WO2013083571A1 - Structure de revetement d'une paroi pour redirection des ondes recues par ladite paroi - Google Patents

Structure de revetement d'une paroi pour redirection des ondes recues par ladite paroi Download PDF

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WO2013083571A1
WO2013083571A1 PCT/EP2012/074380 EP2012074380W WO2013083571A1 WO 2013083571 A1 WO2013083571 A1 WO 2013083571A1 EP 2012074380 W EP2012074380 W EP 2012074380W WO 2013083571 A1 WO2013083571 A1 WO 2013083571A1
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WO
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facade
building
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conductive elements
structural elements
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PCT/EP2012/074380
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Inventor
Andrew THAIN
Laurent EVAIN
Guillaume CAMBON
Gilles PERES
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Airbus SAS
Airbus Group SAS
Original Assignee
Airbus SAS
European Aeronautic Defence and Space Company EADS France
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Publication date
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    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
    • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
    • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
    • E04F13/0871Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements having an ornamental or specially shaped visible surface
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/528Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure reducing the re-radiation of a support structure
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0001Rooms or chambers
    • H05K9/0003Shielded walls, floors, ceilings, e.g. wallpaper, wall panel, electro-conductive plaster, concrete, cement, mortar

Definitions

  • the invention relates to the general field of the reflection of electromagnetic waves, radio waves in particular, and more particularly to that of the prevention of the effects of radio waves reflected by structures such as building facades on the surrounding space of such structures.
  • structures such as building facades on the surrounding space of such structures.
  • the effects of radio waves reflected by buildings located in airport areas on the proper functioning of radio measurement systems are of particular interest.
  • the known prior art in this field is to equip the facades of buildings that may be the accidental cause of parasitic reflections in sensitive directions, reported structures whose object is to create with the wall on which they are installed a device diffraction device for reflecting the incident waves, emitted by external electromagnetic sources, in a preferred direction, towards the source for example, which avoids generating disturbances in a sensitive area.
  • Such a structure is generally constituted by elongate structural elements arranged so as to form ribs spaced apart from each other. These ribs are generally tubular elements having a determined height so as to create a phase shift of a given value between the wave directly reflected by the wall of the building and that reflected by the ribs.
  • a diffraction grating of Bragg grating type is thus formed, which makes it possible, according to the phase difference induced by the ribs, to diffract the incident wave in the desired direction.
  • a rib having a height substantially equal to that of the facade or occupying, at least, a proportion significant of the upper part of the building.
  • hollow structural elements having a tube shape.
  • the section of these tubes is commonly triangular or rectangular and the thickness of their wall is thin with respect to their length.
  • a triangular section gives the structural element a good rigidity, but instead requires that the element has a high height, height which corresponds to the height of the triangle.
  • This height is a direct function of the frequency of the signal to be diffracted.
  • a rectangular section allows for it, for similar constraints of frequency, direction and reflected power, to use structural elements of smaller thickness, thickness which corresponds to the width of the rectangle, but has a lower rigidity.
  • structural elements whose mounting on the facade to be equipped is relatively delicate in terms of weight, weight supported by the facade, and rigidity of the structure formed.
  • An object of the invention is to provide an alternative structure for forming a coating behaving like a diffraction grating, composed of tubular structural elements having both, for the frequency band considered, intrinsic rigidity greater than that of elements. of rectangular section and a smaller thickness than those of triangular section elements, while ensuring a reflected power level sufficient to achieve the desired diffraction effect.
  • Another object of the invention is to provide a method for determining in a simple manner the dimensional parameters of the structural elements constituting the coating according to the invention.
  • the invention relates to a diffraction device forming a coating for a facade of a building, or any other reflective wall, exposed to electromagnetic radiation emitted by a remote source.
  • This coating comprises a plurality of elongate conductive structural elements arranged periodically on the facade of said building, substantially parallel, so as to form a diffraction grating.
  • Said conductive elements are cylindrical elements of trapezoidal section, oriented in a direction substantially perpendicular to the plane defined by the incident and reflected wave propagation vectors.
  • the spacing pitch of the various conductive elements is determined as a function of the wavelength ⁇ and of the angle of incidence ⁇ so as to create a diffraction grating producing a phase shift of the incident wave such that it is diffracted in a preferred direction.
