FR2841387A1 - Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d'une telle antenne - Google Patents

Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d'une telle antenne Download PDF

Info

Publication number
FR2841387A1
FR2841387A1 FR0207875A FR0207875A FR2841387A1 FR 2841387 A1 FR2841387 A1 FR 2841387A1 FR 0207875 A FR0207875 A FR 0207875A FR 0207875 A FR0207875 A FR 0207875A FR 2841387 A1 FR2841387 A1 FR 2841387A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
antenna
illuminator
cylinder
radar
antenna according
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
FR0207875A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2841387B1 (fr
Inventor
Claude Chekroun
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
Thales 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 Thales SA filed Critical Thales SA
Priority to FR0207875A priority Critical patent/FR2841387B1/fr
Priority to PCT/EP2003/050248 priority patent/WO2004001446A1/fr
Priority to AU2003266406A priority patent/AU2003266406A1/en
Publication of FR2841387A1 publication Critical patent/FR2841387A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2841387B1 publication Critical patent/FR2841387B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • H01Q21/064Two dimensional planar arrays using horn or slot aerials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S13/90Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging using synthetic aperture techniques, e.g. synthetic aperture radar [SAR] techniques
    • G01S13/904SAR modes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • H01Q21/0037Particular feeding systems linear waveguide fed arrays
    • H01Q21/0043Slotted waveguides
    • H01Q21/005Slotted waveguides arrays
    • H01Q21/0056Conically or cylindrically arrayed
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/12Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical relative movement between primary active elements and secondary devices of antennas or antenna systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/91Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for traffic control
    • G01S2013/916Airport surface monitoring [ASDE]

Abstract

La présente invention concerne une antenne, notamment millimétrique, et un radar équipé d'une telle antenne.L'antenne comporte un cylindre métallique (1) à ouverture rayonnante hélicoïdale (2) et un illuminateur (5) placé à l'intérieur du cylindre et s'étendant le long de l'axe (10) de ce dernier. Le cylindre (1) et L'illuminateur (5) ont un mouvement de rotation relatif.L'invention s'applique en particulier pour la détection d'objets dans un domaine donné. A ce titre, elle s'applique par exemple pour la surveillance d'aéroports.

