FR2803694A1 - Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine - Google Patents
Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine Download PDFInfo
- Publication number
- FR2803694A1 FR2803694A1 FR0000369A FR0000369A FR2803694A1 FR 2803694 A1 FR2803694 A1 FR 2803694A1 FR 0000369 A FR0000369 A FR 0000369A FR 0000369 A FR0000369 A FR 0000369A FR 2803694 A1 FR2803694 A1 FR 2803694A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- resonant cavity
- face
- dielectric substrate
- cavity
- semi
- 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.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/06—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
- H01Q19/062—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q15/00—Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
- H01Q15/0006—Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
- H01Q15/0053—Selective devices used as spatial filter or angular sidelobe filter
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/06—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/06—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens
- H01Q19/062—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using refracting or diffracting devices, e.g. lens for focusing
- H01Q19/065—Zone plate type antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/10—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
- H01Q19/18—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/10—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
- H01Q19/18—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces
- H01Q19/185—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces having two or more spaced reflecting surfaces wherein the surfaces are plane
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/0407—Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
- H01Q9/0414—Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna in a stacked or folded configuration
Landscapes
- Aerials With Secondary Devices (AREA)
Abstract
Antenne à faisceau conformé selon un diagramme de rayonnement prédéterminé, du type comprenant : - une cavité résonante (21; 31) possédant notamment une face inférieure et une face supérieure, et constituée d'un substrat diélectrique (22; 32) recouvert sur chacune de ses faces supérieure et inférieure d'un réseau de motifs semi-réfléchissants, supérieur et inférieur respectivement (24, 23; 34, 33); - des moyens (25; 35) d'excitation de ladite cavité résonante, du côté de ladite face inférieure, par une source rayonnante; - éventuellement, au moins une couche d'un substrat diélectrique tampon (26), située entre la face inférieure de ladite cavité résonante et lesdits moyens d'excitation. Selon l'invention, ladite cavité résonante est une cavité à faces planes, lesdites faces supérieure et inférieure du substrat diélectrique de ladite cavité résonante étant planes et sensiblement parallèles entre elles. Lesdits réseaux de motifs semi-réfléchissants supérieur et inférieur et/ ou lesdits moyens d'excitation et/ ou ladite au moins une couche de substrat diélectrique tampon sont choisis avec des caractéristiques permettant de simuler l'effet d'au moins une courbure sur au moins une desdites faces planes de ladite cavité, et ainsi permettre l'obtention dudit diagramme de rayonnement prédéterminé.
Description
Antenne<B>à</B> cavité résonante ayant un faisceau conformé selon un diagramme de rayonnement prédéterminé.
Le domaine de l'invention est celui des dispositifs focalisants pour les ondes électromagnétiques, principalement (mais non exclusivement) aux longueurs d'ondes millimétriques et submillimétriques.
Plus précisément, l'invention concerne une antenne du type comprenant une cavité résonante et des moyens d'excitation de cette dernière, de façon<B>'</B> présenter un faisceau conformé selon un diagramme de rayonnement prédéterminé. Le diagramme de rayonnement 'déterminé peut notamment, mais non exclusivement, ^ gaussien.
L'invention a de nombreuses applications, telles que par exemple les applications communications point<B>à</B> point, qui se développent<B>à</B> l'heure actuelle dans les bandes millimétriques (communications sans fil intra bâtiment, communications<B>à</B> haut débit<B>(60</B> GHz), radars anticollision automobile<B>(77</B> GHz), <B>... ).</B>
Plus généralement, elle peut s'appliquer dans tous les cas où des dispositifs de rayonnements plus ou moins directifs et compacts (applications "grand public") sont nécessaires.
Dans ce type d'applications, les principales techniques connues de l'art antérieur sont les suivantes<B>:</B> réflecteurs plans, antennes lentilles, lentilles substrats, réseaux d'antennes et antennes<B>à</B> faisceau gaussien.
Or, il apparaît qu'aucune de ces techniques n'est satisfaisante. En effet, les réflecteurs plans et les réseaux d'antennes présentent parfois un rendement insuffisant. Par ailleurs, les antennes lentilles et les lentilles substrats ne présentent pas une compacité suffisante. Enfin, les antennes<B>à</B> faisceau gaussien présentent elles aussi des défauts qui sont discutés en détail ci-dessous.