  • the spacing between the different conductive elements is constant.
  • the spacing between the different conductive elements is a function of the angle of incidence of the electromagnetic wave at the location of the wall considered.
  • the height and the width at the top of the conductive elements are defined, as a function of the frequency of the incident wave, by determining, for different base widths b, chosen a priori and for a plurality of height values h of the trapezoidal section, the value of the vertex width w which minimizes the reflection of the incident wave in the specular direction, this determination being made by electromagnetic simulation, then selecting one of the trapezoidal sections retained.
  • the selection of one of the retained trapezoidal sections is carried out mainly on the basis of predefined mechanical criteria.
  • the mechanical criterion used is the mass to stiffness ratio.
  • the conductive structural elements are made in the material constituting the facade or more generally the wall. The invention advantageously makes it possible to produce a diffractive device capable of coating a wall from structural elements whose height is lower than that of triangular section structural elements and whose rigidity is greater, for radioelectric properties equivalent to that of structural elements of rectangular section.
  • the proposed determination method well adapted to the determination of the dimensions of the trapezoidal section structural elements constituting the wall covering according to the invention, also advantageously makes it possible to determine these dimensions in a simple manner, without solving complex systems.
  • FIG. 3 a schematic representation of an example of arrangement of the coating according to the invention on the facade of a building.
  • the coating according to the invention comprises a set of conductive structural elements, or ribs, arranged on all or part of the facades of the building in question.
  • the facades to be protected are here those likely to be subjected to radio emissions and to reflect these emissions in a direction for which they constitute a source of alteration of a useful signal, the zone of exploitation of the signal emitted by the " Localizer "of an ILS system in the example taken here.
  • the conductive elements are hollow elongate elements which are arranged relative to each other so as to form, in known manner, a diffraction grating, Bragg grating type.
  • Each conductive element has a tubular structure whose section has dimensions which are mainly a function of the frequency of the waves that it is desired to diffract.
  • the shape of the selected section is generally a simple polygon of rectangle or triangle type, chosen form in particular because the determination of the dimensions of such a section is simple.
  • the triangular shape is generally preferred in that, for a length and a wall thickness equal, a triangular section structural element has a much greater intrinsic rigidity than a structural element of rectangular section.
  • the triangular ribs have the disadvantage of having a large height, typically several tens of centimeters, so that the coating appears to be very salient on the facade and the structural elements are difficult to rigidly fix on it.
  • the coating according to the invention is constituted by conductive structural elements 1 1 of trapezoidal section, the dimensions of which, height h and width at the vertex w in particular, take into account both the radio requirements related to the need to diffract the wave received by the facade 10, and architecture and civil engineering requirements, particularly related to the means that can be implemented, given the structure of the facade, to ensure the mounting of the structural elements 1 1.
  • is the direction of the incident wave from the normal to the facade.
  • remote source a source located at a distance from the building such that the wave received by the facade 10 of the building is a plane wave (Fraunhofer Zone).
  • plane wave Fraunhofer Zone
  • L represents, in the application considered, the length of the facade and ⁇ the emitted wavelength.
  • the step d can be a non-constant step, the value of d separating two structural elements 1 1 consecutive, two ribs, being then function of their positions on the facade for an angle of arrival of the given incident wave.
  • the angle of arrival of the incident wave on the facade can not be considered as constant in first approximation so that step d is then a function of the local angle of incidence of the wave received by the facade 10.
  • the dimensions of the structural elements are determined so as to produce between the waves reflected by the facade itself (between two structural elements 1 1) and those reflected by the structural elements a phase shift such that we produce a significant attenuation of the wave refracted globally in the specular direction.
  • trapezoidal section elements fixed to the facade in such a way that they rest on the face of the wall corresponding to the large base of the trapezium, we are particularly interested in the height h of the trapezium and the width w of the small base.
  • the coating according to the invention comprises ribs January 1 of trapezoidal section 12, it is necessary to have a suitable means for determining in a simple and fast way the measurements of the trapezoidal section most appropriate to the case. considered.
