CH139027A - Antenne pour la transmission directive d'énergie de radio-signalisation. - Google Patents

Antenne pour la transmission directive d'énergie de radio-signalisation.

Info

Publication number
CH139027A
CH139027A CH139027DA CH139027A CH 139027 A CH139027 A CH 139027A CH 139027D A CH139027D A CH 139027DA CH 139027 A CH139027 A CH 139027A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
antenna
feeders
antenna according
antennas
energy
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
America Radio Corporation Of
Original Assignee
Rca Corp
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 Rca Corp filed Critical Rca Corp
Publication of CH139027A publication Critical patent/CH139027A/fr

Links

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description


  Antenne pour la transmission directive d'énergie de radio-signalisation.    La. présente invention se rapporte à une  antenne pour la transmission directive d'é  nergie de     ra.dio-signalisation,    particulière  ment propre à la     transmission    d'ondes cour  tes de l'ordre -de 50 mètres au moins. Une  telle antenne     transmettrice    comprend     géné-          ralement    plusieurs éléments rayonnants, ou  radiateurs d'ondes, et la direction résultante  de radiation dépend de la relation de phase  suivant laquelle     ces    radiateurs sont excités.

    Conformément à l'invention, les radiateurs  sont accouplés :à des feeders linéaires conti  nus, des moyens pouvant être prévus pour  commander la vitesse de propagation d'éner  gie le long des feeders de façon à détermi  ner les relations de phase dans les différents  radiateurs qui constituent l'antenne     trans-          mettrice.     



  La vitesse .de     propagation    d'une ligne     de     transmission ordinaire peut déterminée par le  réglage des     caractéristiques    relatives     d'indue-          tance    et de     capacitance    de la ligne, mais, dans  le cas d'une antenne     transmettrice,    la     situation            esi:        compliquée    par l'existence, dans l'espace,  d'une     onde    puissante d'énergie rayonnée qui       réagit    sur la ligne.

   Pour pouvoir commander  la vitesse de     propâgation,    il est d'abord avan  tageux que l'onde se propageant dans l'espace  n'exerce pas un .effet prépondérant par rap  port à l'onde se propageant le long des     fee-          ders.    L'invention a aussi pour but d'atteindre  ce résultat, ce que l'on obtient en disposant  les feeders relativement près l'un de l'autre  et en. accouplant les radiateurs transversale  ment et extérieurement aux feeders. De cette  manière, la radiation d'ondes à partir des  éléments transversaux ne doit. pas traverser  les feeders, et en même temps, la     capacitance     de la ligne relativement à celle des radia  teurs est accrue.  



  On peut encore réduire l'effet, sur les     fee-          ders,    de l'onde se propageant dans l'espace en  diminuant la, quantité d'énergie prélevée des  feeders par les différents radiateurs. Cette  réduction .d'atténuation peut être obtenue de  différentes manières, par exemple en dimi-           nuant    la. longueur des radiateurs, de façon      < ,.     diminuer leur capacitance., ou en diminuant  l'écartement et en augmentant les     dimensioir:     des feeders de façon à accroître leur     capaci-          tance,    ou en utilisant des réactances limita  tives, de préférence de petits condensateurs.  en série avec les radiateurs.  



  Pour commander la, vitesse de     propag@i-          tion    des ondes le long des     feeders,    on peut  employer des inductances transversales     qr'     sont accouplées intérieurement aux feeders  Mais l'action des feeders peut encore être  compliquée     davantage    par le fait que le pré  lèvement d'énergie à partir de ceux-ci produit.  une perturbation dans leur     fonetionnemen'          régulier    et uniforme comme ligne de trans  mission. Dans certains cas, chacun des points  de prélèvement d'énergie peut agir     comme     point de réflexion.

   On peut obvier à. cet in  convénient en employant, lorsqu'il est né     -          cessaire,    des inductances transversales de  commande de la vitesse en nombre plus grand  qu'il n'y a de radiateurs transversaux.  



  Pour un degré désiré de     directivité,    il et  indiqué de prévoir une longueur ou étendue  minimum de l'antenne de grande étendue. Dans  le cas de l'antenne disposée en long, il est  désirable que l'atténuation, on     degré        @de    pré  lèvement     d'énergie    à partir des feeders, soit.  tel que     l'énergie    dans ceux-ci soit amenée à  zéro à l'extrémité de l'antenne.  



  )Si l'atténuation est trop faible, il reste.  à, l'extrémité de la ligne, (le l'énergie qui, à  moins qu'elle ne soit absorbée, est réfléchie et  produit des ondes de retour, avec les pertes  d'énergie qui en résultent. En fait, de l'éner  gie réfléchie est de     l'iéner@yie    transmise dans  la direction     opposée    à. celle désirée, qui di  minue naturellement la. distribution des ra  diations de l'antenne et est perdue. Si l'at  ténuation est trop grande,     l'énergie    rayonnée  par la. première partie de l'antenne induit de  l'énergie en retour dans la dernière partie de  l'antenne et il peut en résulter des ondes de  retour.

