FR2687253A1 - Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide. - Google Patents

Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide. Download PDF

Info

Publication number
FR2687253A1
FR2687253A1 FR9201406A FR9201406A FR2687253A1 FR 2687253 A1 FR2687253 A1 FR 2687253A1 FR 9201406 A FR9201406 A FR 9201406A FR 9201406 A FR9201406 A FR 9201406A FR 2687253 A1 FR2687253 A1 FR 2687253A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
waveguide
microwave
energy
dimensions
block
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9201406A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2687253B1 (fr
Inventor
Campan Yves
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thomson CSF SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thomson CSF SA filed Critical Thomson CSF SA
Priority to FR9201406A priority Critical patent/FR2687253B1/fr
Priority to EP93400256A priority patent/EP0555140A1/fr
Priority to JP4209193A priority patent/JPH06260810A/ja
Publication of FR2687253A1 publication Critical patent/FR2687253A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2687253B1 publication Critical patent/FR2687253B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/22Attenuating devices
    • H01P1/222Waveguide attenuators

Landscapes

  • Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie réalisé à partir d'un bloc (1) de matériau très absorbant, de forte constante diélectrique et de forte tangente de pertes, dans lequel on effectue un trou (2) dont la forme et les dimensions de section (a, b) dépendent des contraintes imposées pour la propagation guidée d'une onde donnée, et dont la profondeur (e) détermine les pertes d'énergie. Ce guide d'ondes peut être utilisé dans n'importe quel type de circuits hyperfréquences comportant des guides d'ondes de toutes sortes, et réaliser, suivant sa place dans le circuit, la fonction d'atténuateur d'énergie, d'isolateur ou bien de terminaison. Dans ces différentes fonctions, le guide d'ondes de l'invention présente les grands avantages d'avoir une longueur bien inférieure, pour une même atténuation, à celle des guides d'ondes existant, et d'être simple de fabrication.

