FR2742003A1 - Antenne et assemblage d'antennes pour la mesure d'une distribution de champ electromagnetique en micro-ondes - Google Patents
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Abstract
Une antenne comprend un câble coaxial (12), une structure d'antenne à dipôle demi-onde (13) connectée à l'extrémité du câble et une plaque de réflecteur (11). L'extrémité du conducteur extérieur du câble est divisée par des fentes (14) en deux coquilles (12a, 12b) sur une longueur de <T364>/4. Un élément (13a) du dipôle est connecté au conducteur central (12c) et à l'extrémité d'une coquille (12a), tandis que l'autre élément (13b) est connecté à l'autre coquille (12b). La plaque de réflecteur (11) est pratiquement orthogonale au câble et se trouve à une distance de <T364>/4 de l'extrémité du câble.
Description
ANTENNE ET ASSEMBLAGE D'ANTENNES POUR LA MESURE D'UNE DISTRIBUTION DE
CHAMP ELECTROMAGNETIQUE EN MICRO-ONDES La présente invention concerne une antenne qui est appliquée de préférence à l'observation d'une distribution de champ électromagné- tique, et elle concerne plus particulièrement une antenne à dipôle polari-
sée de façon linéaire prévue pour l'utilisation dans la bande des micro- 5 ondes. La mesure d'une distribution spatiale de champ électromagnéti- que joue un rôle important dans l'élaboration de mesures de protection contre le brouillage électromagnétique et la réduction de rayonnements électromagnétiques inutiles. De plus, on mesure également une distribution spatiale de champ électromagnétique lorsqu'on visualise des images de sources d'ondes hertziennes en utilisant le principe d'hologrammes.
Comme représenté sur la figure 1, lorsqu'on mesure une distri- bution spatiale de champ électromagnétique, on observe généralement le champ électromagnétique d'une bande de fréquences d'observation dési- 15 rée en utilisant un dispositif de balayage XY, 81, et en faisant accomplir un mouvement de balayage dans les directions X et Y à une antenne 83 connectée à un câble de réception 82, dans le plan d'observation du champ électrique, 84. On peut utiliser pour l'antenne 83 une antenne à boucle ou une antenne à dipôle lorsqu'on mesure des fréquences infé- 20 rieures à la bande des micro-ondes, comme par exemple des fréquences de quelques centaines de megahertz ou moins. Cependant, lorsqu'on me- sure la distribution spatiale de champ électromagnétique dans la bande des micro-ondes, on ne peut pas atténuer ou annuler avec une antenne à boucle ou une antenne à dipôle la polarisation croisée due au courant de 25 mode commun, et la mesure a tendance à être influencée par des ondes réfléchies provenant du système de balayage de l'antenne. Il en résulte que l'on utilise une antenne à cornet ou un guide d'ondes à extrémité ou-
verte, pour l'antenne d'observation 83, pour effectuer une mesure dans la bande des micro-ondes. L'antenne qui est employée par exemple pour mesurer une distribution spatiale de champ électromagnétique est plus particulièrement appelée "antenne à sonde". 5 On donnera tout d'abord une explication concernant le courant de mode commun d'une antenne à dipôle, en se référant à la figure 2. Bien que l'on puisse utiliser des lignes parallèles pour alimenter une an-
tenne à dipôle dans une bande de fréquences basses, on doit utiliser un câble coaxial à des fréquences supérieures a quelques centaines de mégahertz, du fait que le niveau de pertes élevé qui apparaît à ces fréquences empêche l'utilisation de lignes parallèles. Par conséquent, une antenne à dipôle 92 est connectée à une extrémité d'un câble coaxial 91, comme représenté sur la figure 2. En d'autres termes, un élément 92a de l'antenne à dipôle 92 est connecté au conducteur central du câble coaxial 15 91, et l'autre élément 92b est connecté au conducteur extérieur. Il en ré- sulte que la composante de champ qui est due à l'antenne à dipôle 92 est orientée dans la direction longitudinale de l'antenne à dipôle 92, c'est- à- dire dans la direction verticale de la figure. De plus, le câble coaxial 91
qui est connecté à l'antenne à dipôle 92 est une ligne asymétrique, et de 20 ce fait un courant de mode commun circule dans le câble coaxial 91. La direction de champ qui est due à ce courant de mode commun est orien- tée dans la direction longitudinale du câble coaxial 91, c'est-à-dire dans la direction horizontale de la figure.
