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EP0065467B1 - Radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement - Google Patents

Radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement Download PDF

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Publication number
EP0065467B1
EP0065467B1 EP82400899A EP82400899A EP0065467B1 EP 0065467 B1 EP0065467 B1 EP 0065467B1 EP 82400899 A EP82400899 A EP 82400899A EP 82400899 A EP82400899 A EP 82400899A EP 0065467 B1 EP0065467 B1 EP 0065467B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
guide
dipole
waveguide
radiating
feed lines
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.)
Expired
Application number
EP82400899A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP0065467A1 (fr
Inventor
Albert Dupressoir
François Salvat
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thomson CSF SA
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 Thomson CSF SA filed Critical Thomson CSF SA
Publication of EP0065467A1 publication Critical patent/EP0065467A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0065467B1 publication Critical patent/EP0065467B1/fr
Expired legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/06Details
    • H01Q9/065Microstrip dipole antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/24Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction

Definitions

  • the present invention relates to a circularly polarized electromagnetic wave radiator. It preferably operates in the microwave domain and can be used as a primary source illuminating a focusing optical system or as a radiating element of an array antenna.
  • such a wave radiator is constituted by two complementary sources nested one inside the other.
  • the two sources are a dipole 1 photo-etched on a dielectric plate 2 placed in the median longitudinal plane ⁇ of a waveguide 3 (with rectangular carrying section) and two waveguides 4 and 5, produced at starting from the waveguide 3 divided into two guides of reduced height, by the plate 2.
  • These two guides 4 and 5 are excited by plungers 6, connected to a supply line 7 while the dipole 1 is connected to its supply line 8 by a balun 9.
  • the object of the present invention is to produce a circularly polarized electromagnetic wave radiator, avoiding the cited drawbacks of the prior art.
  • Document FR-A-2 452 804 also describes a radiating dipole excited by an extra-flat waveguide, having the advantage of a very small footprint, appreciable in particular in the production of an antenna with electronic scanning.
  • the aim of this document is not to produce a source radiating a circular wave from two sources each radiating a rectilinear wave but to produce a radiating dipole alone.
  • the shape of the radiation diagram, in the E plane, of this radiating element is in particular close to that given by a conventional dipole of the half-wave type supplied by a two-wire line.
  • the waveguide is extra-flat to considerably reduce the size of the module thus formed but must not radiate a wave by itself.
  • the present invention relates to a circularly polarized electromagnetic wave radiator, as defined in the claims.
  • FIGS. 2 and 3 represent two nonlimiting examples of a circularly polarized wave radiator.
  • This phase quadrature is performed when the two phase centers of the two complementary antennas are combined.
  • Fig. 2 shows an embodiment of a circular polarized wave radiator made up of two complementary sources, a waveguide 8 and a dipole 9, each emitting a wave with rectilinear polarization.
  • the supply lines 11 of the strands of the dipole 9, each constituted by a metal tab, are located in the extension of the two long sides of the guide, symmetrically with respect to the longitudinal axis A of symmetry of the guide.
  • the strands 13 of the dipole are constituted by metal strips perpendicular to the supply lines 11 in contact with them, located in the plane of the long sides of the waveguide. The dimensions of the lines 11 help the impedance matching between the dipole and the waveguide.
  • the dipole 9 is excited directly by the waveguide 8 and the coincidence of the two phase centers of these sources is made possible by the presence of a metal edge 14, placed around the periphery of the radiating opening 10 of the guide and perpendicular to the four sides of this guide.
  • a metal edge 14 placed around the periphery of the radiating opening 10 of the guide and perpendicular to the four sides of this guide.
  • the phase center of the waveguide 8 is in the plane of its radiating opening 10 and the phase center of the dipole 9 provided with the reflective element constituted by the metal edge 14 is in the plane of the latter. Ci, so well in the plane of the opening of the guide.
  • the waveguide 15 is constituted by a parallelepipedic block 16 of dielectric material, metallized on its four faces parallel to the longitudinal axis of symmetry A ′, over a length L ′ less than the length L of the dielectric block itself even.
  • the supply lines 17 of the strands 18 of the dipole 19 are metal tabs, deposited by photoengraving on the dielectric block 16, in the extension of the two larger faces of the waveguide.
  • the strands 18 of the dipole they are constituted by the extension of the tongues constituting the supply lines, but arranged perpendicularly to these.
  • the dimensions of the waveguide 15 are such that the level of the polarization of the wave emitted by the latter is equal to that of the polarization of the wave emitted by the dipole 19. Unlike in FIG. 2, where the transition between the supply lines and the strands of the dipole is abrupt, in FIG. 3 the transition is very gradual.
  • the reflective element 20, associated with the dipole is constituted by a metallic periphery, placed at 90 ° to the sides of the waveguide and bonded to the metallization of the latter.
  • the strands of the dipole may have a length equal to a quarter or a half or to the wavelength at the central frequency of the operating band of this dipole.
  • the rectangular section waveguide has the internal dimensions 72, 15 mm x 28.4 mm; the radiating element is constituted by metal edges 22 mm wide placed perpendicular to the two largest faces of the guide and 10 mm wide for those placed perpendicular to the other two faces.
  • the supply lines and the strands of the dipole are made of brass, 2 mm thick, their respective lengths being close to a quarter and a half wavelength at the central frequency of the operating band of the dipole.
  • the cross section of the waveguide constituting the wave radiator can be both rectangular and square, provided that the propagation mode in the guide is the fundamental mode.