Description

<Desc/Clms Page number 1>
La présente invention concerne une antenne, notamment millimétrique. L'invention s'applique en particulier pour la détection d'objets dans un domaine donné. A ce titre, elle s'applique par exemple pour la surveillance d'aéroports. L'invention concerne aussi un radar équipé d'une antenne, par exemple un radar de surveillance.
Il existe des besoins en ce qui concerne notamment la surveillance des aéroports. Un premier type de surveillance a en charge l'état des pistes d'atterrissage et de décollage. En particulier, les sociétés gestionnaires d'aéroports doivent s'assurer de l'absence d'objets sur les pistes susceptibles d'endommager les avions.
Un autre type de surveillance s'attache à la présence d'individus non autorisés sur les pistes et aux alentours des avions en stationnement, notamment la nuit.
Les radars sont bien adaptés à ce type de surveillance dans la mesure où ils sont opérationnels par tous temps ainsi que la nuit.
Un but de l'invention est de permettre la réalisation d'une antenne à faible coût et grande fiabilité, notamment pour des applications de radars de surveillance. A cet effet, l'invention a pour objet une antenne comportant un cylindre métallique à ouverture rayonnante hélicoïdale et un illuminateur placé à l'intérieur du cylindre et s'étendant le long de l'axe de ce dernier, le cylindre et l'illuminateur ayant un mouvement de rotation relatif.
Dans un mode de réalisation avantageux, l'illuminateur reste fixe.
L'illuminateur est par exemple composé de guides à fentes rayonnantes.
L'invention a également pour objet un radar équipé d'une telle antenne. Le radar applique avantageusement un traitement de type SAR en exploitant le déplacement du centre de phase du rayonnement de l'antenne.
L'invention a encore pour principaux avantages qu'elle permet une haute résolution, qu'elle s'applique dans de nombreux domaines et qu'elle est simple à mettre en #uvre.
<Desc/Clms Page number 2>
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'aide de la description qui suit faite en regard de dessins annexés qui représentent : - la figure 1, un exemple de réalisation d'une antenne selon l'invention par une vue en perspective ; - la figure 2, par une vue transversale, une disposition d'un illuminateur par rapport à un cylindre, deux éléments composant en partie l'antenne ; - la figure 3, un mode de fixation possible de l'illuminateur ; - les figures 4a, 4b et 4c une illustration du fonctionnement d'une antenne selon l'invention ; - la figure 5, une illustration du lobe d'antenne selon l'invention ; - la figure 6, une représentation imagée d'une antenne selon l'invention par une antenne classique en mouvement ; - la figure 7, un mode d'alimentation possible de l'illuminateur dans une antenne selon l'invention ; - la figure 8, un exemple d'application d'un radar selon l'invention.
La figure 1 illustre un exemple de réalisation d'une antenne selon l'invention. Cette antenne comporte un cylindre métallique 1 présentant une ouverture rayonnante 2 hélicoïdale. C'est-à-dire que cette ouverture est délimitée par deux hélices 3, 4 de même pas et décalées d'une distance d.
Les deux hélices parcourent par exemple le cylindre sur toute sa longueur.
L'antenne comporte par ailleurs un illuminateur 5 disposé à l'intérieur du cylindre s'étendant le long de l'axe 10 du cylindre. L'illuminateur 5 peut être excentré par rapport à l'axe 10 du cylindre en raison notamment de contrainte de distance entre la face rayonnante de l'illuminateur et la partie métallique du cylindre 1. Le cylindre 1 et l'illuminateur 5 ont un mouvement de rotation relatif par rapport à l'axe 10 du cylindre. Dans un mode de réalisation, l'illuminateur est fixe et le cylindre tourne autour de son axe 10. Le cylindre à ouverture rayonnante 1 peut être réalisé de différentes manières. En particulier, ce cylindre 1 est par exemple composé d'un cylindre en matériau diélectrique d'épaisseur sensiblement constante recouvert d'une couche métallique sauf entre les hélices 3,4 délimitant
<Desc/Clms Page number 3>
l'ouverture de rayonnement. Un processus de réalisation du cylindre à ouverture rayonnante 1 peut alors comporter une étape de réalisation d'un cylindre en matériau diélectrique, une étape de recouvrement de ce cylindre par une couche métallique puis une étape de démétallisation entre les lignes 3, 4 délimitant l'ouverture de rayonnement.