   En tout cas, lorsque     l'atténuation    est  trop grande, seule la première partie de l'an  tenne est     effective,    et par conséquent la con-         dition    de longueur minimum de l'antenne de       "riinde    étendue n'est plus remplie. Il est par  conséquent clair que la commande exacte de  l'atténuation, ainsi que de la vitesse de pro  pagation est avantageuse. Tes dispositions,  déjà proposées pour limiter le prélèvement  d'énergie par les     radiateurs,    conviennent par  faitement     @à    cette effet, étant donné que le  degré naturel d'atténuation est en général  trop grand.  



  Il est     désirable        que    la.     directivité    soit sou  mise, lorsqu'on le .désire, à une légère varia  tion ou déviation; on peut. obtenir ce résul  tat au moyen     d'éléments    d'antenne placés re  lativement l'un à l'autre en largeur et, tout  en maintenant     constante    la directivité de cha  que -élément d'antenne, on fait légèrement va  rier let relations de phase entre les élément       d'antenne    dans le but de modifier légèrement  la directivité. Plus particulièrement, on peul  prévoir un ensemble de lignes de transmis  sion branché symétriquement pour alimenter  en phase les antennes directives distinctes.

    mais on prévoit des     moyens    pour faire     varif-r     les longueurs effectives des lignes, de façon à  rendre les branchement asymétriques dans le  but de faire varier la     direction    résultante     d     propagation des ondes.  



  Il est désirable .de pouvoir faire     varier    le  degré de convergence des ondes     transmises.     en vue de     pouvoir    les concentrer vers un en  droit déterminé, qu'on peut appeler le foyer  du système.

   Ce résultat peut être     obtenu    en  utilisant des éléments d'antenne qui sont dis  posés relativement l'un à l'autre en     lar;;,eur.     et en faisant varier les relations de phase     dc     ces éléments d'antenne symétriquement.     par     rapport à un axe dans la direction de     Crans--          mission.    Par exemple, si l'on emploie trois  éléments d'antenne, on peut obtenir rapide  ment la concentration du faisceau d'ondes  transmises sur un foyer en faisant varier la  relation de phase de l'élément d'antenne mé  dian par rapport aux deux éléments exté  rieurs.

   On peut commander le plus simple  ment la relation de phase en faisant varier  la longueur effective de la ligne de transmis  sion -qui excite l'élément médian d'antenne.      L'antenne disposée en largeur     e.@t    direc  tive dans deux sens, mais on pourra aussi     l'é-          tablir,de    façon à la rendre directive dans un  seul sens.

   On peut obtenir ce résultat en utili  sant     plusieurs    antennes .élémentaires dispo  sées en largeur, placées dans la direction de  transmission, et en excitant les feeders par  une     ligne    .de transmission, placée dans la di  rection -de     transmission,    .à l'équivalent de la  vitesse .de la lumière, pendant qu'an excite  chacune des antennes élémentaires disposées  en largeur ù l'équivalent d'une vitesse infinie.  Dans sa forme la plus simple, il suffit .d'uti  liser seulement deux antennes     élémentaires     en largeur, placées dans une position relative  parallèle à une distance appropriée l'une (le  l'autre, l'antenne arrière constituant en fait  une antenne     réflectrice    excitée.

   Dans le cas  simple de deux antennes élémentaires, celles  ci seront de préférence écartées l'une de l'au  tre d'un nombre impair de     quarts    de     Ion-          gue.ur    d'onde, pour obtenir une suppression  complète de la, transmission dans la direction  opposée à celle désirée; pour obtenir la direc  tivité     enélévation,    la distance d'écartement des       -intennea    élémentaires doit être plutôt brande  que faible,     pa.rexemple        cinqquarts        delongueur     d'onde.

   Ceci constitue un autre avantage de  l'antenne     réflectrice    directement excitée, car  une simple antenne     réflectrice    non excitée  devra être maintenue près de l'antenne dans  le but de fonctionner efficacement.  



       ,Sur    le dessin     annexé,    donné à titre d'exem  ple:  La     fig.    1 est une vue partielle explica  tive d'une forme d'exécution de l'antenne  transmettrice suivant l'invention;  La     fig.        -2,    est une vue partielle explicative  d'une autre forme d'antenne     transmettrice;     La     fig.    3 représente un mode de distribu  tion des radiations de     l'antenne;     La     fig.    :4 représente une     antenne    trans  mettrice disposée en largeur avec un accou  plement médian;

    La     fig.    5 est une vue en     .élévation    d'ex  trémité d'une antenne disposée en largeur,  inclinée sur la verticale, munie d'une     antenne          réflectrice    excitée directement;    La     fig.    6 représente plusieurs     éléments          d'antenne    disposés (le façon à permettre une  concentration variable du faisceau d'ondes et  une déviation de la directivité;

    La     fig.    7 est une vue de détail d'un dis  positif permettant de régler les longueurs de  la ligne -de transmission, et       La-fig.    8 représente une vue en     élévation     d'une antenne disposée en long.  



