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