Une antenne<B>à</B> faisceau gaussien (ou GBA, pour "Gaussian Bearn Antenna" en anglais) classique est illustrée sur les figures<B>IA</B> (schéma simplifié global l'antenne), 1B (vue de dessus de la grille supérieure) et IC (diagramme de rayonnement gaussien). La cavité résonante<B>1,</B> de type Pérot-Fabry, comprend un substrat dielectrique 2 (permittivité c,) de forme "plano convexe"<B>:</B> la face inférieure est plane tandis que la face supérieure est sphérique (rayon de courbure RO). Ce substrat diélectrique 2 possède une épaisseur<B>D (-</B> #,#2) au centre. Sur chacune de ces faces, est formée une grille bidimensionnelle <B>(2D)</B> semi-réfléchissante et uniforme<B>3,</B> 4 (cf. fig. <B>1</B> B), dont les motifs sont identiques et répètent périodiquement (période spatiale ai et largeur de piste d,-, avec i égal<B>à 1</B> (pour la grille inférieure) ou 2 (pour la grille supérieure . Les grilles inférieure<B>3</B> et superieure 4 peuvent être identiques ou différentes. Le champ rayonné (cf. fig. <B>1 C)</B> a la forme d'un faisceau gaussien non dépointé, plus ou moins directif et ne présentant pas de lobe secondaire. L'excitation de la cavité résonante<B>1</B> se fait côté de la face inférieure de celle-ci, par une source rayonnante<B>5</B> (source de type cornet comme dans l'exemple illustré).
Avec une telle antenne GBA classique, c'est la géométrie sphérique la cavité qui est responsable de l'établissement d'une distribution transverse de champ gaussienne. La face courbe du substrat "plano convexe", sur laquelle est placée la grille uniforme supérieure, forme miroir sphérique et joue le rôle d'une surface équiphase pour le faisceau gaussien généré. Son rayon de courbure R. détermine en particulier la directivité de l'antenne, c'est-à-dire son pouvoir de focalisation.
Malheureusement, les substrats plano convexes sont coûteux et ne se prêtent pas facilement au proce habituel de fabrication des grilles par photolithographie, surtout pour des "faibles" valeurs de Ro (diffraction des UV due<B>à</B> la courbure (flèche) du substrat plano-convexe)., En outre, la surface sphérique est généralement obtenue par polissage et l'épaisseur du substrat (qui forme lentille) ne peut être garantie qu'à quelques dizaines de microns près. Comme la fréquence de résonance de la cavité dépend fortement de l'épaisseur<B>D</B> de cette lentille, il est indispensable de mesurer précisément au préalable cette épaisseur, puis de choisir en conséquence les paramètres de grilles des deux faces, afin de répondre<B>à</B> un cahier des charges imposant fréquence de résonance et bande passante. Sinon, le décalage en fréquence, qui peut atteindre plusieurs bandes passantes <B>à</B> mi-puissance, pénalise le bilan de puissance (d'où une dégradation de la qualité d'une liaison sans<B>fil</B> par exemple).
L'invention a notamment pour objectif de pallier ces différents inconvénients de l'état de la technique. Plus précisément, l'un des objectifs de la présente invention est de fournir une antenne du type comprenant une cavité résonante et des moyens d'excitation de cette dernière, cette antenne ne nécessitant pas de substrat plano convexe.
L'invention a également pour objectif de fournir une telle antenne qui soit plus simple<B>à</B> fabriquer et moins coûteuse que l'antenne GBA classique discutée ci-dessus. Ces différents objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront par la suite, sont atteints selon l'invention<B>à</B> l'aide d'une antenne<B>à</B> faisceau conformé selon un diagramme de rayonnement prédéterminé, du type comprenant<B>:</B> cavité résonante possédant notamment une face inférieure et une face supérieure, et constituée d'un substrat diélectrique recouvert sur chacune ses faces supérieure et inférieure d'un réseau motifs semi- réfléchissants, supérieur et inférieur respectivement, moyens d'excitation de ladite cavité résonante, du coté de ladite face inférieure, par une source rayonnante, eventuellement, au moins une couche d'un substrat diélectrique tampon, située entre la face inférieure de ladite cavité résonante lesdits moyens d'excitation.
Selon la présente invention, ladite cavité résonante est une Cavite <B>à</B> faces planes, lesdites faces supérieure et inférieure du substrat diélectrique de ladite cavité résonante étant planes et sensiblement parallèles entre elles. En outre, lesdits reseaux de motifs semi-réfléchissants supérieur et inférieur et/ou lesdits moyens d'excitation et/ou ladite au moins une couche de substrat diélectrique tampon sont choisis avec caractéristiques permettant de simuler l'effet d'au moins une courbure sur au moins une desdites faces planes de ladite cavité, et ainsi permettre l'obtention dudit diagramme de rayonnement prédéterminé.
