FR2926680A1 - Reflecteur-secondaire d'une antenne a double reflecteur - Google Patents

Reflecteur-secondaire d'une antenne a double reflecteur Download PDF

Info

Publication number
FR2926680A1
FR2926680A1 FR0850301A FR0850301A FR2926680A1 FR 2926680 A1 FR2926680 A1 FR 2926680A1 FR 0850301 A FR0850301 A FR 0850301A FR 0850301 A FR0850301 A FR 0850301A FR 2926680 A1 FR2926680 A1 FR 2926680A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
reflector
antenna
primary
diameter
sub
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
FR0850301A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2926680B1 (fr
Inventor
Denis Tuau
Bayon Armel Le
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.)
Alcatel Lucent SAS
Original Assignee
Alcatel Lucent SAS
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 Alcatel Lucent SAS filed Critical Alcatel Lucent SAS
Priority to FR0850301A priority Critical patent/FR2926680B1/fr
Priority to PCT/EP2009/050393 priority patent/WO2009090195A1/fr
Priority to JP2010542620A priority patent/JP5679820B2/ja
Priority to KR1020107018231A priority patent/KR101468889B1/ko
Priority to DE602009001193T priority patent/DE602009001193D1/de
Priority to AT09150680T priority patent/ATE508495T1/de
Priority to EP09150680A priority patent/EP2081258B1/fr
Priority to US12/355,114 priority patent/US8102324B2/en
Priority to CN2009100048298A priority patent/CN101488606B/zh
Publication of FR2926680A1 publication Critical patent/FR2926680A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2926680B1 publication Critical patent/FR2926680B1/fr
Priority to JP2014010919A priority patent/JP2014112909A/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/18Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
    • H01Q19/19Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces comprising one main concave reflecting surface associated with an auxiliary reflecting surface
    • H01Q19/193Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces comprising one main concave reflecting surface associated with an auxiliary reflecting surface with feed supported subreflector
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/18Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
    • H01Q19/19Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces comprising one main concave reflecting surface associated with an auxiliary reflecting surface
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/14Reflecting surfaces; Equivalent structures
    • H01Q15/141Apparatus or processes specially adapted for manufacturing reflecting surfaces
    • H01Q15/142Apparatus or processes specially adapted for manufacturing reflecting surfaces using insulating material for supporting the reflecting surface
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/10Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
    • H01Q19/12Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces wherein the surfaces are concave
    • H01Q19/13Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces wherein the surfaces are concave the primary radiating source being a single radiating element, e.g. a dipole, a slot, a waveguide termination
    • H01Q19/134Rear-feeds; Splash plate feeds

Abstract

La présente invention a pour objet un réflecteur secondaire (2) d'antenne à double réflecteur comprenant :- une première extrémité ayant une jonction d'un premier diamètre, adaptée pour le couplage à l'extrémité d'un guide d'onde (3),- une seconde extrémité, ayant un second diamètre plus grand que le premier diamètre,- une surface interne convexe réfléchissante placée à la seconde extrémité ayant un axe de révolution- une surface externe de même axe , reliant les deux extrémités,- un corps diélectrique s'étendant entre la première et la seconde extrémité et limité par la surface interne et la surface externeSelon l'invention, la surface externe a un profil convexe décrit par une équation polynomiale du sixième degré de la forme: y = ax<6> + bx<5> + cx<4> + dx<3> + ex<2> + fx + g où a n'est pas nul.