  • FIG. 2 which takes as an example the determination of the optimal measurements of the trapezoidal section 12 of a structural element 1 1 constituting the covering of a facade subjected to a radio transmission with a frequency of 1 10 MHz , whose direction of arrival is substantially oriented at 45 ° by rappat normal to the facade 10.
  • the method according to the invention consists in determining the measurements of the sections of the structural elements 1 1 by proceeding in successive steps:
  • a value of width of the large base is determined for a given incident frequency. This value is chosen a priori, depending in particular on the desired rigidity and the mounting stresses of the ribs January 1 on the facade.
  • a second step for a plurality of height values h of the trapezoidal section 12, determined a priori also, the value of the width at the vertex w, the width of the small base of the trapezium, which, taking into account the pitch d of the diffraction grating that constitutes the coating, minimizes the reflection of the incident wave in the desired direction.
  • This direction may be, for example, the specular direction, that is to say the direction symmetrical of the direction of arrival of the wave relative to the plane of the facade.
  • the trapezoids corresponding to the pairs of values (w, h) can thus be represented in plane (height, width at vertex) by points 21 defining a curve 22.
  • each point 21 thus corresponds to a particular trapezoidal shape 23 with a height and a width at the apex specific to this shape.
  • the curve 22 is intended to define the location of the trapezoidal sections defining ribs having a minimum reflection in the desired direction.
  • a third step one chooses that of points 21 of the curve that best meets all the constraints imposed on the structural elements constituting the coating according to the invention.
  • the selection criteria are mainly related to mounting constraints in relation to both the length and rigidity of the structural elements themselves. and with considerations relating to the structure of the facade itself.
  • This original determination method can be implemented in different ways.
  • the candidates selected during the second step may then also have different basic widths, provided that these widths remain compatible with the requirement of the desired maximum refractive direction.
  • the plane curve 22 of FIG. 2 becomes a three-dimensional curve and leaves a wider choice to take into account the constraints that are to be considered during the third step of the method (selection of the optimal section).
  • the coating according to the invention is an arrangement of parallel elongate elements whose length depends on the height of the wall to be coated.
  • the structural elements are arranged to be oriented in a direction substantially perpendicular to the plane defined by the incident and reflected wave propagation vectors.
  • the structural elements are arranged vertically.
  • Figure 3 illustrates a example of placing a coating according to the invention on a facade 31 of a building 30, provided with windows 32 and access 33 and 34.
  • the coating according to the invention is set up at level of the upper part of the facade.

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Abstract

L'invention consiste en un dispositif diffracteur pour équiper une façade (31) d'un bâtiment (30), ou toute autre paroi réflectrice. Le dispositif comporte une pluralité d'éléments structuraux conducteurs (11) disposés de manière périodique sur la façade dudit bâtiment, de façon sensiblement parallèle, de façon à former un réseau diffracteur. Ces éléments conducteurs (11) sont des éléments cylindriques de section trapézoïdale (12) dont la hauteur h et la largeur au sommet w sont déterminées en fonction de la fréquence de l'onde incidente. Pour ce faire, on considère différentes valeurs de largeur de base b, et on détermine, pour chacune de ces valeurs, en considérant différentes valeurs de hauteur h, l'élément (23) dont la section minimise la réflexion de l'onde incidente dans la direction spéculaire. Puis on sélectionne un des éléments (23) ainsi déterminés sur la base de critères mécaniques prédéfinis.

Description

Structure de revêtement d'une paroi pour redirection des ondes reçues par ladite paroi. L'invention se rapporte au domaine général de la réflexion des ondes électromagnétiques, des ondes radio en particulier, et plus particulièrement à celui de la prévention des effets des ondes radioélectriques réfléchies par des structures telle des façades de bâtiments sur l'espace environnant de telles structures. On s'intéresse en particulier aux effets des ondes radio réfléchies par des bâtiments situés en zone aéroportuaire sur le bon fonctionnement de systèmes de mesures radioélectriques.