Description

GUIDE D'ONDES HYPERFREQUENCES
A PERTES D'ENERGIE, APPLICATIONS
ET PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL GUIDE
La présente invention concerne un guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie, des applications et un procédé de
fabrication d'un tel guide.
En règle générale, la finalité d'un guide d'ondes est de propager certains modes d'une onde dans une bande de fréquences donnée, avec le minimum de pertes d'énergie Pour les ondes hyperfréquences, les guides d'ondes sont généralement métalliques, les parois du guide étant constituées d'un métal conducteur le plus parfait possible pour diminuer au mieux les pertes par effet Joule Il peut cependant être intéressant d'introduire volontairement des pertes
d'énergie en vue de réaliser des atténuateurs hyperfréquences.
En effet, il est connu de réaliser des atténuateurs d'énergie hyperfréquences au moyen de guides d'ondes à l'intérieur desquels on insère, parallèlement au champ électrique, un ou plusieurs couteaux constitués d'un matériau absorbant une partie de l'énergie L'atténuation d'énergie est alors proportionnelle à l'enfoncement du couteau dans le guide. On sait également réaliser un atténuateur en déplaçant, à l'intérieur d'un guide d'ondes, une lame disposée parallèlement aux petites faces du guide, depuis le bord du guide (atténuation minimale)
jusqu'au centre de celui-ci (atténuation maximale).
Or, dès lors qu'il s'agit d'appliquer ces techniques à des guides de petites dimensions pour la propagation d'ondes aux fréquences élevées, typiquement pour les ondes millimétriques, on se heurte à des difficultés de réalisation tant au niveau de la dimension du couteau ou de
la lame que de la précision de l'atténuation recherchée.
D'autre part, les atténuateurs obtenus par ces techniques présentent une longueur d'environ 40 mm en bande W, ce qui peut s'avérer très gênant dans bon nombre d'applications pour lesquelles la
qualité de faible encombrement peut s'imposer.
La présente invention a pour but de pallier les inconvénients précédents en proposant un guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie qui présente les avantages d'être simple à fabriquer et de posséder une longueur ou profondeur fortement réduite par rapport à
celle des atténuateurs existants.
Plus précisément, l'invention a pour objet un guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un bloc d'un matériau très absorbant, de forte constante diélectrique E et de forte tangente de pertes D, ledit bloc comportant un trou ayant la forme et les dimensions de section requises pour la propagation guidée d'une onde donnée, et une profondeur déterminée par les pertes recherchées. Le guide d'ondes à pertes selon l'invention peut être utilisé dans n'importe quel type de circuits hyperfréquences comportant des guides d'ondes Aussi, un autre objet de la présente invention concerne un circuit hyperfréquence comportant au moins un premier guide d'ondes
et un guide d'ondes à pertes selon les revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que ledit guide d'ondes à pertes possède deux extrémités dont
l'une est raccordée au premier guide d'ondes.
La présente invention propose également un procédé de fabrication d'un guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie selon
les revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il consiste à percer un trou
à l'aide d'une fraiseuse dans un bloc d'un matériau très absorbant, de forte constante diélectrique E et de forte tangente de pertes D, ledit trou ayant la forme et les dimensions de section requises pour la propagation guidée d'une onde donnée, et une profondeur déterminée par les pertes
recherchées.
L'invention, ainsi que ses avantages, sera mieux comprise au
vu de la description suivante faite en référence aux figures annexées:
les figures la et lb représentent un guide d'ondes hyperfréquences respectivement rectangulaire et circulaire, selon l'invention; les figures 2 a et 2 b donnent les courbes d'atténuation d'énergie en fonction de la profondeur du guide selon l'invention, respectivement pour un guide circulaire et un guide rectangulaire, pour un matériau donné; les figures 3 a à 3 c représentent un exemple de connexion du guide d'ondes à pertes selon l'invention à un guide d'ondes quelconque
dans un circuit hyperfréquence.
Sur les figures la et lb sont représentés des guides d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie, l'un étant rectangulaire, l'autre circulaire Selon l'invention, le guide d'ondes à pertes est réalisé à partir d'un bloc 1 d'un matériau absorbant, de forte constante diélectrique E et de forte tangente de pertes D, dans lequel on effectue un trou 2 La forte constante diélectrique E est essentielle pour qu'une onde donnée puisse être guidée La forte tangente de pertes D garantit l'absorption d'une partie de l'énergie de l'onde lors de son passage à travers le guide d'ondes La forme et les dimensions de la section du trou 2 sont celles requises pour la propagation guidée d'une onde donnée: Dans le cas de la figure la, on sait que pour transmettre par exemple les modes T Eno jusqu'à un ordre k dans une bande de fréquences donnée lfl, f 2 l, il faut choisir des dimensions (a, b) de section du trou telles que b ( 12 k 2 l ( a((k+ 1 2 avec lX 2, X 1 l'intervalle de longueurs d'ondes correspondant
à la bande lf 1, f 2 l.
La profondeur du trou 2 dépend quant à elle des pertes
d'énergie recherchées, selon le matériau utilisé et la fréquence de travail.
Sur les figures la et 1 b, le trou 2 a une profondeur égale à l'épaisseur e du bloc 1 L'invention prévoit également d'effectuer un trou dont la profondeur est inférieure à cette même épaisseur e (trou borgne) afin de réaliser une terminaison de circuit hyperfréquence Préférentiellement, les dimensions externes de la section du bloc 1 sont choisies de manière à éviter tous rayonnements parasites vers l'espace libre Sur les figures la et lb, cette section est rectangulaire, de dimensions externes (a', b'), ce qui ne constitue en rien une limitation sur la forme de la section Le matériau utilisé est préférentiellement le MF 116 fabriqué et
commercialisé par Emerson et Cuming.
Ce matériau est à base de poudre de fer et de carbone, et possède une constante diélectrique E sensiblement égale à 10 et une
tangente de pertes D d'environ 0,2.
En utilisant ce matériau, la Demanderesse a étudié, pour des guides de dimensions de section standards, les courbes donnant l'atténuation du guide en décibels en fonction de la profondeur du trou en millimètres, cette profondeur étant égale à l'épaisseur e du bloc (trou traversant) Les résultats sont représentés sur les figures 2 a et 2 b pour une fréquence Fo donnée comprise entre 90 G Hz et 100 G Hz Pour ce qui concerne le guide rectangulaire selon l'invention (figure 2 b), une atténuation d'environ 8 d B peut être obtenue avec une profondeur de 2,7 mm, et une profondeur de seulement 6 mm permet d'avoir 18 d B de
pertes.
Or, dans les techniques antérieures, les atténuateurs fonctionnant en bande W présentent une longueur d'environ 40 mm pour atténuer l'énergie d'environ 15 d B. La diminution de la longueur du guide d'ondes à pertes selon l'invention est donc considérable et présente un grand avantage dans bon nombre d'applications o la qualité de faible encombrement est primordiale. Les performances sont un peu moins bonnes dans le cas du guide circulaire selon l'invention (figure 2 a) car l'atténuation dépend de la longueur d'onde de phase qui est, dans ce cas précis, plus petite, mais
demeurent cependant supérieures aux performances actuelles.
