FR2663469A1 - Dispositif d'alimentation a des elements rayonnants d'une antenne reseau, et son application a une antenne d'un systeme d'aide a l'atterrissage du type mls. - Google Patents

Dispositif d'alimentation a des elements rayonnants d'une antenne reseau, et son application a une antenne d'un systeme d'aide a l'atterrissage du type mls. Download PDF

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Abstract

L'invention a pour objet un dispositif d'alimentation des éléments rayonnants d'une antenne réseau à balayage électronique, notamment applicables au système d'aide à l'atterrissage de type MLS. L'antenne selon l'invention comporte autant (n) de déphaseurs (F) que d'éléments rayonnants (S), chacun des déphaseurs étant relié à une pluralité (m) d'éléments rayonnants voisins formant un sous-réseau; les sous-réseaux sont imbriqués de sorte que chacun des éléments rayonnants soit alimenté par l'intermédiaire de m déphaseurs. De la sorte, il est obtenu une antenne réseau dont les lobes secondaires sont très bas.

Description

DISPOSITIF D'ALIMENTATION DES ELEMENTS
RAYONNANTS D'UNE ANTENNE RESEAU,
ET SON APPLICATION A UNE ANTENNE D'UN
SYSTEME D'AIDE A L'ATTERRISSAGE DU TYPE MLS
La présente invention a pour objet un dispositif d'alimentation des éléments rayonnants d'une antenne réseau susceptible d'émettre et de recevoir des ondes hyperfréquences balayant électroniquement l'espace, une telle antenne étant notamment applicable aux systèmes d'aide à l'atterrissage connus sous le nom de MLS (initiales de "Microwave Landing System" ou
système d'atterrissage micro-onde).
On rappelle qu'une antenne réseau est constituée par
une pluralité d'éléments rayonnants émettant chacun, simulta-
nément, une onde hyperfréquence dont la résultante forme un faisceau (ou lobe) principal dans une direction donnée, accompagné d'une répartition spatiale de moindre amplitude, désignée sous le nom de lobes secondaires ou parasites Chaque élément rayonnant est relié à un déphaseur électroniquement commandable; la commande des déphaseurs permet de faire
balayer l'espace au faisceau principal.
Dans certaines applications comme le MLS, la gêne occasionnée par les lobes secondaires peut être très grande, jusqu'à conduire à la fourniture de fausses informations, telles qu'un faux axe de descente, ce qui est un défaut grave pour un système de guidage d'avion dans la phase particulièrement
critique qu'est l'atterrissage.
La présente invention a pour objet une antenne réseau dont les lobes parasites sont très bas et, ce, au moins au voisinage du lobe principal émis par l'antenne Une telle antenne permet, dans une application du type MLS, d'éviter la
fourniture d'informations susceptibles d'être mal interprétées.
A cet effet, l'antenne comporte autant de déphaseurs (n) que d'éléments rayonnants, chacun des déphaseurs étant relié à une pluralité (m) d'éléments rayonnants voisins formant un sous-réseau, les sous-réseaux étant imbriqués de sorte que chacun des éléments rayonnants soit alimenté par l'intermédiaire
de _ déphaseurs.
D'autres objets, particularités et résultats de
l'invention ressortiront de la description suivante, donnée à
titre d'exemple non limitatif et illustrée par les dessins annexés, qui représentent: la figure 1, le schéma d'un mode de réalisation du dispositif d'alimentation selon l'invention; la figure 2, un diagramme explicatif la figure 3, le schéma électronique d'un mode de
réalisation pratique du dispositif selon l'invention.
Sur ces différentes figures, les mêmes références se
rapportent aux mêmes éléments.
Par ailleurs, par souci de simplicité, le fonction-
nement de l'antenne réseau incorporant la présente invention sera décrit uniquement à l'émission, étant entendu qu'elle est susceptible de fonctionner, de façon réciproque, également en réception La figure 1 est donc le schéma d'un mode de
réalisation du dispositif d'alimentation selon l'invention.
Ce dispositif est destiné à alimenter un réseau comportant N éléments rayonnants, également appelés sources élémentaires, neuf de celles-ci étant représentées sur le schéma et quatre d'entre elles étant repérées Si, Si+ 1, Si,2 et Si F 3,avec i compris entre 1 et n Ces N sources émettent une énergie électromagnétique hyperfréquence fournie par un ensemble émetteur E, par l'intermédiaire du dispositif
selon l'invention.
