FR2593645A1 - Assemblage d'antennes en nappe. - Google Patents

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FR2593645A1 FR8700879A FR8700879A FR2593645A1 FR 2593645 A1 FR2593645 A1 FR 2593645A1 FR 8700879 A FR8700879 A FR 8700879A FR 8700879 A FR8700879 A FR 8700879A FR 2593645 A1 FR2593645 A1 FR 2593645A1
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Kazuhisa Akiyama
Toshio Abiko
Minoru Kanda
Mikio Komatsu
Hirohumi Ishizaki
Hidetsugu Nunoya
Yasumasa Ogawa
Hiroshi Yokota
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Panasonic Electric Works Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/068Two dimensional planar arrays using parallel coplanar travelling wave or leaky wave aerial units
    • HELECTRICITY
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
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Abstract

Assemblage d'antennes en nappe comprenant une pluralité de bases d'antenne 11, 11a et un moyen de composition des signaux 15 comportant des amplificateurs 12, 12a connectés chacun à un élément de sortie 15 de chaque base d'antenne pour composer lesdites sorties respectives des bases d'antenne 11, 11a après amplification par les amplificateurs, dans laquelle une sortie composée d'antenne est obtenue en correspondance au nombre de bases d'antenne et avec un excellent rapport signal/bruit. (CF DESSIN DANS BOPI)

Description

ASSEMBLAGE D'ANTENNES EN NAPPE
lu La présente invention concerne un assemblage d'antennes en nappe présentant un signal de sortie
remarquablement élevé.
L'antenne en nappe du type cité est utilisable efficacement pour la réception des ondes à polarisation circulaire et analogues qui sont transmises sur des porteuses de la bande SHF (hyperfréquence) en particulier dans la bande des 12 GHz à partir d'un satellite de diffusion géostationnaire lancé dans l'espace cosmique à
une altitude de 36.000 km au-dessus de la terre.
Les antennes généralement utilisées par les auditeurs pour recevoir de telles ondes à polarisation circulaire provenant des satellites de diffusion géostationnaires sont des antennes paraboliques érigées sur la toiture ou en une position analogue des bâtiments d'habitation. Cependant, l'antenne parabolique a posé des problèmes du fait qu'elle est sensible au vent violent et risque de tomber facilement du fait de sa structure encombrante si bien qu'un moyen supplémentaire est nécessaire pour supporter l'antenne de façon stable et que le moyen de support nécessite en outre des travaux pénibles tels que la fixation à l'antenne d'éléments de mâts de renforcement constituant une importante partie du moyen de support, ce travail risquant d'aboutir à un coût
même supérieur à celui de l'antenne elle-même.
Dans une tentative pour éliminer ces problèmes posés par les antennes paraboliques, il a été proposé dans la demande de brevet japonais No. 99803/1982 (qui correspond au brevet US No. 3.475.107 ou au brevet allemand No. 3149200) une antenne en nappe qui est aplatie sur toute sa configuration. Cette antenne en nappe comprend une pluralité de lignes microbandes en créneaux disposées par paires sur la surface supérieure d'un élément d'antenne constitué d'un substrat isolant en fibres de verre Teflon, en polyéthylène ou analogue, et un conducteur de mise à la masse installé sur toute la surface inférieure de la partie principale de l'antenne. Les paires de lignes microbandes sont respectivement connectées à une extrémité avec chacun des conducteurs d'une ligne microbande d'un circuit d'alimentation prévu sur la partie principale de l'antenne avec une liaison par circulateur afin qu'un courant d'onde progressive puisse être appliqué parallèlement aux lignes microbandes appairées respectives avec la même amplitude et la même phase. Dans une telle antenne en nappe, le courant d'onde progressive est utilisé pour obtenir un gain d'antenne favorable et il est donc nécessaire de limiter toute réflexion de l'énergie du signal aux autres extrémités terminales des paires respectives des lignes microbandes. Pour cela, les lignes microbandes appairées ont été équipées respectivement à leurs extrémités terminales avec des résistances terminales comme par exemple une résistance ultra-mince, afin que toute énergie résiduelle des signaux aux extrémités terminales des lignes microbandes appairées respectives soit absorbée par les résistances et que l'apparition de tout phénomène de rayonnement indésirable du fait de l'énergie des signaux réfléchis puisse être empêchée. L'antenne en nappe ci-dessus possède une structure d'antenne simplifiée qui la rend peu coûteuse et qui réduit de manière remarquable le coût imposé par les travaux de fixation car l'antenne peut être montée directement sur un mur extérieur d'un bâtiment d'habitation sans nécessiter de moyens de support supplémentaire. Cependant, cette antenne en nappe a été longtemps jugée défectueuse du fait que, si l'on peut empêcher les réflexions des signaux, l'énergie des signaux doit être consommée dans les résistances sous forme d'effet Joule, ce qui conduit à d'importantes pertes de
puissance et à une réduction du gain d'antenne.