  La     fig.    1 montre deux feeders,     ou        brins          longitudinaux    principaux .de l'antenne 2, pla  cés relativement près l'un de l'autre<B>(</B>à envi  ron 0,30 m ou moins l'un de l'autre), avec  des éléments rayonnants ou radiateurs d'on  des 4 et 14 accouplés transversalement et ex  térieurement aux     feeders.    On évite ainsi que  les ondes partant des     radiateurs    soient obli  gées à traverser les feeders.  



  Cette disposition     augmente    également la  capacitance des     feeders,    en aidant     ainsi    l'é  nergie contenue dans ceux-ci .à exercer un  effet prépondérant par rapport -à l'onde se  propageant dans l'espace. Pour     accroître    da  vantage la capacitance et diminuer l'impé  dance     concentrée    des feeders, on peut donner  à ceux-ci une section transversale plus  grande, ou employer plusieurs conducteurs  en parallèle, comme représenté sur la     fig.    1.

    Cette disposition est avantageuse, et, si elle  est portée suffisamment loin, peut. être uti  lisée seule pour obtenir une commande suffi  sante de la     vitesse,de    propagation et une atté  nuation convenable. Toutefois, il est incom  mode, au point de vue de la construction, et  coûteux de résoudre le problème entièrement  par cette disposition, et il est de beaucoup  préférable d'employer une ligne de transmis  sion de dimensions plus habituelles et de,--li  miter l'atténuation par d'autres moyens.  



  Sur la     fig.    1, les radiateurs 4 et 14 ont  été représentés raccourcis, en réduisant ainsi  leur     capacitance    et leur prélèvement relatif  d'énergie des feeders, cette réduction en Lon  gueur pouvant être considérée comme étant  compensée au dessin, au point de vue élec  trique,     @de    façon à les accorder à nouveau, par  une inductance 6 qui est en résonance avec la       capitaice    naturelle 8 du radiateur.      Pour le     réglage    de ce qu'on appelle la vi  tesse de phase, le     long    des feeder, on em  ploie des inductances transversales.

   En choi  sissant convenablement les     inductances,    on  peut accroître ladite vitesse     jusqu'à    une va  leur infinie. Bien qu'il soit impossible de  produire réellement la propagation d'énergie  le long,     d'une    ligne à une vitesse infinie, il  est possible d'obtenir que toutes les parties  de la ligne vibrent en phase à l'état de régime,  c'est ce     qu'on    a en vue par l'expression     "vi-          tesse    infinie".

   Le réglage pour vitesse infinie  est excessivement .délicat, tandis que le     ré-          glage    pour obtenir une vitesse correspondant  à la vitesse de la lumière, comme dans une  antenne     disposée    en long, l'est beaucoup  moins. Même avec     .des    antennes disposées en  largeur, il est préférable d'employer une vi  tesse légèrement     inférieure    à la     vitesse    infinie,  pour rendre l'opération plus stable.  



  Il est -difficile de construire l'antenne de  manière à parvenir .à un     réglage    optimum  pour une     longueur    d'onde exactement déter  minée d'avance. Pour le     réglage    après l'érec  tion de l'antenne, il est préférable de faire  varier légèrement l'écartement entre les con  ducteurs constituant chacun -des deux brin  principaux ou feeders, tels que représenté  sur la,     fib.    1.

   On emploie plusieurs conduc  teurs 2, de position réglable au point de vue  <B>(le</B> leur écartement, et cette variation de l'é  cartement entre les conducteurs permet un       réglage    de la longueur     d'onde    d'environ       1i2    mètre, ce qui est suffisant pour la correc  tion.  



       Sur    la     fig.    1,     l'inductance    10 peut être  considérée comme une inductance concentrée  montée entre les     feders    2 pour aider à la pro  pagation de l'énergie dans ces dernier.  



  Les inductances 6, 10 montées en parallèles       ont    été     représentéés    séparément comme telles  pour des buts d'analyse. En     réalité,    il n'y a  qu'une seule inductance en série clans le ra  diateur, -de réactance plus faible, comme celle  indiquée en 12 pour le     radiateur    14. Ce radia  teur 14, chargé par l'inductance 12, n'est pas  accordé par rapport à la     fréquence    de trans  mission.

