CA2725016C - Actionneur thermo-elastique compact pour guide d'ondes, guide d'ondes a stabilite de phase et dispositif de multiplexage comportant un tel actionneur - Google Patents
Actionneur thermo-elastique compact pour guide d'ondes, guide d'ondes a stabilite de phase et dispositif de multiplexage comportant un tel actionneur Download PDFInfo
- Publication number
- CA2725016C CA2725016C CA2725016A CA2725016A CA2725016C CA 2725016 C CA2725016 C CA 2725016C CA 2725016 A CA2725016 A CA 2725016A CA 2725016 A CA2725016 A CA 2725016A CA 2725016 C CA2725016 C CA 2725016C
- Authority
- CA
- Canada
- Prior art keywords
- waveguide
- actuator
- effort
- fingers
- parts
- 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.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01P—WAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
- H01P1/00—Auxiliary devices
- H01P1/30—Auxiliary devices for compensation of, or protection against, temperature or moisture effects ; for improving power handling capability
Landscapes
- Non-Reversible Transmitting Devices (AREA)
- Waveguides (AREA)
Abstract
Description
Les multiplexeurs ou démultiplexeurs appelés aussi OMUX (en anglais : Output Multiplexer) intégrés notamment dans des équipements spatiaux sont soumis à des variations de températures importantes. Ces OMUX comportent généralement plusieurs canaux reliés entre eux par au moins un guide d'ondes, appelé aussi manifold, dont les variations dimensionnelles dues aux variations de températures induisent un décalage de la distance géométrique entre les ports de connexion aux canaux de l'OMUX et des déphasages dans les ondes guidées. Ces déphasages entraînent un dysfonctionnement de l'équipement et peuvent par exemple provoquer des désadaptations des canaux des OMUX.
Pour résoudre ce problème, il est connu de réaliser le guide d'ondes dans un matériau à faible taux d'expansion thermique CTE (en anglais :
Coefficient of Thermal Expansion) tel que le titane ou un alliage de fer et de nickel comme par exemple l'Invar (marque déposée). Cependant, les équipements spatiaux étant généralement réalisés dans des matériaux de faible densité tels que l'aluminium qui comporte un fort coefficient de dilatation thermique, les assemblages avec des guides d'ondes à faible CTE
provoquent, lors des variations de température, des contraintes mécaniques importantes entre les structures qui peuvent engendrer des dysfonctionnements.
Le document EP 1 909 355 décrit un autre assemblage de guide d'onde à stabilité de phase dans lequel des mécanismes à leviers sont actionnés en rotation autour de pivots sous l'action de variations de température et permettent de compenser de plus grandes variations de dimension du guide d'onde en fonction de la température en venant tirer ou appuyer orthogonalement sur les petits côtés du guide d'ondes. Cependant cet assemblage est complexe, encombrant et peut gêner le positionnement des canaux adjacents et des interfaces mécaniques de l'OMUX à proximité
du guide d'ondes, particulièrement dans le cadre d'une configuration compacte en épi selon laquelle les canaux sont disposés en quinconce de part et d'autre du guide d'onde.
Le document CA 2 432 876 décrit un autre assemblage de guide d'onde à stabilité de phase dans lequel les petits côtés du guide d'ondes ont une longueur initiale courbée et sont contraints selon une direction latérale du guide d'ondes par une pluralité de plaques à faible CTE placées côte à
côte le long du guide d'ondes latéralement de part et d'autre de chaque petit côté courbé. L'expansion ou la contraction des petits côtés est restreint par les plaques latérales alors que les grands côtés sont libres de se dilater ou de se contracter. Cet assemblage présente l'inconvénient de nécessiter de pré-courber le petit côté du guide d'ondes tout en nervurant latéralement et symétriquement les parties hautes et basses du guide d'ondes, diminuant ainsi la latitude de positionnement des canaux par rapport au guide d'ondes
Le but de l'invention est de réaliser un actionneur thermo-élastique pour guide d'ondes permettant d'assurer la stabilité de phase du guide d'ondes et ne comportant pas les inconvénients des dispositifs existants.