Description

Réflecteur-secondaire d'une antenne à double réflecteur. La présente invention se rapporte aux antennes Radio Fréquences (RF) à double réflecteur. Ces antennes comportent en général un réflecteur primaire concave de grand diamètre présentant une surface de révolution, et un réflecteur secondaire ( sub-reflector en anglais) convexe de diamètre moindre situé à proximité du foyer du réflecteur primaire. Ces antennes fonctionnent indifféremment en mode transmetteur ou en mode récepteur, correspondant à deux sens opposés de propagation des ondes RF. Dans ce qui suit, la description est donnée soit en mode émission, soit en mode réception de l'antenne, selon ce qui permet de mieux illustrer les phénomènes décrits. Il faut noter que tous les raisonnements s'appliquent aux antennes aussi bien en réception qu'en émission. Les premières antennes ne possédaient qu'un seul réflecteur, le plus souvent parabolique. L'extrémité du guide d'onde radiofréquence se trouve au foyer du réflecteur.
Le guide d'onde est inséré dans un orifice situé sur l'axe du réflecteur, et son extrémité est repliée à 180° afin de faire face au réflecteur. Le demi-angle maximum de rayonnement à l'extrémité repliée du guide d'onde pour éclairer le réflecteur est faible, de l'ordre de 70°. La distance entre le réflecteur et l'extrémité du guide d'onde doit être suffisamment importante pour permettre d'éclairer la totalité de la surface du réflecteur.
Pour ces antennes à réflecteur peu profond ( shallow reflector en anglais), le rapport F/D est de l'ordre de 0,36. Dans ce rapport, F est la distance focale du réflecteur (distance entre le sommet du réflecteur et son foyer) et D est le diamètre du réflecteur. Dans ces antennes, la valeur du diamètre D est déterminée par la fréquence centrale de travail de l'antenne. Plus la fréquence de travail de l'antenne est basse (par exemple 7,1 GHz ou 10 GHz) et plus le diamètre du réflecteur est important à gain d'antenne équivalent : il faut alors que l'extrémité du guide d'onde soit très éloignée du réflecteur pour bien l'éclairer (mode émission), et l'antenne devient donc d'autant plus encombrante que la fréquence de travail est basse. Pour ces antennes à réflecteur peu profonds, il indispensable d'ajouter un écran absorbant afin de minimiser les pertes de rayonnement par débordement et améliorer les performances radioélectriques.
Afin de réaliser des systèmes plus compacts, on utilise des antennes à double réflecteur, notamment celles dites de type Cassegrain. Les doubles réflecteurs comportent un réflecteur primaire concave, fréquemment parabolique, ainsi qu'un réflecteur secondaire convexe ayant un diamètre très inférieur et placé au voisinage du foyer sur le même axe de révolution que le réflecteur primaire. Le réflecteur primaire est percé à son sommet et le guide d'onde est inséré sur l'axe du réflecteur primaire. L'extrémité du guide d'onde n'est plus repliée, mais fait face au réflecteur secondaire. En mode émission, les ondes RF transmises par le guide d'onde sont réfléchies par le réflecteur secondaire vers le réflecteur primaire.
Il est possible de réaliser des réflecteurs secondaires présentant un demi-angle d'éclairement du réflecteur primaire bien supérieur à 70°. On peut utiliser par exemple un demi-angle limite d'éclairement de 105°. Dans une antenne à double réflecteur, le réflecteur secondaire peut ainsi être axialement très proche du réflecteur primaire. En pratique, le réflecteur secondaire peut être situé à l'intérieur du volume défini par le réflecteur primaire ce qui réduit l'encombrement de l'antenne. Dans ces antennes à double réflecteur, le rapport F/D utilisé est souvent inférieur ou égal à 0,25. Ces antenne sont dites à réflecteur profond ( deep reflector en anglais). Un rapport F/D de l'ordre de 0,25 correspond, pour une même valeur de la fréquence centrale de travail D, à une distance focale plus courte que dans le cas où le rapport F/D est voisin de 0,36. L'encombrement d'une antenne à double réflecteur peut donc être inférieur à celui d'une antenne à simple réflecteur grâce à la suppression de l'écran absorbant qui n'est plus indispensable. Bien que les antennes à double réflecteur soient bien adaptées à la réalisation d'antennes compactes, par exemple en utilisant des doubles réflecteurs dont le rapport F/D est voisin de 0,2, on peut préférer utiliser des valeurs de F/D différentes de manière à optimiser aussi d'autres caractéristiques que l'encombrement, comme le diagramme de rayonnement de l'antenne par exemple. Dans une antenne à double réflecteur, le réflecteur secondaire doit être maintenu au voisinage du foyer du réflecteur primaire. Un des moyens possibles est de fixer le réflecteur secondaire à l'extrémité du guide d'onde. Dans ce cas, le réflecteur secondaire comporte habituellement un corps diélectrique (fréquemment en plastique) de forme générale sensiblement conique et transparent aux ondes RF. La surface externe sensiblement conique du réflecteur secondaire fait face au réflecteur primaire. La surface interne convexe du réflecteur secondaire est revêtue d'un traitement permettant de réfléchir les ondes RF en direction du réflecteur primaire en traversant le corps diélectrique. Ce revêtement est le plus souvent en métal. De multiples réflexions des ondes RF surviennent entre l'extrémité du guide d'onde et le réflecteur primaire, en impliquant le réflecteur secondaire. De manière à réduire ces réflexions, on a proposé d'introduire des perturbations locales sur la surface externe du réflecteur secondaire faisant face au réflecteur primaire. Ces perturbations ont la forme de reliefs formant des anneaux autour du corps diélectrique. Ces reliefs annelés sont des reliefs de révolution autour de l'axe du réflecteur secondaire. Le profil de ces reliefs annelés est constitué de crêtes et saillies de différentes hauteurs et profondeurs. Ces reliefs peuvent être distribués de manière périodique sur toute la surface externe du réflecteur secondaire. Toutefois des reliefs annelés non périodiques peuvent être utilisés pour modifier les caractéristiques de réflexion du réflecteur secondaire, afin de réduire encore les multiples réflexions des ondes RF pour les deux plans de polarisation de l'onde électromagnétique.