      L'inductance 16 est une inductance de  commande de la vitesse d'énergie placée cotre  les radiateurs 4 et 14, et peut être     utïlïée     pour améliorer l'action des feeders comme li  gne de transmission, spécialement dans     lcs     cas où les radiateurs sont écartés l'un :de l'au  tre de distances relativement     brandes.     



  Sur la     fig.    2, aux feeders.<B>9,2,</B> qui     peuveiii.     être des conducteurs en cuivre présentant la  forme d'une lame, sont     accoup'és    des radia  teurs     transversaux    24 et 34, par l'intermé  diaire de petits condensateurs en série, 36.  Comme en     fig.    1, on peut.     représenter    les     con-          ditions    par un circuit équivalent comprenant  l'inductance d'accord 26, la     capacitance    na  turelle 28 des radiateurs, et les condensateurs  en série 36.

   La réactance du branchement à       capacitance    est déterminée pour la, plus       grande    partie par celle des petits     condensa-          teurs    en série. En réalisant     l'accouplement     par l'intermédiaire de ces réactances limita  tives. on abaisse la     capacitance    des radiateurs.  et par conséquent on ne doit pas diminuer  autant, sinon     pas        -du    tout, leur     longueur    ma  térielle. Le fait de diminuer la     capacitance     des radiateurs en les raccourcissant diminue  leur résistance à la radiation d'ondes.

   Par la  disposition     a:d'optée    sur la     fig.    2, la     résistance     à la radiation d'ondes ne doit pas être dimi  nuée, tandis qu'on peut donner à. la.     ca.paci-          ta.nce    une valeur désirée quelconque.  



  Comme dans le cas de la     fig.    1, on peut  représenter l'inductance de commande     @de    la  vitesse d'énergie en 30, les inductances en pa  rallèle 26 et 30 étant en réalité réunies en une  seule inductance unique     32,.    On peut égale  ment, si on le désire, utiliser les     inducta.nces          additionnelles    de     cemma.nde    de la.     vitesse.     



       h    est bien entendu que les différentes ca  ractéristiques mentionnées jusqu'ici sont éga  lement     .applicables    aux antennes disposées en       long    et en large qui ne sont pas essentielle  ment différentes au point de     vue    de l'inven  tion.

   Pour expliquer plus clairement ce point,  il y a lieu de se référer à la,     fig.   <B>3,</B> dans la  quelle une antenne -de brande étendue est in  diquée par la ligne<I>A-B.</I> Il est connu que si  les radiateurs disposés le long de l'antenne           _A-B    sont excités en phase, ils rayonnent nor  malement par rapport à l'antenne, tandis que       s'i.ls    sont excités suivant des     décalages        -de          phase    égaux à ceux     @de    l'onde dans     l'espaec,     l'antenne émet de l'énergie suivant sa     Ion-          gu.eur,    et que,

   si les     radiateurs        sont    excités  suivant des -décalages de phase supérieurs à  ceux     @de    l'onde     dans    l'espace, l'antenne pro  page     @de    l'énergie dans     cles    directions inter  mé.cliaires.  



  On excite     les    radiateurs à partir -de fee  ders linéaires continus, et -on obtient les dé  calages .de phase désirés en donnant à la     pro-          pa.bation    d'énergie le long .des     feeders,    la     pr('i-          pondérance    relativement à l'onde dans l'es  pace, et en     commandant    la. vitesse     @cle        propz-          nation    de l'énergie le long des feeders, de  sorte qu'elle ait la. valeur désirée.

   I.1 est clair  due, pour une     propagation    en long, la. vitesse  -doit être     celle    de:     la@lumière,    que pour une pro  pagation en largeur, la vitesse -doit être infi  nie, et que, pour une propagation .dans des       clirections    intermédiaires, la, vitesse     doit,avoir     (les valeurs comprises entre une vitesse infi  nie et celle     ,cle    la. lumière.  



  Lors     @de    lia. propagation d'énergie le long  (le l'antenne -dans la direction     .de    A vers B à  la vitesse de la lumière, on obtient une     distri-          bution    des radiations telle que     désignée        par     C.

   Si l'atténuation le long de l'antenne est  trop faible, il reste de     l'énergie    à l'extrémité  <B>13,</B> et cette énergie est réfléchie, en produi  sant une radiation dans la direction opposée,  comme indiqué en     D.    Il ne se produit pas  de     radiation    à angle     droit,    parce que     l'onde     de retour, produite par réflexion, de même  que l'onde se     propageant    avant réflexion,  comprend, le long de l'antenne     A-B,    des  parties successives en opposition  &  phase qui  se neutralisent l'une l'autre,       lSi    la vitesse de propagation de l'onde le  long des feeders de<I>A</I> vers<I>B</I> est accrue,

   la ra  diation suivant C<U>se</U> divise en deux lobes F  et     r    et     la,    réflexion produira :des lobes addi  tionnels G et H.  