Pour résoudre ce problème, il a été en outre proposé dans la demande de brevet U.S. No. 819.610 (ou dans la demande de brevet allemand No. 3601649.1) un montage tel que des paires de lignes microbandes sont installées aux extrémités terminales respectives avec des moyens d'antenne de raccord adaptés en impédance afin que la totalité de l'énergie des signaux ayant atteint les moyens d'antenne de raccord soit rayonnée par les moyens d'antenne de raccord ou, autrement dit, que cette énergie des signaux ayant atteint les moyens d'antenne de raccord
soit effectivement utilisée comme énergie de rayonnement.
Dans ce cas, les pertes de puissance peuvent être éliminées dans une certaine mesure comparativement au cas
ci-dessus employant la résistance terminale.
Cependant, pour obtenir un gain plus élevé avec un tel montage, il devient nécessaire d'employer une pluralité d'antennes en nappe comportant les moyens d'antenne de raccord, mais ceci conduit à des pertes de puissance plus élevées du système d'alimentation nécessaire, et il a été impossible de porter le signal délivré par l'antenne à un niveau auquel le nombre employé d'antennes en nappe de ce type pourrait normalement prétendre. Un premier objet de la présente invention est donc de proposer une antenne en nappe qui comprend une pluralité de bases d'antenne en nappe et garantit en outre qu'une sortie d'antenne complexe correspondant au nombre des bases d'antenne soit obtenue avec un gain élevé et que la sortie soit obtenue avec un excellent rapport
signal/bruit (S/B).
Selon la présente invention, l'objet ci-dessus est obtenu en proposant un assemblage d'antennes en nappe qui comprend une pluralité de bases d'antenne et de moyens connectés aux éléments de sortie des bases d'antenne respectives pour composer les sorties des bases d'antenne et obtenir une sortie d'antenne complexe, dans lequel les moyens de composition de sortie comprennent une pluralité d'amplificateurs dont chacun est connecté à la partie sortie des bases d'antenne respectives pour amplifier leur sortie et des moyens connectés aux amplificateurs pour composer les signaux des sorties d'antenne amplifiés en un
signal complexe de sortie d'antenne.
D'autres objets et avantages de la présente
invention ressortiront plus clairement de la description
détaillée de l'invention qui va suivre en se référant à des modes de réalisation préférés représentés sur les
dessins annexés.
Sur ces dessins: la figure 1 représente schématiquement un montage d'un mode de réalisation d'un assemblage d'antennes en nappe selon la présente invention; la figure 2 est un schéma destiné à expliquer le système de composition des signaux de l'assemblage de la figure 1; la figure 3 est une vue partiellement en coupe transversale du système de composition des signaux de la figure 2; la figure 4 est un schéma destiné à expliquer l'opération de réception des signaux de l'assemblage de la figure 5; la figure 5 représente schématiquement un montage d'un autre mode de réalisation de l'assemblage d'antennes en nappe selon la présente invention; les figures 6 à 8 sont des schémas de circuit représentant différents amplificateurs respectivement utilisés dans l'assemblage de la figure 5; la figure 9 représente schématiquement un montage d'encore un autre mode de réalisation de l'assemblage selon la présente invention; la figure 10 est une vue partiellement en coupe transversale de l'assemblage de la figure 9; les figures 11 et 12 sont des schémas représentant chacun l'assemblage d'encore un autre mode de réalisation de la présente invention; la figure 13 est un schéma représentant une base d'antenne utilisée dans encore un autre mode de réalisation de la présente invention; les figures 14 et 15 représentent sur des vues latérales schématiques différentes l'assemblage utilisant la base d'antenne de la figure 3; la figure 16 est un schéma de circuit d'encore un autre mode de réalisation de la présente invention; la figure 17 est une vue schématique-en perspective d'un mode de réalisation de stucture support pour les bases d'antenne utilisées dans l'assemblage de la présente invention; la figure 18 est une vue schématique en perspective d'un autre mode de réalisation de la structure support; la figure 19 est une vue partiellement en coupe transversale de la structure support de la figure 18; la figure 20 est un schéma destiné à expliquer la structure support de la figure 18; et la figure 21 est une vue partiellement en coupe transversale d'encore un autre mode de réalisation de la
structure support.
