 de l’autre amplificateur.
Un exemple de fonctionnement du dispositif d’amplification 18 va maintenant être décrit en référence aux exemples des figures 3 à 6.
En référence à la figure 3, lorsque le signal utile est un signal d’émission Tx, le dispositif d’amplification 18 est mis en mode émission, c’est-à-dire que :
- l’amplificateur 20 est piloté en tension avec une tension V HPA de sorte à fonctionner en mode actif en émission (HPA), et
- la première diode 40 de l’aiguillage 22 est activée et la deuxième diode 42 est désactivée, de manière à orienter le signal en émission 34 vers l’élément rayonnant 16. De par la configuration équilibrée, la voie de sortie en réception 36 est une voie isolée.
En référence à la figure 4, lorsque le signal utile est un signal de réception Rx d’amplitude inférieure à un seuil prédéterminé, le dispositif d’amplification 18 est mis en mode réception standard, c’est-à-dire que :
- l’amplificateur 20 est piloté en tension avec une tension V LNA de sorte à fonctionner en mode actif en réception (LNA), et
- la première diode 40 de l’aiguillage 22 est désactivée et la diode 42 est activée de manière à orienter le signal en réception issu de l’élément rayonnant 16 vers la voie d’entrée en réception 32. De par la configuration équilibrée, la voie d’entrée en émission 30 et la voie de sortie 34 sont deux voies isolées. Le signal en réception ressort donc en voie de réception 36.
- En complément, la première diode 40 peut constituer le premier étage d’une fonction de limiteur, c’est-à-dire qu’elle permet de limiter l’amplitude du signal (puissance) lorsque cette dernière est trop élevée.
En référence à la figure 5, lorsque le signal utile est un signal de réception Rx d’amplitude supérieure ou égale à un seuil prédéterminé, le dispositif d’amplification 18 est mis en mode réception sans gain, c’est-à-dire que :
- la tension de pilotage de l’amplificateur 20 est désactivée (mode OFF) de sorte que l’amplificateur 20 est en mode inactif. Dans ce cas, l’amplificateur 20 agit comme un court-circuit (miroir) renvoyant le signal utile arrivant sur sa voie de sortie en émission 34 vers sa voie de sortie en réception 36. Cela est par exemple réalisé en changeant les polarisations des transistors du dispositif d’amplification 18 de sorte que leurs sorties se présentent d’un point de vue électrique comme un court-circuit ou circuit ouvert à la fréquence considérée. Le signal utile n’est donc dans ce cas pas amplifié par l’amplificateur 20, et
- la première diode 40 de l’aiguillage 22 est activée et la seconde diode 42 est désactivée de manière à orienter le signal issu de l’élément rayonnant 16 vers la sortie en émission 34 et ressortant par réflexion, et de par la configuration équilibrée, par la voie de sortie en réception 36.
Le fonctionnement du mode de réalisation de la figure 6 (deux dispositifs d’amplification 18 connectés à un même émetteur 12) est identique à ceux décrits dans les modes de réalisation des figures 3 à 5. La différence éventuelle résultant dans un déphasage et/ou une différence de polarisation appliqué(e) au signal d’émission Tx pour au moins l’une des voies.
Ainsi, le dispositif d’amplification 18 décrit est propre à réaliser deux types d’amplification, amplification haute puissance et amplification faible bruit, en fonction du signal utile à émettre/recevoir. L’amplificateur 20 en architecture équilibrée associé à un aiguillage 22 en font un dispositif 18 particulièrement compacte puisque l’amplificateur 20 (HPA et LNA) est intégrable sur une même cellule active. Un tel dispositif d’amplification 18 est, ainsi, particulièrement adapté pour être intégré à une antenne active, notamment une antenne fonctionnant dans des bandes haute fréquence (Ku par exemple).
En outre, l’amplificateur 20 (HPA et LNA) en architecture équilibrée permet l’amélioration de la gestion du TOS (abréviation de Taux d’Ondes Stationnaires) actif en émission et l’amélioration de l’admissibilité en réception. L’utilisation par exemple d’une cellule en technologie GaN pour l’amplificateur 20 permet d’avoir une cellule présentant une très forte intégration avec de bonnes performances électriques en fonctionnement HPA et LNA (Facteur de bruit, Puissance, PAE...)
Dans les modes de réalisation des figures 3 à 6, l’utilisation de diodes pour former l’aiguillage 22 permet de réduire les pertes, par rapport à un commutateur à transistors. La diode 40 de l’aiguillage permet également de réaliser le premier étage d’une fonction de limitation dans le mode standard de réception (figure 4).
Comme cela a été décrit avec l’exemple de la figure 6, il est en outre aisé d’adapter ce dispositif d’amplification 18 en configuration deux voies. En effet, la configuration minimaliste du dispositif d’amplification 18 permet d’alimenter I’ élément rayonnant par deux voies identiques que l’on peut couper ou non permettant ainsi de faire de la polarisation verticale (V) ou horizontale (H) mais également circulaire en introduisant un déphasage entre voie. L’architecture permet également, pour une émission sur l’une ou l’autre polarisation (H ou V), de recevoir sur les deux voies de réception en même temps et ainsi de mesurer la polarisation croisée. Les deux voies sont par exemple regroupées sur une même puce en technologie de type GaN ou Silicium.