  Si la vitesse est rendue infinie, la. radia  tion s'effectue suivant les lobes<I>J</I> et     K    qui  sont égaux. La raison de ce fait consiste en    ce qu'une vitesse infinie .apparente est pro  duite par une .oncle de retour de     longueur    in  finie.

   Pour maintenir un état     Ganstant,    une  réflexion     complète    et une faible     atténuation     sont     désirées,.    Dans la.     propagation    en lar  geur, le lobe     Ii    est formé par la réunion des       lobes    F et H, et par conséquent la réflexion  n'est     pas,du    tout     indésirable.    Pour une     propa,     Cation     suivant    une seule direction, on peut       employer    des .antennes     a,dclitionnelles    pour  s'opposer .et réfléchir le lobe J.  



       La,    propagation en long peut être rendue  directive     @da.as    un seul sens en réduisant l'é  nergie de     l'antenne    à. zéro en B pour empê  cher la réflexion, ce qui exige la.     commande     de '.'atténuation.

   Cette disposition ne con  vient pas pour une antenne en largeur; toute  fois, pour elle-ci, de même que pour l'antenne  en long, il doit y avoir une commande de  l'atténuation, parce que l'énergie prélevée par  les     -@lifféreiits    radiateurs     doit    être     limii.4,          son;

      quoi l'onde dans     l'espace        agit        d6favo-          rablement    sur     l'onde    se propageant le long des  feeders. _  La     fig.    4     représente    une antenne disposée  en largeur, comprenant les feeders 40, aux  quels sont accouplés des radiateurs transver  saux 42, et une ligne de transmission     -4.    Les       feeders    et les radiateurs peuvent prendre les  formes représentées sur les     fig.    1 ou 2,

   et les  valeurs -des     inducta.nces    combinées ou     sépa-          r(#es    de commande -de la. vitesse et .des     in-          duetances    d'accord sont choisies de façon à ob  tenir une vitesse très légèrement inférieure à       une    vitesse infinie le Ion- des feeders.  



       La        fib    5 représente une vue     d'extrémité          d'un    ensemble     d'antennes,    dont les radiateurs  50 sont inclinés sur la verticale, de façon à.  (lever l'onde transmise.

   Pour obtenir une       transmission    suivant une seule direction, une  autre antenne semblable,     comprenantlesradia-          teu.rs    52, peut être placée en arrière de la. pre  mière, et les     feeders    54 et 56     des        -d-eux    an  tennes peuvent être excités à partir d'une li  gne de     transmission    58, comme représenté.

    Avec un nombre suffisant d'antennes pour  obtenir une suppression moyenne -de la trans  mission dans une direction     opposée    à. celle dé-           sirée,    comme indiqué par les lignes en traits  interrompus 52', la distance entre les anten  nes importe peu, à condition que la. différence  de phase entre elles soit égale au décalage de       phase    de     l'.ande    -dans l'espace, ce qu'on     oïb-          tient    le plus simplement en rendant la vi  tesse de propagation suivant la ligne de trans  mission 58, entre les feeders 54 et 56, égale  à la vitesse ide la     lumière.    Comme représenté,  on peut utiliser un minimum -de -deux ide ces  antennes;

       dans    ce cas, elles doivent ,de préfé  rence être écartées l'une -de l'autre d'un nom  bre impair de quarts de     longueur    d'onde, pour       obtenir    une suppression complète ide la     tra,ns-          mision        ,dans    une direction     opposée    à     celle,dési-          rée.    Avec des conducteurs réflecteurs sim  ples non excités, tels qu'on en utilisait jus  qu.'ici, un écartement -d'un quart d'onde     seu-          ltment    était préférable, dans le but d'exciter  convenablement le conducteur réflecteur.

    Lorsqu'on utilise le type     de        conducteur    ré  flecteur     -directement    excité, l'écartement ne  devra pas être aussi faible, et il est préfé  rable d'employer un écartement beau  coup plus grand, par exemple de cinq quarts  de     longueur    d'onde, dans le but de donner  à l'antenne une directivité considérable en  élévation, ce qui constitue un genre de direc  tivité dont manque habituellement une an  tenne .disposée en largeur.

   Le décalage,     cl2     phase entre les deux antennes coopérantes  peut être obtenu par :des moyens autres  qu'une ligne de transmission ayant une vi  tesse -de propagation     égale        îà    la vitesse -de     la          lumière-;    il suffit -de réaliser l'alimentation  à l'équivalent de la vitesse de la lumière.  



  La fie-. 6 représente un groupe triple  d'antennes :disposées en     largeur,    comprenant  les :antennes 60, 62 et     6-1,    munies d'antennes       réflectrices    appropriées et excitées à partir  de lignes .de transmission 66, 68 et 70 à deux       conducteurs.    Les lignes 66 et 70 diffèrent de  longueur, par rapport à la     ligne    68, d'une ou  plusieurs longueurs     d'ondes    complètes.