Les figures 3A à 3F sont des représentations graphiques mon- 25 trant les caractéristiques directionnelles de l'antenne à dipôle 92 décrite ci-dessus, à 10 GHz. Les figures 3A et 3B montrent la directivité, c'està- dire le diagramme de champ, (Co-Pol), dans un plan perpendiculaire à la direction longitudinale de l'antenne à dipôle 92, les figures 3C et 3D montrent la caractéristique directionnelle en polarisation croisée (X-Pol)
, 30 et les figures 3E et 3F montrent la directivité divisée par la caractéristi- que directionnelle en polarisation croisée, c'est-à-dire la sélectivité de
polarisation (Co/X). Dans ce type d'antenne de l'art antérieur, la composante de polarisation croisée est élevée, et l'observation sélective d'une composante d'une polarisation spécifique seulement est problématique. 35 Comme représenté sur la figure 4, lorsque la fréquence d'observation
tombe au-dessous de quelques centaines de mégahertz, le courant de mode commun peut être atténué relativement aisément en chargeant le câble coaxial 91 avec un anneau de ferrite 94, mais dans la bande des micro-ondes, il est encore difficile d'atténuer le courant de mode commun 5 en chargeant le câble avec un anneau de ferrite.
Dans la description présente, dans une antenne à dipôle demi- onde qui est alimentée par son centre, on appelle éléments les parties de conducteurs se trouvant de part et d'autre du point d'alimentation. De plus, les côtés de base des éléments sont les points d'alimentation. 10 Comme décrit ci-dessus, la mesure d'une distribution spatiale de champ électromagnétique dans la bande des micro-ondes a nécessité l'utilisation d'une antenne à cornet ou d'un guide d'ondes à extrémité ou-
verte, et on n'a pu utiliser ni une antenne à dipole ni une antenne à bou-
cle. Cependant, une antenne à cornet a une forte directivité dans une 15 direction avant, et par conséquent elle ne peut pas observer des ondes électromagnétiques sur une région étendue ou provenant d'une plage d'angles étendue. D'autre part, bien qu'un guide d'ondes à extrémité ouverte ait une directivité large en comparaison avec une antenne à cornet, son diagramme de champ est complexe et la correction des données 20 d'observation conformément au diagramme directionnel est donc com- plexe. L'observation bidimensionnelle de champs électromagnétiques est utilisée non seulement pour trouver la distribution de champ électroma- gnétique dans un plan d'observation, mais également pour trouver la dis- tribution de courant ou la directivité de rayonnement sur la surface d'un 25 objet observé, par transformation de Fourier inverse ou transformation de
Fresnel inverse de données d'observation, comme lorsqu'on relève un hologramme d'ondes hertziennes. Une antenne utilisée lorsqu'on effectue ce type d'observation doit avoir une directivité large et régulière. Une antenne à cornet ou un guide d'ondes à extrémité ouverte ont tous deux 30 le problème de ne pas être suffisamment applicables pour l'holographie en ondes hertziennes. De plus, une antenne à cornet et un guide d'ondes à extrémité ouverte sont tous deux grands et lourds, coûteux par eux- mêmes et, en outre, ils n'ont pas la compatibilité nécessaire pour l'installation sur un dispositif de balayage ou un plateau de balayage en XY. 35 Le but de la présente invention est de procurer une antenne
polarisée de façon linéaire, ayant une structure légère, peu volumineuse et relativement simple, qui a une excellente compatibilité avec une structure de balayage et qui peut mesurer avec précision une distribution spatiale de champ électromagnétique, par exemple dans la bande des 5 micro-ondes. De plus, la présente invention a également pour but de pro-
curer une antenne destinée à recevoir des ondes électromagnétiques sur une région étendue et à partir d'une plage d'angles étendue, qui n'est pas affectée par une erreur de réflexion provenant du système de ba- layage, et qui en outre, a une directivité presque nulle dans la direction 10 arrière.