Quand on s'intéresse à l'aménagement de zones aéroportuaires, un problème important consiste à déterminer la meilleure manière d'implanter les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services de l'aéroport, pour réduire au maximum les effets indirects de cette implantation sur les zones sensibles d'un point de vue radioélectrique. En effet, de telles structures présentent généralement des façades de grandes dimensions, façades qui se comportent comme des réflecteurs des ondes radioélectriques émises par les différentes sources d'émissions présentes au voisinage ou à l'intérieur de la zone de l'aéroport. Or il est des cas où la réflexion par la façade d'un bâtiment de l'émission radioélectrique produite par une source, distante ou non du bâtiment, peut s'avérer extrêmement gênante dans la mesure où le signal reçu par la façade est réfléchi vers une zone où il vient polluer les émissions radioélectriques réalisées dans cette zone.
C'est en particulier le cas si la façade d'un bâtiment situé dans une zone relativement proche d'une piste d'atterrissage réfléchit en direction de la piste une émission radioélectrique dont la bande de fréquence se situe dans la bande occupée par les émissions du système d'atterrissage ILS, dans la bande occupée par le "Localizer" (système de radioalignement sur l'axe de piste) en particulier. Une telle réflexion parasite, si elle est assez forte, peut venir altérer le signal du localizer et par suite perturber l'alignement sur l'axe de la piste des aéronefs en phase d'atterrissage. Dans la mesure où un aéroport héberge de nombreuses sources radioélectriques (notamment les antennes ILS elles-mêmes), le problème des réflexions parasites par les bâtiments est un problème important dont la résolution passe généralement par l'élaboration d'un plan d'implantation comportant des zones, notamment les zones relativement proches des pistes où l'on s'interdit de placer une quelconque construction de taille un tant soit peu importante.
Or compte tenu, notamment, de la concentration urbaine et de la volonté de placer les zones aéroportuaires à des distances relativement faibles des zones urbaines, il devient de plus en plus nécessaire de maximiser le taux d'occupation des zones aéroportuaires en termes de surface. Par suite, trouver une solution aux problèmes de réflexions parasites de signaux radioélectriques dans des directions sensibles apparaît plus que jamais actuel.
L'art antérieur connu en ce domaine consiste à équiper les façades des bâtiments susceptibles d'être la cause fortuite de réflexions parasites dans des directions sensibles, de structures rapportées dont l'objet est de créer avec la paroi sur laquelle elles sont installées un dispositif diffracteur permettant de réfléchir les ondes incidentes, émises par des sources électromagnétiques extérieures, dans une direction privilégiée, en direction de la source par exemple, qui évite de générer des perturbations dans une zone sensible.
Une telle structure est généralement constituée d'éléments structuraux longilignes agencés de façon à former des nervures espacées les unes des autres. Ces nervures sont généralement des éléments tubulaires présentant une hauteur déterminée de façon à créer un déphasage de valeur donnée entre l'onde directement réfléchie par la paroi du bâtiment et celle réfléchie par les nervures. On forme ainsi un réseau diffracteur, de type réseau de Bragg, qui permet, selon le déphasage induit par les nervures, de diffracter l'onde incidente dans la direction voulue.
Pour assurer une diffraction correcte de l'onde incidente, il est généralement préférable d'équiper la façade exposée au rayonnement dont on veut empêcher les effets, de nervure présentant une hauteur sensiblement égale à celle de la façade ou occupant, du moins, une proportion significative de la partie supérieur du bâtiment. Par suite la fixation de ses éléments structuraux sur la façade considérée induit une charge importante sur la façade, charge que l'on cherche à minimiser en utilisant des éléments structuraux creux ayant une forme de tube. La section de ces tubes est communément triangulaire ou rectangulaire et l'épaisseur de leur paroi est fine au regard de leur longueur. Cependant, une section triangulaire confère à l'élément structural une bonne rigidité, mais nécessite en revanche que l'élément présente une hauteur importante, hauteur qui correspond à la hauteur du triangle. Cette hauteur est directement fonction de la fréquence du signal à diffracter. Une section rectangulaire permet quant à elle, pour des contraintes analogues de fréquence, de direction et de puissance réfléchie, d'utiliser des éléments structuraux de plus faible épaisseur, épaisseur qui correspond à la largeur du rectangle, mais présente une rigidité plus faible. Ainsi dans les deux cas on utilise des éléments structuraux dont le montage sur la façade à équiper est relativement délicat en termes de poids, poids supporté par la façade, et de rigidité de la structure formée.