Le principe général de l'invention consiste donc<B>à</B> utiliser une lame<B>à</B> faces parallèles (au lieu d'une lentille plano convexe) et<B>à</B> jouer sur certain(s) paramètre(s) spécifique(s) d'au moins un des éléments compris dans l'antenne pour simuler l'effet d'au moins une courbure de la cavité, et donc régler notamment la directivité de l'antenne. Par paramètres spécifiques, on entend notamment, mais non exclusivement, les dimensions, la géométrie, la permittivité, l'homogénéité, l'épaisseur,<B>...</B> Ainsi, on joue par exemple sur les dimensions et/ou la géométrie de chaque motif semi-réfléchissant pris individuellement, ou encore sur l'homogénéité et/ou l'épaisseur de la ou des couche(s) de substrat(s) diélectrique(s) tampon(s), ou encore sur la géométrie des moyens d'excitation.
<B>Il</B> est important de noter que l'antenne peut éventuellement ne pas comporter couche de substrat diélectrique tampon. Dans ce cas, on ne peut bien sûr jouer que les réseaux de motifs serni-réfléchissants (ou miroirs semi-réfléchissants) et/ou les moyens d'excitation.
Une telle lame<B>à</B> faces parallèles est peu coûteuse et se prête facilement au procédé habituel de fabrication des motifs semi-réfléchissants par photolithographie. comprend également que l'antenne selon la présente invention permet de répondre aisément<B>à</B> un cahier des charges imposant fréquence de résonance et bande passante, puisque ce sont des paramètres d'éléments constitutifs de l'antenne qu'il convient choisir convenablement.
Dans un premier mode de réalisation préférentiel de l'invention, ledit réseau de motifs semi-réfléchissants inférieur est uniforme, et ledit réseau de motifs semi- réfléchissants supérieur est non-uniforme et possède des caractéristiques telles que la face supérieure plane de ladite cavité résonante simule l'effet d'au moins une courbure.
Dans ce premier mode de réalisation préférentiel, on joue donc sur la<B>-</B> uniformité (ou non-périodicité) des motifs du réseau supérieur pour simuler au moins une courbure sur la face plane supérieure de la cavité. Les caractéristiques paramètres) de réseau supérieur, qu'il convient selon la présente invention de choisir convenablement sont notamment la géométrie et/ou les dimensions de chaque motif. Par exemple, si motifs de ce réseau forment une grille, on choisit la (pseudo-)période spatiale et la largeur des pistes métalliques constituant cette grille. Ce choix est exemple tel que la surface équiphase de l'onde réfléchie sur la face interne du réseau supérieur non uniforme soit sphérique, avec un rayon de courbure R.. C'est le chemin optique qui compense la différence de phase existant entre les coefficients de réflexion aux différents points de réflexion.
De façon avantageuse, lesdits moyens d'excitation appartiennent au groupe comprenant<B>:</B> des antennes planaires et des ouvertures rayonnantes ne possédant pas de collerette conductrice et/ou ne créant pas de discontinuité de phase sur la face inférieure de cavité.
Ces différents moyens d'excitation ne créent pas de discontinuité de phase sur face inférieure de la cavité.
Selon une variante avantageuse, lesdits moyens d'excitation et/ou ladite au moins couche de substrat diélectrique tampon créent au moins une discontinuité de phase sur ladite face inférieure de ladite cavité résonante, de façon que la face inférieure plane de ladite cavité résonante simule au moins une face courbe.
Dans ce cas particulier du premier mode de réalisation préférentiel, on crée donc en outre au moins une discontinuité de phase, pour simuler au moins une courbure sur face plane de la cavité qui porte le réseau inférieur. En d'autres termes, on simule total au moins deux courbures (au moins une sur chacune des faces planes de la cavité). <B>Il</B> est<B>à</B> noter qu'en combinant plusieurs discontinuités de phase, on peut aussi créer plusieurs courbures sur chaque face de la cavité résonante.
Une liste non exhaustive de tels moyens d'excitation créant au moins une discontinuité de phase est donnée ci-dessous, en relation avec un second mode réalisation de l'invention.
Dans un second mode de réalisation préférentiel de l'invention, lesdits réseaux de motifs semi-réfléchissants supérieur et inférieur sont uniformes, et lesdits moyens d'excitation et/ou ladite au moins une couche d'un substrat diélectrique tampon créent moins une discontinuité de phase sur ladite face inférieure de ladite cavité résonante, façon que la face inférieure plane de ladite cavité résonante simule au moins une face courbe.