La figure 2 montre par une vue transversale, dans un plan perpendiculaire à l'axe 10 du cylindre, comment est disposé l'illuminateur 5 par rapport au cylindre 1. La face de l'illuminateur est par exemple conformée de façon à ce que tous ses points rayonnant soient sensiblement à une distance #/2 de la paroi métallisée du cylindre, # étant la longueur d'onde de fonctionnement. Une lentille de convergence 21 est par exemple placée dans le champ de rayonnement de l'antenne, plus particulièrement de l'illuminateur 5, de façon à refocaliser le rayonnement dans le plan de la vue de la figure 2, qui est par exemple le plan de site. La défocalisation du rayonnement est notamment due au fait que l'ouverture rayonnante 2 est décalée angulairement par rapport à ce plan, en raison de la forme hélicoïdale de cette ouverture.
L'illuminateur occupe par exemple une longueur inférieure ou égale à la longueur L du cylindre et une portion angulaire a de ce cylindre. A la limite, l'angle a peut être égal à 2n.
L'illuminateur 5 est par exemple composé d'un réseau de guides à fentes. Chaque guide à fente est par exemple un guide en mode progressif, refermé sur une charge hyperfréquence, les fentes de rayonnement étant toutes identiques. Les guides sont alimentés par une source hyperfréquence.
La largeur de l'illuminateur 5, c'est-à-dire par exemple le nombre de guides en parallèle dépend de la largeur de diagramme d'antenne souhaité. En particulier, le diamètre du cylindre 1 dépend de la largeur de l'illuminateur.
L'illuminateur est par exemple prolongé sur chaque côté par des plaques métalliques 6 pour éviter les effets de bord. Ces plaques, comme l'illuminateur épousent sensiblement la forme du cylindre. L'illuminateur peut fonctionner en polarisations croisées. A cet effet, une série de guides à fentes fonctionnent selon une polarisation et l'autre série de guides à fentes
<Desc/Clms Page number 4>
fonctionnent selon la polarisation perpendiculaire, les guides à polarisation directe et perpendiculaire étant par exemple intercalés.
L'illuminateur 5 étant fixe, il n'est alors pas nécessaire de prévoir un joint tournant entre ce dernier et les guides d'arrivée des ondes hyperfréquence. L'invention évite ainsi l'utilisation d'un joint tournant hyperfréquence. Il en résulte avantageusement une économie et une meilleure fiabilité de fonctionnement.
Comme l'illustre la figure 3, le réseau de guides à fentes est par exemple fixé sur un cylindre intérieur 31, concentrique avec le cylindre métallique à ouverture rayonnante 1. Les deux cylindres 1,31 ont un mouvement de rotation relatif. Dans un mode de réalisation, le cylindre 31 qui supporte le rayon de guides à fente reste fixe. Le cylindre extérieur 1 est entraîné en rotation par un moteur. La faible inertie de ce cylindre 1 permet l'utilisation de moteur rapide pouvant atteindre par exemple de l'ordre de 10 000 tours par minute.
Les figures 4a, 4b et 4c illustrent le fonctionnement d'une antenne selon l'invention. En fonctionnement, les parties de l'illuminateur 5, par exemple les fentes, qui font face à la paroi métallisée du cylindre 1 ne rayonnent pas, du fait de la distance #/2 qui crée un court-circuit hyperfréquence. Les parties de l'illuminateur qui sont en regard de l'ouverture 2 participent au rayonnement de l'antenne. En fait, du fait de la forme en hélice de l'ouverture 2, au regard de l'illuminateur cette ouverture se présente comme plusieurs ouverture ou encore une ouverture globale entrecoupée de la partie métallisée du cylindre 1. La figure 4a illustre une position de l'ouverture rayonnante 2 au regard de l'illuminateur 5 à un instant donné to. La figure 4c illustre le faisceau d'antenne associé à la position de la figure 4a avec son centre de phase 43 situé au niveau de l'illuminateur 5. Le faisceau 41 représente ici la couverture angulaire de l'antenne. La figure 4b illustre les même éléments que ceux de la figure 4a, mais à un instant suivant to + At. Dans le plan de la figure, l'ouverture s'est alors décalée d'une distance A par suite de la rotation du cylindre 1 et de la forme en hélice de son ouverture rayonnante 2. Le faisceau d'antenne 42 correspondant à la position de cylindre 1 de la figure 4b est représenté avec son centre de
<Desc/Clms Page number 5>