Ce dernier comporte un ensemble de N déphaseurs, neuf d'entre eux étant représentés sur la figure et quatre repérés Fi Fil, Pi+ 2 ' Fi+ 3 ' avec _ variant de l à n; des moyens de pondération; on a représenté sur la figure 1 ces moyens sous forme de neuf circuits distincts, quatre d'entre eux étant repérés Pl Pi+^, P',2, P avec i variant de l à n un circuit de distribution D, permettant à chacun des déphaseurs F de recevoir l'énergie fournie par l'émetteur E. Chaque déphaseur F est relié aux éléments rayonnants par l'intermédiaire des moyens de pondération, globalement notés P Selon l'invention, chacun des déphaseurs F est relié, par l'intermédiaire du circuit de pondération, à m sources élémentaires S voisines Inversement, chacune des sources S est reliée à _ déphaseurs F voisins A titre d'exemple, m est égal à 3 sur la figure On a ainsi formé N sous-réseaux, chacun alimenté par un déphaseur et comportant m sources, et ce de façon imbriquée, la distance entre deux sous-réseaux étant
alors égale à la distance entre deux sources.
Ainsi qu'il est connu, le diagramme de rayonnement
d'un tel réseau est obtenu à partir du diagramme de rayon-
nement d'un sous-réseau que multiplie une fonction connue sous le nom de facteur de réseau et qui rend compte de la multiplicité des sous-réseaux Le rôle des circuits de pondération P est de conférer, le cas échéant, au diagramme de rayonnement du sous-réseau auquel il est relié une forme qui
soit aussi proche que possible de la forme recherchée.
A titre d'exemple, on a représenté sur la figure 2 le diagramme de rayonnement idéal que devrait présenter un
sous-réseau de l'antenne site d'un système MLS.
L'amplitude du rayonnement devrait être maximale (A) pour un angle de site compris entre emin et Max m
emax, et nulle en dehors de ces deux valeurs; l'inter-
valle ( O m; O a) représente la couverture que doit avoir une station MLS site, c'est-à-dire le secteur angulaire qui doit être balayé par le lobe principal En pratique, la largeur du lobe principal MLS dans le plan site est
de l'ordre de 1 à 2 et la couverture, de O à 170.
En effet, lorsque, comme c'est le cas ici, le lobe principal est émis à de faibles angles de site, les lobes secondaires se réfléchissent sur le sol et peuvent de ce fait être captés par un avion situé dans la zone de couverture de
l'antenne, donnant par suite naissance à une fausse information.
Les lobes secondaires doivent donc être particulièrement bas (par exemple de l'ordre de -40 d B par rapport au lobe principal) au voisinage du lobe principal: typiquement pour ce genre d'application, dans une zone d'environ 20 autour du lobe principal Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le diagramme de l'antenne complète est donné par le produit du diagramme du sous-réseau par le facteur de réseau Avec un diagramme de sous-réseau tel qu'illustré sur la figure 2, il apparaît que le produit est forcément nul hors de la zone de couverture; plus particulièrement, le produit est nul et il n'y a pas de lobes secondaires pour les faibles valeurs de site, inférieures à
e évitant ainsi les réflexions sur le sol.
Lorsque le dispositif selon l'invention est appliqué à une antenne MLS site, on cherche donc à obtenir pour le diagramme de rayonnement d'un sous-réseau, un diagramme aussi
proche que possible de celui illustré sur la figure 2.
Ce diagramme étant la transformée de Fourier de la loi d'amplitude appliquée aux sources constituant le sous-réseau, les moyens de pondération P ont pour fonction d'appliquer aux sources qu'ils contrôlent une loi d'amplitude aussi proche que sin U possible d'une loi du type U, dont on rappelle que la transformée de Fourier est une fonction rectangle du type de
celle illustrée sur la figure 2.
Ainsi qu'il est mentionné plus haut, le diagramme de rayonnement de l'ensemble de l'antenne est obtenu en réalisant le produit du diagramme d'un sous-réseau par le facteur de réseau Celui-ci, dans le cas présent, est une fonction dont la forme est voisine d'une fonction en sn U Il apparaît ainsi qu'on peut obtenir de la sorte un diagramme résultant dont le lobe principal peut être fin et les
lobes secondaires sont de très bas niveau.
En effet, la pondération due aux moyens P ne permet
jamais en pratique d'obtenir un rayonnement de forme parfaite-