Un but de l'invention est de proposer une structure alternative pour former un revêtement se comportant comme un réseau diffracteur, composé d'éléments structuraux tubulaires présentant à la fois, pour la bande de fréquence considérée, une rigidité intrinsèque supérieur à celle d'éléments de section rectangulaire et une épaisseur plus modeste que celles d'éléments de section triangulaire, tout en garantissant un niveau de puissance réfléchi suffisant pour obtenir l'effet de diffraction désiré.
Un autre but de l'invention est de proposer une méthode permettant de déterminer de manière simple les paramètres dimensionnels des éléments structuraux constituant le revêtement selon l'invention.
A cet effet l'invention a pour objet un dispositif diffracteur formant un revêtement destiné à une façade d'un bâtiment, ou toute autre paroi réflectrice, exposée au rayonnement électromagnétique émis par une source distante. Ce revêtement comporte une pluralité d'éléments structuraux conducteurs longilignes disposés de manière périodique sur la façade dudit bâtiment, de façon sensiblement parallèle, de façon à former un réseau diffracteur. Lesdits éléments conducteurs sont des éléments cylindriques de section trapézoïdale, orientés dans une direction sensiblement perpendiculaire au plan défini par les vecteurs de propagation des ondes incidente et réfléchie.
Selon l'invention, le pas d'espacement des différents éléments conducteurs est déterminé en fonction de la longueur d'onde λ et de l'angle d'incidence Θ de façon à créer un réseau de diffraction réalisant un déphasage de l'onde incidente tel que celle-ci soit diffractée dans une direction préférentielle. Dans une forme de réalisation particulière, adaptée au cas où la source de l'émission électromagnétique est lointaine, l'espacement entre les différents éléments conducteurs est constant.
Dans une forme de réalisation particulière, adapté au cas où la source de rémission électromagnétique est proche, l'espacement entre les différents éléments conducteurs est fonction de l'angle d'incidence de l'onde électromagnétique à l'endroit de la paroi considéré.
Dans une forme de mise en œuvre préférée de l'invention, la hauteur et la largeur au sommet des éléments conducteurs sont définies, en fonction de la fréquence de l'onde incidente, en déterminant, pour différentes largeurs de bases b, choisies a priori, et pour une pluralité de valeurs de hauteur h de la section trapézoïdale, la valeur de la largeur au sommet w qui minimise la réflexion de l'onde incidente dans la direction spéculaire, cette détermination étant réalisée par simulation électromagnétique, puis en sélectionnant une des sections trapézoïdales retenues.
Selon l'invention, la sélection d'une des sections trapézoïdales retenues est réalisée principalement sur la base de critères mécaniques prédéfinis.
Dans une forme de mise en œuvre particulière ; le critère mécanique retenu est le rapport masse sur rigidité. Selon un mode de réalisation particulier du dispositif selon l'invention, les éléments structuraux conducteurs sont réalisés dans le matériau constituant la façade ou plus généralement la paroi. L'invention permet avantageusement de réaliser un dispositif diffracteur pouvant revêtir une paroi à partir d'éléments structuraux dont la hauteur est plus faible que celle d'éléments structuraux de section triangulaire et dont la rigidité est supérieure, pour des propriétés radioélectriques équivalentes, à celle d'éléments structuraux de section rectangulaire.
La méthode de détermination proposée, bien adaptée à la détermination des dimensions des éléments structuraux de section trapézoïdale constituant le revêtement de paroi selon l'invention, permet en outre avantageusement de déterminer ces dimensions de manière simple, sans résolution de systèmes complexes.
Les caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux appréciés grâce à la description qui suit, description qui s'appuie sur les figures annexées qui présentent:
- la figurel , une illustration schématique de la structure du revêtement selon l'invention;
- la figure 2, une courbe illustrant le principe de détermination des dimensions des éléments structuraux formant le revêtement selon l'invention.
- la figure 3, une représentation schématique d'un exemple d'agencement du revêtement selon l'invention sur la façade d'un bâtiment.
La description qui suit présente le système selon l'invention dans une application particulière, celle du revêtement des parois d'un bâtiment aéroportuaire, un bâtiment situé à proximité d'une piste d'atterrissage équipée d'un système permettant l'atterrissage d'un aéronef aux instruments (ILS) par exemple.