Bien que la présente invention soit maintenant décrite en se référant aux modes de réalisation préférés représentés sur les dessins, il faut bien comprendre que l'intention n'est pas de limiter l'invention uniquement aux réalisations particulières représentées mais plutôt de couvrir tous les changements, modifications et montages
équivalents possibles dans le cadre des revendications
annexées. En se référant à la figure 1, on voit que l'assemblage d'antennes en nappe de l'invention comprend une pluralité de bases d'antenne planes 11 et lla (dont deux seulement sont représentées sur le dessin) qui sont équipées chacune par exemple d'une pluralité de paires de lignes microbandes crénelées respectivement connectées à une extrémité avec chacune des conducteurs des branches d'une ligne microbande d'un circuit d'alimentation dans une connexion à circulateur afin qu'un courant d'onde progressive puisse être appliqué en parallèle aux paires respectives des lignes microbandes crénelées avec la même amplitude et la même phase. Les lignes microbandes appairées des bases d'antenne planes 11 et lla peuvent être présentées sous une autre forme qu'une forme crénelée. LIes bases d'antennes 11 et lla sont connectées à leurs extrémités de sortie à des amplificateurs 12 et 12a qui font partie d'un moyen de composition de sortie et amplifient les sorties d'antenne. Les amplificateurs 12 et 12a sont de préférence constitués par des amplificateurs à
faible bruit.
Un système de composition des signaux qui constitue une importante partie du moyen de composition de sortie est connecté aux amplificateurs 12 et 12a. Le moyen de composition des signaux comprend des câbles semi-rigides 13 et 13a, des déphaseurs 14 et 14a, et un système de composition 15 comprenant un coupleur directionnel constitué de lignes microbandes du type représenté sur la figure 2. Dans le cas présent, un écart possible de phase des ondes électromagnétiques reçues provenant de la différence inhérente des longueurs de propagation des lignes doit être éliminé grâce à des moyens permettant d'ajuster les longueurs des câbles 13 et 13a et ces moyens de réglage sont destinés à former un moyen correcteur de longueur électrique. Tout écart de phase qui n'aurait pas encore été corrigé par les moyens de réglage de longueur peut être corrigé par les déphaseurs 14 et 14a. Les câbles semi-rigides peuvent être remplacés par d'autres lignes d'alimentation dont les pertes en énergie électrique
peuvent être compensées par les amplificateurs 12 et 12a.
De plus, l'ensemble de composition 15 doit de préférence
être équipé d'un isolateur.
L'ensemble de composition 15 comprenant le coupleur directionnel doit de préférence être ce que l'on appelle un coupleur à 3 dB dans lequel, comme représenté sur les figures 2 et 3, un substrat diélectrique 21 est équipé sur sa face arrière d'un conducteur de mise à la masse 20 et sur sa face avant d'une configuration prédéterminée de lignes microbandes 22, la configuration ayant une longueur de base égale à 1/4 de Xg compte tenu d'un rapport de contraction des longueurs d'ondes équivalentes et qui est formé de manière à avoir des bornes d'entrée 23 et 23a destinées à recevoir respectivement des signaux de sortie d'antenne amplifiés Sa et Sb de l'antenne, et de bornes de sortie 24 et 24a pour délivrer des composantes en phase et des composantes en opposition de phase des deux signaux respectifs, tandis qu'une résistance terminale 25 est habituellement branchée à la borne de sortie 24. A titre de système de composition, on peut utiliser également un système de composition de type Wilkinson, montage grâce auquel l'effet d'isolement peut aussi être obtenu entre
les deux bornes d'entrée.
On va maintenant expliquer le fonctionnement de l'assemblage d'antennes en nappe des figures 1 à 3. Les sorties d'antenne des bases d'antenne 11 et lia sont amplifiées par les amplificateurs 12 et 12a et sont ensuite envoyées à l'ensemble de composition 15 par les câbles 13 et 13a et les déphaseurs 14 et 14a respectivement. En admettant que le rapport S/B des signaux délivrés au système de composition 15 est égal à Sa/Ba et Sb/Bb, une sortie composée d'antenne formée par le système de composition 15 possède un rapport S/B Sa/Ba + Sb/Bb = 2S/B qui est amélioré de 3dB. Puisque Sa=Sb=S, Ba=Bb=B et que Sa et Sb ont la même source de signaux, la sortie de leur signal composé sera simplement égale à 2S mais, comme Ba et Bb n'ont aucune corrélation entre eux, ils auront la
même valeur B même lorsqu'ils seront composés ensemble.
Par conséquent, on observera que les sorties des bases d'antenne 11 et lia étant amplifiées par les amplificateurs à faible bruit 12 et 12a et ensuite appliquées aux moyens de composition de sortie, un gain de sécurité suffisant des amplificateurs 12 et 12a garantit une compensation suffisante des pertes de puissance dans le système d'alimentation, si bien que l'on peut obtenir une sortie importante de l'antenne complexe dont le
rapport S/B est également amélioré.
En se référant à la figure 4, on voit que les ondes électromagnétiques émises par le satellite de diffusion BS atteignent les bases d'antenne respectives 11 et lia en suivant des trajets de propagation légèrement différents et que les sorties des bases d'antenne 11 et lia auront un déphasage dont l'importance correspond à une différence Al entre les distances spatiales séparant les bases d'antenne et le satellite. Cet écart de phase est ramené à zéro par les moyens de réglage des longueurs de câble ou des moyens correcteurs de longueur électrique et par les déphaseurs 14 et 14a. En pratique, cette correction est effectuée conformément aux équations suivantes, dans l'hypothèse o les signaux de sortie d'antenne Sa et Sb amplifiés par les amplificateurs 12 et 12a et appliqués au système de composition 15 sont les plus simples des signaux: Sa = sin (wt - Da) ou sin (wt + a) Sb = sin (wt - b) ou sin (wt + <b) Si Da = Db, alors Sa + Sb = 2 sin (t + ()
tandis que si la phase est inversée et que -a = Db -
alors
Sa + Sb = 0.
Par conséquent, le niveau du signal de sortie de l'antenne composée peut être rendu maximal, avec un rapport S/B également augmenté, en ajustant les moyens de réglage de longueur des câbles et les déphaseurs 14 et 14a afin de composer les signaux de sortie d'antenne en phase
ayant entre eux un déphasage égal à zéro.
La sortie ainsi obtenue du système de composition 15 est énvoyée à un circuit extérieur par l'intermédiaire
d'un convertisseur BS 16 et d'un câble 17.
En se référant à la figure 5, on peut voir un autre mode de réalisation de la présente invention dans laquelle les mêmes éléments constituants que ceux du mode de réalisation précédent de la figure 1 sont désignés par les mêmes numéros de référence auxquels on a ajouté 20. Ce mode de réalisation est agencé pour que la sortie de l'antenne composée d'un système de composition 35 soit envoyée à un dispositif d'accord BS 38 formant un circuit extérieur par l'intermédiaire d'un convertisseur BS36 et d'un câble de signaux 37, et se caractérise en ce que l'alimentation est transmise depuis le dispositif d'accord
38 par le câble 37 jusqu'aux bases d'antenne 31 et 31a.
D'une façon générale, sur le câble 37, est superposée une tension continue de 15 V provenant du côté du dispositif d'accord BS 38 comme une tension appliquée au convertisseur BS 36. Dans ce cas, un séparateur 39 ayant un enroulement 39a pour éliminer les signaux à haute fréquence est fixé au câble des signaux 37, et une unité d'alimentation 40 qui génère sur ses bornes de sortie des tensions positive et négative +Vc, -Vc et une tension de masse destinées & être appliquées comme tensions stabilisées, si cela est nécessaire, aux amplificateurs 32
et 32a, est connectée au séparateur 39.
Une tension d'alimentation peut être traitée du côté des amplificateurs 32 et 32a. C'est-à-dire que les amplificateurs 32 et 32a sont agencés de manière que, selon un aspect représenté sur la figure 6, une tension en courant continu soit superposée aux signaux amplifiés des ondes reçues sur les bases d'antenne 31 et 31a et appliqués aux câbles semi-rigides 33 et 33a, une tension positive stabilisée par une diode Zener ZD1 est appliquée entre la source et l'électrode de drain d'un élément amplificateur Q d'un transistor à effet de champ au GaAs et une tension de charge générée par un circuit à tension constante VR est appliquée à la gachette de l'élément amplificateur Q pour amplifier les sorties des bases d'antenne. Dans un autre aspect des amplificateurs 32 et 32a tels qu'ils sont représentés sur la figure 7, les tensions positive et négative +VC et -VC provenant de l'unité d'alimentation 40 sont appliquées à l'élément amplificateur Q afin d'amplifier les sorties des bases d'antenne. Dans encore un autre aspect selon la figure 8, une tension alternative (une tension sinusoïdale ou une tension rectangulaire d'une source d'alimentation du commerce) est superposée sur les câbles semi-rigides 33 et 33a, auquel cas la tension en courant alternatif est redressée par des diodes Dl et D2 connectées de façon à - 11 présenter une polarité opposée afin d'obtenir des tensions
positive et négative.
D'autres agencements et fonctionnements du mode de réalisation de la figure 5 sont sensiblement les mêmes que ceux des figures 1 à 4. Dans encore un autre mode de réalisation représenté sur les figures 9 et 10, plusieurs bases d'antenne 51, 51a, 51b,... (dont quatre seulement sont représentées sur la figure 9) sont agencées sur un substrat unique. Plus précisément, une pluralité de groupes de lignes
microbandes destinées aux bases d'antenne 51, 51a, 5lb...
sont disposés sur une face avant d'un substrat diélectrique 61 portant sur sa face arrière un conducteur de mise à la masse 60. A chacun de ces groupes de lignes microbandes, des amplificateurs 52, 52A, 52b,...., par exemple des transistors à effet de champ au GaAS, sont respectivement connectés, également sur le substrat. Avec un tel montage, les pertes d'énergie électrique dans les composants d'interconnexion des amplificateurs 52, 52a, 52b... et dans le système d'alimentation peuvent être réduites au minimum, une sortie de l'antenne composée qui peut être obtenue sur la borne de sortie 64 d'un système de composition 55 connecté aux amplificateurs respectifs pouvant être amplifiée avec un rapport meilleur S/B tandis
que le coût de montage des amplificateurs 52, 52a, 52b...
est également réduit. Les autres montages et le fonctionnement de ce mode de réalisation sont sensiblement
les mêmes que ceux des figures 1 à 4.
En se référant à la figure 11 qui concerne un autre mode de réalisation, trois bases d'antenne 71, 71a et 71b sont prévues et chacun des amplificateurs 72, 72a et 72b est couplé à une extrémité de sortie respective de ces bases, un système de composition 75 est connecté à l'amplificateur 72 de la base d'antenne 71 et un autre système de composition 75a est connecté en commun aux amplificateurs 72a et 72b des bases d'antenne 71a et 71b, tandis que les deux systèmes de composition 75 et 75 a sont interconnectés avec un atténuateur à 3 dB 76 intercalé entre eux pour égaliser les niveaux d'entrée apliqués aux deux systèmes de composition. Les autres agencements et le fonctionnement du présent mode de réalisation sont sensiblement les mêmes que ceux des
figures 1 à 4.