phase 44 qui s'est décalé d'une distance A. La rotation du cylindre permet donc le déplacement continu du centre de phase du rayonnement, et permet ainsi d'obtenir un fonctionnement du type radar à antenne synthétique ou SAR, selon l'expression anglo-saxonne Side Aperture Radar . Cette propriété d'une antenne selon l'invention peut alors être avantageusement exploitée par des moyens de traitement radar pour obtenir et analyser des images radar à haute résolution. Pour mémoire, les radars à antenne synthétique sont des radars dont l'antenne est orientée perpendiculairement à la route du porteur. C'est le porteur du radar, et plus particulièrement de l'antenne, qui dans son déplacement engendre l'observation de l'espace.
Dans la présente invention, le déplacement du porteur est simulé par le déplacement du centre de phase. Les deux dimensions de l'image radar sont définies par la direction de propagation et le déplacement du porteur. La résolution spatiale, qui conditionne la finesse de l'image observée, est donc obtenue : - dans la direction perpendiculaire au mouvement du porteur par la résolution en distance du radar ; - dans la direction du mouvement du porteur par la largeur du lobe d'antenne.
Le traitement du type SAR est notamment décrit dans l'ouvrage de J.Darricau : Physique et Théorie du Radar-Tome 3, 3ème édition - Chapitre 21, page 483 - Editeur Sodipe, Paris 1994.
Le long de l'axe 49 l'illuminateur 5, parallèle à l'axe 10 du cylindre, le centre de phase se déplace entre une position xo - #Max/2 et x0 + #max/2. L'amplitude du déplacement #Max dépend du pas des hélices 3,4 formant l'ouverture rayonnante.
La figure 4c montre donc le déplacement du centre de phase.
Dans le l'exemple considéré, ce déplacement se fait en gisement, ce qui convient notamment pour une application de surveillance. Pour des facilités de description, la figure 4c ne présente que l'illuminateur 5 et le faisceau 41, le cylindre à ouverture rayonnante 1 étant représenté en pointillé pour mémoire. Le déplacement du faisceau se fait donc en fonction de la rotation de l'ouverture rayonnante 2 autour de l'illuminateur, ce qui correspond en fait au glissement de l'ouverture rayonnante le long de cet illuminateur selon l'amplitude #Max. La largeur du faisceau 41, 42 est fonction de la largeur d de
<Desc/Clms Page number 6>
l'ouverture rayonnante, cette largeur étant en fait la distance entre les deux hélices définissant cette ouverture. La largeur à 3dB du faisceau 41 est #/d, où # est la longueur d'onde émise. En cas d'application de surveillance d'un espace, une piste d'atterrissage ou de décollage par exemple, il est préférable que cette largeur couvre de l'espace à surveiller. A titre d'exemple si le faisceau 41 doit couvrir un espace de 1000 mètres de long sur 100 mètres de large, l'angle à 3dB, noté #3dB, doit être égal à 100/1000 = 0,1 radians, soit environ 6 . La largeur d de l'ouverture rayonnante 2 est alors égale à 0,1 #. Pour une fréquence de fonctionnement de 75 GHz par exemple, # est alors égale à 4 mm, et donc la largeur de l'ouverture rayonnante égale à 4 cm.
La figure 5 illustre le lobe d'antenne 51 correspondant au rayonnement de l'illuminateur entrecoupé des zones de masquage métallisées. Classiquement l'angle à 3dB de ce faisceau, noté #'3dB, est égal à #/L, où L est la longueur totale de l'illuminateur. Par exemple, dans l'exemple précédent à 75 GHz, si on souhaite une largeur de lobe de 10 mètres à 1000 mètres, il faut 8'3dB = 0. 01 radians. Ce qui fait une longueur L d'illuminateur de 40 cm, cette longueur étant aussi celle du cylindre 1 à ouverture rayonnante. Le lobe 51 de déplace lui-même d'un mouvement de rotation 45 autour du centre de phase 43 à l'intérieur du faisceau 41. Ce cette façon le lobe d'antenne 51 balaie un espace donné. La figure 5, toujours en se référant à l'exemple précédent, représente le lobe 51 en gisement. Pour la couverture en site, l'angle dépend notamment de la largeur de l'illuminateur.
La figure 6 fait de façon imagée la synthèse des figures 4c et 5 en montrant qu'une antenne selon l'invention produit un rayonnement analogue à celui d'une antenne classique 61 qui se déplacerait le long de l'axe 49 de l'illuminateur, dans les deux sens, dans une amplitude maximum #Max. Cette antenne classique 61 présente un lobe d'antenne 51 semblable à celui de l'antenne selon l'invention, ce lobe ayant un mouvement de rotation autour de du centre phase de l'antenne classique. La vitesse de déplacement du centre de phase, fonction de la vitesse de rotation du cylindre 1 à ouverture rayonnante, peut être très grande. On a vu en effet précédemment que du