ment rectangulaire, du fait notamment de l'aspect discret des sources et de leur nombre fini: le rayonnement réel présente des lobes secondaires qui peuvent typiquement, dans le cas de l'application illustrée figure 2, présenter une atténuation de l'ordre de -20 d B par rapport au lobe principal Mais le facteur de réseau étant une fonction présentant également un lobe principal et des lobes secondaires, dont l'atténuation peut être même ordre (-20 d B), le produit des deux permet d'obtenir des lobes secondaires très atténués (environ -40 d B dans l'exemple précédent) . En outre, dans un mode de réalisation préféré, le distributeur D de la figure 1 peut réaliser, de façon connue, une pondération de l'amplitude de l'énergie appliquée aux sources (pondération de Tchebycheff ou de Taylor par exemple) qui ont pour effet de réduire encore les lobes secondaires du
diagramme de l'antenne, à largeur de lobe principal donnée.
Par ailleurs, ainsi qu'il est connu, le regroupement des sources élémentaires en sous-réseaux provoque l'apparition de lobes parasites dits de réseau, dûs à la périodicité des sous-réseaux et dont l'amplitude peut être très grande Ces lobes de réseaux apparaissent dès que le rapport dû devient supérieur à o+sin max d est la distance entre sous- réseaux À est la longueur d'onde de fonctionnement de l'antenne;
O est l'angle de balayage maximum.
max Selon l'invention, on imbrique les sous-réseaux de façon telle que la distance entre deux sous-réseaux soit égale à la distance entre deux sources élémentaires De la sorte, l'existence de
sous-réseaux n'introduit pas de perturbation supplémentaire.
La figure 3 représente le schéma électronique d'un
mode de réalisation pratique du dispositif selon l'invention.
Sur la figure, on a représenté neuf des N sources élémentaires qu'est susceptible d'alimenter le dispositif selon l'invention, ainsi que la partie des circuits de pondération P
(figure 1) qui leur correspondent.
Le dispositif comporte quatre lignes de connexion, repérées L 1 à L 4 Sur ces lignes sont disposés, d'une part, des atténuateurs, repérés Ai; o i représente le numéro de la ligne et i le numéro d'ordre de l'atténuateur sur la ligne, et d'autre part des ponts hybrides 3 d B, repérés Cii, la
notation ij ayant la même signification que précédemment.
Les atténuateurs A sont munis de deux entrées-sorties entre lesquelles ils impriment au signal qui les traverse une atténuation de 3 d B; ces atténuateurs sont réalisables par tous
moyens connus, par exemple atténuateurs en T ou en  1 à résis-
tances. Les ponts C comportent quatre entrées-sorties dont deux sont reliées à la ligne qui les porte Ils ont pour fonction de transmettre l'énergie qu'ils reçoivent sur une entrée, aux deux entrées adjacentes, c'est-à-dire avec une atténuation de 3 d B sur chacune; ils sont représentés sur la figure par un cercle et deux de leurs entrées-sorties sont diamétralement opposées: par convention, le pont hybride introduit de plus un déphasage de 1800 entre ces deux sorties-là Ces ponts sont réalisés par tout moyen connu, et notamment comme décrit dans l'article intitulé "A Method of Analysis of Symmetrical Four-Port Networks" de J REED et G J. WHEELER paru dans la revue "IRE Transactions on Microwave
Theory and Techniques" d'Octobre 1956.
Le dispositif selon l'invention comporte encore une première série de ponts hybrides 3 d B repérés C 5 j o i est un numéro d'ordre, disposés entre les lignes L 1 et L 2 et destinés à relier les ponts portés par ces lignes, et une seconde série de ponts hybrides repérés, de façon analogue, C 6 j, disposés entre les lignes L 3 et L 4 et reliant les ponts portés par ces lignes Les ponts C 5 j et C, sont du
même type que les précédents et comportent quatre entrées-
sorties mais ici l'une d'entre elles est, de façon connue, reliée à une résistance de charge destinée à absorber les énergies parasites Les ponts hybrides C 5 j et C 6 j d'ordre pair reçoivent sur l'une de leurs entrées, repérées E (j étant un numéro d'ordre) une connexion avec un des déphaseurs
F de la figure 1.
La connexion des différents composants du circuit de la figure 3, ainsi que son fonctionnement, sont décrits ci-après en suivant le trajet de l'énergie fournie par celui des déphaseurs F qui est connecté, par exemple, à l'entrée E du pont hybride 56 représenté sur la figure 3, étant entendu que la même cellule de base se reproduit de proche en proche pour les N éléments rayonnants de l'antenne, des impédances de charge
