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Joseph ROGER : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications - Ancien Responsable du Service Antennes des Radars de surface à THOMSON-CSF
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Dans cet article, on passe en revue, sans être exhaustif, les principales techniques utilisées en antenne. Un paramètre important de classification est la dimension de l’antenne en fonction de la longueur d’onde.
On verra d’abord les antennes dont la plus grande dimension est plus petite que la longueur d’onde ou de l’ordre de celle-ci : monopôle, dipôle, patch…
On verra ensuite les antennes dont la plus grande dimension est de l’ordre de quelques longueurs d’onde : antennes filaires (pour les très grandes longueurs d’ondes), yagi, hélices, cornets…
Puis on passera en revue les antennes dont la plus grande dimension est beaucoup plus grande que la longueur d’onde : réflecteurs, lentilles, réseaux linéaires, circulaires, volumiques…
On verra aussi des cas particuliers tels que les antennes mixtes (réseau et réflecteur), les antennes à large bande (plusieurs octaves), et les antennes imprimées qui connaissent un grand essor actuellement.
On terminera par un tableau donnant les domaines d’utilisation des techniques en fonction de la fréquence. Enfin quelques photos permettront au lecteur de visualiser certaines de ces techniques.
l’article « Antennes » fait l’objet de plusieurs fascicules :
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[E 3 284] Techniques ;
Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres. Le lecteur devra assez souvent se reporter aux autres fascicules.
VERSIONS
- Version courante de sept. 2023 par Ala SHARAIHA
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3. Antenne à système focalisant
3.1 Définition
Les deux systèmes focalisants typiques sont la lentille qui focalise à la transmission (figure 43) et le paraboloïde qui focalise à la réflexion (figure 44). Focaliser signifie transformer une onde plane en une onde sphérique centrée sur un point : le foyer.
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Les trajets tels que F - M0 - A0 et F - Mi - Ai sont électriquement égaux dans la lentille (figure 43) ; elle rattrape les différences de trajet dans l’air par des différences de trajet dans le diélectrique constituant cette lentille ; la vitesse de propagation et donc la longueur d’onde de ces trajets sont divisés, par rapport aux mêmes grandeurs dans l’air, par la racine carrée de la permittivité.
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Dans le paraboloïde (figure 44) qui réfléchit les ondes, les trajets FA0 et FAi sont géométriquement égaux.
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Si on raisonne à l’émission, on va dire qu’une antenne élémentaire, située au foyer de l’un ou l’autre de ces deux systèmes, rayonne une onde sphérique ; celle-ci est transformée en une onde plane par le système focalisant et ensuite rayonnée dans un angle solide d’autant plus petit que D est grand vis-à-vis de la longueur d’onde.
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Si on raisonne à la réception, on dira qu’une onde plane incidente sur le système focalisant est transformée en une onde sphérique centrée sur le foyer et qu’elle forme dans le plan focal une tache de diffraction de toute petite dimension par rapport au diamètre D ; cette tache contient toute l’énergie captée par l’ouverture. Une petite antenne de la dimension de la tache peut donc capter toute cette énergie.
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La figure 45 donne le module du champ électrique de la tache de diffraction d’une antenne ronde, telle que l’on a :
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Antenne à système focalisant
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - JASIK (H.) - Antenna engineering handbook. - McGraw Hill Book Company. 1961.
-
(2) - THOUREL (L.) - Les antennes. - Dunod. Réédité.
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(3) - SCHELKUNOFF (S.A.), FRIISS (H.T.) - Antennas theory and practice. - J. Wiley and sons, inc. 1952.
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(4) - ROUBINE (E.), BOLOMEY (J.C.), DRABOWITCH (S.), ANCONNA (C.) - Antennes - (2 tomes). Masson. 1977.
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(5) - SILVER (S.) - Microwave theory and design. - McGraw Hill Book Company. 1949.
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(6) - CLARKE (R.H.), BROWN (J.) - Diffraction theory and antennas. - Ellis Horwood Ltd. 1980.
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(7) - COLLIN (R.E.), ZUCKER (F.J.) - Antenna...
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