Un autre avantage non négligeable du guide d'ondes à pertes proposé par l'invention est qu'il peut avoir toutes les configurations souhaitées (rectangulaire, circulaire, elliptique, à nervure,) Il faut pour cela réaliser un trou de la forme souhaitée, par exemple avec une fraiseuse Pour les matériaux du type MF 116 qui sont assez durs, on
utilise préférentiellement une fraise au carbure.
Les applications du guide d'ondes à pertes selon l'invention sont nombreuses, tant sur les bancs de mesures hyperfréquences que pour des antennes à voies multiples pour lesquelles on désire équilibrer les voies: Le guide d'ondes à pertes selon l'invention peut être utilisé dans tout circuit hyperfréquence comportant au moins un guide d'ondes de forme quelconque pour la propagation guidée d'une onde Il est raccordé à ce dernier par une de ses extrémités Préférentiellement, le guides d'ondes à pertes a les mêmes dimensions et la même forme de section que la section interne du guide d'ondes auquel il est raccordé, afin de ne pas introduire de désadaptation La fonction du guide à pertes dépend de sa place dans le circuit hyperfréquence: s'il est disposé entre deux guides d'ondes, il joue le rôle d'atténuateur Il est également possible de l'utiliser en tant que terminaison ou charge, en plaçant un court-circuit à son autre extrémité Cette terminaison est adaptée ou non suivant la profondeur du trou En bande W, une profondeur de trou de 7 mm est suffisante pour obtenir un coefficient de réflexion d'environ -35 d B On peut également s'affranchir du court-circuit en réalisant un guide borgne, c'est-à-dire un guide dont le trou a une profondeur inférieure à l'épaisseur du bloc de matériau absorbant utilisé L'épaisseur supplémentaire doit alors être suffisante pour absorber toute l'énergie restante. Dans le domaine des études hyperfréquences réalisées sur des bancs de mesures, les circuits hyperfréquences comportent souvent un ou plusieurs éléments imparfaits à TOS (Taux d'ondes stationnaires) élevé, susceptibles par conséquent de réfléchir des ondes Pour pallier ce problème, on utilise des isolateurs qui atténuent les ondes réfléchies, réduisant ainsi le TOS Les isolateurs existants, d'une longueur d'environ 7 cm en bande W, sont par conséquent très encombrants Or, le guide d'ondes à pertes selon l'invention peut jouer le rôle d'un isolateur puisqu'il absorbe non seulement une partie de l'énergie de l'onde incidente, mais aussi tout ou partie de l'énergie réfléchie En ajustant l'épaisseur e du bloc 1, il est possible de réaliser un isolateur de faible dimension. Les figures 3 a à 3 b représentent un mode de connexion possible selon l'invention du guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie à un autre guide d'ondes quelconque, référencé 3 Le guide d'ondes 3 possède au moins une bride 3 b de section généralement plane
et de dimensions (a', b') supérieures aux dimensions (a, b) du guide 3.
Comme le montre la figure 3 b, cette bride 3 b comporte une pluralité de tiges 5, préférentiellement filetées, et de trous 6 en vue de connecter ce guide 3 à d'autres éléments L'invention propose de réaliser un guide d'ondes à pertes 4 dans un bloc de matériau absorbant dont la section a les dimensions externes préférentiellement égales aux dimensions de la bride, ou, tout au moins permettant de recouvrir les tiges filetées 5 et les trous 6 du guide 3 La section du bloc est équipée de trous 6 et de tiges filetées 5 en correspondance avec les trous et les tiges de la bride 3 b (figure 3 c), de manière à fixer le guide d'ondes à pertes 4 au guide
d'ondes 3.
L'invention telle qu'elle vient d'être décrite, propose donc un guide d'ondes à pertes de dimension réduite, de fabrication aisée et à faible coût, adaptable à toutes les formes de guides d'ondes et
d'installation facile, présentant de surcroît, des applications multiples.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1 Guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un bloc ( 1) d'un matériau très absorbant, de forte constante diélectrique E et de forte tangente de pertes D, ledit bloc ( 1) comportant un trou ( 2) ayant la forme et les dimensions de section requises pour la propagation guidée d'une onde
donnée, et une profondeur déterminée par les pertes recherchées.
2 Guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit bloc ( 1) possède une section dont les dimensions externes sont telles que l'énergie absorbée ne puisse
donner lieu à des rayonnements parasites vers l'espace libre.
3 Guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie selon
l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que
ledit matériau est du type MF 116.
4 Circuit hyperfréquence comportant au moins un premier guide d'ondes ( 3) et un guide d'ondes à pertes ( 4) selon les
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit guide d'ondes à pertes
( 4) possède deux extrémités dont l'une est raccordée au premier guide
d'ondes ( 3).
5 Circuit hyperfréquence selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit guide d'ondes à pertes ( 4) a les mêmes dimensions et la même forme de section du trou que la section interne dudit premier guide
d'ondes ( 3).
6 Circuit hyperfréquence selon l'une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce qu'il possède, en outre, un
second guide d'ondes raccordé à l'autre extrémité du guide d'ondes à
pertes ( 4), ce dernier jouant alors le rôle d'atténuateur.
7 Circuit hyperfréquence selon l'une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce qu'il comporte, en outre, un
court-circuit placé contre l'autre extrémité du guide d'ondes à pertes ( 4),
ce dernier jouant alors le rôle de terminaison.
8 Circuit hyperfréquence selon l'une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce qu'il comporte, en outre, un
élément raccordé à l'autre extrémité du guide d'ondes à pertes ( 4) et susceptible de réfléchir des ondes vers le guide d'ondes à pertes ( 4), ce
dernier se comportant alors comme un isolateur.
9 Circuit hyperfréquence selon l'une quelconque des
revendications 4 à 8, dans lequel le premier guide d'ondes possède au
moins une bride ( 3 b) de section sensiblement plane et de dimensions supérieures aux dimensions du guide, ledit circuit étant caractérisé en ce que les dimensions externes de la section dudit bloc ( 1) sont
sensiblement égales aux dimensions de la section de ladite bride ( 3 b).
Circuit hyperfréquence selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite bride ( 3 b) et ledit bloc ( 1) comportent une pluralité de tiges filetées ( 5) et de trous ( 6) en correspondance afin de fixer le
premier guide d'ondes ( 3) au guide d'ondes à pertes ( 1).
11 Procédé de fabrication d'un guide d'ondes
hyperfréquences à pertes d'énergie selon les revendications 1 à 3,
caractérisé en ce qu'il consiste à percer un trou ( 2) à l'aide d'une fraiseuse dans un bloc ( 1) d'un matériau très absorbant, de forte constante diélectrique E et de forte tangente de pertes D, ledit trou ( 2) ayant la forme et les dimensions de section requises pour la propagation guidée d'une onde donnée, et une profondeur déterminée par les pertes recherchées.
FR9201406A 1992-02-07 1992-02-07 Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide. Expired - Fee Related FR2687253B1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9201406A FR2687253B1 (fr) 1992-02-07 1992-02-07 Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide.
EP93400256A EP0555140A1 (fr) 1992-02-07 1993-02-02 Guide d'ondes hyperfréquences à pertes d'énergie, applications et procédé de fabrication d'un tel guide
JP4209193A JPH06260810A (ja) 1992-02-07 1993-02-05 エネルギー損失を有するマイクロ波導波管、その使用及びそのような導波管の製造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9201406A FR2687253B1 (fr) 1992-02-07 1992-02-07 Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2687253A1 true FR2687253A1 (fr) 1993-08-13
FR2687253B1 FR2687253B1 (fr) 1994-06-17