Cet exemple d'application, qui permet de bien mettre en évidence les avantages de l'invention, ne doit toutefois pas être considéré comme limitatif de la portée ou de l'étendue de celle-ci. Le revêtement selon l'invention comporte un ensemble d'éléments structuraux conducteurs, ou nervures, disposés sur tout ou partie des façades du bâtiment considéré. Les façades à protéger sont ici celles susceptibles d'être soumises à des émissions radioélectriques et de réfléchir ces émissions dans une direction pour laquelle elles constituent une source d'altération d'un signal utile, la zone d'exploitations du signal émis par le « Localizer » d'un système ILS dans l'exemple pris ici.
Selon l'invention, comme l'illustre la figure 1 , les éléments conducteurs sont des éléments longilignes creux qui sont agencés les uns par rapport aux autres de façon à former, de manière connue, un réseau de diffraction, de type réseau de Bragg.
Chaque élément conducteur présente une structure tubulaire dont la section présente des dimensions qui sont fonction principalement de la fréquence des ondes que l'on souhaite diffracter.
De manière connue, la forme de la section retenue est généralement un polygone simple de type rectangle ou triangle, forme choisie notamment parce que la détermination des dimensions d'une telle section est simple. Il est à noter qu'on préfère généralement la forme triangulaire dans la mesure où, pour une longueur et une épaisseur de paroi égales, un élément structural de section triangulaire présente une rigidité intrinsèque bien plus importante qu'un élément structural de section rectangulaire. Cependant, pour une fréquence radioélectrique relativement basse, de l'ordre de la centaine de mégahertz par exemple, les nervures triangulaires présentent l'inconvénient de présenter une hauteur importante, plusieurs dizaines de centimètres typiquement, de sorte que le revêtement apparaît comme très saillant sur la façade et les éléments structuraux comme difficiles à fixer de manière rigide sur celle-ci.
En revanche, le revêtement selon l'invention est quant à lui constitué d'éléments structuraux conducteurs 1 1 de section trapézoïdale, dont les dimensions, hauteur h et largeur au sommet w notamment, prennent en compte à la fois les exigences radioélectriques liées à la nécessité de diffracter l'onde reçue par la façade 10, et des exigences d'architecture et de génie civile, liées en particulier aux moyens pouvant être mis en oeuvre, compte tenu de la structure de la façade, pour assurer le montage des éléments structuraux 1 1 . Selon l'invention, l'espacement d entre les nervures 1 1 , (pas du réseau diffracteur) est classiquement déterminé, pour une source d'émission distante, par la relation suivante: ά = λΙ( 2ύη(θ) [1 ]
Où Θ est la direction de l'onde incidente par rapport à la normale à la façade.
On entend ici par source distante une source située à une distance du bâtiment telle que l'onde reçue par la façade 10 du bâtiment est une onde plane (Zone de Fraunhofer). Usuellement la distance D au-delà de laquelle on considère que la source est réellement lointaine est donnée par la formule suivante :
2 · J2
°-ΊΓ 121
Où L représente, dans l'application considérée, la longueur de la façade et λ la longueur d'onde émise.
Dans le cas où la source dont on essaie de se protéger ne peut être considérée comme distante, le pas d peut être un pas non constant, la valeur de d séparant deux éléments structuraux 1 1 consécutifs, deux nervures, étant alors fonction de leurs positions sur la façade pour un angle d'arrivée de l'onde incidente donné. Autrement dit, l'angle d'arrivée de l'onde incidente sur la façade ne peut pas être considéré comme constant en première approximation de sorte que le pas d est alors fonction de l'angle d'incidence local de l'onde reçue par la façade 10. Selon l'invention également, les dimensions des éléments structuraux, les dimensions de la section 12 principalement, sont déterminées de façon à produire entre les ondes réfléchies par la façade elle-même (entre deux éléments structuraux 1 1 ) et celles réfléchies par les éléments structuraux un déphasage tel que l'on produise une atténuation significative de l'onde réfractée globale dans la direction spéculaire. S'agissant ici d'éléments de section trapézoïdale, fixés à la façade de telle façon qu'ils prennent appui sur la face de la paroi correspondant à la grande base du trapèze, on s'intéresse plus particulièrement à la hauteur h du trapèze et de la largeur w de la petite base.
De manière générale, la détermination des mensurations optimales de la section 12 des nervures pour une section polygonale, n'est pas facilement déterminable par calcul analytique. C'est pourquoi on se limite généralement à des formes simples telles que le rectangle et le triangle même si ces deux formes induisent sur le revêtement des limitations morphologiques et fonctionnelles. En effet ces deux formes simples peuvent être décrites par seulement deux grandeurs, largeur de base et hauteur pour le triangle ou longueur et largeur pour le rectangle, les deux grandeurs apportant au fonctionnement global des contributions distinctes, indépendantes.
Par suite dans la mesure où le revêtement selon l'invention comporte des nervures 1 1 de section trapézoïdale 12, il est nécessaire de disposer d'un moyen approprié pour déterminer de manière simple et rapide les mensurations de la section trapézoïdale les plus appropriées au cas considéré. Dans la suite du texte on décrit une méthode permettant d'optimiser la détermination, pour une application donnée, des mensurations optimales de la section trapézoïdale des tubes constituant les nervures 1 1 . Cette méthode est illustrée par la figure 2 qui prend pour exemple la détermination des mensurations optimales de la section trapézoïdale 12 d'un élément structural 1 1 constituant le revêtement d'une façade soumise à une émission radio électrique d'une fréquence de 1 10 MHz, dont la direction d'arrivée est sensiblement orientée à 45° par rappat à la normale à la façade 10.
La méthode selon l'invention consiste à déterminer les mensurations des sections des éléments structuraux 1 1 en procédant par étapes successives :
- dans une première étape, on détermine, pour une fréquence incidente donnée, une valeur de largeur de la grande base. Cette valeur est choisie a priori, en fonction notamment de la rigidité souhaitée et des contraintes de montage des nervures 1 1 sur la façade. - dans une seconde étape, on détermine pour une pluralité de valeurs de hauteurs h de la section trapézoïdale 12, déterminées a priori également, la valeur de la largeur au sommet w, largeur de la petite base du trapèze, qui, compte tenu du pas d du réseau de diffraction que constitue le revêtement, minimise la réflexion de l'onde incidente dans la direction voulue. Cette direction peut être, par exemple, la direction spéculaire, c'est à dire la direction symétrique de la direction d'arrivée de l'onde par rapport au plan de la façade.
On obtient ainsi pour chacune des hauteurs h choisies, hauteurs comprises entre une valeur maximale et une valeur minimale, une largeur au sommet w, les trapèzes correspondant aux couples de valeurs (w, h) pouvant ainsi être représentés dans plan (hauteur, largeur au sommet) par des points 21 définissant une courbe 22.
Comme on peut le constater sur la figure 2, chaque point 21 correspond ainsi à une forme trapézoïdale particulière 23 avec une hauteur et une largeur au sommet spécifiques de cette forme. La courbe 22 est quant à elle censée définir le lieu des sections trapézoïdales définissant des nervures présentant une réflexion minimale dans la direction désirée.
- dans une troisième étape, on choisit celui des points 21 de la courbe qui répond le mieux à l'ensemble des contraintes imposées aux éléments structuraux constituant le revêtement selon l'invention. A ce stade, les contraintes électromagnétiques ayant déjà été prises en compte dans la mise en œuvre des premières étapes, les critères de sélection sont principalement liés à des contraintes de montage en rapport à la fois avec la longueur et la rigidité des éléments structuraux proprement dits et avec des considérations relatives à la structure de la façade elle-même.
Cette méthode de détermination originale peut être mise en œuvre de différentes façons.
On peut par exemple réaliser différentes maquettes du revêtement final, chaque maquette comportant des éléments structuraux dont la section présente des mensurations spécifiques et utiliser les mensurations des maquettes présentant une réflexion minimale pour établir la courbe 22.