En se référant à encore un autre mode de réalisation, représenté sur la figure 12, on voit que l'assemblage d'antennes comprend une base d'antenne 91 disposée de manière à recevoir à la fois des ondes à
polarisation circulaire vers la gauche et vers la droite.
Dans cet exemple de montage, les amplificateurs 92 et 92a destinés aux ondes à polarisation circulaire vers la droite ainsi que les amplificateurs 92b et 92c destinés aux ondes à polarisation circulaire vers la gauche sont connectés aux deux extrémités des lignes microbandes sur la base d'antenne 91, et les systèmes de composition 95 et 95a sont agencés pour composer respectivement ensemble les sorties des amplificateurs 92 et 92a et les sorties des amplificateurs 92b et 92c. Par conséquent, deux systèmes d'alimentation sont donc prévus, et l'ensemble est organisé de manière à pouvoir traiter à la fois les ondes à polarisation circulaire vers la gauche et vers la droite. D'autres montages et fonctionnement du présent mode de réalisation sont sensiblement les mêmes que ceux
des figures 1 à 4.
Dans un autre mode de réalisation représenté sur les figures 13 à 15, plusieurs bases d'antenne 111, 111a, 11lb, 11lc,... correspondant en nombre au gain désiré sont installées dans une unité sur un panneau de base 118 par l'intermédiaire de supports tournants 117, 117a, 117b, 117c.. .comprenant respectivement chacun des moyens de réglage d'angle 116, 116a, 116b, 116c... pour ajuster l'angle d'installation des bases d'antenne correspondantes par rapport au panneau de base 118 en les faisant tourner dans le sens d'une flèche x sur la vue latérale de la figure 13, afin que l'orientation des bases d'antenne respectives 111... soit rendue variable pour assurer à l'assemblage d'antennes une directivité optimale de réception des ondes. Dans ce mode de réalisation, un capot 119 peut être fixé sur les bases d'antenne, si cela est nécessaire. A cet égard, la hauteur h du capot 119 à partir du panneau de base 118 doit être suffisante pour permettre aux bases d'antenne de tourner complètement quand on le désire, mais la hauteur h doit être maintenue à une valeur qui n'est pas trop grande, par exemple, en
réduisant la longueur 1 des bases d'antenne corres-
pondantes dans leur direction de rotation. D'autres montages et fonctionnemt du présent mode de réalisation
sont sensiblement les mêmes que ceux des figures 1 à 4.
Encore un autre mode de réalisation représenté sur la figure 16 est un assemblage d'antennes en nappe qui comprend un circuit de commutation des signaux 140 installé dans le but de permettre d'utiliser l'ensemble à
la fois pour la transmission et la réception des signaux.
C'est-à-dire qu'au moment o un premier élément de commutation S1 est tourné sur MARCHE, un signal reçu sur une base d'antenne 131 est appliqué par l'intermédiaire d'une diode Dl à un amplificateur 132 tandis qu'au moment o un second élément commutateur S2 est tourné sur MARCHE, un signal de transmission généré par un circuit de transmission 141 est appliqué par l'intermédiaire d'une diode D2 à la base d'antenne 131 afin d'être transmis par cette antenne, si bien que l'ensemble peut être utilisé de façon sélective soit pour l'émission, soit pour la réception du signal. D'autres montages et fonctionnement du présent mode de réalisation sont sensiblement les mêmes
que ceux des figures 1 à 4.