   Ces       lignes    66, 68 et 70 ont été représentées sur  le dessin, pour plus de simplicité., par un seul  trait, mais sont en réalité des .lignes ide trans  mission à deux conducteurs,     comme    indiqué    en 72, 74 et 76,     immédiatement    avant leur en  trée dans la centrale par l'intermédiaire     d'i-          sola:teurs    ide traversée     placés    dans le mur 78.  Ces lignes conduisent à     ides    dispositifs à cou  lisse 80, 82 et     84-,    à partir desquels elles sont  réunies en 86 et conduisent à un transmet  teur 88.

   Le genre -de dispositifs à -coulisse  est représenté sur la fie-.- 7; .on verra sur       celle-ci    que pour chaque conducteur de la li  gne de transmission, il est prévu     deux    tu  bes verticaux 90 et 92, dans lesquels cou  lisse un     conducteur    en forme de U,     9.1.    Pour  éviter .des effets d'induction mutuelle entre les  deux jambages de     1'U    qui rendraient le dis  positif inefficace,     l'écartement    entre les tu  bes 90 et 92 sera choisi -de préférence au  moins égal à trois fois l'écartement entre les  conducteurs de la ligne de transmission.

   Le       conducteur    à coulisse 94 est fixé à un     isolia-          teur    96, qui est monté sur un bloc 98. Pour  chaque ligne de transmission, il y a deux  conducteurs à coulisse, qui sont fixés à des  isolateurs<B>96</B> distincts, montés sur un seul  bloc 98.  



  Pour     rendre    convergent le faisceau d'ondes  transmises, on peut faire varier la     longueur     efficace de la     ligne    de transmission condui  sant à l'antenne médiane; ce résultat est  obtenu en soulevant ou en abaissant le bloc  98, ce qu'on     peut    faire au moyen .d'une     cord=-          100    passant sur une poulie 102.

   Pour obtenir  un réglage plus précis, on peut prévoir plus  de trois antennes; dans -ce cas, les décalages  ,de phase doivent être     symétriques    relative  ment à l'antenne médiane -du groupe, ce qu'on  peut obtenir par     l'emploi    de     plusieurs    cordes  telles que la. corde 100,     enroulées    sur     Ides          tambours    -de diamètres différents fixés sur       un    seul arbre.  



  On comprendra que ce moyen pour ren  dre convergent le faisceau     .d'ondes    transmises  est     également    applicable à une pluralité  d'antennes suivant l'invention -disposées en  long, .de même qu'à .des antennes disposées  en     largeur.    L'ensemble     comprend    plusieurs  éléments d'antenne ,directifs, dont     chacun     constitue     unie    antenne suivant l'invention, pla  cés en largeur relativement à leur direction      le directivité, un système de lignes de trans  mission branchées pour alimenter les éléments  d'antenne,

   et des -moyens pour faire varier  les relations de phase des éléments d'antenne  symétriquement par rapport à la direction de  transmission dans le but de     pouvoir'    concentrer       l'énergie        transmisesur    un point donné.  



  Les     antennes    60 et 64 .ne doivent pas né  cessairement être     exactement    en phase, car la  concentration -du     faisceaud'ondes    peut égale  ment bien être réalisée lorsque les deux an  tennes -extérieures ont été excitées de façon  quelque peu différente en phase, dans le but.  (le modifier la     directivité    de l'ensemble, aussi  longtemps que l'antenne médiane est     décal,-c     en phase relativement aux -doux     antennes    ex  t6rieures.  



       Ainsi,    sur la     fig.    6, il est seulement né  cessaire de munir les lignes de communication       7'2    et 73,     .ainsi    que la. digne 74, de     dispositifs     à coulisse 80 et 84 et .de relier :ceux-ci entre  eux transversalement au moyen     d'unlevier    104  muni d'un pivot 106     placé    au-dessus du mi  lieu de la ligne de transmission médiane.

   Le       mouvement    pivotant     ,du    ,levier 104     produit    un  décalage     dissymétrique    -de     phase,    qui tend     ïï     dévier la     directivité    relative.

   Dans .ce cas, il  est parfaitement possible d'améliorer     l'instal-          lation.    par l'emploi de plus de trois éléments  d'antenne, et on peut prévoir un grand nom  bre d'éléments     @d'antenne,    comportant chacun  un     ,dispositif    à coulisse, tous ces dispositifs  à coulisse pouvant être reliés à un seul levier       articulé    104, qui peut faire     varier    les rela  tions de phase     :des    éléments     d'antenne    dans  un rapport linéaire, comme il est     désirable     pour     défier    la     directivité.     