L’homme du métier comprendra que les modes de réalisation et variantes précédemment décrits peuvent être combinés entre eux pourvu qu’ils soient compatibles techniquement.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif d’amplification (18) à double fonction pour une antenne active (10), le dispositif d’amplification (18) comprenant :
- un amplificateur (20) propre à être commandé selon trois modes de fonctionnement parmi :
• un mode inactif,
• un mode actif en émission dans lequel l’amplificateur (20) fonctionne comme un amplificateur haute puissance,
• un mode actif en réception dans lequel l’amplificateur (20) fonctionne comme un amplificateur faible bruit, l’amplificateur (20) étant configuré selon une architecture équilibrée avec deux voies d’entrée et deux voies de sortie parmi :
• une voie d’entrée en émission (30) destinée à être connectée à un émetteur (12) d’un signal d’émission (Tx),
• une voie d’entrée en réception (32) destinée à être connectée à un élément rayonnant (16) d’une antenne active (10),
• une voie de sortie en émission (34) destinée à être connectée au même élément rayonnant (16) de l’antenne active (10),
• une voie de sortie en réception (36) destinée à être connectée à un récepteur (14) d’un signal de réception (Rx),
- un aiguillage (22) propre à être commandé entre deux modes d’aiguillage de sorte que :
• lorsque l’amplificateur (20) est dans le mode actif en émission, l’aiguillage (22) dans le premier mode d’aiguillage, connecte la voie d’entrée en émission (30) à la voie de sortie en émission (34) de l’amplificateur (20), et
• lorsque l’amplificateur (20) est dans le mode actif en réception, l’aiguillage (22) dans le second mode d’aiguillage, connecte la voie d’entrée en réception (32) à la voie de sortie en réception (36) de l’amplificateur (20).
2. Dispositif (18) selon la revendication 1 , dans lequel l’aiguillage (22) est aussi propre à être commandé de sorte que lorsque l’amplificateur (20) est dans le mode inactif, l’aiguillage (22) dans le premier mode d’aiguillage, connecte la voie de sortie en émission (34) à la voie de sortie en réception (36).
3. Dispositif (18) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’amplificateur (20) et l’aiguillage (22) sont propres à être commandés en fonction du signal utile de sorte que : - lorsque le signal utile est un signal d’émission (Tx) en provenance de l’émetteur (12), l’amplificateur (20) est commandé dans le mode actif d’émission et l’aiguillage (22) est dans le premier mode d’aiguillage,
- lorsque le signal utile est un signal de réception (Rx) et que l’amplitude du signal utile est inférieure à un seuil prédéterminé, l’amplificateur (20) est commandé dans le mode actif de réception et l’aiguillage (22) est dans le second mode d’aiguillage.
4. Dispositif (18) selon les revendications 2 et 3, dans lequel l’amplificateur (20) et l’aiguillage (22) sont propres à être commandés en fonction du signal utile de sorte que lorsque le signal utile est un signal de réception (Rx) et que l’amplitude du signal utile est supérieure ou égale au seuil prédéterminé, l’amplificateur (20) est commandé dans le mode inactif et l’aiguillage (22) est dans le premier mode d’aiguillage.
5. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel l’amplificateur (20) est réalisé sur une seule cellule active.
6. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel l’aiguillage (22) est dépourvu de commutateurs à transistors.
7. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel l’aiguillage (22) comprend des diodes dont l’activation et la désactivation permettent le passage du premier mode d’aiguillage au second mode d’aiguillage, et inversement.
8. Dispositif (18) selon la revendication 7, dans lequel l’aiguillage (22) comprend :
- une première diode (40) connectée en parallèle à la voie d’entrée en réception (32), et
- une seconde diode (42) connectée en parallèle à la voie de sortie en émission (34).
9. Dispositif (18) selon la revendication 8, dans lequel le signal utile présente une longueur d’onde utile, chacune de la première diode (40) et de la seconde diode (42) étant positionnée à une distance sensiblement égale au quart de la longueur d’onde du signal utile par rapport au point commun de l’aiguillage (22) destiné à être connecté à l’élément rayonnant (16).
10. Dispositif (18) selon la revendication 8 ou 9, dans lequel :
- le premier mode d’aiguillage correspond à l’activation de la première diode (40) et à la désactivation de la seconde diode (42), et - le second mode d’aiguillage correspond à la désactivation de la première diode (40) et à l’activation de la seconde diode (42).
11. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel l’amplificateur (20) est piloté en tension, l’amplificateur (20) comprenant des transistors polarisés différemment entre le mode actif en émission et le mode actif en réception en fonction de la tension de pilotage.
12. Ensemble d’amplification (50) comprenant deux dispositifs d’amplification (18) selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 , les voies d’entrée en émission (30) des amplificateurs (20) des deux dispositifs d’amplification (18) étant destinées à être connectées à un même émetteur (12) d’un signal d’émission (Tx).
13. Ensemble (50) selon la revendication 12, dans lequel l’ensemble (50) comprend un déphaseur sur la voie d’entrée en émission (30) de l’un des amplificateurs (20) de sorte à déphaser le signal d’émission (Tx) arrivant sur ladite voie d’entrée en émission (30) par rapport à la voie d’entrée en émission (30) de l’autre amplificateur (20).
14. Antenne active (10), par exemple pour un radar, comprenant :
- un émetteur (12) d’un signal d’émission (Tx),
- un récepteur (14) d’un signal de réception (Rx),
- un élément rayonnant (EM), et
- au moins un dispositif d’amplification (18) selon l’une quelconque des revendications 1 à 1 1 ou un ensemble (50) selon la revendication 12 ou 13, la ou les voies d’entrée en émission (30) du ou des amplificateurs (20) étant connectée(s) à l’émetteur (12), la ou les voies de sortie en réception (36) du ou des amplificateurs (20) étant connectée(s) au récepteur (14), la ou les voies de sortie en émission (34) et la ou les voies d’entrée en réception (32) étant connectées à l’élément rayonnant (EM).
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