<Desc/Clms Page number 7>
fait de la faible inertie du cylindre 1, cette vitesse de rotation pouvait être très grande.
La figure 7 présente de façon schématique un exemple possible d'alimentation de l'illuminateur 5, celui-ci étant par exemple composé de guides à fentes rayonnantes. Cette alimentation en onde hyperfréquence est réalisée par une lentille géodésique 71. Par ce mode de réalisation, tous les guides peuvent aisément rayonner en phase. La lentille 71 est reliée à un guide d'onde non représenté qui lui fournit l'onde hyperfréquence à émettre. Ce guide est relié via des circulateurs hyperfréquence à des moyens d'émission. De même pour la réception, par ce même guide, la lentille est reliée à des moyens de réception. Avantageusement, la lentille reste fixe dans la mesure où c'est le cylindre 1 à ouverture rayonnante, non représentée sur la figure 7, qui est animé d'un mouvement de rotation.
La figure 8 illustre un exemple d'application d'un radar selon l'invention pour la surveillance d'une zone donnée 90. Un radar selon l'invention, comporte une antenne telle que décrite précédemment, notamment pour la surveillance. La figure 8 présente à titre d'exemple la surveillance d'une piste 90. Le radar 81 est donc équipé d'une antenne selon l'invention, symbolisée ici par son cylindre 1 à ouverture rayonnante. En dehors de l'antenne, les composants du radar 81 peuvent être classiques.
Ses moyens d'émission et de réception sont reliés à l'antenne par une liaison hyperfréquence 82 par l'intermédiaire par exemple d'une lentille géodésique telle que décrite précédemment. La piste est par exemple celle décrite précédemment, ayant une longueur de l'ordre de 1000 mètres et une largeur de 100 mètres. L'antenne 1 est par exemple placée en bout de piste, sensiblement centrée sur la ligne médiane. Son lobe 51 balaie la piste.
La fréquence d'émission f du radar est par exemple modulée selon une rampe linéaire entre une fréquence f1 et une fréquence f2. Une case distance est alors définie par le rapport c/Af, où c est la vitesse de propagation de l'onde et Af = f2 - f1. Af est par exemple définie de façon à ce qu'une case distance soit égale à 10 mètres. De même, la longueur de l'antenne est définie de façon à ce que la largeur du lobe 51 à 3dB correspondent à une largeur de résolution de 10 mètres, compte tenu de la
<Desc/Clms Page number 8>
fréquence d'émission. Une aire de résolution 83 est alors sensiblement un carré de 10 mètres x 10 mètres.
On suppose que chaque mètre carré de l'aire de résolution 83 ré- émet la puissance émise avec une atténuation de-30dB, correspondant à du clutter. La cellule renvoie alors globalement, en l'absence d'objet une puissance de -30dB + 20dB, soit -1 OdB. Si on considère un objet ayant une surface équivalent radar de l'ordre d'un mètre carré sur la piste, par exemple un gros boulon, on peut obtenir un contraste de 10dB, ce qui est suffisant pour une détection.
Les moyens de traitement du radar 81 appliquent alors avantageusement un traitement de type SAR en exploitant le déplacement du centre de phase du rayonnement de l'antenne le long de l'axe de l'illuminateur. A chaque balayage d'antenne une image radar de la piste est mémorisée par les moyens de traitement. La présence d'une cible indésirable sur la piste, objet ou individu, se traduit alors par une anomalie sur l'image. Cette détection d'anomalie se fait par analyses des images radars successives obtenues. En particulier, si le radar détecte une anomalie au cours d'un balayage, il génère par exemple une alerte.
L'invention a été décrite à titre d'exemple pour une application de surveillance d'aéroport. Une antenne ou un radar selon l'invention peut évidemment être utilisés dans d'autres domaines, en particulier dans des domaines où il peut être intéressant d'utiliser un traitement radar du type SAR. Elle peut notamment être utilisée pour le contrôle sur autoroutes. En particulier, les images radar ne sont pas perturbées par les conditions atmosphériques ou climatiques. En temps de pluie, la polarisation circulaire de l'illuminateur peut alors être avantageusement utilisée.