Family

ID=9426443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9201406A Expired - Fee Related FR2687253B1 (fr) 1992-02-07 1992-02-07 Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0555140A1 (fr)
JP (1) JPH06260810A (fr)
FR (1) FR2687253B1 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6265623B2 (ja) * 2013-05-01 2018-01-24 株式会社テクノ菱和 イオナイザー

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2197123A (en) * 1937-06-18 1940-04-16 Bell Telephone Labor Inc Guided wave transmission
US2465719A (en) * 1943-04-29 1949-03-29 Rca Corp Applications of high loss dielectrics to wave guide transmission systems
DE2043565A1 (en) * 1970-09-02 1972-03-09 Siemens Ag Wave guide attenuator - using semi-reflector and/or stub termination(s) esp of carbonyl-iron loaded epoxy resin
DE3446196C1 (de) * 1984-12-18 1986-06-19 Spinner GmbH Elektrotechnische Fabrik, 8000 München Hohlleiterbauelement mit stark verlustbehaftetem Werkstoff
SU1524113A1 (ru) * 1987-08-06 1989-11-23 Предприятие П/Я А-1067 Волноводный поглотитель
EP0369857A1 (fr) * 1988-11-15 1990-05-23 Thomson Tubes Electroniques Charge hyperfréquence en guide d'onde surdimensionné de faible longueur