Dans ce second mode de réalisation préférentiel, on ne joue donc pas sur réseaux de motifs semi-réfléchissants mais sur les moyens d'excitation et/ou sur la(les) couche(s) de substrat diélectrique tampon.<B>Il</B> s'agit ici de simuler (par création d'au moins une discontinuité de phase) au moins une courbure sur la face plane inférieure de la cavité (qui porte le réseau de motifs semi-réfléchissants inférieur).
De façon avantageuse, lesdits moyens d'excitation appartiennent au groupe comprenant<B>:</B> des ouvertures rayonnantes<B>à</B> collerette conductrice des fentes des réseaux de fentes<B>;</B> des antennes planaires associées chacune<B>à</B> au moins une couche d'un substrat diélectrique tampon partiellement métallisé sur sa face supérieure.
De façon préférentielle, lesdits réseaux de motifs semi-réfléchissants appartiennent au groupe comprenant<B>:</B> des réseaux de motifs semi-réfléchissants uniformes et des réseaux motifs semi -réfléchissants non uniformes.
<B>Il</B> est clair que cette liste n'est pas exhaustive. Par ailleurs, qu'ils soient uniformes ou non (c'est-à-dire périodiques ou non), les motifs peuvent être de différents types, et même éventuellement associés<B>à</B> des surfaces pleines.
Avantageusement, ladite antenne fonctionne aux longueurs d'ondes millimétriques et sub-millimétriques.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront<B>à</B> la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, donné<B>à</B> titre d'exemple indicatif et non limitatif, et des dessins annexés, dans lesquels<B>:</B> <B>-</B> la figure<B>IA</B> présente un schéma simplifié d'une antenne<B>à</B> faisceau gaussien selon l'art antérieur<B>;</B> <B>-</B> la figure présente une vue de dessus de la grille supérieure apparaissant la figure lA <B>;</B> <B>-</B> la figure<B>1C</B> présente le diagramme de rayonnement de l'antenne selon l'art antérieur représentée sur la figure<B>IA ;</B> <B>-</B> la figure<B>2A</B> présente un premier mode de réalisation préférentiel d'une antenne selon la présente invention<B>;</B> <B>-</B> la figure 2B présente le diagramme de rayonnement de l'antenne représentée sur la figure<B>2A ;</B> <B>-</B> la figure<B>3</B> présente un second mode de réalisation préférentiel d'une antenne selon la présente invention<B>;</B> et <B>-</B> les figures 4A et 4B illustrent le fonctionnement de l'antenne de la figure <B>3,</B> avec notamment une discontinuité de phase (fig.4A) et une courbure simulée (fig.413). L'invention concerne donc concerne une antenne du type comprenant une cavité résonante et des moyens d'excitation de cette dernière, de façon<B>à</B> présenter un faisceau conformé selon un diagramme de rayonnement prédéterminé.
Dans la suite de la description, on discute uniquement du cas d'un diagramme de rayonnement mono-faisceau gaussien. <B>Il</B> est clair que la présente invention s'applique plus généralement<B>à</B> tous types diagrammes de rayonnement, sensiblement gaussiens ou non, mono ou multi-faisceau(x), de révolution ou non, dépointés ou non, contrôlables électroniquement, <B>...</B>
L'antenne selon l'invention fonctionne par exemple en polarisation linéaire ou circulaire.
On présente maintenant, relation avec les figures<B>2A</B> et 2B, un premier mode de réalisation préférentiel d'une antenne selon la présente invention.
La cavité résonante 21 une lame diélectrique 22<B>à</B> faces parallèles, de permittivité F, d'épaisseur<B>D</B> et diamètre #j.
Le diélectrique constituant la lame 22 peut être de l'air ou tout autre matériau diélectrique. Dans le cas de l'air, convient de prévoir au moins une couche de matériau diélectrique<B>26, 27,</B> de part et d'autre de la cavité, afin de former support pour la cavité constituée d'air.
Sur la face inférieure (côté excitation) de cette lame diélectrique 22 est réalisée une grille<B>2D</B> semi -réfléchissante uniforme<B>23.</B> Sur la face supérieure (côté rayonnement) est réalisée grille<B>2D</B> semi-réfléchissante non uniforme 24. L'excitation se fait par une antenne planaire <B>25,</B> via une couche d'un substrat diélectrique tampon<B>26</B> (de l'air par exemple, tout autre matériau diélectrique).