Claims (17)

REVENDICATIONS
1. Antenne, caractérisée en ce qu'elle comporte un cylindre métallique (1) à ouverture rayonnante hélicoïdale (2) et un illuminateur (5) placé à l'intérieur du cylindre et s'étendant le long de l'axe (10) de ce dernier, le cylindre (1) et l'illuminateur (5) ayant un mouvement de rotation relatif.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'illuminateur (5) est conformé de façon à ce que ses points rayonnant se situent tous sensiblement à une distance #/2 de la paroi métallique du cylindre, où # est la longueur de l'onde émise par l'antenne.
3. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'illuminateur est composé de guides à fentes rayonnantes.
4. Antenne selon la revendication 3, caractérisée en ce que chaque guide fonctionne en mode progressif, refermé sur une charge hyperfréquence.
5. Antenne selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4, caractérisée en ce que une série de guides fonctionne dans une polarisation et l'autre série de guides fonctionne dans la polarisation croisée.
6. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'illuminateur est prolongé par des plaques métalliques.
7. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le cylindre (1) à ouverture rayonnante est par exemple composé au moins d'un cylindre en matériau diélectrique recouvert d'une couche métallique excepté à l'emplacement de l'ouverture.
8. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'illuminateur est en position fixe.
<Desc/Clms Page number 10>
9. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'illuminateur est relié à une lentille géodésique, cette dernière assurant la liaison de l'illuminateur avec des moyens d'émission et de réception d'ondes hyperfréquence.
10. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'illuminateur est disposé sur un cylindre intérieur (31) et concentrique au cylindre (1) à ouverture rayonnante.
11. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'une lentille de convergence (21) est placée dans le champ de rayonnement de l'illuminateur (5) dans un plan perpendiculaire à l'axe (10) du cylindre (1).
12. Radar, caractérisé en ce qu'il est équipé d'une antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes.
13. Radar selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il applique un traitement de type SAR en exploitant le déplacement du centre de phase (52) du rayonnement de l'antenne le long de l'axe (49) de l'illuminateur, ce déplacement simulant le déplacement d'un porteur.
14. Radar selon l'une quelconque des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que l'antenne est disposée de telle façon que le déplacement du centre de phase s'effectue en gisement.
15. Radar selon l'une quelconque des revendications 13 ou 14, caractérisé en ce qu'étant appliqué à la surveillance d'une zone donnée (90), il détecte les présences de cibles par analyse d'anomalie entre images radar, une image radar étant mémorisée à chaque balayage de la zone (90) par le lobe (51) de l'antenne.
16. Radar selon la revendication 15, caractérisé en ce que le zone donnée (90) est située dans un aéroport.
<Desc/Clms Page number 11>
17. Radar selon la revendication 16, caractérisé en ce qu'il est appliqué à la surveillance d'une piste d'atterrissage ou de décollage.
FR0207875A 2002-06-25 2002-06-25 Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d'une telle antenne Expired - Fee Related FR2841387B1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0207875A FR2841387B1 (fr) 2002-06-25 2002-06-25 Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d'une telle antenne
PCT/EP2003/050248 WO2004001446A1 (fr) 2002-06-25 2003-06-20 Antenne millimetrique cylindrique pour radar de type sar rotatif
AU2003266406A AU2003266406A1 (en) 2002-06-25 2003-06-20 Cylindrical millimetric rotary antenna for synthetic aperture radar