Notamment, l'invention concerne un actionneur thermo-élastique pour guide d'ondes simple à mettre en oeuvre, de faible encombrement, optimisé pour minimiser le volume occupé à proximité du guide d'ondes et des canaux, et particulièrement adapté à une technologie d'OMUX à structure verticale.
Pour cela, l'invention concerne un actionneur thermo-élastique compact pour guide d'ondes comportant au moins deux pièces d'effort identiques réalisées dans un premier matériau présentant un premier coefficient de dilatation thermique et une pièce de maintien réalisée dans un deuxième matériau différent du premier matériau et présentant un second coefficient de dilatation thermique inférieur au premier coefficient de dilatation thermique, caractérisé en ce que les pièces d'effort ont une longueur qui s'étend selon une direction longitudinale Y entre deux extrémités externe et interne, sont montées tête-bêche l'une à côté de l'autre parallèlement à la direction Y et sont décalées linéairement l'une par rapport à l'autre, le long de l'axe longitudinal Y, et en ce que la pièce de maintien comporte deux extrémités supérieure et inférieure et une zone médiane située dans une région centrale de la pièce de maintien entre les deux extrémités supérieure et inférieure, les extrémités supérieure et inférieure de la pièce de maintien étant respectivement reliées aux extrémités externes de chaque pièce d'effort et les extrémités internes de chaque pièce d'effort étant positionnées sous la zone médiane de la pièce de maintien.
Avantageusement, le décalage linéaire des pièces d'effort l'une par rapport à l'autre, le long de l'axe longitudinal Y, est égal à la moitié de leur longueur.
Avantageusement, les pièces d'effort sont filiformes et peuvent être par exemple, des barres longitudinales.
Elles peuvent par exemple, comporter une extrémité interne en forme de fourche comportant au moins deux doigts.
Dans un mode de réalisation particulier, l'actionneur comporte au moins quatre pièces d'effort montées tête-bêche deux à deux et les doigts des fourches des pièces d'effort consécutives montées dans un même sens sont entrecroisés les uns au-dessus des autres.
Avantageusement, chaque doigt comporte un point de fixation et les points de fixation de deux doigts entrecroisés appartenant à deux pièces d'effort consécutives montées dans un même sens sont reliés ensembles.
L'invention concerne aussi un guide d'ondes à stabilité de phase comportant une section transversale rectangulaire ayant deux grands côtés et deux petits côtés opposés et comportant au moins deux nervures longitudinales externes, respectivement supérieure et inférieure, situées symétriquement dans le prolongement des grands côtés, respectivement sur les deux petits côtés opposés du guide d'ondes, les deux nervures étant désaxées par rapport à un axe médian des petits côtés, le guide d'onde comportant au moins un actionneur thermo-élastique compact, l'actionneur ayant son axe longitudinal positionné parallèlement à un grand côté du guide d'ondes rectangulaire et les extrémités internes des pièces d'effort de l'actionneur situées sous la zone médiane étant respectivement fixées sur les nervures longitudinales externes du guide d'ondes.
L'invention concerne enfin un dispositif de multiplexage comportant au moins un guide d'ondes à stabilité de phase.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront clairement dans la suite de la description donnée à titre d'exemple purement illustratif et non limitatif, en référence aux dessins schématiques annexés qui représentent :
figures 1 et 2: deux schémas, respectivement en perspective et en vue éclatée, d'un premier exemple d'actionneur thermo-élastique compact pour guide d'ondes, selon l'invention ;
figures 3a et 3b: deux vues en perspective et de dessous
figure 4 : une vue en coupe transversale d'un guide d'ondes à
section rectangulaire à température ambiante équipé de l'actionneur thermo-élastique compact de la figure 2, selon l'invention ;
figures 5a et 5b : deux vues, respectivement en coupe et en perspective, du guide d'ondes de la figure 4 lorsque la température croît, selon l'invention ;
figures 6a, 6b, 6c: des vues en perspective d'un guide d'ondes rectangulaire équipé de plusieurs actionneurs thermo-élastiques compacts, 6a, 6b: les actionneurs sont tous répartis contre un même côté du guide - 6c: le guide d'ondes comporte plusieurs nervures en quinconce et les actionneurs sont positionnés en quinconce contre deux côtés du guide d'ondes, selon l'invention ;
figures 7 et 8 : deux vues, respectivement en perspective et en coupe transversale, de deux exemples de multiplexeurs avec des canaux de topologie verticale, selon l'invention.