  Ce moyen pour modifier la,     -dire.ctivité    est  également applicable à. plusieurs antennes  suivant l'invention disposées en long, de  même qu'à des antennes disposées en largeur.  L'ensemble     comprend    plusieurs éléments d'an  tenne directifs, dont chacun constitue une  a<B>a</B>     ntenne.        suivant        l'invention,        placés        en        lar-          geur    relativement à leur -direction de     directi-          vité,

      un groupe de lignes -de transmission  branchées pour alimenter les éléments     d'a.n-          tenn.e,    et des moyens pour faire     varier    la- re-         lation    de phase des éléments d'antenne     dissy-          métriquement    par rapport à la. direction ha  bituelle de transmission dans le but de modi  fier la     directivité        de        l'onsemble.     



  La,     fig.    8 représente, à titre d'exemple,  une antenne disposée en long, qui comprend       clos    feeders ou brins longitudinaux princi  paux 142, qui excitent -des     radiateurs    trans  versaux 144, supportés entre clos lignes 146.  La figure ne montre que le schéma général,  sans réactances ou     inductances    additionnelles.  Les lignes 146 sont attachées à une extré  mité à. un mât<B>152,</B> et à l'autre extrémité à un       mât    156.

   De préférence, dans cette disposi  tion, les radiateurs successifs sont disposés  suivant une ligne inclinée d'un angle :désiré  au-dessus de l'horizontale, située dans le plan  vertical dirigé vers le récepteur, de sorte que  le faisceau -d'on ides est projeté quelque peu  vers le haut, ce qui paraît avantageux pour  les transmissions à longue distance. Chacun  des radiateurs transversaux peut d'ailleurs  être placé verticalement,     horizontalement    ou  en position inclinée.

Claims (1)

  1. REVENDICATION Antenne pour la transmission directive d'énergie -de radio-signalisation, de grande étendue, .comportant plusieurs radiateurs, ca ractérisé en ce que les radiateurs sont accou plés transversalement et extérieurement à -clos feeders linéaires continus, qui sont disposés relativement près l'un de l'autre.
    SOUS-REVEN D ICATIUNS 1 Antenne suivant la revendication, caTac- t.érisée en ,ce que plusieurs induetances sont accouplées transversalement -et intérieure ment aux feeders, pour commander la vi tesse de propagation de l'énergie le long des feeders et pour .accorder les radia teurs. 2 Antenne suivant la revendication, caracté risée en ce que les radiateurs ont une lon gueur sensiblement inférieure à une de.- mi-longueur .d'onde.
    3 Antenne suivant la revendication et la çous-revendie < ation 1, caractérisée en ce due les radiateurs transversaux sontaccou- plés de façon lâche aux feeders par l'inter- médiaire d'impédances en série, de valeur @'levée, pour permettre d'.a,llonger les ra, diateurs. 4 Antenne suivant la revendication, carac térisée en ce que les petits condensateurs en série sont utilisés comme impédance d'accouplement.
    5 Antenne suivant la revendication, cara:cté- risée en ce que chacun .des feeders com prend plusieurs conducteurs disposés à une distance réglable l'un de l'autre, pour permettre -de faire varier les caractéristi ques -du système en vue d'obtenir la ra diation optimum d'énergie d'une f.'ré- quence,désirée. G Antenne suivant la, revendic.at.ion, carac térisée en ce que les feeders s'étendent dans la direction de transmission désirée,
    et l'énergie est propagée le long des feeders sensiblement à la vitesse de la, lumière et est atténuée le long -des feeders de telle manière qu'il ne se produise pas ide ré flexion sur ceux-ci.
    7 Antenne suivant le. revendication, icara,c- térisée en cc que les feeders s'étendent sen siblement à angle droit par rapport à la direction de transmission désirée, et les ra diateurs transversaux sont excités en phase, comme si l'énergie se propageait à une vitesse infinie le long des feeders. 8 Antenne suivant la revendication etlasous- revendication 7, caractérisée en ce que la.
    propagation de l'énergie est rendue direc tive .dans une seule direction en la. com- plétant par au moins une autre antenne du même genre disposée parallèlement à la première, les antennes coopérantes suc cessives étant écartées l'une de l'autre d'un nombre impair de quarts -de longueur d'onde, et étant alimentées par une ligne de transmission -dans la, direction .de pro pagation des ondes à l'équivalent de la vitesse de la lumière.
    9 Antenne suivant la revendication et les sous-revendication 7 e 8, caractérisée en ce qu'elle fait partie -d'un ensemble cons titué par deux antennes excitées écartées l'une de l'autre d'un nombre - impair de quarts de longueur d'onde, dont une agis sant comme antenne réflectrice pour l'au tre. 1(1 Antenne suivant la. revendication et les sous-revendications 7, 8 -et 9, caractérisée en ce que les deux antennes coopérantes sont écartées de cinq quarts de lon.gucar d'onde.
    11 Antenne suivant la, revendication, carac térisée en ce que l'antenne fait partie .d'un ,Croupe constitué, par plusieurs antennes semblables qui sont disposées en largeur relativement l'une à l'autre et sont ali mentées par des embranchements d'une même ligne de transmission, l'ensemble étant muni de moyens pour faire varier dissymétriquement la. relation de phase des antennes -du groupe, dans le but ils:
    modifier la. directivité résultante d(- celui-ci. 12 Antenne suivant la revendication, carac térisée en ce que l'antenne fait partie d'un groupe constitué par plusieurs antennc#I5 semblables qui sont disposées en largeur relativement l'une à l'autre, et sont .alimen tées par des embranchements d'une même ligne ide transmission, l'ensemble étant muni de moyens pour faire varier la re lation ide phase -des antennes du grouli- symétriquement par rapport à l'élément médian (le ce groupe,
    -dans le but de faire varier le degré de convergence du fais . cea:u ,d,energie transmise. 18 Antenne suivant la revendication, caracté risée en ce qu'elle forme partie d'un groupe d'antennes semblables alimentées par d,@s embranchements d'une même ligne (le transmission, l'ensemble étant muni de moyens servant à faire varier la relation de phase entre les antennes du groupe, moyens qui consistent en des dispositifs à coulisse,
    montés en série avec les em branchements de la ligne -de transmission et permettant de faire varier les Ion- gueurs effectives de ces lignes.
CH139027D 1927-10-28 1928-02-17 Antenne pour la transmission directive d'énergie de radio-signalisation. CH139027A (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US139027XA 1927-10-28 1927-10-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH139027A true CH139027A (fr) 1930-03-31