L'introduction de reliefs annelés sur la surface externe du corps diélectrique permet de réduire les réflexions multiples des ondes RF qui se produisent entre le guide d'onde et le réflecteur primaire via la surface interne métallisée du réflecteur secondaire. Par contre, ces reliefs ont un effet moindre sur deux autres caractéristiques importantes du double réflecteur : le gain d'antenne, exprimé en dBi ou décibel isotrope, et les pertes par débordement ( spillover en anglais), exprimées en dB. En mode émission de l'antenne, par exemple, les pertes par débordement correspondent à l'énergie réfléchie par le réflecteur secondaire en direction du réflecteur primaire, et dont le trajet se termine au-delà du diamètre externe du réflecteur primaire. Ces pertes conduisent à une pollution de l'environnement par les ondes RF. Ces pertes par débordement doivent être limitées à des niveaux définis par des normes. Une solution habituelle est d'attacher à la périphérie du réflecteur primaire une jupe qui a la forme d'un cylindre, de diamètre voisin de celui du réflecteur primaire et de hauteur convenable, revêtu intérieurement d'une couche absorbant le rayonnement RF. Outre l'encombrement qui en résulte, cette solution connue présente l'inconvénient aujourd'hui gênant du coût du matériau de la jupe, ainsi que du coût d'assemblage de cette jupe sur le réflecteur primaire. La présente invention a pour but de proposer une antenne à double réflecteur dont les pertes par débordement sont notablement réduites.
L'objet de la présente invention est un réflecteur secondaire d'antenne à double réflecteur comprenant - une première extrémité ayant une jonction d'un premier diamètre, adaptée pour le couplage à l'extrémité d'un guide d'onde, - une seconde extrémité, ayant un second diamètre plus grand que le premier diamètre, - une surface interne convexe réfléchissante placée à la seconde extrémité ayant un axe de révolution, - une surface externe de même axe, reliant les deux extrémités, - un corps diélectrique s'étendant entre la première et la seconde extrémité et limité par 10 la surface interne et la surface externe, Selon l'invention, la surface externe a un profil convexe décrit par une équation polynomiale du sixième degré de la forme : y = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g où a n'est pas nul. L'invention consiste à proposer un réflecteur secondaire dont la surface externe 15 présente un profil selon une courbe particulière. Le réflecteur secondaire est un volume de symétrie axiale ayant une surface dont la génératrice est une courbe décrite par une équation polynomiale de degré 6. Des optimisations numériques permettent d'adapter les coefficients de cette équation polynomiale de degré 6 selon le type de double réflecteur utilisé et la présence éventuelle d'une jupe. 20 Dans l'équation y = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g les coefficients b, c, d, e, f, et/ou g peuvent être nuls. Dans une variante de l'invention, la surface externe du réflecteur secondaire comporte en outre un relief unique en forme d'anneau entourant le corps diélectrique. La section de ce relief peut être une portion d'un disque ou d'un 25 parallélogramme (carré ou rectangle par exemple). De préférence le relief a une section rectangulaire. De préférence encore le relief se projette dans une direction perpendiculaire à l'axe de révolution du réflecteur secondaire. Cet unique anneau en relief est placé sur la surface externe du réflecteur 30 secondaire pour réduire les réflexions multiples de l'onde RF. On obtient ainsi simultanément une réduction des pertes par débordement et des réflexions multiples des ondes RF. De préférence le relief est disposé sur la moitié de la surface externe la plus proche de la seconde extrémité.
La présente invention a aussi pour objet une antenne à double réflecteur comportant un réflecteur primaire et un réflecteur secondaire associé. Le réflecteur secondaire comprend : - une première extrémité ayant une jonction d'un premier diamètre, adaptée pour le 5 couplage à l'extrémité d'un guide d'onde, - une seconde extrémité, ayant un second diamètre plus grand que le premier diamètre, - une surface interne convexe réfléchissante placée à la seconde extrémité ayant un axe de révolution, 10 - un corps diélectrique s'étendant entre la première et la seconde extrémité et limité par la surface interne et la surface externe, - une surface externe de même axe, placée au plus près du réflecteur primaire, ayant un profil convexe décrit par une équation polynomiale du sixième degré de la forme : y = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g où a n'est pas nul. 15 Du fait de la réduction des pertes par débordement, la présente invention permet de se passer de la jupe, ou à tout le moins de réduire la hauteur de la jupe du réflecteur primaire, ce qui procure un avantage de coût et d'encombrement. L'amélioration apportée par l'invention permet d'utiliser une jupe de faible hauteur qui peut être réalisée d'un seul tenant avec le réflecteur primaire, c'est-à-dire 20 qu'on réalise une seule pièce mécanique présentant un réflecteur dans la partie centrale et une jupe dans la partie périphérique. Ceci entraîne une réduction de coût supplémentaire par rapport à la solution classique d'une jupe rapportée sur un réflecteur primaire par toute méthode connue telle que soudure, vissage, etc.. On économise ainsi le coût de l'assemblage. 25 L'invention est utilisable dans des applications telles que, par exemple, la réalisation d'antennes terrestres permettant de recevoir un signal radiofréquence émis par un satellite ou la liaison entre deux antennes terrestres, et de façon plus générale dans toute application concernant les liaisons radiofréquence point à point dans la bande de fréquence de 7 GHz à 40 GHz. Les fréquences centrales typiques de fonctionnement 30 de ces systèmes sont 7,1 GHz, 8,5 GHz, 10 GHz, etc.... La bande passante autour de chaque fréquence est en général de l'ordre de 5 % à 20 %. A chaque fréquence centrale correspond un diamètre de réflecteur secondaire adapté : plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est faible et plus le diamètre du réflecteur secondaire est réduit.