Les paramètres (période spatiale et largeur des pistes métalliques notamment) de la grille non uniforme 24 sont exemple choisis de façon que la surface équiphase de l'onde réfléchie sur la face interne de la grille non-uniforme 24 soit sphérique. Dans ce cas, comme illustré sur la figure le diagramme de rayonnement est de révolution de type gaussien. La surface d'onde équiphase est de rayon K. C'est le chemin optique qui compense la différence de phase existant entre les coefficients de réflexion aux différents points de réflexion. Si l'on suppose que la période spatiale de la grille non uniforme 24 est constante, le problème consiste donc<B>à</B> définir la largeur d(p) pistes métalliques. Soit F., le coefficient de réflexion au centre de la grille non uniforme 24 (en<B>p = 0).</B> La grille non uniforme 24 se comporte comme une surface équiphase sphérique (de rayon de courbure RO) <B>à</B> la fréquence de résonance fr,, <B≥</B> co si l'argument de r ) est défini par la relation suivante<B>:</B>
Pour déterminer la largeur de la piste métallique<B>à</B> la distance<B>p</B> du centre, il suffit alors de se reporter<B>à</B> des abaques donnant l'évolution de la phase du coefficient de réflexion d'une onde plane en incidence normale grille située<B>à</B> une interface diélectrique (F-,) <B>/</B> diélectrique(s) tampon(s) <B>26.</B> La démarche revient donc<B>à</B> effectuer une approximation linéaire par morceaux du front d'onde sphérique défini par la relation<B>(1)</B> ci-dessus.
Pour déterminer la largeur de la piste métallique<B>à</B> la distance<B>p</B> du centre, il suffit alors de se reporter<B>à</B> des abaques donnant l'évolution de la phase du coefficient de réflexion d'une onde plane en incidence normale grille située<B>à</B> une interface diélectrique (F-,) <B>/</B> diélectrique(s) tampon(s) <B>26.</B> La démarche revient donc<B>à</B> effectuer une approximation linéaire par morceaux du front d'onde sphérique défini par la relation<B>(1)</B> ci-dessus.
Ainsi,<B>à</B> partir d'une cavité résonante<B>à</B> faces planes, on simule l'effet d'une courbure sur la face supérieure (côté rayonnement). On peut régler la directivité de l'antenne en contrôlant la non uniformité de la grille superieure 24.
En choisissant correctement le type des grilles et les paramètres de celles-ci, cette technique peut bien sûr s'étendre<B>à</B> la formation d'autres types de diagrammes de rayonnement, pas forcément gaussiens. De plus, cette technique permet également de générer des diagrammes de rayonnement mono ou multi-faisceauffl, éventuellement dépointés, contrôlables électroniquement, etc.
On présente maintenant, en relation avec les figures<B>3,</B> 4A et 4B, un second mode de réalisation préférentiel d'une antenne selon la présente invention.
De même que dans le premier mode de réalisation, la cavité résonante<B>31</B> est une lame diélectrique<B>32 à</B> faces parallèles, de permittivité d'épaisseur<B>D</B> et de diamètre #j. Sur chacune des deux faces (inférieure, côté excitation, et supérieure (côté rayonnement de cette lame diélectrique<B>32</B> est réalisée une grille<B>2D</B> semi- réfléchissante uniforme<B>33,</B> 34.
L'excitation se fait par un cornet<B>35</B> (par exemple pyramidal)<B>à</B> collerette conductrice créant une discontinuité de phase (cf. fig. 4A) sur la face inférieure de la cavité résonante. Cette discontinuité de phase peut être représentée par un miroir convexe equivalent de rayon de courbure Ro', provoquant une focalisation faisceau<B>à</B> l'intérieur de la cavité résonante. En d'autres termes, la face inférieure (plane) de la cavité résonante simule une face courbe de rayon de courbure IZ,' (cf. fig et permet donc la formation d'un faisceau par exemple de type gaussien. La directivité et l'angle d'ouverture<B>à - 3</B> dB dépendent essentiellement de la géométrie de la grille imprimée sur la face plane inférieure et des dimensions du cornet.
D'une façon générale, tous types de moyens d'excitation permettant la création d'une telle discontinuité de phase peuvent être utilisés, tels que notamment guides d'onde<B>à</B> collerette conductrice, des fentes, des réseaux de fentes,<B>...</B>
Il bien sûr possible de combiner les deux modes de réalisation décrits ci- dessus. Dans ce cas, on simule au moins une courbure sur chacune des deux faces planes de la cavité résonante, grâce<B>à</B> l'utilisation d'une grille supérieure non uniforme (premier mode de réalisation) et de moyens d'excitation créant une discontinuité de phase sur la face inférieure (second mode de réalisation).
Optionnellement, on peut jouer en outre sur l'épaisseur et/ou l'homogénéité de la couche de substrat diélectrique tampon<B>26,</B> de façon<B>à</B> créer au moins une discontinuité de phase supplémentaire sur la face inférieure de la cavité résonante, et donc simuler au moins une courbure supplémentaire sur cette face inférieure.
On présente maintenant un exemple de réalisation d'une telle combinaison. Cet exemple a été testé avec succès dans la gamme de fréquence des<B>60</B> GHz. Le diagramme de rayonnement (non illustré) de cette antenne est en effet directif et d'allure gaussienne avec des lobes secondaires inférieurs<B>à - 30</B> dB.
La cavité résonante est constituée d'une lame diélectrique (substrat quartz fondu, de permittivité F,<B≥ 3,80,</B> de diamètre #, <B≥</B> 20 mm et d'épaisseur<B>D = mm) à</B> faces parallèles sur lesquelles sont réalisées des grilles (inférieure et supérieure). Cette cavité résonante est excitée par un cornet pyramidal d'ouverture carrée et coté<B>c = 9</B> mm. L'ensemble comprenant la cavité et le cornet constitue l'antenne. Côté excitateur, la grille inférieure est uniforme et côté extérieur, la grille supérieure est non uniforme et simule une face courbe. Les caractéristiques géométriques de la cavité résonante sont dans cet exemple les suivantes ("ai" désigne la période spatiale des grilles et "di" la largeur des pistes métalliques)<B>:</B> <B>-</B> face inférieure (i<B>1)</B> a,<B≥ 1,3</B> mm dl/a, <B≥<I>50 %</I></B> réflectivité <B>à</B> la résonance<B>: 97,7 %</B> <B>-</B> face supérieure (i 2) a2=<B>0,6</B> mm 30% < d2/a2 < <B>51,6 %</B> réflectivité R<B>à</B> la résonance:<B>96,2 % < </B> R<B> < 99,7 %</B> rayon de courbure simulé<B>:</B> 400 mm Il est clair que de nombreux autres modes de réalisation de l'invention peuvent être envisagés.
On peut notamment remplacer les grilles inductives bidimensionnelles décrites ci-dessus par d'autres types de réseaux de motifs semi-réfléchissants <B>:</B> <B>-</B> grilles, capacitives ou inductives, mono <B>(ID)</B> ou bidimensionnelles <B>(2D)</B> <B>-</B> grilles avec croix de Jérusalem<B>;</B> <B>-</B> anneaux concentriques de longeurs et/ou de rayons éventuellement variables<B>;</B> <B>-</B> réseaux de motifs formant des ouvertures selon une forme prédéterminée (pseudo-circulaire, pseudo-carrée, pseudo-rectangulaires, <B>...</B>
<B>-</B> réseaux de dipôles <B>-</B> etc.
Une grille mono-dimensionnelle <B>(ID)</B> est par exemple constituee d'une pluralité de pistes ou rubans conducteurs parallèles entre eux. Une grille bi -dimensionnelle<B>(2D)</B> est exemple constituée de deux ensembles de pistes ou rubans conducteurs parallèles entre au sein d'un même ensemble, chaque ensemble étant associe<B>à</B> une direction distincte (les directions des deux ensembles pouvant être orthogonales non).
Claims (1)
- <B>REVENDICATIONS</B> <B>1.</B> Antenne<B>à</B> faisceau conformé selon un diagramme de rayonnement 'déterminé, type comprenant<B>:</B> une cavité résonante (21<B>; 3 1)</B> possédant notamment une face inférieure et une face supérieure, et constituée d'un substrat diélectrique (22<B>; 32)</B> recouvert sur chacune de ses faces supérieure et inférieure réseau de motifs semi-réfléchissants, supérieur et inférieur respectivement (24,<B>23</B> 34,33), des moyens<B>(25 ; 35)</B> d'excitation de ladite cavité résonante du côté de ladite face inférieure, par une source rayonnante, éventuellement, au moins une couche d'un substrat diélectrique tampon <B>(26),</B> située entre la face inférieure de ladite cavité résonante et lesdits moyens d'excitation, caractérisée en ce que ladite cavité résonante est une cavité<B>à</B> faces planes, lesdites faces supérieure et inférieure du substrat diélectrique de ladite cavité résonante étant planes et sensiblement parallèles entre elles, ce que lesdits réseaux de motifs semi-réfléchissants supérieur et inférieur et/ou lesdits moyens d'excitation et/ou ladite au moins une couche de substrat diélectrique tampon sont choisis avec des caractéristiques permettant de simuler l'effet moins courbure sur au moins une desdites faces planes de ladite cavité, et ainsi permettre l'obtention dudit diagramme de rayonnement prédéterminé. 