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2197123A (en) * 1937-06-18 1940-04-16 Bell Telephone Labor Inc Guided wave transmission
US2465719A (en) * 1943-04-29 1949-03-29 Rca Corp Applications of high loss dielectrics to wave guide transmission systems
DE2043565A1 (en) * 1970-09-02 1972-03-09 Siemens Ag Wave guide attenuator - using semi-reflector and/or stub termination(s) esp of carbonyl-iron loaded epoxy resin
DE3446196C1 (de) * 1984-12-18 1986-06-19 Spinner GmbH Elektrotechnische Fabrik, 8000 München Hohlleiterbauelement mit stark verlustbehaftetem Werkstoff
SU1524113A1 (ru) * 1987-08-06 1989-11-23 Предприятие П/Я А-1067 Волноводный поглотитель
EP0369857A1 (fr) * 1988-11-15 1990-05-23 Thomson Tubes Electroniques Charge hyperfréquence en guide d'onde surdimensionné de faible longueur

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1990 IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM-DIGEST,Vol.1;may 8-10,1990, Dallas,US;IEEE,New York,US,1990 M.E. BIALKOWSKI et al.:Analysis of a waveguide-disk load" pages 375-378 *
SOVIET PATENTS ABSTRACTS Section EI, Week 9033, 26 Septembre 1990 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class W02, AN 90-252968/33 & SU-A-1 524 113 (OSIPOV) 23 Novembre 1989 *

Also Published As

Publication number Publication date
FR2687253B1 (fr) 1994-06-17
EP0555140A1 (fr) 1993-08-11
JPH06260810A (ja) 1994-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3189557B1 (fr) Antenne à diagramme de rayonnement mécaniquement reconfigurable
FR2518827A1 (fr) Dispositif d'alimentation d'un dipole rayonnant
EP2658032B1 (fr) Cornet d'antenne à grille corruguée
EP0023873B1 (fr) Limiteur passif de puissance à semi-conducteurs réalisé sur des lignes à structure plane, et circuit hyperfréquence utilisant un tel limiteur
EP0149400B1 (fr) Aérien comportant un dispositif d'excitation en mode circulaire
FR2687253A1 (fr) Guide d'ondes hyperfrequences a pertes d'energie, applications et procede de fabrication d'un tel guide.
FR3104835A1 (fr) Antenne a onde de fuite en technologie afsiw
FR2813995A1 (fr) Coupleur directionnel, dispositif d'antenne et systeme de radar
EP1949496B1 (fr) Systeme d'antenne plate a acces direct en guide d'ondes
EP0937310A1 (fr) Dispositif de filtrage a cavite metallique a inserts dielectriques
WO2008037887A2 (fr) Antenne a materiau bip (bande interdite photonique) systeme
EP0136941A2 (fr) Perfectionnement aux commutateurs d'ondes électromagnétiques millimétriques
EP0073165A1 (fr) Commutateur d'ondes électromagnétiques
EP0020235A1 (fr) Limiteur passif d'ondes électromagnétiques et duplexeur constitué à l'aide d'un tel limiteur
FR2899998A1 (fr) Fenetre a vide a plaques paralleles
FR2470457A1 (fr) Antenne a reseau a fentes avec distribution d'amplitude dans une petite ouverture circulaire
FR2519475A1 (fr) Dispositif selectif accordable a ondes magnetostatiques de volume
FR2519476A1 (fr) Dispositif d'alimentation d'un element rayonnant
EP1895310B1 (fr) Dispositif de génération d'un rayonnement hyperfréquence, et procédé de test de vulnerabilité aux rayonnenments haute énergie
EP0188966B1 (fr) Dispositif hyperfréquence non réciproque à ondes de surface, et isolateur à fort isolement utilisant ce dispositif
FR2729472A1 (fr) Dispositif de controle de l'influence electromagnetique d'appareils electroniques, comportant un guide d'ondes tem
BE525572A (fr)
FR2690788A1 (fr) Antenne rayonnante à guide en auge avec peigne central.
FR2993412A1 (fr) Dispositif d'adaptation d'impedance
CH436403A (fr) Elément d'antenne pour ondes ultra-courtes

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse