FR2685551A1 - Antenne active "offset" a double reflecteurs. - Google Patents

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Abstract

Antenne active, de type "offset", à deux réflecteurs (3, 4) en configuration périscopique. Une lentille radioélectrique (5) est prévue aux foyers (F, F' ) des deux réflecteurs (3, 4). Elle se compose d'un collecteur (6), et d'un réseau primaire (7) de bien plus grandes dimensions que le collecteur. Les "petites" sources du collecteur (6) se correspondent une-à-une, et de manière géographiquement identique, avec les "grandes" sources du réseau primaire (7), auxquelles elles sont respectivement connectées par l'intermédiaire de dispositifs de réglage fin de la phase.

Description

ANTENNE ACTIVE "OFFSET" A DOUBLE REFLECTEURS
La présente invention se rapporte à une antenne active "offset" à double réflecteurs, ces deux réflecteurs étant opposés par rapport à leurs foyers selon une configuration du genre "périscopique", bien connue sous la dénomination anglo-saxone
"offset fed Gregorian geometry".
Il est en particulier question d'une antenne "offset" de ce type dans l'article de Robert J Mailloux "Phased Array Theory and Technology" publié dans la revue américaine "Proceedings of the IEEE", Volume 70, N 03, Mars 1982: voir la Figure 44 (b), page 281,
et son commentaire et références en page 280.
A titre indicatif, la Figure 1 jointe rappelle très schématiquement la configuration connue d 'une antenne active à double réflecteurs de type "offset", qui est donc l'antenne concernée par la
présente invention.
Cette antenne utilise le principe du périscope optique, et elle comporte un réseau actif 1, de dimensions réduites par rapport au réseau actif à rayonnement direct qui rayonnerait selon un faisceau 2 O de diamètre D identique à celui finalement rayonné par cette antenne
à double réflecteurs à configuration "offset".
Ce réseau actif 1 est associé, de manière classique pour ce genre de réseau, à des dispositifs 2 de réglage de phases, ainsi qu'à des amplificateurs et filtres (non représentés), dispositifs que l'on 2 5 appellera par la suite "contrôles" pour respecter la terminologie
utilisée par l'homme de métier.
Le faisceau de diamètre "d" qui est rayonné par le réseau actif 1 est tout d'abord réfléchi par un premier réflecteur parabolique 3, qui le concentre en son foyer F puis il continue son 3 O chemin à partir de ce foyer F pour illuminer un second réflecteur parabolique 4, opposé par le sommet F au réflecteur 3 et confocal à ce dernier, pour finalement rayonner selon le faisceau de rayons parallèles de largeur D. A noter que dans une telle configuration, la source émettrice 3 5 1 est décalée par rapport au faisceau finalement rayonné de largeur D, et qu'il s'agit donc bien là d'une antenne dite "offset" en terme
de métier.
Cette configuration de type "périscopique" à deux réflecteurs 3, 4 est utilisée pour réduire les dimensions de la source active 1, et est à priori plus avantageuse que la configuration simple consistant à avoir une source active de dimensions D égales à celles
du faisceau qu'elle émet directement.
En fait, il s'avère que les contraintes qui s'exercent sur les éléments de la source active 1 de petites dimensions sont différentes de celles qui s'exercent sur la source active équivalente de grandes 1 O dimensions qui rayonnerait directement le faisceau de largeur D Il s'ensuit qu'en réalité, pour obtenir les mêmes performances, on se trouve contraint de réduire les dimensions des éléments de la source 1, et finalement d'augmenter le nombre des dispositifs de réglage,
ou "contrôles", associés à cette source.
1 5 Finalement, le bilan économique et les caractéristiques d'encombrement d'une antenne classique selon Figure 1 montrent qu'une telle antenne ne procure, contrairement à ce que l'on pourrait penser à priori, pas d'avantage significatif par rapport à la toute
simple antenne à réseau actif de rayonnement direct.
2 O L'invention vise à remédier à cet inconvénient Elle se rapporte à cet effet à une antenne active de type "offset" et à deux réflecteurs, cette antenne comportant, aux foyers de ces deux réflecteurs, une lentille radioélectrique dont une première face, dite "collecteur", reçoit et capte le faisceau concentré réfléchi, à partir 2 5 de celui émis par la source active de cette antenne, par le premier réflecteur que rencontre le faisceau, ce collecteur étant placé au foyer de ce premier réflecteur, et dont la face opposée, dite "réseau primaire" réémet vers le second réflecteur l'énergie qui lui est transmise, par interconnexions, par ledit collecteur, ce réseau 3 O primaire étant placé au foyer de ce second réflecteur Les sources du collecteur sont respectivement connectées, une à une et en respectant la même configuration géométrique, à celles du réseau primaire, mais lesdites sources du collecteur sont chacune de bien plus petites dimensions que celles des sources du réseau primaire qui 3 5 leur sont associées La connexion entre chaque "petite" source du collecteur et la "grande" source correspondante du réseau primaire comporte un dispositif de réglage fin de la phase Ce dispositif de réglage de phase est échantillonné sur plusieurs portions distinctes de ladite source du réseau primaire, qui est donc en fait constituée d'un assemblage d'autant de sources élémentaires qu'il y a de portions. De toute façon, l'invention sera bien comprise, et ses avantages et autres caractéristiques ressortiront, lors de la
description suivante d'un exemple non limitatif de réalisation, en
référence au dessin schématique annexé dans lequel: 1 O Figure 2 est un schéma très simplifié de cette antenne active offset à doubleréflecteurs, ce schéma étant à comparer avec celui selon Figure 1, précédemment décrit, qui illustre l'art antérieur; Figures 3 et 4 sont respectivement des représentations de principe, destinées à faciliter la compréhension de l'invention, de la zone 1 5 illuminée du collecteur et de la zone réémettrice correspondante sur le réseau primaire; Figure 5 est un schéma électrique de principe d'un mode possible de connexion, avec réglage de phase, entre une "petite" source du collecteur et la "grande" source correspondante du réseau primaire; 2 0 et Figure 6 est une vue similaire à Figures 1 et 2, et montrant une
variante de réalisation d'une antenne selon l'invention.
Sur la Figure 2, les éléments identiques à ceux de la Figure 1 sont désignés par de mêmes chiffres de référence pour faciliter la
2 5 compréhension et éviter de les décrire à nouveau.
Cette antenne se distingue de celle selon Figure 1 par le fait qu'elle comporte, aux foyers F et F' des deux réflecteurs paraboliques 3 et 4, une lentille hyperfréquence 5 qui se compose de deux réseaux de sources interconnectés entre eux: 3 O Un premier réseau de sources 6, dit "collecteur", qui est placé au foyer F du réflecteur 3 et qui reçoit le faisceau réfléchi et concentré par ce réflecteur 3 Ce collecteur 6 est de relativement petites dimensions, et (voir Figure 3) est composé d'une mosaïque d'un nombre entier N de "petites" sources élémentaires 8, chacune de ces 3 5 sources réceptrices 8 étant par exemple constituée par un petit cornet. Un second réseau de sources 7, dit "réseau primaire", qui est de bien plus grandes dimensions, en tous cas de dimensions plusieurs fois supérieures à celles du réseau 6, et qui est placé au foyer F' du second réflecteur 4 Ce réseau primaire 7 est placé sur une surface parallèle à celle du collecteur 6, et il est (voir Figure 4) composé d'une mosaïque, homothétique de celle du collecteur 6, d'un même nombre entier N de "grandes" sources unitaires 9, chacune de ces sources unitaires réémetrices étant elle-même composée d'une petite mosaïque d'un nombre entier p (égal à 4 sur le dessin) de
petits cornets 10.
Les "petites" sources réceptrices 8 du collecteur 6 se correspondent une à une, de manière géographiquement homothétique, avec les "grandes" sources réémettrices 9 du réseau primaire 7, c' est-à-dire que les répartitions respectives de ces sources 8 et 9 sont les mêmes sur chaque réseau 6 et 7 Une source 8 du collecteur est connectée à la source géographiquement correspondante 9 du réseau primaire par l'intermédiaire d'une connectique qui comprend un dispositif de réglage fin de phases, qui sera maintenant décrit en
référence à la Figure 5.
2 O Sur cette Figure 5; la "grande" source unitaire 9 est supposée composée d'une mosaïque de quatre cornets 10 A, l OB, 1 OC, et IOD Bien entendu, cette mosaïque pourrait comprendre un autre
nombre entier p de cornets: six, huit, ou même plus.
Le cornet récepteur 8 est connecté à un circuit diviseur par
2 5 p (c'est-à-dire ici par quatre), référencé 11.
Les p (ici: quatre) sorties 12 A à 12 D de ce diviseur 11 sont reliées à la parcelle de source correspondante 10 A à 1 OD par l'intermédiaire d'un déphaseur ajustable respectif 13 A à 13 D. Grâce à ces déphaseurs 13 A à 13 B, on procède à un réglage 3 O fin de la phase du signal qui est réémis, par la "grande" source
unitaire 9, en direction du second réflecteur 4.
En fait, le réseau primaire 7 est ici positionné dans le plan focal de foyer F' du réflecteur 4, tandis que le collecteur 6 est placé dans le plan focal de foyer F du réflecteur 3 Dans le cas de figure 3 5 représenté, le collecteur 6 est assez proche du réseau primaire 7 et, en première approximation, les deux paraboloides 4 et 3 peuvent ici
être pratiquement considérés comme confocaux.
Une des originalités de l'invention consiste donc à utiliser des sources de diamètres différents pour le collecteur 6 et le réseau primaire 7 Les connexions source-à-source du collecteur et réseau primaire sont telles qu'en fait les sources du réseau primaire sont excitées avec des niveaux d'énergie respectivement sensiblement égaux aux niveaux reçus par les sources correspondantes du collecteur. La loi d'illumination du second réflecteur 4 est l'image de 1 O la distribution captée par les sources du collecteur 6 La transformation entre la répartition rayonnée par le réseau primaire est fonction des caractéristiques des sources 8 du collecteur et des sources 9 du réseau primaire, compte-tenu bien-entendu du réglage de phase finement introduit par les différents déphaseurs 13 A, 13 B,
1 5 13 C,
Il convient bien de faire remarquer que les connexions selon Figure 5 se font de source à source, en respectant le rang qu'elles
occupent dans chacun des réseaux 6 et 7.
La figure 6 illustre un variante de l'antenne qui vient d'être 2 O décrite Selon cette variante, le collecteur 6 et le réseau primaire 7 sont placés sur des surfaces qui ne sont plus du tout parallèles comme c'est en fait le cas pour l'antenne selon Figure 2 La lentille n'est alors donc pas une lentille à faces parallèles. Cette configuration présente l'avantage de permettre de 2 5 dissocier les contraintes radioélectriques de celles des implantations
mécaniques des éléments constituant l'antenne.
Comme il va de soi, l'invention n'est pas limitée à l'exemple de réalisation qui vient d'être décrit Bien qu'elle soit normalement prévue pour être appliquée à une antenne embarquée sur 3 O un satellite, son champ n'est pas aussi limité, et il pourrait tout
aussi bien s'agir d'une antenne au sol.
3 5

Claims (4)

REVENDICATIONS 1 Antenne active de type "offset" à double-réflecteurs ( 3, 4), caractérisée: en ce qu'elle comporte, aux foyers (F,F') de ces deux réflecteurs ( 3, 4), une lentille radioélectrique ( 5) avec une première face ( 6), dite "collecteur", qui reçoit et capte le faisceau concentré réfléchi, à partir de celui émis par la source active ( 1) de cette antenne, par le premier réflecteur ( 3) que rencontre le faisceau, ce collecteur ( 6) étant placé au foyer (F) de ce premier réflecteur ( 3), et une face opposée ( 7), dite "réseau primaire", qui réémet vers le second réflecteur ( 4) l'énergie qui lui est transmise, par interconnexions ( 12, 13), par ledit collecteur, ce réseau primaire ( 7) étant placé au foyer (F') de ce second réflecteur ( 4);
1 5 en ce que que les sources ( 8) du collecteur ( 6) sont respectivement connectées, une à une et en respectant la même configuration géométrique, aux sources ( 9) du réseau primaire ( 7); en ce que les sources ( 8) du collecteur sont bien de plus petites dimensions que celles des sources ( 9) du réseau primaire, ce 2 O collecteur ( 6) étant de ce fait bien plus petit que ce réseau primaire ( 7); et en ce que la connexion entre chaque "petite" source ( 8) du collecteur et la "grande" source ( 9) correspondante du réseau primaire comporte un dispositif ( 13 A à 13 D) de réglage fin de la
2 5 phase.
2 Antenne active offset à double réflecteurs selon la revendication 1, caractérisée en ce que les dimensions du réseau primaire ( 7) et de ses sources ( 9) sont de l'ordre de plusieurs fois supérieures à
celles du collecteur ( 6) et de ses sources ( 8).
3 O 3 Antenne active selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée
en ce que, chaque source ( 9) du réseau primaire étant en fait composée d'un nombre entier de plus petites sources juxtaposées ( 1 OA, l OB, 1 OC, 10 D), chacune de ces dernières est reliée à la source ( 8) de même rang géographique que ladite source ( 9) du réseau 3 5 primaire du collecteur par l'intermédiaire d'un circuit propre ( 13 A,
13 B, 13 C, 13 D) d'ajustage de phase.
4 Antenne active selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée
en ce que le collecteur ( 6) et le réseau primaire ( 7) sont portés par
des surfaces qui ne sont pas parallèles.
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