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0207875A FR2841387B1 (fr) 2002-06-25 2002-06-25 Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d'une telle antenne

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2841387A1 true FR2841387A1 (fr) 2003-12-26
FR2841387B1 FR2841387B1 (fr) 2006-04-28

Family

ID=29720037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0207875A Expired - Fee Related FR2841387B1 (fr) 2002-06-25 2002-06-25 Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d'une telle antenne

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003266406A1 (fr)
FR (1) FR2841387B1 (fr)
WO (1) WO2004001446A1 (fr)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004075139A1 (fr) * 2003-02-19 2004-09-02 Eads Deutschland Gmbh Systeme de surveillance du terrain d'un aeroport
FR2923611A1 (fr) * 2007-11-13 2009-05-15 Claude Chekroun Dispositif de detection d'objets,notamment d'objets dangereux
US8654002B2 (en) 2009-03-09 2014-02-18 Onera (Office National D'etudes Et De Recherche Aerospatiales) Multistatic radar system for airport monitoring
FR3003959A1 (fr) * 2013-04-02 2014-10-03 Sas Sws Antenne rotative, scanner utilisant une telle antenne, et dispositif de controle de personnes

Families Citing this family (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7842377B2 (en) 2003-08-08 2010-11-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Porous polymeric particle comprising polyvinyl alcohol and having interior to surface porosity-gradient
DE102004049626A1 (de) * 2004-10-11 2006-04-13 A.D.C. Automotive Distance Control Systems Gmbh Radarantennenanordnung
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10096883B2 (en) 2016-12-06 2018-10-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting a wavelength electromagnetic waves
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10205212B2 (en) 2016-12-06 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting a phase of electromagnetic waves
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3017630A (en) * 1952-12-19 1962-01-16 Hughes Aircraft Co Radar scanning system
US3916415A (en) * 1950-09-28 1975-10-28 Rca Corp Antenna scanning
US4001835A (en) * 1975-05-12 1977-01-04 Texas Instruments Incorporated Scanning antenna with extended off broadside scanning capability
US4458250A (en) * 1981-06-05 1984-07-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy 360-Degree scanning antenna with cylindrical array of slotted waveguides
DE4304027A1 (de) * 1993-02-11 1994-08-18 Deutsche Aerospace Radargerät mit synthetischer Apertur auf der Basis rotierender Antennen
DE10035658A1 (de) * 2000-07-20 2002-02-14 Joao R Moreira Vorwärtssicht-Radarsystem (FLR; Forward Looking Radar) zur dreidimensionalen Abbildung eines Geländeausschnitts

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3916415A (en) * 1950-09-28 1975-10-28 Rca Corp Antenna scanning
US3017630A (en) * 1952-12-19 1962-01-16 Hughes Aircraft Co Radar scanning system
US4001835A (en) * 1975-05-12 1977-01-04 Texas Instruments Incorporated Scanning antenna with extended off broadside scanning capability
US4458250A (en) * 1981-06-05 1984-07-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy 360-Degree scanning antenna with cylindrical array of slotted waveguides
DE4304027A1 (de) * 1993-02-11 1994-08-18 Deutsche Aerospace Radargerät mit synthetischer Apertur auf der Basis rotierender Antennen
DE10035658A1 (de) * 2000-07-20 2002-02-14 Joao R Moreira Vorwärtssicht-Radarsystem (FLR; Forward Looking Radar) zur dreidimensionalen Abbildung eines Geländeausschnitts