L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre de modes de réalisation, donnés à titre illustratif et non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels - la figure 1 représente une vue schématique en coupe axiale d'une antenne radiofréquence selon un premier mode de réalisation de l'invention, - la figure 2 montre une vue schématique en coupe axiale du réflecteur secondaire d'une l'antenne RF selon un premier mode de réalisation de l'invention, - la figure 3 montre une vue schématique en coupe axiale du réflecteur secondaire d'une antenne RF selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, - la figure 4 est une vue générale schématique des paramètres de rayonnement d'une antenne à double réflecteur analogue à celle de la figure 1, - la figure 5 représente une vue schématique en coupe axiale d'une antenne RF dont le réflecteur primaire comprend une jupe selon un troisième mode de réalisation de l'invention, - la figure 6 est un exemple de profil de la surface externe du réflecteur secondaire selon un mode particulier de réalisation de l'invention, - la figure 7 est le diagramme de rayonnement du réflecteur secondaire dans le plan vertical en fonction du demi-angle d'éclairement 0 pour trois profils différents de la surface externe du réflecteur secondaire, - la figure 8, analogue à la figure 7, est le diagramme de rayonnement du réflecteur secondaire dans le plan horizontal en fonction du demi-angle d'éclairement 0 pour trois profils différents de la surface externe du réflecteur secondaire, - la figure 9 représente le diagramme de rayonnement du réflecteur primaire en fonction du demi-angle (3, complémentaire du demi-angle de rayonnement Q, d'une antenne à 25 double réflecteur selon l'art antérieur, - la figure 10, analogue à la figure 9, représente le diagramme de rayonnement du réflecteur primaire en fonction du demi-angle 13 d'une antenne à double réflecteur selon le premier mode de réalisation de l'invention, - la figure 11, analogue à la figure 9, représente le diagramme de rayonnement du 30 réflecteur primaire en fonction du demi-angle 13 d'une antenne à double réflecteur selon le deuxième mode de réalisation de l'invention. Sur les figures 7 et 8, l'amplitude en dBi du rayonnement V dans le plan vertical et du rayonnement H dans le plan horizontal respectivement du réflecteur secondaire sont données en ordonnée, et en abscisse le demi-angle d'éclairement 0 en degrés.
Sur les figures 9 à 11, le rayonnement T du réflecteur primaire est exprimée en dB en ordonnée et en abscisse le demi-angle R exprimé en degrés. Le rayonnement T du réflecteur primaire est normalisée à 0 dB pour un demi-angle p3 égal à zéro degrés. Sur la figure 1, on a représenté en coupe axiale une antenne RF selon un premier mode de réalisation de l'invention. Cette antenne comporte un ensemble constitué d'un réflecteur primaire concave 1 et d'un réflecteur secondaire 2, ainsi que d'un guide d'onde 3 servant en outre de support mécanique au réflecteur secondaire 2. L'ensemble présente une symétrie de révolution autour de l'axe 4. Le réflecteur primaire 1 peut être en métal à surface réfléchissante, par exemple de l'aluminium. Le guide d'onde 3 peut être par exemple un tube creux métallique, également en aluminium, de section circulaire ayant un diamètre extérieur de 26 mm ou 3,6 mm pour des fréquences d'émission/réception respectivement de 7 GHz et 60 GHz. Bien entendu le guide d'onde pourrait avoir une section différente, rectangulaire ou carrée par exemple.
On a représenté le foyer 5 (aussi appelé centre de phase) placé sur l'axe de révolution 4, et la distance focale F 6 qui sépare le foyer du sommet du réflecteur primaire 1. Le réflecteur primaire 1 est par exemple un paraboloïde de révolution autour de l'axe 4 avec une profondeur P 7 et un diamètre D 8. Pour une telle antenne présentant un rapport F/D de l'ordre de 0,2, la distance 20 focale F est par exemple de 246 mm et le diamètre D est de 1230 mm (4 pieds). Dans ce cas, l'angle d'éclairement limite 20p du réflecteur primaire vaut 210°. La figure 2 représente le réflecteur secondaire 10 d'une l'antenne selon le premier mode de réalisation de l'invention. Le corps diélectrique 11 du réflecteur secondaire peut être en un matériau diélectrique comme du plastique. La surface 25 interne 12 du réflecteur secondaire 10 peut être une surface de révolution décrite par une équation polynomiale autour d'un l'axe de révolution 13. La surface interne 12 peut être recouverte d'un métal réfléchissant, comme l'argent. La surface externe 14 du réflecteur secondaire 10 est la surface placée en regard du réflecteur primaire. La surface externe 14 est une surface de révolution autour de 30 l'axe de révolution 13. Selon le premier mode de réalisation de l'invention, la surface externe 14 du réflecteur secondaire 10 présente un profil qui est une courbe décrite par une équation polynomiale du sixième degré de la forme : y = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g. Les calculs permettent de montrer que le choix d'un tel profil courbe pour la surface externe 14 permet de réduire les pertes par débordement du double réflecteur. La forme de la surface interne du réflecteur secondaire influence l'intensité et la phase de l'onde électromagnétique issue du guide d'onde et reçue par le réflecteur primaire. La figure 3 représente le réflecteur secondaire 20 d'une antenne selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. Un relief 21 formant un anneau est ménagé sur la surface externe 22 du réflecteur 20. Le profil de la surface externe 22 de part et d'autre du relief 21 est une courbe décrite par une équation polynomiale du sixième degré de la forme: y = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g Dans le deuxième mode de réalisation de l'invention, la surface externe 22 du réflecteur 20 est donc constituée de trois parties successives 22a, 21, 22b. Les parties 22a et 22b présentent chacune un profil décrit par une portion de la courbe du sixième degré. Les parties 22a et 22b et le relief 21 présentent une symétrie de révolution autour de l'axe de révolution 23. Les pertes par débordement pour le mode émission d'une antenne RF selon le premier mode de réalisation de l'invention sont explicitées sur la figure 4. Ces pertes correspondent à des valeurs de l'angle d'éclairement 28 du réflecteur primaire par le réflecteur secondaire pour lesquels les ondes RF issues du guide d'onde 3 sont réfléchies par le réflecteur secondaire 2 dans une direction qui est en dehors du périmètre du réflecteur primaire 1. Cette figure montre le demi-angle d'éclairement 0 (theta) 30 et le demi-angle 13 (beta) 31, qui est le demi-angle complémentaire du demi-angle O. Les deux demi-angles 0 et 13 sont mesurés par rapport à l'axe de révolution 4 du réflecteur secondaire 2, et ils ont pour sommet le foyer 5 du réflecteur primaire 1. II y a perte par débordement pour des valeurs du demi-angle 0 supérieures à la valeur limite 0p 32 pour laquelle les rayons réfléchis 33 par le réflecteur secondaire viennent à être tangents au bord du réflecteur primaire. Les pertes par débordement sont donc dues à tous les rayons 33 réfléchis par le 30 réflecteur secondaire 2 à l'intérieur de la plage angulaire 34. La plage angulaire 34 est définie par deux rayons 35, issus du foyer 5 et symétriques par rapport à l'axe de révolution 4, qui sont tangents aux bords du réflecteur primaire 1.