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

  • La présente invention est relative à un radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement. Il fonctionne de préférence dans le domaine des hyperfréquences et est utilisable comme source primaire éclairant un système optique focalisant ou comme élément rayonnant d'une antenne-réseau.
  • La réalisation d'un radiateur d'onde à polarisation circulaire à partir de sources à polarisation rectiligne peut être faite suivant deux combinaisons. On utilise soit deux sources identiques - deux dipôles aux deux fentes - disposées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre, soit deux sources complémentaires superposées, comme un dipôle et une fente par exemple.
  • Suivant un exemple de réalisation de l'art antérieur (brevet US 3 623 112), un tel radiateur d'onde est constitué par deux sources complémentaires imbriquées l'une dans l'autre. Comme le montre la fig. 1, les deux sources sont un dipôle 1 photo- gravé sur une plaque diélectrique 2 placée dans le plan longitudinal médian π d'un guide d'onde 3 (à section rectangulaire porteur) et deux guides d'ondes 4 et 5, réalisés à partir du guide d'onde 3 partagé en deux guides de hauteur réduite, par la plaque 2. Ces deux guides 4 et 5 sont excités par des plongeurs 6, reliés à une ligne d'alimentation 7 tandis que le dipôle 1 est relié à sa ligne d'alimentation 8 par un symétriseur 9.
  • La réalisation d'un tel radiateur d'onde est relativement compliquée, puisqu'elle nécessite entre autres l'installation des deux alimentations, l'une pour le dipôle et l'autre pour les guides d'ondes. D'autre part, les deux guides d'ondes ayant une hauteur réduite n'ont pas une très grande tenue en puissance.
  • Le but de la présente invention est de réaliser un radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement, échappant aux inconvénients cités de l'art antérieur.
  • Le document FR-A-2 452 804 décrit par ailleurs un dipôle rayonnant excité par un guide d'onde extra-plat, présentant l'avantage d'un très faible encombrement, appréciable notamment dans la réalisation d'une antenne à balayage électronique. Mais le but de ce document n'est pas de réaliser une source rayonnant une onde circulaire à partir de deux sources rayonnant chacune une onde rectiligne mais de réaliser un dipôle rayonnant seul. La forme du diagramme de rayonnement, dans le plan E, de cet élément rayonnant est en particulier proche de celle donnée par un dipôle classique du type demi-onde alimenté par une ligne bifilaire. Le guide d'onde est extra-plat pour réduire considérablement l'encombrement du module ainsi constitué mais ne doit pas rayonner une onde par lui-même.
  • La présente invention a pour objet un radiateur d'onde électromagnétique polarisé circulairement, tel que défini dans les revendications.
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description illustrée par les figs 2 et 3 qui représentent deux exemples non limitatifs d'un radiateur d'onde polarisé circulairement.
  • Pour réaliser un radiateur d'onde électromagnétique dont la polarisation est circulaire, à partir de deux sources émettant des ondes à polarisation rectiligne, il faut qu'il y ait au moins deux composantes égales en amplitude, orthogonales dans l'espace et en quadrature dans le temps. La polarisation circulaire de l'onde résultante sera dite de droite ou de gauche suivant que la quadrature de phase entre les deux composantes sera en avance ou en retard.
  • Lorsque les deux sources émettant des ondes à polarisation rectiligne ne sont pas de même nature, mais sont complémentaires comme celles réalisant l'objet de l'invention, il est démontré d'après le principe de Babinet que les diagrammes de ces deux antennes sont théoriquement les . mêmes dans tous les plans à condition de faire correspondre le champ magnétique de l'antenne complémentaire. A grande distance ces deux sources complémentaires émettent des ondes dont les deux polarisations sont orthogonales et égales en amplitude dans toutes les directions de l'espace et en quadrature de phase.
  • Cette quadrature de phase est réalisée lorsque les deux centres de phase des deux antennes complémentaires sont confondus.