Alternativement, si l'on dispose des moyens informatiques appropriés, on peut procéder par simulation du comportement électromagnétique, à la fréquence considérée, de modèles informatiques des éléments structuraux, et sélectionner ceux des modèles présentant une réflexion minimale à cette fréquence. II est à noter que dans le cas ou la méthode de détermination est mise en œuvre sur des modèles de simulation, il est avantageux considérer lors de la première étape, plusieurs valeurs possibles pour la largeur de la grande base du trapèze. De la sorte les candidats retenus au cours de la deuxième étape pourront alors également présenter des largeurs de base différentes, pour autant cependant que ces largeurs restent compatibles de l'exigence que constitue la direction de réfraction maximale souhaitée. Dans ce cas, la courbe plane 22 de la figure 2 devient une courbe en trois dimensions et laisse un plus large choix pour tenir compte des contraintes qui sont à considérer lors de la troisième étape de la méthode (sélection de la section optimale).
Il est à noter par ailleurs que, dans le cas où on procède par simulation, il est également possible d'utiliser un optimiseur pour trouver des dimensions optimales des nervures. En ce qui concerne la mise en place du revêtement selon l'invention sur la paroi considérée, la façade d'un bâtiment dans l'exemple détaillé ici, Il convient d'abord de considérer la façon dont sont arrangés selon l'invention les éléments structuraux qui le constituent.
Le revêtement selon l'invention se présente comme un arrangement d'éléments longilignes parallèles dont la longueur dépend de la hauteur de la paroi à revêtir. Les éléments structuraux sont disposés de façon à être orientés dans une direction sensiblement perpendiculaire au plan défini par les vecteurs de propagation des ondes incidente et réfléchie. Ainsi, dans le cas précis d'une façade de bâtiment les éléments structuraux son disposés verticalement.
En ce qui concerne la longueur des éléments structuraux, celle-ci résulte avant tout d'un compromis entre le coût d'implantation et l'efficacité de la suppression des perturbations. Le meilleur compromis peut être évalué par simulation, au moyen de logiciels spécifiques ou à partir de mesures effectuées sur des maquettes à échelle réduite. La figure 3 illustre un exemple de mise en place d'un revêtement selon l'invention sur une façade 31 d'un bâtiment 30, pourvu de fenêtres 32 et d'accès 33 et 34. Dans cet exemple le revêtement selon l'invention se trouve mis en place au niveau de la partie supérieure de la façade.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Dispositif diffracteur pour équiper une façade (31 ) d'un bâtiment (30), ou toute autre paroi réflectrice, exposée à un rayonnement électromagnétique émis par une source située à distance du bâtiment, le dispositif comportant une pluralité d'éléments structuraux disposés sur la façade dudit bâtiment, caractérisé en ce que ces éléments structuraux sont des éléments conducteurs (1 1 ), disposés de façon sensiblement parallèle sur la façade dudit bâtiment et agencés de façon à former un réseau diffracteur, lesdits éléments conducteurs (1 1 ) étant des éléments cylindriques de section trapézoïdale (12), orientés dans une direction sensiblement perpendiculaire au plan défini par les vecteurs de propagation des ondes électromagnétiques incidente et réfléchie.
2. Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le pas d'espacement, d, des différents éléments conducteurs (1 1 ) est déterminé en fonction de la longueur d'onde λ et de l'angle d'incidence Θ de façon à créer un réseau de diffraction réalisant un déphasage de l'onde incidente tel que celle-ci soit diffractée dans une direction préférentielle.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, si la source de l'émission électromagnétique est lointaine, l'espacement d entre les différents éléments conducteurs (1 1 ) est constant.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, si la source de l'émission électromagnétique est proche, l'espacement d entre les différents éléments conducteurs (1 1 ) est fonction de l'angle d'incidence local de l'onde électromagnétique.
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la hauteur h et la largeur au sommet w des éléments conducteurs (1 1 ) sont définies, en fonction de la fréquence de l'onde incidente, en déterminant, pour différentes largeurs de bases b, choisies a priori, et pour une pluralité de valeurs de hauteur h de la section trapézoïdale (12), la valeur de la largeur au sommet w qui minimise la réflexion de l'onde incidente dans la direction spéculaire, cette détermination étant réalisée par simulation électromagnétique, et en sélectionnant une des sections trapézoïdales (23) retenues.
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que la sélection d'une des sections trapézoïdales (23) est réalisée sur la base de critères mécaniques prédéfinis.
7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le critère retenu est le rapport masse sur rigidité.
8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments conducteurs (1 1 ) sont réalisés dans le matériau de la façade.
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