La figure 5 représente une vue en coupe axiale d'une antenne RF selon une variante du premier mode de réalisation de l'invention. Le réflecteur primaire 50 est muni d'une jupe 51 afin de limiter les pertes par débordement. La jupe 51 est un écran recouvert d'un matériau 52 absorbant les ondes RF. Par exemple, la jupe 51 est en aluminium et la couche absorbante 52 est constituée d'une mousse chargée en oxydes de carbone. La jupe 51 est de hauteur moindre que les jupes utilisées dans l'art antérieur, car les pertes par débordement sont notablement réduites par l'utilisation d'un réflecteur secondaire 53 muni d'une surface externe 54 présentant un profil selon une courbe décrite par une équation polynomiale du sixième degré. On peut optimiser les paramètres de l'équation du sixième degré décrivant le profil de la surface externe 54. Cette optimisation permet de réduire la hauteur de la jupe 51 jusqu'à permettre la réalisation d'une seule pièce du réflecteur primaire 50 et de la jupe 51, comme le montre la figure 5. La jupe 51 constitue ainsi une extension du réflecteur primaire 50. Ceci peut être réalisé par exemple en emboutissant une seule plaque d'aluminium de manière à définir successivement ou simultanément la forme, de préférence paraboloïde de révolution, du réflecteur primaire 50 et la forme, de préférence cylindrique, de la jupe 51. La figure 6 représente un exemple de profil 60 de la surface externe du réflecteur secondaire selon un mode particulier de réalisation de l'invention, qui a été obtenu par numérisation du niveau des pertes par débordement. La position des axes X et Y, utilisés respectivement en abscisse et ordonnées, est représentée sur la figure 2. Le repère (X, Y) a pour origine un point de l'axe de révolution 13 situé au niveau de la seconde extrémité du réflecteur secondaire 10. L'axe X est aligné sur l'axe de révolution 13 et l'axe Y a une direction perpendiculaire à l'axe de révolution 13. Les distances sont exprimées en centimètres. L'exemple décrit sur cette figure correspond à une antenne à double réflecteur dont le réflecteur primaire est de type parabolique répondant à l'équation : P/D = D/(16F) dans laquelle P est la profondeur du réflecteur primaire, D est le diamètre du réflecteur primaire, et F est la distance focale du réflecteur primaire.
Dans cet exemple, F/D=0,25 et le demi-angle d'éclairement limite 6p est tel que 8p = 90°, car dans toute parabole 6p = 2 arc-tangente (D/4F). Dans cet exemple de réalisation de l'invention, l'équation polynomiale définissant le profil de la surface externe du réflecteur secondaire est la suivante : y = (-3,904.10-7)x6 + (4,658.10-5)x5 + (-1,947.10-3)x4 + (3,358.10-2)x3 + (-2,927.10-1)x2 + (3,006.1 O-1)x + (3,462.10) Les valeurs numériques indiquées ici pour les paramètres a, b, c, d, e, f, g de l'équation du sixième degré dépendent des valeurs numériques choisies pour la distance focale F, la profondeur P et le diamètre D du réflecteur primaire, ainsi que du niveau de pertes par débordement que l'on s'autorise. Si l'on change ces valeurs numériques, on peut trouver une autre ensemble de valeurs pour les paramètres a, b, c, d, e, f, g permettant de minimiser les pertes par débordement. Ainsi les paramètres a, b, c, d, e, f, g de l'équation du sixième degré peuvent prendre des valeurs différentes. La figure 7 montre le diagramme de rayonnement dans le plan vertical du réflecteur secondaire d'une antenne à double réflecteur pour trois profils différents de la surface externe du réflecteur secondaire : - un profil conique connu de l'art antérieur (courbe de référence 70), - un profil correspondant au premier mode de réalisation de l'invention (courbe 71), et - un profil comprenant un relief annelé selon le deuxième mode de réalisation de l'invention (courbe 72). Le diagramme de rayonnement est représenté par l'amplitude du rayonnement V exprimée en fonction du demi-angle d'éclairement O. Ce diagramme de rayonnement est relatif à l'antenne en mode émission. La meilleure conception d'antenne est celle qui permet d'obtenir un rayonnement, ou champ électrique émis, le plus faible possible pour les valeurs de demi-angle d'éclairement 6 supérieures à la valeur limite 8p représentée ici par la ligne verticale 73. La ligne verticale 73 représente la valeur Op du demi-angle 8 qui tangente le bord externe du réflecteur primaire comme montré sur la figure 4. Pour des valeurs du demi-angle 8 supérieures à la valeur Op définie par la ligne verticale 73, les rayons sont réfléchis dans la plage angulaire 34 et participent aux pertes par débordement. On observe que la courbe 71, associée au premier mode de réalisation selon l'invention, montre un rayonnement plus faible pour des valeurs de l'angle O supérieures à la valeur 6p que le rayonnement données par la courbe 70 associée à un profil de l'art antérieur. La courbe 72 associée à un deuxième mode de réalisation selon l'invention améliore encore le résultat obtenu avec la courbe 71.
La figure 8, analogue à la figure 7, représente le diagramme de rayonnement du réflecteur secondaire, cette fois ci mesurée dans le plan horizontal, pour trois profils différents de la surface externe du réflecteur secondaire : - un profil conique connu de l'art antérieur (courbe de référence 80), - un profil correspondant au premier mode de réalisation de l'invention (courbe 81), et - un profil comprenant un relief annelé selon le deuxième mode de réalisation de l'invention (courbe 82). Sur cette figure, la ligne verticale 83 représente la valeur 8p du demi-angle 6 qui tangente le bord externe du réflecteur primaire comme montré sur la figure 4. Comme dans le cas précédent, la meilleure conception d'antenne est celle permettant d'obtenir le rayonnement le plus faible pour les demi-angles 0, supérieurs à la valeur 8p, situés à droite de la ligne verticale 83. On observe que la courbe 81 associée au premier mode de réalisation selon l'invention montre des valeurs de rayonnement plus faibles que les valeurs données par la courbe 80 associée à un profil de l'art antérieur. La courbe 