  • La fig. 2 représente un exemple de réalisation d'un radiateur d'onde à polarisation circulaire constitué de deux sources complémentaires, un guide d'onde 8 et un dipôle 9, émettant chacune une onde à polarisation rectiligne.
  • A partir de l'ouverture rayonnante 10 du guide d'onde 8, les lignes d'alimentation 11 des brins du dipôle 9, constituées chacune par une languette métallique, sont situées dans le prolongement des deux grands côtés du guide, symétriquement par rapport à l'axe longitudinal A de symétrie du guide. Les brins 13 du dipôle sont constitués par des bandes métalliques perpendiculaires aux lignes d'alimentation 11 en contact avec elles, situées dans le plan des grands côtés du guide d'onde. Les dimensions des lignes 11 aident à l'adaptation d'impédance entre le dipôle et le guide d'onde. t
  • Le dipôle 9 est excité directement par le guide d'onde 8 et la coïncidence des deux centres de phase de ces sources est rendue possible par la présence d'un bord métallique 14, placé sur le pourtour de l'ouverture rayonnante 10 du guide et perpendiculaire aux quatre côtés de ce guide. En effet le centre de phase du guide d'onde 8 se trouve dans le plan de son ouverture rayonnante 10 et le centre de phase du dipôle 9 muni de l'élément réflecteur constitué par le bord métallique 14 se trouve dans le plan de celui-ci, donc bien dans le plan de l'ouverture du guide.
  • Suivant un autre mode de réalisation pratique de l'invention, représenté sur la fig. 3, le guide d'onde 15 est constitué par un bloc 16 parallélépipédique de matériau diélectrique, métallisé sur ses quatre faces parallèles à l'axe longitudinal de symétrie A', sur une longueur L' inférieure à la longueur L du bloc diélectrique lui-même. Les lignes d'alimentation 17 des brins 18 du dipôle 19 sont des languettes métalliques, déposées par photogravure sur le bloc diélectrique 16, dans le prolongement des deux faces de plus grandes dimensions du guide d'onde. Quant aux brins 18 du dipôle, ils sont constitués par le prolongement des languettes constituant les lignes d'alimentation, mais disposés perpendiculairement à ceux- ci. Les dimensions du guide d'onde 15 sont telles que le niveau de la polarisation de l'onde émise par ce dernier est égal à celui de la polarisation de l'onde émise par le dipôle 19. Contrairement à la fig. 2, où la transition entre les lignes d'alimentation et les brins du dipôle est brutale, sur la fig. 3 la transition se fait très progressivement.
  • L'élément réflecteur 20, associé au dipôle, est constitué par un pourtour métallique, placé à 90° des côtés du guide d'onde et collé à la métallisation de celui-ci.
  • Dans tous les cas de réalisation, les brins du dipôle peuvent avoir une longueur égale au quart ou à la demi ou à la longueur d'onde à la fréquence centrale de la bande de fonctionnement de ce dipôle.
  • Selon un exemple particulier de réalisation pratique d'un radiateur d'onde polarisée circulairement, selon l'invention, fonctionnant dans la bande des longueurs d'onde voisines de 10 cm, le guide d'onde à section rectangulaire a pour dimensions intérieures 72,15 mm x 28,4 mm; l'élément rayonnant est constitué par des bords métalliques de 22 mm de large placés perpendiculairement aux deux faces de plus grande dimension du guide et de 10 mm de large pour ceux placés perpendiculairement aux deux autres faces. Les lignes d'alimentation ainsi que les brins du dipôle sont en laiton, de 2 mm d'épaisseur, leurs longueurs respectives étant voisines du quart et de la demi-longueur d'onde à la fréquence centrale de la bande de fonctionnement du dipôle. Dans tout ce qui précède, la section droite du guide d'onde constituant le radiateur d'onde peut être aussi bien rectangulaire que carrée, à la condition que le mode de propagation dans le guide soit le mode fondamental.
  • Ainsi vient d'être décrit un radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement, pouvant être utilisé seul comme source primaire d'un réflecteur, ou comme élément d'une antenne réseau, à déphasage ou non, lorsqu'il est associé à d'autres sources.