Les buts de la présente invention peuvent être atteints par une antenne ayant une ligne coaxiale et une structure d'antenne à dipôle connectée à l'extrémité de la ligne coaxiale, dans laquelle: une paire de fentes s'étendant dans une direction longitudinale de la ligne coaxiale 15 sont formées sur un conducteur extérieur de la ligne coaxiale, dans une région d'une longueur déterminée à partir de l'extrémité de la ligne coaxiale, pour fendre ainsi le conducteur extérieur en deux coquilles; un élément constituant la structure d'antenne à dipôle est connecté du côté de sa base à un conducteur central de la ligne coaxiale et à une extré- 20 mité d'une coquille du conducteur extérieur; et l'autre élément constituant la structure d'antenne à dipôle est connecté du côté de sa base à une extrémité de l'autre coquille du conducteur extérieur.
Lorsqu'on considère l'installation sur un plateau de balayage, une antenne à dipôle et une antenne à boucle sont évidemment supérieu- 25 res à une antenne à cornet ou à un guide d'ondes à extrémité ouverte, à la fois à cause de leur faible poids et de leur facilité d'utilisation. En ou- tre, pour atteindre les buts de la présente invention, on doit également considérer l'atténuation du courant de mode commun qui apparaît dans une antenne à dipôle ou une antenne à boucle, et la réduction du gain 30 directionnel dans la direction arrière. Comme décrit ci-dessus, un courant de mode commun résulte de la connexion d'une ligne asymétrique à une antenne symétrique, et on doit donc envisager l'insertion d'un circuit de transformateur symétrique/dissymétrique, ou "balun". Cependant, I'augmentation du rayon de la boucle d'une antenne à boucle augmente la 35 composante de polarisation croisée, tandis que la réduction du rayon de
la boucle réduit la composante résistive dans l'impédance et complique l'adaptation par le balun. Par conséquent, dans la présente invention, l'antenne à dipôle et l'extrémité de la ligne coaxiale sont connectées de façon inhérente au moyen d'un balun à constantes réparties qui est 5 constitué par des lignes quart d'onde. De plus, on adopte une structure comportant une plaque de réflecteur pour réduire le gain directionnel vers
l'arrière. En termes concrets, des fentes d'une longueur déterminée sont formées dans le conducteur extérieur à l'extrémité de la ligne coaxiale, pour former ainsi une configuration à extrémité fendue dans le conducteur extérieur de cette région, et le conducteur extérieur de ces parties fendues est employé à titre de balun à constantes réparties. De cette manière, outre le fait que l'on peut réduire la sensibilité à la polarisation croisée, on peut également obtenir une antenne polarisée de façon li- néaire qui est légère et d'un faible encombrement. Avec une telle an- 15 tenne, on peut mesurer avec précision une distribution spatiale de champ électromagnétique dans la bande des micro-ondes.
Dans la présente invention, I'antenne à dipôle est de façon caractéristique une antenne à dipôle demi-onde, et les éléments de l'antenne à dipôle sont disposés de façon caractéristique de façon à être 20 pratiquement orthogonaux à la direction longitudinale de la ligne coaxiale. On peut utiliser un cable coaxial pour la ligne coaxiale. De plus,
si on désigne par . la longueur d'onde qui correspond à la fréquence centrale qui est utilisée dans l'antenne, la longueur déterminée est de préférence fixée à ?/4. 25 Pour atténuer le gain directionnel dans la direction arrière, on incorpore une plaque de réflecteur qui est constituée par un conducteur et qui est pratiquement orthogonale à la direction longitudinale de la li-
gne coaxiale, de façon à venir en contact électrique avec le conducteur extérieur à une position située à une distance déterminée de l'extrémité 30 de la ligne coaxiale, et chaque élément peut être disposé parallèlement à la surface de la plaque de réflecteur. Dans le cas dans lequel une plaque de réflecteur est incorporée, on peut adopter une configuration dans laquelle deux antennes à dipôle correspondant à deux composantes de polarisation orthogonales sont respectivement disposées à distance l'une 35 de l'autre sur la même plaque de réflecteur. D'autre part, dans un sys-
tème dans lequel des réflexions multiples entre la plaque de réflecteur et un objet observé présentent un problème, au lieu d'incorporer une plaque de réflecteur, on peut fixer un absorbant pour les ondes hertziennes à la surface extérieure de la ligne coaxiale, à distance de la région de Ion- 5 gueur déterminée décrite ci-dessus.