82 associée à un deuxième mode de réalisation selon l'invention améliore encore le résultat obtenu avec la courbe 81. La figure 9 montre le diagramme de rayonnement du réflecteur primaire en fonction du demi-angle f3 d'une antenne à double réflecteur selon l'art antérieur. On a représenté en ordonné les niveaux de puissance réfléchie dans les plans verticaux et horizontaux de l'antenne en fonction du demi-angle 13. La courbe 90 correspond à la puissance réfléchie dans le plan vertical, et la courbe 91 correspond à la puissance réfléchie dans le plan horizontal. Une ligne brisée 92 indique pour chaque valeur du demi-angle 13 les limites de réflectivité autorisées par la norme ETSI R1 C3 Co. Pour une valeur du demi-angle 13 voisin de 65°, qui est la valeur limite correspondant à la diffraction de l'onde RF sur le bord du réflecteur primaire, l'écart 93 entre la valeur du rayonnement du réflecteur primaire et la valeur limite imposée par la norme est ici de l'ordre de 5 dB. La figure 10 est relative à une antenne à double réflecteur utilisant un réflecteur secondaire selon un premier mode de réalisation de l'invention. La surface externe de l'antenne présente un profil décrit par une équation polynomiale du sixième degré. On a représenté les niveaux de puissance réfléchie dans les plans verticaux et horizontaux de l'antenne en fonction du demi-angle 6. La courbe 100 correspond à la puissance réfléchie dans le plan vertical et la courbe 101 correspond à la puissance réfléchie dans le plan horizontal. Une ligne brisée 102 indique, pour chaque valeur du demi-angle f3 les limites de réflectivité autorisées par la norme ETSI R1 C3 Co. L'écart 103 est ici de l'ordre de 7 dB, en augmentation par rapport à l'écart 5 de 5 dB obtenue pour une antenne de l'art antérieur. La figure 11 est relative à une antenne à double réflecteur utilisant un réflecteur secondaire selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. La surface externe du réflecteur secondaire présente un profil décrit par une équation polynomiale du sixième degré sur lequel a été ajouté un relief annulaire. On a représenté les niveaux de 10 puissance réfléchie dans les plans verticaux et horizontaux de l'antenne en fonction du demi-angle [3. La courbe 110 correspond à la puissance réfléchie dans le plan vertical et la courbe 111 correspond à la puissance réfléchie dans le plan horizontal. Une ligne brisée 112 indique, pour chaque valeur du demi-angle 13 les limites de réflectivité autorisées par la norme ETSI R1 C3 Co.
15 L'écart 113 est de l'ordre de 9 dB, bien supérieure à l'écart 93 de 5 dB obtenu pour une antenne de l'art antérieur et amélioré par rapport à l'écart 103 de 7 dB obtenu selon le premier mode de réalisation de l'invention. Plus cet écart entre la valeur du rayonnement du réflecteur primaire et la valeur limite imposée par la norme ETSI R1 C3 Co est élevé, plus l'intensité du rayonnement 20 de l'antenne est faible dans cette zone angulaire. Cette qualité de l'antenne est importante pour l'utilisateur car elle assure une pollution électromagnétique moindre des antennes voisines.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Réflecteur secondaire d'antenne à double réflecteur comprenant : - une première extrémité ayant une jonction d'un premier diamètre, adaptée pour le couplage à l'extrémité d'un guide d'onde (3), - une seconde extrémité, ayant un second diamètre plus grand que le premier diamètre, - une surface interne (12) convexe réfléchissante placée à la seconde extrémité ayant un axe de révolution (13), - une surface externe (14) de même axe (13), reliant les deux extrémités, - un corps diélectrique (11) s'étendant entre la première et la seconde extrémité et limité par la surface interne (12) et la surface externe (13), caractérisé en ce que la surface externe (14) a un profil convexe décrit par une équation polynomiale du sixième degré de la forme : y = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g où a n'est pas nul.
2. Réflecteur secondaire selon la revendication 1, dans lequel la surface externe (22) comporte en outre un relief (21) unique en forme d'anneau entourant le corps diélectrique (11).
3. Réflecteur secondaire selon la revendication 2, dans lequel le relief (21) se projette dans une direction perpendiculaire audit axe de révolution (23).
4. Antenne à double réflecteur comportant un réflecteur primaire (1) et un réflecteur secondaire (2, 10,) associé, caractérisée en ce que le réflecteur secondaire (2, 10) comprend : - une première extrémité ayant une jonction d'un premier diamètre, adaptée pour le couplage à l'extrémité d'un guide d'onde (3), - une seconde extrémité, ayant un second diamètre plus grand que le premier diamètre, - une surface interne convexe (12) réfléchissante placée à la seconde extrémité ayant un axe de révolution (13), - une surface externe (14) de même axe (13), placée au plus près du réflecteur primaire (1), ayant un profil convexe décrit par une équation polynomiale du sixième degré de la forme : y = axe + bx5 + cx4 + dx3 + ex2 + fx + g où a n'est pas nul, 13 13- un corps diélectrique (11) s'étendant entre la première et la seconde extrémité et limité par la surface interne (12) et la surface externe (14).
5. Antenne à double réflecteur selon la revendication 4, comprenant un réflecteur primaire (50) comportant une jupe, la jupe (51) et le réflecteur primaire (50) étant réalisés d'un seul tenant. 14
FR0850301A 2008-01-18 2008-01-18 Reflecteur-secondaire d'une antenne a double reflecteur Expired - Fee Related FR2926680B1 (fr)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0850301A FR2926680B1 (fr) 2008-01-18 2008-01-18 Reflecteur-secondaire d'une antenne a double reflecteur
JP2010542620A JP5679820B2 (ja) 2008-01-18 2009-01-14 複反射鏡アンテナの副反射鏡
KR1020107018231A KR101468889B1 (ko) 2008-01-18 2009-01-14 이중 반사경 안테나의 부 반사경
PCT/EP2009/050393 WO2009090195A1 (fr) 2008-01-18 2009-01-14 Réflecteur secondaire d'une antenne à deux réflecteurs
AT09150680T ATE508495T1 (de) 2008-01-18 2009-01-15 Subreflektor einer doppelreflektorantenne
EP09150680A EP2081258B1 (fr) 2008-01-18 2009-01-15 Réflecteur secondaire d'une antenne à double réflecteur
DE602009001193T DE602009001193D1 (de) 2008-01-18 2009-01-15 Subreflektor einer Doppelreflektorantenne
US12/355,114 US8102324B2 (en) 2008-01-18 2009-01-16 Sub-reflector of a dual-reflector antenna
CN2009100048298A CN101488606B (zh) 2008-01-18 2009-01-19 双反射器天线的子反射器
JP2014010919A JP2014112909A (ja) 2008-01-18 2014-01-24 複反射鏡アンテナの副反射鏡