2. Antenne selon la revendication<B>1,</B> caractérisée en ce que ledit réseau motifs serni-réfléchissants inférieur<B>(23)</B> est uniforme, en ce que ledit réseau de motifs semi-réfléchissants supérieur (24) est non uniforme et possède des caractéristiques telles que la face supérieure plane de ladite cavité resonante simule l'effet d'au moins une courbure. Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce que lesdits moyens d'excitation appartiennent au groupe comprenant: des antennes planaires <B>(25) ;</B> des ouvertures rayonnantes ne possédant pas de collerette conductrice et/ou ne créant pas de discontinuité de phase sur la face inférieure de la cavité. 4. Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce que lesdits moyens d'excitation<B>(35)</B> et/ou ladite au moins une couche de substrat diélectrique tampon créent au moins une discontinuité de phase sur ladite face inférieure de ladite cavité résonante, de façon que la face inférieure plane de ladite cavité résonante simule au moins une face courbe. <B>5.</B> Antenne selon la revendication<B>1,</B> caractérisée en ce que lesdits réseaux de motifs semi -réfléchissants supérieur et inférieur (34,<B>33)</B> sont uniformes, et en ce lesdits moyens d'excitation<B>(35)</B> et/ou ladite au moins une couche substrat diélectrique tampon créent au moins une discontinuité de phase sur ladite face inférieure ladite cavité résonante, de façon que la face inférieure plane de ladite cavite résonante simule au moins une face courbe. <B>6.</B> Antenne selon l'une quelconque des revendications 4 et<B>5,</B> caractérisée en ce lesdits moyens d'excitation appartiennent au groupe comprenant<B>:</B> des ouvertures rayonnantes<B>à</B> collerette conductrice<B>(35)</B> des fentes ou des réseaux de fentes<B>;</B> des antennes planaires associées chacune<B>à</B> au moins une couche d'un substrat diélectrique tampon partiellement métallisé sur sa face supérieure. <B>7.</B> Antenne selon l'une quelconque des revendications<B>1 à 6,</B> caractérisée en ce que lesdits réseaux de motifs serni-réfléchissants appartiennent au groupe comprenant des réseaux de motifs serai -réfléchissants uniformes<B>;</B> des réseaux de motifs semi -réfléchissants non uniformes. <B>8.</B> Antenne selon l'une quelconque des revendications<B>1 à 7,</B> caractérisée en ce qu'elle fonctionne aux longueurs d'ondes millimétriques et sub-millimétriques.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0000369A FR2803694A1 (fr) | 2000-01-12 | 2000-01-12 | Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine |
| PCT/FR2001/000109 WO2001052356A1 (fr) | 2000-01-12 | 2001-01-12 | Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine |
| AU2001231893A AU2001231893A1 (en) | 2000-01-12 | 2001-01-12 | Resonant cavity antenna having a beam conformed according to a predetermined radiation diagram |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0000369A FR2803694A1 (fr) | 2000-01-12 | 2000-01-12 | Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2803694A1 true FR2803694A1 (fr) | 2001-07-13 |
Family
ID=8845851
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR0000369A Withdrawn FR2803694A1 (fr) | 2000-01-12 | 2000-01-12 | Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| AU (1) | AU2001231893A1 (fr) |
| FR (1) | FR2803694A1 (fr) |
| WO (1) | WO2001052356A1 (fr) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2858469A1 (fr) * | 2003-07-30 | 2005-02-04 | Univ Rennes | Antenne a cavite resonante, reconfigurable |
| US10897308B2 (en) | 2018-10-29 | 2021-01-19 | At&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Integration of all components being necessary for transmitting/receiving electromagnetic radiation in a component carrier |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10334979B4 (de) * | 2003-07-29 | 2009-10-29 | Wengler, Peter, Dipl.-Phys. Dr.-Ing. | Richtantenne |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2763860A (en) * | 1949-12-03 | 1956-09-18 | Csf | Hertzian optics |
| EP0627783A1 (fr) * | 1993-06-03 | 1994-12-07 | Alcatel N.V. | Structure rayonnante multicouches à directivité variable |
| US5394163A (en) * | 1992-08-26 | 1995-02-28 | Hughes Missile Systems Company | Annular slot patch excited array |
| WO1998049750A1 (fr) * | 1997-04-29 | 1998-11-05 | Era Patents Limited | Antenne torsade a reflecteur |