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004075139A1 (fr) * 2003-02-19 2004-09-02 Eads Deutschland Gmbh Systeme de surveillance du terrain d'un aeroport
US7414566B2 (en) 2003-02-19 2008-08-19 Eads Deutschland Gmbh System for monitoring airport area
FR2923611A1 (fr) * 2007-11-13 2009-05-15 Claude Chekroun Dispositif de detection d'objets,notamment d'objets dangereux
WO2009062946A1 (fr) * 2007-11-13 2009-05-22 Claude Chekroun Dispositif de detection d'objets, notamment d'objets dangereux
US8593332B2 (en) 2007-11-13 2013-11-26 Claude Chekroun Device for detecting objects, notably dangerous objects
US8654002B2 (en) 2009-03-09 2014-02-18 Onera (Office National D'etudes Et De Recherche Aerospatiales) Multistatic radar system for airport monitoring
FR3003959A1 (fr) * 2013-04-02 2014-10-03 Sas Sws Antenne rotative, scanner utilisant une telle antenne, et dispositif de controle de personnes
WO2014161842A1 (fr) * 2013-04-02 2014-10-09 Sas Sws Antenne rotative, scanner utilisant une telle antenne, et dispositif de controle de personnes
US10162050B2 (en) 2013-04-02 2018-12-25 Sas Sws Rotary antenna, scanner using such an antenna, and device for inspecting persons

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003266406A1 (en) 2004-01-06
FR2841387B1 (fr) 2006-04-28
WO2004001446A1 (fr) 2003-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2841387A1 (fr) Antenne, notamment millimetrique et radar equipe d&#39;une telle antenne
WO2013014065A1 (fr) Dispositif de calibration et de test pour une antenne active notamment une antenne de pointe avant d&#39;un radar aeroporte
EP0457880B1 (fr) Antenne iff aeroportee a diagrammes multiples commutables
EP2217944B1 (fr) Dispositif de detection d&#39;objets, notamment d&#39;objets dangereux
EP0462864B1 (fr) Dispositif d&#39;alimentation des éléments rayonnants d&#39;une antenne réseau, et son application à une antenne d&#39;un système d&#39;aide à l&#39;atterrissage du type MLS
EP0014650A1 (fr) Filtre spatial adaptatif hyperfréquence et son procédé d&#39;utilisation pour l&#39;atténuation ou l&#39;annulation des lobes secondaires du diagramme de rayonnement d&#39;une antenne
FR2496347A1 (fr) Antenne de systeme de navigation omnidirectionnelle a tres haute frequence
WO2008135677A1 (fr) Antenne à résonateur équipé d&#39;un revêtement filtrant et système incorporant cette antenne
EP0013240A1 (fr) Antenne commune pour radar primaire et radar secondaire
FR2970072A1 (fr) Procede et dispositif de neutralisation d&#39;une cible
EP0454582A1 (fr) Système d&#39;antenne de radiogoniométrie à couverture omnidirectionnelle
EP3001882B1 (fr) Antenne rotative, scanner utilisant une telle antenne, et dispositif de controle des personnes
FR2657729A1 (fr) Antenne en guides d&#39;ondes a fentes, notamment pour radars spatiaux.
FR2558308A1 (fr) Dispositif d&#39;antenne pour radiogoniometres
EP0493255A1 (fr) Système de protection d&#39;un équipement électronique
CA2840848C (fr) Dispositif pour detecter des objets tels que des mines
EP3211452B1 (fr) Dispositif de detection d&#39;objets portes par un individu
EP1152258B1 (fr) Radar bas coût, notamment à imagerie à haute résolution
FR3003700A1 (fr) Dispositif de reduction de signature radar d&#39;antenne et systeme antennaire associe
EP3321711A1 (fr) Dispositif de reception pour antenne a balayage electronique apte a fonctionner en mode radar et resm, et radar equipe d&#39;un tel dispositif
FR2678438A1 (fr) Antenne reseau lineaire.
EP1139484A1 (fr) Déphaseur hyperfréquence, et antenne à balayage électronique comportant de tels déphaseurs
EP1855125B1 (fr) Procédé de filtrage des signaux de brouillage pour une antenne mobile multivoie
EP0391775A1 (fr) Dispositif de détection du passage d&#39;au moins un mobile en au moins un point déterminé de son déplacement
FR3022404A1 (fr) Antenne plate de telecommunication par satellite

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20110228