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0850301A FR2926680B1 (fr) 2008-01-18 2008-01-18 Reflecteur-secondaire d'une antenne a double reflecteur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2926680A1 true FR2926680A1 (fr) 2009-07-24
FR2926680B1 FR2926680B1 (fr) 2010-02-12

Family

ID=39700156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0850301A Expired - Fee Related FR2926680B1 (fr) 2008-01-18 2008-01-18 Reflecteur-secondaire d'une antenne a double reflecteur

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8102324B2 (fr)
EP (1) EP2081258B1 (fr)
JP (2) JP5679820B2 (fr)
KR (1) KR101468889B1 (fr)
CN (1) CN101488606B (fr)
AT (1) ATE508495T1 (fr)
DE (1) DE602009001193D1 (fr)
FR (1) FR2926680B1 (fr)
WO (1) WO2009090195A1 (fr)

Families Citing this family (163)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5488620B2 (ja) * 2010-02-15 2014-05-14 日本電気株式会社 電波吸収体、及びパラボラアンテナ
CN101841082A (zh) * 2010-05-19 2010-09-22 广东通宇通讯设备有限公司 一种微波天线的馈源及微波天线
US8373589B2 (en) * 2010-05-26 2013-02-12 Detect, Inc. Rotational parabolic antenna with various feed configurations
CN102790288B (zh) * 2011-05-18 2015-03-11 深圳光启创新技术有限公司 定向天线
US8914258B2 (en) * 2011-06-28 2014-12-16 Space Systems/Loral, Llc RF feed element design optimization using secondary pattern
US20130057444A1 (en) * 2011-09-01 2013-03-07 Andrew Llc Controlled illumination dielectric cone radiator for reflector antenna
US8581795B2 (en) 2011-09-01 2013-11-12 Andrew Llc Low sidelobe reflector antenna
US9019164B2 (en) 2011-09-12 2015-04-28 Andrew Llc Low sidelobe reflector antenna with shield
CN103296481B (zh) * 2012-02-29 2017-03-22 深圳光启创新技术有限公司 一种微波天线系统
CN102868027B (zh) * 2012-04-28 2015-04-22 深圳光启高等理工研究院 一种偏馈式卫星电视天线及其卫星电视接收系统
CN102683881B (zh) * 2012-04-28 2015-05-27 深圳光启高等理工研究院 正后馈式卫星电视天线及卫星电视收发系统
CN102810765B (zh) * 2012-07-31 2016-02-10 深圳光启创新技术有限公司 一种正馈喇叭天线系统
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
US9246233B2 (en) * 2013-03-01 2016-01-26 Optim Microwave, Inc. Compact low sidelobe antenna and feed network
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
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
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
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation 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
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
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
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
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
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
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
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
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
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
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
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
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate 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
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
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
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
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device 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
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
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
EP3109941B1 (fr) 2015-06-23 2019-06-19 Alcatel- Lucent Shanghai Bell Co., Ltd Antenne micro onde à double réflecteur
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
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
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
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
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
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
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
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
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
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
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 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
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
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
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
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
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
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
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
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
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
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
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
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
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
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
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
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
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
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
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
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. 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
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
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
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
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
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna 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
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
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
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
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
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
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
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
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
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
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
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
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
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
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
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
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
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
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
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
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
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
EP3673537A4 (fr) 2017-08-22 2021-05-19 CommScope Technologies LLC Miroirs paraboliques qui supportent des diagrammes de rayonnement de lobes secondaires faibles
US11283187B2 (en) * 2019-02-19 2022-03-22 California Institute Of Technology Double reflector antenna for miniaturized satellites
USD904359S1 (en) * 2019-03-19 2020-12-08 Telefrontier Co., Ltd. Dual reflector antenna
US11594822B2 (en) 2020-02-19 2023-02-28 Commscope Technologies Llc Parabolic reflector antennas with improved cylindrically-shaped shields
US11791562B2 (en) * 2021-02-04 2023-10-17 Orbit Communication Systems Ltd. Ring focus antenna system with an ultra-wide bandwidth

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB973583A (en) * 1962-04-11 1964-10-28 Post Office Improvements in or relating to microwave aerials
EP0439800A1 (fr) * 1990-02-01 1991-08-07 ANT Nachrichtentechnik GmbH Antenne à double réflecteur