Claims (5)

1. Radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement comprenant:
- une première source rayonnant des ondes polarisées linéairement, constituée par un guide d'onde (8) à section droite rectangulaire telle que le mode fondamental seul se propage dans le guide, avec deux grandes faces et deux petites faces, et possédant une ouverture rayonnante (10);
- une deuxième source, constituée par un dipôle (9) possédant deux brins métalliques (13) de direction opposée, couchés selon deux plans parallèles symétriques par rapport à l'axe longitudinal (A) de symétrie du guide (8) et perpendiculaires à la direction de polarisation des ondes rayonnées par le guide, ces brins (13) rayonnant des ondes polarisées linéairement selon une direction orthogonale à la direction de polarisation des ondes émises par la première source, caractérisé en ce que le dipôle (9) est réuni au guide d'onde (8) par l'intermédiaire de deux lignes d'alimentation (11) placées en deux points opposés du pourtour de l'ouverture rayonnante (10) du guide (8), symétriques par rapport à l'axe longitudinal (Δ) de symétrie du guide (8), lesdits brins (13) faisant une seule pièce avec les lignes d'alimentation (11), s'étendant dans les plans respectifs des grandes faces du guide (8) et ayant une longueur égale au quart ou à la demi ou à la longueur d'onde à la fréquence centrale de la bande de fonctionnement dudit dipôle (9), et en ce qu'un élément réflecteur (14) est placé sur le pourtour de l'ouverture rayonnante (10) du guide (8), en contact électrique avec le guide (8) et les lignes d'alimentation (11) de façon à permettre la coïncidence des deux centres de phase respectifs du dipôle (9) et du guide (8) dans le plan de l'ouverture (10), les lignes d'alimentation (11) étant dimensionnées de façon à réaliser l'adaptation d'impédance entre le guide (8) et le dipôle (9).
2. Radiateur d'onde selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément réflecteur (14) est constitué sur tout le pourtour de l'ouverture rayonnante (10) du guide d'onde (8) par un bord métallique placé perpendiculairement aux quatre côtés du guide (8).
3. Radiateur d'onde selon la revendication 1, caractérisé en ce que le guide d'onde (8) est constitué par un bloc (16) parallélépipédique de matériau diélectrique métallisé sur ses quatre faces parallèles à l'axe longitudinal de symétrie (A), sur une longueur L' inférieure à la longueur L du bloc diélectrique lui-même.
4. Radiateur d'onde selon la revendication 3, caractérisé en ce que les lignes d'alimentation (17) et les brins (18) du dipôle (19) sont constitués par les languettes métalliques couchées sur le bloc diélectrique (16).
5. Utilisation du radiateur d'onde selon l'une des revendications précédentes dans une antenne réseau.
EP82400899A 1981-05-15 1982-05-14 Radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement Expired EP0065467B1 (fr)

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FR8109760A FR2506082A1 (fr) 1981-05-15 1981-05-15 Radiateur d'onde electromagnetique polarisee circulairement
FR8109760 1981-05-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0065467A1 EP0065467A1 (fr) 1982-11-24
EP0065467B1 true EP0065467B1 (fr) 1986-07-16

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EP82400899A Expired EP0065467B1 (fr) 1981-05-15 1982-05-14 Radiateur d'onde électromagnétique polarisée circulairement

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EP (1) EP0065467B1 (fr)
DE (1) DE3272004D1 (fr)
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