Pour élargir la bande de fréquences d'observation, on peut également employer un procédé dans lequel on utilise une antenne à di- pôle ordinaire prévue pour le fonctionnement à large bande, comme un procédé utilisant une antenne à dipôle de type papillon. 10 D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre de mo- des de réalisation, donnés à titre d'exemples non limitatifs. La suite de la description se réfère aux dessins annexés, dans lesquels:
La figure 1 est une vue en perspective de principe illustrant un 15 procédé de mesure d'une distribution spatiale de champ électromagnétique; La figure 2 illustre un courant de mode commun qui apparaît dans une antenne à dipôle connectée à une ligne coaxiale; Les figures 3A et 3B sont des diagrammes montrant la directi- 20 vite de l'antenne représentée sur la figure 2, respectivement en une re- présentation en coordonnées polaires et en une représentation en coor- données rectangulaires; Les figures 3C et 3D sont des diagrammes montrant la caracté- ristique directionnelle en polarisation croisée de l'antenne représentée 25 sur la figure 2, respectivement en une représentation en coordonnées polaires et en une représentation en coordonnées rectangulaires;
Les figures 3E et 3F sont des diagrammes montrant la sélecti- vité de polarisation de l'antenne représentée sur la figure 2, respective-
ment en une représentation en coordonnées polaires et en une représentation en coordonnées rectangulaires; La figure 4 est une vue en perspective montrant une antenne à dipôle de l'art antérieur dans laquelle un courant de mode commun est atténué; La figure 5A est une vue en perspective montrant la structure 35 d'une antenne conforme au premier mode de réalisation de la présente
invention; La figure 5B est une vue en plan de la partie essentielle de l'antenne représentée sur la figure 5A; La figure 6 est un schéma de circuit équivalent de l'antenne 5 conforme au premier mode de réalisation; Les figures 7A et 7B sont des diagrammes montrant la directi- vité de l'antenne du premier mode de réalisation, respectivement en représentation en coordonnées polaires et en représentation en coordon- nées rectangulaires;
Les figures 7C et 7D sont des diagrammes montrant la caracté- ristique directionnelle en polarisation croisée de l'antenne du premier mode de réalisation, respectivement en représentation en coordonnées polaires et en représentation en coordonnées rectangulaires; Les figures 7E et 7F sont des diagrammes montrant la sélecti- 15 vite de polarisation de l'antenne du premier mode de réalisation, respec- tivement en représentation en coordonnées polaires et en représentation en coordonnées rectangulaires;
La figure 8 est une vue en perspective montrant la structure d'une antenne pour l'observation normale, équipée d'un balun et d'une 20 plaque de réflecteur; Les figures 9A et 9B sont des diagrammes montrant la directivité de l'antenne représentée sur la figure 8, respectivement en représentation en coordonnées polaires et en représentation en coordonnées rectangulaires; 25 Les figures 9C et 9D sont des diagrammes montrant la caracté- ristique directionnelle en polarisation croisée de l'antenne représentée sur la figure 8, respectivement en représentation en coordonnées polai- res et en représentation en coordonnées rectangulaires; Les figures 9E et 9F sont des diagrammes montrant la sélecti- 30 vite de polarisation de l'antenne représentée sur la figure 8, respective- ment en représentation en coordonnées polaires et en représentation en coordonnées rectangulaires;
La figure 10 est une vue en perspective montrant la structure d'une antenne conforme au second mode de réalisation de la présente 35 invention; 2742003
La figure 11 est une vue en perspective montrant la structure d'une antenne conforme au troisième mode de réalisation de la présente invention; et La figure 12 est une vue en perspective montrant la structure 5 d'un assemblage d'antennes conforme au quatrième mode de réalisation de la présente invention. Premier mode de réalisation
L'antenne 10 conforme au premier mode de réalisation de la présente invention, qui est représentée sur les figures 5A et 5B, est une 10 antenne à sonde qui est adaptée pour la mesure d'une distribution spatiale de champ électromagnétique. Cette antenne 10 est construite en introduisant une extrémité d'un câble coaxial 12 dans une plaque de réflecteur 11, par le côté arrière de la plaque et pratiquement dans la partie centrale de celle-ci, de façon que le câble coaxial 12 soit dressé perpen-
15 diculairement à la plaque de réflecteur 11. La plaque de réflecteur 11 est constituée par un conducteur et elle a des dimensions suffisamment supérieures à la longueur d'onde X, en désignant par X la longueur d'onde centrale de signaux de l'objet d'observation de l'antenne, c'est-à-dire la longueur d'onde qui correspond à la fréquence centrale nominale. Dans
I'exemple qui est représenté ici, la plaque de réflecteur 11 est un carré ayant des côtés de 2X de longueur. La longueur de saillie du câble coaxial 12 à partir de la plaque de réflecteur 11 est approximativement de X14, et le conducteur extérieur du câble coaxial 12 est connecté élec- triquement à la plaque de réflecteur 11 au point de pénétration à travers 25 la plaque de réflecteur 11. De plus, la partie d'extrémité du conducteur extérieur du câble coaxial 12, à partir du point de pénétration, est divisée en deux coquilles de conducteur extérieur, 12a et 12b, par une paire de fentes 14 s'étendant dans la direction de saillie du câble coaxial 12.
Une antenne à dipôle demi-onde, 13, qui est parallèle à la plaque de réflec- 30 teur 11, est connectée à l'extrémité du câble coaxial 12 de façon à être alimentée par le centre. En termes concrets, la base d'un élément 13a de l'antenne à dipole 13 est connectée au bout d'une coquille de conducteur extérieur 12a, et la base de l'autre élément 13b est connectée à l'extré- mité de l'autre coquille de conducteur extérieur 12b. En outre, le con- 35 ducteur central 12c du câble coaxial 12 est connecté à la base d'un élé-
ment 13a. Les éléments 13a et 13b ont pratiquement une longueur de .14 et ils ont fondamentalement des longueurs égales. La figure 5B est une vue de l'antenne par le dessus de la plaque de réflecteur 11, et elle montre la relation de connexion entre chacun des éléments 13a et 13b de 5 I'antenne à dipôle 13 et chaque conducteur du câble coaxial 12.
Dans l'antenne 10, une coquille de conducteur extérieur 12a remplit également la fonction d'un balun quart d'onde à constantes ré- parties qui effectue une transformation asymétrique/symétrique et atté- nue un courant de mode commun. L'écartement entre l'antenne à dipôle 10 13 et la plaque de réflecteur 11 est fixé ici à environ ./4 dans le but de maximiser le gain de l'antenne et, en outre, de permettre l'adaptation par le balun. La plaque de réflecteur 11 a pour fonction d'atténuer le gain directionnel vers l'arrière, et bien qu'il n'y ait pas de limitations particuliè- res de sa taille, une taille de A x A ou moins tend à augmenter la taille 15 d'un lobe latéral du diagramme de directivité vers l'arrière, et elle n'est pas favorable à des mesures dans lesquelles la réflexion à partir du sys- tème de balayage pose un problème.
La figure 6 est un schéma de circuit équivalent de cette an- tenne 10. Si on désigne par Zi l'impédance de l'antenne 10, par ZO 20 (= 120 x [n]), I'impédance d'onde de l'espace libre, et par E sin et la source de signal 21 de l'objet observé, il existe un réflecteur à une dis-
tance de À/4 de l'antenne 10, à un point de réflexion 22. Une source de signal image 23, représentée par - E sin ,t est donc apparemment visible à partir de cette antenne 10, du côté opposé au point de réflexion 22. Par 25 conséquent, la tension de réception de l'antenne à dipôle 13 est doublée et, en outre, la charge du balun est ouverte. Les figures 7A et 7B montrent les résultats obtenus lorsqu'on mesure la directivité (Co-Pol) à 10 GHz de l'antenne 10 construite de cette manière. De plus, la caractéristique en polarisation croisée (X-Pol)
30 à 10 GHz est celle qui est représentée sur les figures 7C et 7D. Lorsqu'on détermine la sélectivité de polarisation (Co/X) sur la base de ces résultats, on obtient les diagrammes qui sont représentés sur les figures 7E et 7F. D'après ces résultats, on peut voir que l'antenne 10 ne produit presque aucune polarisation croisée, c'est-à-dire qu'elle a une sensibilité 35 presque nulle à la composante de polarisation croisée, et elle présente
une sélectivité de polarisation sur une plage d'angles étendue. De plus, comme représenté sur les figures 7A et 7B, il n'y a pratiquement aucun gain directionnel vers l'arrière. En outre, la largeur de bande de fréquence de cette antenne est d'environ 40% de la longueur d'onde cen- 5 traie nominale X. La raison pour laquelle la largeur de bande de fréquence de cette antenne est plus grande que celle d'une antenne à di- pôle classique, tient à la résonance du balun et de l'antenne à dipôle, en plus de la résonance de l'antenne à dipôle.
On va maintenant décrire les résultats de la comparaison de 10 I'antenne 10 du mode de réalisation présent avec une antenne construite en connectant une antenne à dipôle demi-onde à un câble coaxial au moyen d'un balun à constantes réparties ordinaire. La figure 8 est une vue en perspective montrant une antenne 30 équipée d'un balun à cons- tantes réparties ordinaire et d'une plaque de réflecteur 31. La plaque de 15 réflecteur 31 de l'antenne 30 qui est représentée sur la figure 8 est constituée par un conducteur, et celui-ci a une taille suffisamment supérieure à la longueur d'onde ., en désignant par . la longueur d'onde qui correspond à la fréquence centrale nominale. On construit l'antenne 30 en introduisant un câble coaxial 32 dans la plaque de réflecteur 31, par l'ar- 20 rière de celle-ci et pratiquement dans sa partie centrale, de façon que le câble coaxial 32 fasse saillie sur environ ./4 à partir de la plaque de ré- flecteur 31 et perpendiculairement à cette dernière. A l'extrémité du câble coaxial 32, le conducteur central est connecté à la partie de base d'un élément 33a d'une antenne à dipôle 33, et le conducteur extérieur est 25 connecté à la partie de base de l'autre élément 33b de l'antenne à dipôle
33. Le conducteur extérieur du câble coaxial 32 est connecté électriquement à la plaque de réflecteur 31 au point de pénétration dans la plaque de réflecteur 31. Dans ce cas, au lieu de former des fentes dans le conducteur extérieur, un élément linéaire conducteur 34, d'une longueur 30 d'environ ./4, est disposé parallèlement au câble coaxial 32, de façon que la partie de base d'un élément 33a soit court-circuitée à la plaque de réflecteur 31. Cet élément linéaire 31 remplit la fonction d'un balun. Les figures 9A et 9B montrent la directivité à 10 GHz de l'an- tenne 30 représentée sur la figure 8, et les figures 9C et 9D montrent la 35 caractéristique directionnelle en polarisation croisée de l'antenne 30.
Les
figures 9E et 9F montrent la sélectivité de polarisation de l'antenne 30. Comme le montrent clairement ces figures, une antenne utilisant un balun ordinaire a une plus grande sensibilité à des composantes de polarisation croisée et une moins bonne sélectivité de polarisation que l'antenne 10 5 du mode de réalisation présent. En particulier, la sensibilité aux composantes de polarisation croisée vers les deux côtés est plus grande dans l'antenne 30, et il en résulte que la sélectivité de polarisation ne peut être garantie qu'à l'intérieur d'une plage étroite. Ceci vient du fait que l'incorporation de l'élément linéaire 34 constituant un balun forme une 10 antenne à dipôle replié, et qu'une telle antenne à dipôle replié est sensi- ble aux composantes de polarisation croisée. Au contraire, le conducteur extérieur du câble coaxial est divisé et utilisé à titre de balun dans l'an- tenne 10 du mode de réalisation présent, ce qui a pour effet d'éliminer une antenne à dipôle replié parasite, et donc d'atténuer la sensibilité aux
15 composantes de polarisation croisée. Second mode de réalisation L'antenne de la présente invention combine une antenne à di- pôle avec un balun à constantes réparties, et de ce fait, des caractéristi- ques désirées ne peuvent être obtenues aisément que dans la bande de 20 fréquences nominale et dans des bandes de fréquences adjacentes. De ce fait, une antenne à dipôle pour l'utilisation en radiocommunication or-
dinaire, comme une antenne à dipôle ayant une configuration en papillon, peut être considérée comme un moyen pour élargir la bande de fréquen- ces d'une antenne de la présente invention. La figure 10 montre le se- 25 cond mode de réalisation d'une antenne conforme à la présente inven- tion, qui utilise une antenne à dipôle papillon, 15. En employant cette structure, I'antenne à dipôle papillon 15 présente une impédance capaci- tive du côté inférieur et résonne avec la section de balun, ce qui a pour effet d'élargir la bande de fréquences. D'autre part, la sélectivité de polarisation devient un peu moins bonne. On trouve expérimentalement que l'antenne du second mode de réalisation permet un élargissement d'environ 25% de la largeur de bande du côté inférieur, en comparaison avec l'antenne du premier mode de réalisation, mais inversement, elle diminue de 5 dB la sélectivité de polarisation, qui passe de 25 dB à 20 dB. En 35 outre, la largeur de bande ne présente aucun changement du côté supé-