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US973583A (en) * 1910-02-12 1910-10-25 William Teeter Mouse and rat trap.
JPS56152301A (en) * 1980-04-25 1981-11-25 Nec Corp Dielectric wave director type primary radiator of multiple reflection mirror antenna
DE3108758A1 (de) * 1981-03-07 1982-09-16 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Mikrowellen-empfangseinrichtung
US4673947A (en) * 1984-07-02 1987-06-16 The Marconi Company Limited Cassegrain aerial system
JPS62202605A (ja) * 1986-02-28 1987-09-07 Nec Corp 反射鏡アンテナ用一次放射器
US5175562A (en) * 1989-06-23 1992-12-29 Northeastern University High aperture-efficient, wide-angle scanning offset reflector antenna
JP2710416B2 (ja) * 1989-07-13 1998-02-10 日本電気株式会社 楕円開口複反射鏡アンテナ
JPH0344318U (fr) * 1989-08-31 1991-04-24
JPH06222284A (ja) * 1993-01-22 1994-08-12 Mitsubishi Electric Corp 板状構造物の形状推定装置及び能動支持装置
JPH07321544A (ja) * 1994-05-19 1995-12-08 Nec Corp 多周波数共用アンテナ
US6020859A (en) * 1996-09-26 2000-02-01 Kildal; Per-Simon Reflector antenna with a self-supported feed
ES2267156T3 (es) * 1997-02-14 2007-03-01 Andrew A.G. Antena de microondas con doble reflector.
FR2793073B1 (fr) * 1999-04-30 2003-04-11 France Telecom Antenne a reflecteur continu pour reception multiple de faisceaux de satellite
US6522305B2 (en) * 2000-02-25 2003-02-18 Andrew Corporation Microwave antennas
US20030184486A1 (en) * 2002-03-29 2003-10-02 Lotfollah Shafai Waveguide back-fire reflector antenna feed
US6724349B1 (en) * 2002-11-12 2004-04-20 L-3 Communications Corporation Splashplate antenna system with improved waveguide and splashplate (sub-reflector) designs
FR2856525B1 (fr) * 2003-06-17 2005-09-02 Cit Alcatel Alimentation pour une antenne a reflecteur.
US6985120B2 (en) * 2003-07-25 2006-01-10 Andrew Corporation Reflector antenna with injection molded feed assembly
US6919855B2 (en) * 2003-09-18 2005-07-19 Andrew Corporation Tuned perturbation cone feed for reflector antenna
JP2005249859A (ja) * 2004-03-01 2005-09-15 Olympus Corp 偏心光学系、送光装置、受光装置および光学システム

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB973583A (en) * 1962-04-11 1964-10-28 Post Office Improvements in or relating to microwave aerials
EP0439800A1 (fr) * 1990-02-01 1991-08-07 ANT Nachrichtentechnik GmbH Antenne à double réflecteur

Also Published As

Publication number Publication date
JP5679820B2 (ja) 2015-03-04
EP2081258A1 (fr) 2009-07-22
EP2081258B1 (fr) 2011-05-04
US8102324B2 (en) 2012-01-24
JP2011510550A (ja) 2011-03-31
WO2009090195A1 (fr) 2009-07-23
JP2014112909A (ja) 2014-06-19
CN101488606A (zh) 2009-07-22
ATE508495T1 (de) 2011-05-15
DE602009001193D1 (de) 2011-06-16
KR20100119550A (ko) 2010-11-09
CN101488606B (zh) 2012-07-18
KR101468889B1 (ko) 2014-12-10
FR2926680B1 (fr) 2010-02-12
US20090184886A1 (en) 2009-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2081258B1 (fr) Réflecteur secondaire d&#39;une antenne à double réflecteur
EP2264832B1 (fr) Réflecteur secondaire pour une antenne à double réflecteur
FR2986376A1 (fr) Reflecteur secondaire d&#39;antenne a double reflecteur
EP1445829B1 (fr) Réflecteur secondaire pour antenne hyperfréquence de type cassegrain
EP2804259B1 (fr) Radôme pour une antenne à réflecteur concave
EP3109941B1 (fr) Antenne micro onde à double réflecteur
EP1177601B1 (fr) Antenne a reflecteur continu pour reception multiple de faisceaux de satellite
EP1489688B1 (fr) Alimentation pour une antenne a reflecteur
FR2963487A1 (fr) Antenne a reflecteur parabolique
FR2939970A1 (fr) Radome pour antenne parabolique large bande.
FR2729791A1 (fr) Dispositif pour diminuer l&#39;effet de radome avec une antenne large bande a rayonnement de surface, et diminuer la surface equivalente refelchissante de l&#39;ensemble
EP0131512B1 (fr) Antenne à couverture quasi torique à deux réflecteurs
FR2814614A1 (fr) Lentille divergente a dome pour ondes hyperfrequences et antenne comportant une telle lentille
FR3050577A1 (fr) Systeme de deflexion et de pointage d&#39;un faisceau hyperfrequence
WO2008037887A2 (fr) Antenne a materiau bip (bande interdite photonique) systeme
EP2264833B1 (fr) Réflecteur secondaire d&#39;antenne parabolique
CA1314972C (fr) Antenne a reflecteur de revolution
FR2594260A1 (fr) Source primaire hyperfrequence pour antenne a balayage conique et antenne l&#39;incorporant.
CN102269832B (zh) 一种太赫兹波正向聚焦反射镜
FR2968848A1 (fr) Antenne a reflecteur parabolique
EP3264531A1 (fr) Antenne micro onde à double réflecteur
WO2008065148A2 (fr) Dispositif d&#39;alimentation d&#39;une antenne à réflecteur
FR2861899A1 (fr) Antenne-source constituee par une ouverture rayonnante compo rtant un insert
EP4148902A1 (fr) Systeme electromagnetique avec deviation angulaire du lobe principal de rayonnement d&#39;une antenne
EP3075032B1 (fr) Structure antennaire compacte pour télécommunications par satellites

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20130930