Le premier exemple d'actionneur représenté sur les figures 1 et 2 et le deuxième exemple d'actionneur représenté sur les figures 3a et 3b sont de formes allongées selon un axe longitudinal Y et comportent un nombre pair de pièces d'effort identiques 10a, 10b, 10c, 10d, 30a, 30b réalisées dans un premier matériau présentant un premier coefficient de dilatation thermique CTE1 et une pièce de maintien 11, 31 réalisée dans un deuxième matériau différent du premier matériau et présentant un second coefficient de dilatation thermique CTE2 inférieur au premier coefficient de dilatation thermique CTE1. Par exemple le premier matériau est un matériau conducteur thermique à fort coefficient de dilatation thermique tel que l'aluminium et le deuxième matériau est un matériau à faible coefficient de
en forme de fourche à deux doigts comme sur les figures 1 et 2 ou présenter toute autre forme à symétrie axiale par rapport à l'axe Y, allongée selon la direction Y et préférentiellement étroite dans les directions X et Z
orthogonales à la direction Y. La longueur et l'épaisseur des pièces d'effort peuvent avoir des valeurs très variables selon les applications. A titre d'exemple non limitatif, les pièces d'effort peuvent avoir quelques millimètres d'épaisseur et plusieurs centimètres de longueur, ou des valeurs différentes d'un facteur dix et même au-delà.
Les pièces d'effort 10a, 10b ou 10c, 10d ou 30a, 30b sont montées tête-bêche les unes à côté des autres dans un même plan XY et de façon que deux pièces d'effort montées en vis-à-vis en sens inverse soient décalées linéairement l'une par rapport à l'autre, le long de l'axe longitudinal Y, d'une distance approximativement égale à la moitié de leur longueur.
Chaque pièce d'effort comporte une extrémité interne 12, 13, 32 disposée dans une zone médiane 14, 34 de l'actionneur 15, 35 et une extrémité
externe 16, 36, les extrémités interne 12, 13, 32 et externe 16, 36 étant munies de points de fixation. Dans le cas de l'exemple, représenté sur les figures 1 et 2, où les pièces d'effort ont des extrémités internes en forme de fourche à deux doigts 17, 18, les doigts 17, 18 des fourches appartenant à
des différentes pièces d'effort consécutives montées dans le même sens 1Oa, 1Oc ou en sens inverse 1Ob, 10d, s'entrecroisent les uns au-dessus des autres dans la zone médiane 14 de l'actionneur 15. Dans ce cas, les deux doigts entrecroisés les plus internes appartenant à deux pièces d'effort montées dans un même sens 10a, 10c sont reliés ensembles en leur point de fixation et il en est de même pour les deux pièces d'effort montées en sens inverse 10b, 10d. La pièce de maintien 11, 31 comporte deux extrémités opposées respectivement supérieure 20, 37 et inférieure 21, 38 et une zone médiane située entre les deux extrémités supérieure et inférieure,
La figure 4 représente une vue en coupe transversale d'un assemblage de l'actionneur thermo-élastique compact de la figure 2 sur un guide d'ondes 41 à section rectangulaire à température ambiante. Le guide d'ondes rectangulaire 41 comporte en section transversale, deux petits côtés 43a, 43b et deux grands côtés 44 opposés deux à deux. Le guide d'ondes comporte également deux nervures 42a, 42b longitudinales externes disposées symétriquement respectivement sur chacun des petits côtés 43a, 43b, dans le prolongement des grands côtés 44. Les deux nervures externes 42a, 42b sont parallèles entre elles, s'étendent sur approximativement la moitié de la largeur des petits côtés 43a, 43b et sont désaxées par rapport à
l'axe médian des petits côtés. Les nervures 42a, 42b sont préférentiellement taillées dans la masse, et donc solidaires du guide d'ondes 41. Les petits
La zone médiane 14 de l'actionneur 15 est fixée sur l'un des grands côtés 44 du guide d'ondes rectangulaire 41 et simultanément aux deux nervures longitudinales 42a, 42b situées respectivement sur les deux petits côtés opposés 43a, 43b du guide d'ondes 41. La fixation peut être réalisée par exemple au moyen de vis 45 de fixation montées dans des trous taraudés aménagés, aux points de fixation, dans les extrémités internes 12 , 13 des pièces d'effort 10a à 10d et traversant l'une ou l'autre des nervures longitudinales 42a, 42b. Les faces inférieures des extrémités internes 12 , 13 des pièces d'effort 10a à 10d sont au contact du grand côté 44 et des nervures 42a, 42b du guide d'ondes 41, les faces supérieures des extrémités internes 12 , 13 des pièces d'effort 10a à 10d sont disposées sous la zone médiane de la pièce de maintien 11. La géométrie de l'actionneur 15 étant symétrique axialement et les pièces d'effort 10a à 10d étant montées tête-bêche, les doigts 17, 18 des pièces d'effort 10a et 10c orientées dans un même sens sont reliés à une même nervure 42b, les doigts 17, 18 des pièces d'effort 10b et 10d orientées dans un sens opposé sont reliés symétriquement à la nervure opposée 42a. Dans l'exemple de l'actionneur symétrique représenté sur les figures 1, 2 et 4, quatre pièces d'effort 10a à
10d comportant chacune deux doigts 17, 18 sont montées tête-bêche deux à
deux, deux des pièces d'effort 10a, 10c étant orientées dans un même sens dans lequel les doigts sont fixés sur la nervure inférieure 42b du guide d'ondes 41, deux autres pièces d'effort étant orientées dans un même sens inverse dans lequel les doigts sont fixés sur la nervure supérieure 42a du guide d'ondes 41. Les deux doigts entrecroisés les plus internes appartenant à deux pièces d'effort montées dans un même sens sont reliés ensembles, les deux doigts les plus externes ne sont pas entrecroisés et sont fixés uniquement à une nervure. Les quatre doigts orientés dans un même sens sont donc respectivement reliés à une même nervure en trois points de fixation différents.
Les figures 5a et 5b représentent deux vues, respectivement en coupe et en perspective, de l'assemblage de la figure 4 lorsque la température croît.
Lorsque la température varie, le guide d'ondes et les nervures réalisés dans
Ces pièces d'effort vont donc également se dilater ou se contracter.
Cependant la pièce de maintien réalisée dans un matériau à faible CTE tel que l'Invar par exemple, va se dilater beaucoup plus faiblement que les pièces d'effort, garder une longueur très proche de sa longueur initiale et maintenir une distance quasiment constante entre les extrémités externes 16 des pièces d'effort. L'écart important entre les coefficients de dilatation thermique CTE1 et CTE2 permet donc d'engendrer un mouvement relatif entre les pièces d'effort fixées sur la nervure supérieure et les pièces d'effort fixées sur la nervure inférieure. Les dilatations ou les contractions des pièces d'effort vont donc se traduire par des déplacements croisés des doigts 17, 18 des fourches situées aux extrémités internes des pièces d'effort 1 Oa à 10b.
Les doigts vont se mouvoir symétriquement les uns par rapport aux autres, se cambrer et appliquer des efforts de compression ou de traction sur les nervures du guide d'ondes par l'intermédiaire des vis de liaison. Les efforts de traction ou de compression sur les nervures vont se traduire par un mouvement de rotation des nervures sur elles-mêmes et entraîner une déformation des petits côtés du guide d'ondes. La géométrie de l'actionneur 15 étant symétrique axialement, les doigts 17, 18 étant entrecroisés symétriquement les uns par rapport aux autres et reliés respectivement en trois points de fixation différents aux deux nervures opposées 42a, 42b, les efforts sont appliqués simultanément et symétriquement sur les deux nervures 42a, 42b. Le déplacement des pièces d'effort est proportionnel à la fois à la température, à la longueur des pièces d'effort entre les deux extrémités externes dans la direction longitudinale, et au coefficient de dilatation des pièces d'effort. Les extrémités externes 16 des pièces d'effort et les extrémités 20, 21 de la pièce de maintien sont reliées uniquement entre elles et à aucune autre pièce. L'utilisation de quatre pièces d'effort permet de mieux répartir les efforts sur les nervures et d'améliorer la transmission du mouvement de compression ou de traction, mais il est également possible de n'utiliser que deux pièces d'effort plus massives comme représenté sur les figures 3a et 3b ou un nombre pair de pièces d'effort supérieur à quatre. Alternativement, il est également possible 5 d'utiliser un nombre impair de pièces d'effort.
Les figures 6a, 6b et 6c représentent des vues en perspective d'un guide d'ondes rectangulaire équipé de plusieurs actionneurs thermo-élastiques compacts selon l'invention.
Sur les figures 6a et 6b, le guide d'ondes comporte deux nervures
intervalles réguliers le long du guide d'ondes rectangulaire, contre un même flanc, et comportent des pièces d'effort 10a à 10d fixées, par leur zone médiane, parallèlement à un flanc du guide d'ondes sur les deux nervures supérieure et inférieure. Sur la figure 6c, le guide d'ondes comporte plusieurs nervures supérieures et inférieures disposées en quinconce et des accès d'entrée 60 sur ses deux flancs et les actionneurs 15 sont disposés en quinconce sur les deux flancs du guide d'ondes de part et d'autre de chacun des accès d'entrée 60.
Les figures 7 et 8 représentent respectivement, en perspective et en coupe transversale, deux exemples de multiplexeurs, appelés aussi OMUX, comportant des filtres hyperfréquences 62 ayant chacun une sortie reliée à
un accès 60 d'un guide d'ondes rectangulaire 41 commun. Les accès 60 du guide d'ondes rectangulaire sont aménagés à intervalles réguliers sur ses deux flancs de plus grande dimension correspondant aux grands côtés 44 de la section rectangulaire. Les filtres 62 sont disposés parallèlement les uns aux autres et sont fixés verticalement sur un support commun 63. Le guide d'ondes est disposé horizontalement entre deux rangées de filtres reliés aux accès sur ses deux flancs. Les actionneurs thermo-élastiques 15 sont
~o Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec des modes de réalisation particuliers, il est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de l'invention.
Claims (13)
en ce qu'il comporte plusieurs actionneurs thermo-élastiques compacts (15, 35) placés contre un même grand côté (44) du guide d'ondes (41).
en ce qu'il comporte plusieurs nervures longitudinales externes supérieures et inférieures disposées symétriquement et en quinconce sur les deux petits côtés opposés (43a, 43b) du guide d'ondes (41) et en ce qu'il comporte plusieurs actionneurs thermo-élastiques compacts (15, 35), les actionneurs thermo-élastiques étant placés en quinconce contre chacun des grands côtés (44) du guide d'ondes (41).
en ce que l'actionneur (15, 35) comporte au moins deux pièces d'effort (10a, 10c) montées tête-bêche, chaque pièce d'effort comportant une extrémité interne (12, 13) en forme de fourche comportant au moins deux doigts (17, 18) et en ce que les deux doigts (17, 18) d'une même fourche sont fixés à la même nervure respectivement inférieure (42b) et supérieure (42a).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0906278 | 2009-12-23 | ||
| FR0906278A FR2954597B1 (fr) | 2009-12-23 | 2009-12-23 | Actionneur thermo-elastique compact pour guide d'ondes, guide d'ondes a stabilite de phase et dispositif de multiplexage comportant un tel actionneur. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CA2725016A1 CA2725016A1 (fr) | 2011-06-23 |
| CA2725016C true CA2725016C (fr) | 2017-02-28 |
Family
ID=42664771
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CA2725016A Active CA2725016C (fr) | 2009-12-23 | 2010-12-07 | Actionneur thermo-elastique compact pour guide d'ondes, guide d'ondes a stabilite de phase et dispositif de multiplexage comportant un tel actionneur |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8604894B2 (fr) |
| EP (1) | EP2348571B1 (fr) |
| JP (1) | JP5716246B2 (fr) |
| CN (1) | CN102185171B (fr) |
| CA (1) | CA2725016C (fr) |
| ES (1) | ES2493716T3 (fr) |
| FR (1) | FR2954597B1 (fr) |
| RU (1) | RU2576589C2 (fr) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8899038B2 (en) | 2011-09-01 | 2014-12-02 | The Johns Hopkins University | Release actuator employing components with different coefficients of thermal expansion |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4057772A (en) * | 1976-10-18 | 1977-11-08 | Hughes Aircraft Company | Thermally compensated microwave resonator |
| SU1406671A1 (ru) * | 1986-07-09 | 1988-06-30 | Харьковский Институт Радиоэлектроники Им.Акад.М.К.Янгеля | Переменный волноводный аттенюатор |
| DE4319886C1 (de) | 1993-06-16 | 1994-07-28 | Ant Nachrichtentech | Anordnung zum Kompensieren temperaturabhängiger Volumenänderungen eines Hohlleiters |
| US6455340B1 (en) * | 2001-12-21 | 2002-09-24 | Xerox Corporation | Method of fabricating GaN semiconductor structures using laser-assisted epitaxial liftoff |
| EP1376748B1 (fr) | 2002-06-20 | 2007-10-24 | Com Dev Ltd. | Assemblage de guides d' ondes de phase stable |
| FR2854279B1 (fr) * | 2003-04-25 | 2005-07-08 | Cit Alcatel | Dispositif a cavite resonnante a conversion de variation dimensionnelle transversale, induite par une variation de temperature, en variation dimensionnelle longitudinale |
| DE10349533A1 (de) * | 2003-10-22 | 2005-06-09 | Tesat-Spacecom Gmbh & Co.Kg | Hohlleiter mit Temperaturkompensation |
| US7564327B2 (en) | 2006-10-05 | 2009-07-21 | Com Dev International Ltd. | Thermal expansion compensation assemblies |
| FR2917904B1 (fr) * | 2007-06-22 | 2009-09-18 | Thales Sa | Dispositif mecanique de compensation en temperature pour guide d'onde a stabilite de phase |
-
2009
- 2009-12-23 FR FR0906278A patent/FR2954597B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-11-02 EP EP10189709.8A patent/EP2348571B1/fr active Active
- 2010-11-02 ES ES10189709.8T patent/ES2493716T3/es active Active
- 2010-12-07 CA CA2725016A patent/CA2725016C/fr active Active
- 2010-12-10 CN CN201010624496.1A patent/CN102185171B/zh active Active
- 2010-12-15 US US12/969,029 patent/US8604894B2/en active Active
- 2010-12-20 JP JP2010283251A patent/JP5716246B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-12-22 RU RU2010152695/08A patent/RU2576589C2/ru not_active Application Discontinuation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES2493716T3 (es) | 2014-09-12 |
| EP2348571B1 (fr) | 2014-06-25 |
| EP2348571A1 (fr) | 2011-07-27 |
| US20110148551A1 (en) | 2011-06-23 |
| CA2725016A1 (fr) | 2011-06-23 |
| RU2010152695A (ru) | 2012-06-27 |
| FR2954597A1 (fr) | 2011-06-24 |
| JP2011135578A (ja) | 2011-07-07 |
| JP5716246B2 (ja) | 2015-05-13 |
| US8604894B2 (en) | 2013-12-10 |
| FR2954597B1 (fr) | 2015-01-02 |
| RU2576589C2 (ru) | 2016-03-10 |
| CN102185171A (zh) | 2011-09-14 |