| DE19848722A1 (de) * | 1998-02-19 | 1999-08-26 | Daimler Benz Aerospace Ag | Mikrowellen-Reflektorantenne |
-
2000
- 2000-01-12 FR FR0000369A patent/FR2803694A1/fr not_active Withdrawn
-
2001
- 2001-01-12 WO PCT/FR2001/000109 patent/WO2001052356A1/fr not_active Ceased
- 2001-01-12 AU AU2001231893A patent/AU2001231893A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2763860A (en) * | 1949-12-03 | 1956-09-18 | Csf | Hertzian optics |
| US5394163A (en) * | 1992-08-26 | 1995-02-28 | Hughes Missile Systems Company | Annular slot patch excited array |
| EP0627783A1 (fr) * | 1993-06-03 | 1994-12-07 | Alcatel N.V. | Structure rayonnante multicouches à directivité variable |
| WO1998049750A1 (fr) * | 1997-04-29 | 1998-11-05 | Era Patents Limited | Antenne torsade a reflecteur |
| DE19848722A1 (de) * | 1998-02-19 | 1999-08-26 | Daimler Benz Aerospace Ag | Mikrowellen-Reflektorantenne |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| CRONE G A E ET AL: "COMPACT ANTENNA REPLACEMENTS FOR C-BAND GLOBAL HORNS", PREPARING FOR THE FUTURE,NL,ESA, NOORDWIJK, vol. 5, no. 2, 1 June 1995 (1995-06-01), pages 10 - 11, XP000513392, ISSN: 1018-8657 * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2858469A1 (fr) * | 2003-07-30 | 2005-02-04 | Univ Rennes | Antenne a cavite resonante, reconfigurable |
| US10897308B2 (en) | 2018-10-29 | 2021-01-19 | At&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Integration of all components being necessary for transmitting/receiving electromagnetic radiation in a component carrier |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2001052356A1 (fr) | 2001-07-19 |
| AU2001231893A1 (en) | 2001-07-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2564466B1 (fr) | Element rayonnant compact a cavites resonantes | |
| EP0598656B1 (fr) | Source élémentaire rayonnante pour antenne réseau et sous-ensemble rayonnant comportant de telles sources | |
| EP0899814B1 (fr) | Structure rayonnante | |
| EP1568104B1 (fr) | Antenne multi-faisceaux a materiau bip | |
| CA2793126A1 (fr) | Antenne reseau reflecteur a compensation de polarisation croisee et procede de realisation d'une telle antenne | |
| FR2936906A1 (fr) | Reseau reflecteur a arrangement optimise et antenne comportant un tel reseau reflecteur | |
| EP1751820B1 (fr) | Antenne planaire à plots conducteurs à partir du plan de masse et/ou d'au moins un élément rayonnant, et procédé de fabrication correspondant | |
| EP0661773A1 (fr) | Antenne micro-ruban conique préparée sur un substrat plan, et procédé pour sa préparation | |
| EP0170154B1 (fr) | Antenne bi-fréquence à même couverture de zone à polarisation croisée pour satellites de télécommunications | |
| EP3844844B1 (fr) | Antenne pour emettre et/ou recevoir une onde electromagnetique, et systeme comprenant cette antenne | |
| EP1554777B1 (fr) | Antenne a materiau bip multi-faisceaux | |
| WO2003028157A1 (fr) | Antenne a large bande ou multi-bandes | |
| CA2044903C (fr) | Antenne a balayage par variation de frequence | |
| EP3664214A1 (fr) | Eléments rayonnants à accès multiples | |
| FR2803694A1 (fr) | Antenne a cavite resonante ayant un faisceau conforme selon un diagramme de rayonnement predetermine | |
| FR2552273A1 (fr) | Antenne hyperfrequence omnidirectionnelle | |
| EP0762534B1 (fr) | Procédé d'élargissement du faisceau d'une antenne stérique | |
| EP4523291A1 (fr) | Antenne faible profil à balayage electronique bidimensionnel | |
| FR2858469A1 (fr) | Antenne a cavite resonante, reconfigurable | |
| FR2490025A1 (fr) | Antenne du type cornet monomode ou multimode comprenant au moins deux voies radar et fonctionnant dans le domaine des hyperfrequences | |
| EP4391232A1 (fr) | Dispositif d'adaptation d'impedance a grand angle pour antenne reseau a elements rayonnants et procede de conception d'un tel dispositif | |
| FR3162932A1 (fr) | Cellule polarisante active, réseau transmetteur et antennes d’émission et de réception radio | |
| EP4262024A1 (fr) | Dispositif de contrôle de faisceaux électromagnétiques rf selon leur bande de fréquence et procédé de fabrication | |
| Bhatt et al. | Analysis and Review of Fabry Perot Resonator Antennas (FPRA) |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |
