Présentation
Auteur(s)
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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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Lire l’articleINTRODUCTION
Dans cet article consacré aux éléments connexes aux antennes, on considère, d’abord, les lignes qui propagent l’énergie électromagnétique sans la rayonner ni la consommer. Il est remarquable que quelles que soient les nombreuses formes de lignes (bifilaire, coaxiale, à ruban imprimé, du type guide d’onde rectangulaire ou rond ou corrugué), un modèle unique et simple, utilisant peu de paramètres, permet de rendre compte des principaux phénomènes rencontrés tels que propagation, réflexion et adaptation.
Après avoir parlé des structures, combinaisons de lignes couplées, à 3, 4 et N accès, en gardant toujours en vue l’application aux antennes, on verra les « pseudo-lignes » telles que les systèmes à refocalisations successives d’ondes gaussiennes et les systèmes dans lesquels on peut considérer que la propagation se fait sous forme d’ondes planes. On parlera, ensuite, des déphaseurs et des modules actifs, largement utilisés dans les antennes de radar modernes.
La théorie des lignes, avec notamment l’utilisation de la matrice de chaîne, rend très facile l’étude des différents types de radômes que l’on peut assimiler à une succession de quadripôles.
On évoquera, enfin, la sécurité, en rappelant les normes qu’il faut respecter pour éviter le danger du rayonnement électromagnétique.
L’article « Antennes » fait l’objet de plusieurs fascicules :
E 3 280 Bases et principes
E 3 282 Types
E 3 284 Techniques
E 3 286 Applications. Calculs. Mesures
E 3 288 Éléments connexes
Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres.
Le lecteur devra assez souvent se reporter aux autres fascicules.
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1. Lignes
1.1 Généralités
Les lignes, structures élémentaires non rayonnantes, sont un composant essentiel des antennes. Elles relient la partie rayonnante à l’émetteur ou au récepteur. Elles sont aussi souvent utilisées pour former les distributeurs des antennes réseaux.
HAUT DE PAGE
Une ligne est une structure permettant le transport de puissance électromagnétique, sous forme d’ondes guidées, sans rayonnement et avec de faibles pertes (figure 1).
1.1.2 Représentation de l’onde
Dans une ligne, il peut exister un ou plusieurs modes de propagation à la fréquence considérée, un mode étant une certaine répartition de champ électromagnétique caractéristique de la ligne. Si un seul mode existe, ce qui est très souvent le but recherché, il suffit d’un nombre scalaire I (x) pour caractériser le champ dans une section donnée.
Il est souvent commode de prendre pour module de I (x) la racine carrée de la puissance moyenne qui traverse la section de ligne d’abscisse x et pour argument la phase relative de la composante tangentielle du champ électrique en un point caractéristique.
HAUT DE PAGE1.1.3 Constante de propagation
La variation du champ le long d’une ligne, pour un mode donné, est caractérisée par un nombre complexe γ appelé constante de propagation, tel que :
I (x) = I (0) exp (– γx)On a :
avec :
- α :
- atténuation...
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Lignes
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - JASIK (H.) - Antenna engineering handbook. - Mc Graw Hill Book Company. 1984.
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(2) - SILVER (S.) - Microwave antenna theory and design. - Mc Graw Hill Book Company. 1950.
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(3) - JORDAN (E.-C.) - Reference data for engineers radio, electronics, computer and communications. - Howard W. SAMS & CO. 1989.
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(4) - MARCUWITZ (N.) - Waveguide handbook. - Mc Graw Hill Book Company. 1950.
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(5) - ADAM (S.-F.) - Microwave theory and applications. - Prentice - Hall, Inc.
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(6) - COLLINS (R.-E.) - Foundations for microwave engineering. - Mc Graw Hill Book Company. 1966.
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(7) - GARDIOL (F.) - * - Traité...
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