Selon encore une autre caractéristique de la présente invention, des moyens sont installés pour ajuster l'angle et la position relative de la pluralité des bases d'antenne l'une par rapport à l'autre de façon à obtenir un réglage de déphasage facile entre les bases d'antenne respectives, sans nécessiter aucun déphaseur, afin d'éliminer toutes les pertes inhérentes au déphaseur et d'abaisser les coûts de fabrication. En se référant à la figure 17, on peut voir un exemple de deux bases d'antenne qui sont représentées par des lignes en trait mixte pour simplification, une première base d'antenne 151 est fixée à un bâti fixe en forme de H 156 lui-même monté en pivotement par l'intermédiaire d'axes pivots 159 et 159a à des poutres parallèles 158 et 158a orientés verticalement d'un cadre de base sensiblement en forme de n 157. Le cadre fixe 156 comprend une pièce dépendante 160 à laquelle est fixée de manière pivotante une extrémité d'un tendeur 161 tandis que l'autre extrémité de ce tendeur 161 est fixée de manière pivotante à une poutre 158. Une plaque coulissante 162 peut coulisser entre les parties inférieures des deux poutres 158 et 158a au moyen de l'engagement coulissant de goujons dans des fentes s'étendant verticalement et prévues dans les poutres. Une autre base d'antenne 151a est également fixée à un bâti fixe en forme de H 156a auquel une pièce dépendante 160a est fixée et un autre tendeur 161a est fixé de manière pivotante à une extrémité à la poutre 158 et à l'autre extrémité à la pièce dépendante 160a. Entre les poutres 158 et 158a est prévue à poste fixe une plaque de guidage 163 dans laquelle est maintenue une vis de réglage rotative 164 s'étendant verticalement. La vis de réglage 164 est vissée à sa partie inférieure dans une pièce filetée 165 fixée sur une face de la plaque coulissante 162. Sur l'autre face des poutres parallèles 158 et 158a sont également fixé un système de composition 166 qui est connecté aux extrémités d'alimentation des deux bases d'antenne 151 et 151a afin de composer entre elles les sorties des bases 151 et 151a, ainsi qu'un convertisseur 167 qui transforme la fréquence d'un signal de réception du système de composition 166 en la ramenant de la bande
12 GHz à la bande de 1 GHz.
Dans le présent mode de réalisation, l'angle d'élévation des bases d'antenne 151 et 151a peut être ajusté en étendant et en raccourcissant convenablement les tendeurs 161 et 161a par rapport aux bases d'antenne 151 et 151a, tandis que la position verticale de la base d'antenne 151a par rapport à la base 151 peut être ajustée en tournant convenablement la vis de réglage 164 puisque la rotation de cette vis fait déplacer la plaque coulissante 162 et éventuellement la base inférieure d'antenne 151a vers le haut ou vers le bas selon le sens de rotation autour de son axe de la vis 164. En conséquence, un déphasage entre une pluralité de bases d'antenne peut être réglé au choix. D'autres montages et fonctionnement du présent mode de réalisation sont
sensiblement les mêmes que ceux des figures 1 à 4.
Dans un autre exemple représenté sur les figures 18 et 19 des moyens de réglage d'angle et de position, sensiblement les mêmes éléments que ceux de l'exemple précédent représenté sur la figure 17, sont désignés par
les mêmes numéros de référence auxquels on a ajouté 20.
Dans ce cas particulier, les poutres parallèles d'un cadre
de base 177 ayant sensiblement une forme de n sont-
subdivisées en sections supérieure et inférieure 178, 178a et 178', 178a' respectivement pour supporter chacune des deux bases d'antenne 171 et 171a, tandis que ces sections de poutre supérieure et inférieure sont couplées entre elles de façon à pouvoir coulisser sur des pièces qui les assemblent mutuellement. La section de poutre inférieure 178' a une section transversale en forme de dents de scie 188, tandis que la section supérieure de la poutre 178 est équipée d'un crochet 190 ayant un doigt 191 faisant saillie et qui est verrouillé de manière élastique sur l'une des dents 188 en étant poussé par un ressort 189, de telle sorte qu'une position relative des bases d'antennes 171 et 171a l'une par rapport à l'autre puisse être ajustée de manière convenable et obtenue en soulevantle crochet 190 en s'opposant à la force du ressort, en faisant glisser les sections inférieures de poutre 178' et 178a' et en engageant le doigt 191 sur une autre des dents 188. Lorsque l'assemblage d'antennes doit être installé, par exemple, dans le district d'Osaka au Japon, l'angle d'élévation de l'assemblage d'antennes en direction du satellite de diffusion est fixé à 41 degrés et l'angle de verrouillage latéral de l'antenne (90 - e) est fixé à 26 degrés comme représenté sur la figure 20, tandis que x représente une distance entre les bases d'antenne 171 et 171a et y un déphasage entre elles. Dans ce cas, la gamme admissible du déphasage peut être fixée à + 12 degrés. De plus, il est préférable que les sections inférieures de poutre 178' et 178a' soient équipées à leurs extrémités inférieures d'axes 192 et 192a et, par exemple, d'un boitier dans lequel l'assemblage d'antennes en nappe est logé qui présente des fentes verticales 193 et 193a pour recevoir les axes 192 et 192' afin d'assurer une fonction de guidage du mouvement coulissant des sections inférieures 178' et 178a'. D'autres montages et fonctionnement du présent mode de réalisation sont sensiblement les mêmes que ceux des modes de réalisations
des figures 1 à 4 et de la figure 17.