Family

ID=21762418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH139027D CH139027A (fr) 1927-10-28 1928-02-17 Antenne pour la transmission directive d'énergie de radio-signalisation.

Country Status (1)

Country Link
CH (1) CH139027A (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1197135B (de) * 1960-03-04 1965-07-22 Telefunken Patent Richtantenne aus mehreren in einer Ebene liegenden Antennenelementen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1197135B (de) * 1960-03-04 1965-07-22 Telefunken Patent Richtantenne aus mehreren in einer Ebene liegenden Antennenelementen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0213646B1 (fr) Modules unitaires d&#39;antenne, hyperfréquences et antenne hyperfréquences comprenant de tels modules
EP2194602B1 (fr) Antenne à partage de sources et procède d&#39;élaboration d&#39;une antenne à partage de sources pour l&#39;élaboration de multi-faisceaux
EP0479696B1 (fr) Antenne plaque microonde, notamment pour radar Doppler
FR2652453A1 (fr) Antenne coaxiale a fentes du type a alimentation a ondes progressives.
FR2647269A1 (fr) Systeme d&#39;antenne a fentes
FR2507849A1 (fr) Appareil acoustique a diagramme de reponse directionnel
EP3298651A1 (fr) Système antennaire à ondes de surface
EP0006391B1 (fr) Système d&#39;alimentation périscopique pour antenne bi-gamme
EP3176875A1 (fr) Architecture d&#39;antenne active a formation de faisceaux hybride reconfigurable
FR2462789A1 (fr) Radiateur en cornet a rainures
FR3069713B1 (fr) Antenne integrant des lentilles a retard a l&#39;interieur d&#39;un repartiteur a base de diviseurs a guide d&#39;ondes a plaques paralleles
CA2044903C (fr) Antenne a balayage par variation de frequence
EP3844844A1 (fr) Antenne pour emettre et/ou recevoir une onde electromagnetique, et systeme comprenant cette antenne
WO2004040696A1 (fr) Antenne a materiau bip multi-faisceaux
CH139027A (fr) Antenne pour la transmission directive d&#39;énergie de radio-signalisation.
CA2994728A1 (fr) Antenne a ondes de surface, reseau d&#39;antennes et utilisation d&#39;une antenne ou d&#39;un reseau d&#39;antennes
EP0004215A1 (fr) Source hyperfréquence multimode, et antenne monopulse comportant une telle source
EP2076937A2 (fr) Antenne a materiau bip (bande interdite photonique), systeme
EP0014635B1 (fr) Source rayonnante à cavité ouverte excitée par un dipole
EP0337841A1 (fr) Antenne boucle large bande à alimentation dissymétrique, notamment antenne pour émission, et antenne réseau formée d&#39;une pluralité de telles antennes
EP0762534B1 (fr) Procédé d&#39;élargissement du faisceau d&#39;une antenne stérique
FR2802381A1 (fr) Source rayonnante pour antenne d&#39;emission et de reception destinee a etre installee a bord d&#39;un satellite
FR2717312A1 (fr) Emetteur directionnel orientable.
FR2661562A1 (fr) Antenne cassegrain.
WO2015189134A1 (fr) Antenne plate de telecommunication par satellite