rieur. Troisième mode de réalisation Dans les antennes des premier et second modes de réalisation, on utilise une plaque de réflecteur pour atténuer le gain directionnel vers 5 I'arrière, mais en fonction des applications, des structures dans lesquel- les une plaque de réflecteur n'est pas incorporée sont également possi- bles. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'incorporer une plaque de ré- flecteur dans des cas dans lesquels une antenne est allongée et éten- due, comme dans l'observation de champs proches dans des mesures en 10 holographie par ondes hertziennes. L'omission d'une plaque de réflecteur peut éviter des réflexions multiples entre une antenne et l'objet d'obser-
vation. Dans un tel cas, la directivité sélective dans la direction avant est obtenue par la distance entre l'antenne et l'objet d'observation, et des ondes réfléchies ne sont reçues que faiblement, à cause de l'atténuation 15 par la distance. La figure 11 montre la structure d'une antenne conforme au troisième mode de réalisation de la présente invention, dans laquelle une plaque de réflecteur n'est pas incorporée. Dans cette antenne, un absorbant 16 pour les ondes hertziennes peut être enroulé autour du câ- ble coaxial 12, depuis l'extrémité inférieure de la région fendue 14 jus- 20 qu'au côté de base du câble coaxial 12, pour atténuer un courant de mode commun qui circule à travers le câble coaxial 12.
Quatrième mode de réalisation Dans un cas dans lequel une antenne ayant une structure qui comporte deux antennes à dipôle ayant des directions de polarisation 25 mutuellement orthogonales, est utilisée pour observer desconditions spatiales d'ondes électromagnétiques, comprenant une information de polarisation, une structure monolithique simplifie l'installation de l'an-
tenne sur le système de balayage. La figure 12 est une vue en perspective montrant un assemblage d'antennes 40 du quatrième mode de réalisation de la présente invention, qui est construit de cette manière. L'assemblage d'antennes 40 utilise deux antennes qui équiva- lent à l'antenne représentée dans le premier mode de réalisation, en association avec une plaque de réflecteur 41. Les centres des antennes à dipôle 42 et 43, qui correspondent respectivement à la composante de 35 polarisation verticale et la composante de polarisation horizontale, sont
séparés d'une distance de 2Ly, et les directions de polarisation, c'est-à-
dire les directions longitudinales, des antennes à dipôle 42 et 43, sont mutuellement orthogonales. Lorsqu'on utilise ce type d'assemblage d'antennes 40, on peut observer chaque composante de polarisation en 5 recevant sélectivement le signal de sortie de chacune des antennes à dipôle 42 et 43. En outre, lorsqu'on effectue une observation manipulée, par exemple pour un hologramme par ondes hertziennes, on peut accom- plir une correction de coordonnées inter-antennes pour les données me- surées, conformément à la séparation de 2Ly des antennes à dipole 42 et 10 43.
Enfin, dans le mode de réalisation présent, chaque antenne à dipole 42 et 43 peut prendre la forme d'une antenne à dipôle papillon, qui est représentée dans le second mode de réalisation. Il va de soi que de nombreuses modifications peuvent être ap- 15 portées au dispositif décrit et représenté, sans sortir du cadre de l'inven- tion.
Claims (11)
1. Antenne ayant une ligne coaxiale (12) et une structure d'an- tenne à dipôle (13) connectée à une extrémité de cette ligne coaxiale (12), caractérisée en ce que: une paire de fentes (14) s'étendant dans une direction longitudinale de la ligne coaxiale (12) sont formées sur un conducteur extérieur de la ligne coaxiale (12), dans une région de longueur déterminée, à partir de l'extrémité précitée de la ligne coaxiale (12) et elles divisent le conducteur extérieur en deux coquilles (12a, 12b); un élément (13a) constituant la structure d'antenne à dipôle (13) est con- necté du côté de sa base à un conducteur central (12c) de la ligne coaxiale (12) et à une extrémité d'une coquille (12a) du conducteur exté- rieur; et l'autre élément (13b) constituant la structure d'antenne à dipôle (13) est connecté du côté de sa base à une extrémité de l'autre coquille (12b) du conducteur extérieur.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que la longueur d'onde centrale qui est utilisée dans l'antenne est A, et la lon-
gueur déterminée est ./4.
3. Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce que la longueur de chacun des éléments (13a, 13b) est pratiquement de ./4.
4. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'une plaque de réflecteur (11) qui est constituée par un conducteur et qui est pratiquement orthogonale à la direction longitudinale de la ligne coaxiale (12), est incorporée de façon à être connectée électriquement au conducteur extérieur à une position dont la distance par rapport à l'extrémité de la ligne coaxiale (12) est égale à la longueur déterminée, et chacun des éléments (13a, 13b) est disposé parallèlement à la surface de cette plaque de réflecteur (11).
5. Antenne selon la revendication 4, caractérisée en ce que la longueur d'onde centrale qui est utilisée dans l'antenne est B, et la Ion-
gueur déterminée est X14.
6. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'un absorbant (16) pour les ondes hertziennes est fixé à la surface extérieure de la ligne coaxiale (12) ailleurs que dans une région s'étendant sur la longueur déterminée à partir de l'extrémité de la ligne coaxiale (12).
7. Antenne selon la revendication 6, caractérisée en ce que la longueur d'onde centrale qui est utilisée dans l'antenne est A, et la lon-
gueur déterminée est ./4.
8. Assemblage d'antennes comprenant des première et seconde lignes coaxiales (12), des première et seconde structures d'antenne à dipole (42, 43) qui sont disposées de manière que leurs directions de polarisation soient mutuellement orthogonales, et qui sont respectivement connectées aux première et seconde lignes coaxiales (12), et une plaque de réflecteur (41); caractérisé en ce que: les première et seconde lignes coaxiales (12) traversent respectivement la plaque de réflecteur (41) en deux emplacements différents sur la plaque de réflecteur (41), une lon- gueur de saillie de chacune des première et seconde lignes coaxiales (12) est une longueur déterminée, et en outre, un conducteur extérieur de chacune des première et seconde lignes coaxiales (12) et la plaque de réflecteur (41) sont connectés électriquement; une paire de fentes (14) s'étendant dans une direction longitudinale de chacune des première et seconde lignes coaxiales (12) sont formées dans le conducteur extérieur de chacune des première et seconde lignes coaxiales (12), dans une ré- gion qui s'étend sur la longueur déterminée à partir de l'extrémité des première et seconde lignes coaxiales (12), et elles divisent chacun des conducteurs extérieurs en deux coquilles (12a, 12b); un élément consti- tuant la première structure d'antenne à dipôle (42) est connecté du côté de sa base à un conducteur central (12c) de la première ligne coaxiale (12) et à une extrémité d'une coquille (12a) du conducteur extérieur de la première ligne coaxiale (12); et l'autre élément constituant la première structure d'antenne à dipôle (42) est connecté du côté de sa base à une extrémité de l'autre coquille (12b) du conducteur extérieur de la première ligne coaxiale (12); un élément constituant la seconde structure d'an- tenne à dipole (43) est connecté du côté de sa base à un conducteur central de la seconde ligne coaxiale (12) et à une extrémité d'une co- quille (12a) du conducteur extérieur de la seconde ligne coaxiale (12); et l'autre élément constituant la seconde structure d'antenne à dipôle (43) est connecté du côté de sa base à une extrémité de l'autre coquille (12b) du conducteur extérieur de la seconde ligne coaxiale (12); et chacun de ces éléments est disposé de façon à être parallèle à la surface de la pla-
que de réflecteur (41).
9. Assemblage d'antennes selon la revendication 6, caractérisé en ce que la plaque de réflecteur (41) est constituée par un conducteur, et les conducteurs extérieurs sont connectés électriquement à la plaque de réflecteur (41) à leurs points de pénétration à travers la plaque de réflecteur (41).
10. Assemblage d'antennes selon la revendication 6, caractéri- sé en ce que la longueur d'onde centrale qui est utilisée dans les anten- nes (42, 43) est X, et la longueur déterminée est ./4.
11. Assemblage d'antennes selon la revendication 7, caractéri- sé en ce que la longueur de chacun des éléments est pratiquement de ;14.
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