Dans encore un autre exemple représenté sur la figure 21, les poutres parallèles du cadre en forme de n sont aussi subdivisées en deux sections, comme dans le cas des figures 18 et 19, mais au lieu du montage en dents de scie et à crochet, une section inférieure de poutre 198' présente des saillies élastiques 208 et une section supérieure de poutre 198 présente des rangées opposées d'orifices 209 destinés à recevoir les saillies 208 afin que la position relative des bases d'antenne l'une par raport à l'autre puisse être convenablement ajustée et définie par l'engagement des saillies 208 dans des orifices apprpriés 209. D'autres montages et fonctionnement du présent mode de réalisation sont sensiblement les mêmes que ceux des modes de réalisation
des figures 1 à 4, de la figure 17 et des figures 18 à 20.

Claims (13)

REVENDICATIONS
1. Assemblage d'antennes en nappe comprenant une pluralité de bases d'antenne et des moyens connectés aux éléments de sortie desdites bases d'antenne pour composer les sorties des bases d'antenne en une sortie d'antenne composée, caractérisé en ce que lesdits moyens de composition des sorties comprennent des amplificateurs connectés chacun à un élément de sortie de chacune desdites bases d'antenne pour amplifier lesdites sorties des bases d'antenne et des moyens connectés auxdits amplificateurs pour composer des signaux desdites sorties d'antennes amplifiées et obtenir un signal de sortie
d'antenne composé.
2. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens de composition de signaux comprennent un système de composition comportant un isolateur.
3. Assemblage selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens de réglage des positions relatives desdites bases d'antenne pour ajuster ainsi un déphasage intervenant entre lesdites bases d'antennes.
4. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de composition des signaux
comprennent un moyen de correction de longueur électrique.
5. Assemblage selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit moyen de correction de longueur électrique est un câble semi-rigide de longueur réglable et branché entre chacun desdits amplificateurs et desdits systèmes de
composition.
6. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de composition des signaux comprennent un déphaseur branché entre lesdits
amplificateurs et ledit système de composition.
7. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit système de composition est un dispositif
de couplage directif comportant des lignes microbandes.
8. Assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit système de composition est un système de composition de puissance de type Wilkinson.
9. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un câble connecté auxdits moyens de composition des signaux pour la transmision dudit signal composé de sortie d'antenne, et des moyens connectés audit câble pour appliquer une alimentation provenant d'un circuit extérieur par l'intermédiaire du
câble auxdits amplificateurs.
10. Assemblage selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens d'alimentation comprennent des moyens connectés audit câble pour appliquer une tension en courant alternatif provenant dudit circuit extérieur par l'intermédiaire dudit câble auxdites bases d'antenne et générant des tensions redressées positive et négative qui
sont appliquées auxdits amplificateurs.
11. Assemblage selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens d'alimentation comprennent-un enroulement permettant d'éliminer les composantes à haute fréquence de ladite tension délivrée par ledit circuit extérieur.
12. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites bases d'antenne en nombre multiple sont formées communément sur un seul substrat diélectrique et que lesdits amplificateurs comprennent des éléments d'amplification installés sur ledit substrat comme par exemple connectés à des lignes microbandes desdites bases d'antenne.
13. Assemblage selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites multiples bases d'antenne sont montées sous forme d'une unité sur un seul élément de base, et que l'ensemble comprend en outre des moyens prévus sur ledit élément de base pour supporter lesdites bases d'antenne de manière à pouvoir régler leur angle de montage par rapport
à l'élément de base.
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