| CN102185171B (zh) | 2014-12-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3460547B1 (fr) | Dispositif de couplage optique pour un circuit photonique | |
| EP2510574B1 (fr) | Dispositif de transition hyperfréquence entre une ligne à micro-ruban et un guide d'onde rectangulaire | |
| EP2898568B1 (fr) | Absorbant electromagnetique | |
| CA2014514C (fr) | Filtre a resonateur dielectrique | |
| CA2725016C (fr) | Actionneur thermo-elastique compact pour guide d'ondes, guide d'ondes a stabilite de phase et dispositif de multiplexage comportant un tel actionneur | |
| EP0328948B1 (fr) | Filtre à résonateur diélectrique | |
| CA2250502C (fr) | Actionneur amplifie a materiaux actifs | |
| FR2860349A1 (fr) | Dispositif de connexion pour panneaux conducteurs d'electricite | |
| EP2325939B1 (fr) | Dispositif de multiplexage de canaux hyperfréquence thermiquement optimisé | |
| EP3804025B1 (fr) | Dispositif coupleur/combineur micro-ondes et générateur micro-ondes associé | |
| EP2475488B1 (fr) | Procede d'assemblage pour brasage | |
| EP2597655B1 (fr) | Procédé de réalisation d'un dispositif comportant plusieurs blocs magnétiques aimantés selon des directions différentes | |
| CA2753795C (fr) | Filtre hyperfrequence a resonateur dielectrique | |
| Pätz et al. | Tunable compound eye cameras | |
| EP3796542A1 (fr) | Dispositif de conversion d'energie mecanique en energie electrique fonctionnant sur une gamme de frequence de vibration elargie | |
| FR3023310A1 (fr) | Ecarteur a rupture de pont thermique pour dispositif de construction, son utilisation et dispositif de construction correspondant | |
| EP3117514A1 (fr) | Dispositif piezoelectrique de generation de tension electrique | |
| EP3468037A1 (fr) | Resonateur piezo-electrique de petite taille | |
| EP3900104B1 (fr) | Coupleur hyperfrequence bidirectionnel comprenant deux guides d'onde paralleles, a double nervure | |
| EP1598683A1 (fr) | Composant optoélectronique comprenant un guide d'onde courbé avec des flancs inclinés rentrants | |
| Djafari-Rouhani et al. | Band structure and wave guiding in a phononic crystal constituted by a periodic array of dots deposited on a homogeneous plate | |
| EP3224564B1 (fr) | Echangeur thermique | |
| EP4597750A1 (fr) | Réseau de cellules unitaires de déphasage pour antenne à réseau transmetteur et procédé de fabrication associé | |
| FR2697948A1 (fr) | Dispositif formant une admittance de surface capacitive artificielle, application à la réalisation de cavités bidimensionnelles, de résonateurs et d'antennes. | |
| FR3090208A1 (fr) | Microsysteme electromecanique comprenant un element actif pourvu d’une couche cœur structuree |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EEER | Examination request |
Effective date: 20151123 |
|
| MPN | Maintenance fee for patent paid |
Free format text: FEE DESCRIPTION TEXT: MF (PATENT, 14TH ANNIV.) - STANDARD Year of fee payment: 14 |
|
| U00 | Fee paid |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-4-4-U10-U00-U101 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE REQUEST RECEIVED Effective date: 20241120 |
|
| U11 | Full renewal or maintenance fee paid |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-4-4-U10-U11-U102 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE FEE PAYMENT DETERMINED COMPLIANT Effective date: 20241120 Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-4-4-U10-U11-U102 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE FEE PAYMENT PAID IN FULL Effective date: 20241120 |
|
| MPN | Maintenance fee for patent paid |
Free format text: FEE DESCRIPTION TEXT: MF (PATENT, 15TH ANNIV.) - STANDARD Year of fee payment: 15 |
|
| U00 | Fee paid |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-4-4-U10-U00-U101 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE REQUEST RECEIVED Effective date: 20251118 |
|
| U11 | Full renewal or maintenance fee paid |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-4-4-U10-U11-U102 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE FEE PAYMENT PAID IN FULL Effective date: 20251118 |