étant prévues en bout d'antenne, de façon connue, pour termi-
ner le circuit Il est à noter que certaines connexions sont représentées sur la figure en traits continus et d'autres en traits pointillés: le circuit est réalisé par exemple sur un circuit imprimé multicouches, les connexions en traits
pointillés étant par exemple réalisées sur une face cachée.
L'énergie appliquée sur l'entrée E 2 va alimenter la source 55 par l'intermédiaire des ponts C 13 et C 55, donc avec une atténuation de 9 d B par rapport au niveau du signal appliqué sur l'entrée E 2 Ce même signal alimente également la source 56 par l'intermédiaire des ponts C 23 et C 65 avec la même atténuation de 9 d B L'énergie appliquée sur l'entrée E 2 alimente également la source 57, par l'intermédiaire des ponts C 13, C 14 et C 57 ainsi que de l'atténuateur A 13 ' avec une atténuation de 15 d B De façon symétrique, l'énergie appliquée en E 2 alimente la source 54 par l'intermédiaire des ponts C 23, C 22 et C 63 ainsi que de l'atténuateur A 22, également avec une atténuation de 15 d B L'énergie rayonnée par les sources 53 et 58 du fait de l'énergie appliquée sur l'entrée E 2 est négligeable, à cause des très nombreuses atténuations qui lui sont appliquées Enfin, les sources 59 et 52 émettent toutes deux une énergie atténuée de 21 d B et déphasée de 1800 par rapport à celle qui est appliquée sur l'entrée E 2, par les chemins suivants: pour la source 59: par l'intermédiaire du pont C 13 de l'atténuateur A 13 ' du pont C 14 avec un déphasage de 1800, de l'atténuateur A 14 et des ponts C et C 59; pour la source 52: par l'intermédiaire du pont C 23 ' de l'atténuateur A 22 ' du pont C 22 avec un déphasage de 1800, de l'atténuateur A 21 et des ponts C 21 et C 6 V. Il apparaît ainsi qu'on obtient une distribution d'amplitude qui est voisine de la forme recherchée en sin U U- Il est à noter que, dans ce mode de réalisation, chacun des déphaseurs est, par l'intermédiaire du circuit décrit, relié à l'ensemble des sources S (en d'autres termes, m = n) mais que seules six sources ( 52, 54, 55, 56, 57 et 59 sur la figure) le sont de façon significative,
l'énergie qui parvient aux autres sources étant trop atténuée.
Un avantage de cette structure est la simplicité.
Il est à noter également que les atténuations introduites par les atténuateurs A ou les ponts C ne sont pas obligatoirement égales à 3 d B: elles peuvent être modifiées pour permettre d'approcher au plus près la forme recherchée
pour le diagramme de rayonnement.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1 Dispositif d'alimentation d'une antenne réseau comportant N élements rayonnants (S), caractérisé par le fait qu'il comporte en outre N déphaseurs (E), chacun d'entre eux étant relié à m éléments rayonnants voisins, ces derniers formant un sous-réseau, les sous-réseaux ainsi formés étant imbriqués de sorte que chacun des éléments rayonnants soit
alimenté par l'intermédiaire de m déphaseurs.
2 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte en outre des moyens de pondération (P) connectés entre les déphaseurs (F) et les éléments rayonnants (S), conférant aux sous-réseaux un diagramme de
rayonnement prédéfini.
3 Dispositif selon les revendications l et 2,
caractérisé par le fait que chacun des déphaseurs (F) est relié aux N éléments rayonnants (S), les moyens de pondération (P) conférant une pondération telle que seuls m éléments rayonnants, avec m < n, soient alimentés avec une énergie non
négligeable.
4 Application du dispositif selon l'une des revendica-
tions précédentes à l'alimentation des éléments rayonnants d'une
antenne réseau d'un système d'aide à l'atterrissage de type MLS.
FR9007641A 1990-06-19 1990-06-19 Dispositif d'alimentation a des elements rayonnants d'une antenne reseau, et son application a une antenne d'un systeme d'aide a l'atterrissage du type mls. Expired - Lifetime FR2663469B1 (fr)

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IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION. vol. 36, no. 3, mars 1988, NEW YORK US pages 349 - 356; DUFORT: "Low Sidelobe Electronically Scanned Antenna Using Identical Transmit/Receive Modules" *

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