Présentation
RÉSUMÉ
Il existe de nombreux critères qui peuvent guider le choix d’une technologie d’antenne. Ce choix, en premier lieu dicté par la forme du rayonnement souhaité, conditionne très rapidement le type d’antenne candidate à la fonction recherchée. D’autres critères comme la taille de l’antenne ou le mode d’alimentation viennent compléter les contraintes et focaliser le choix du concepteur sur la technologie pertinente. Cet article présente de façon progressive et croissante en termes de tailles d’antennes, un panorama des solutions technologiques disponibles.
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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
INTRODUCTION
Dans cet article consacré aux types d’antennes, on va considérer trois caractéristiques : la fonction première de l’antenne, la nature du diagramme et son mode de déplacement.
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Fonction première de l’antenne. Certaines antennes émettent seulement la puissance fournie par un émetteur situé en amont et indépendant de l’antenne. D’autres n’assurent qu’une fonction de captation de puissance radioélectrique au bénéfice d’un système d’amplification et de traitement situé en aval de l’antenne. D’autres assurent simultanément ou successivement les deux fonctions. D’autres, les antennes à modules actifs, intègrent dans l’antenne des fonctions d’amplification du signal reçu ou du signal à émettre. D’autres, les antennes à formation de faisceau par le calcul (FFC), numérisent le signal reçu aux différents points de l’ouverture et à l’aide de processeurs et d’algorithmes forment les faisceaux, en temps réel, les mieux adaptés à la mission.
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Nature du diagramme. À côté des diagrammes classiques, comme le faisceau étroit et de révolution (pencil beam) fourni par une parabole ronde ou comme le diagramme omnidirectionnel en gisement fourni par un dipôle vertical, des diagrammes moins simples sont parfois nécessaires, par exemple :
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les diagrammes « différence » ou « écart » lorsqu’il faut optimiser les capacités de mesure angulaire ;
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le diagramme cosécanté lorsque le domaine utile est rectangulaire dans un plan vertical ;
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le diagramme adaptatif qui crée des zéros de rayonnement dans les directions des brouilleurs extérieurs ;
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etc.
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Mode de déplacement du diagramme. Souvent l’antenne est fixe, mais, pour certaines applications, le faisceau doit être déplacé dans le domaine utile. À côté de la solution triviale qui consiste à déplacer l’antenne et donc le faisceau mécaniquement (support tournant, par exemple), il existe d’autres solutions, comme le balayage électronique ou le multifaisceau (on réalise plusieurs faisceaux simultanés dans le domaine à analyser). Dans certaines applications, ce sont des solutions mixtes qui conviennent (balayage électronique et rotation mécanique par exemple).
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On va passer en revue brièvement les divers types en donnant pour chacun :
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une définition et un schéma ;
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des exemples d’application ;
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les caractéristiques principales ;
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les difficultés particulières liées à ce type.
Nota :l’article « Antennes » fait l’objet de plusieurs fascicules :
— E 3 280 Bases et principes ;
— E 3 282 Différents types ;
— E 3 284 Différentes 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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MOTS-CLÉS
électromagnétisme radar télécommunications antenne filaire antenne à ouverture rayonnante transformée de Fourier
VERSIONS
- Version courante de août 2018 par Xavier BEGAUD
DOI (Digital Object Identifier)
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Présentation
10. Antenne à formation de faisceau par le calcul (FFC)
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Définition
Une antenne à formation de faisceau par le calcul est une antenne de réception qui comporte des éléments de traitement numérique du signal reçu pour former le diagramme.
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Représentation
La figure 21 donne un exemple d’antenne à formation de faisceau par le calcul et la figure 22 donne le schéma de principe d’un module FFC.
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Exemples d’application
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Les antennes à formation de faisceau par le calcul seront utilisées dans les radars ou systèmes de télécommunications futurs ayant besoin de hautes performances.
Le RIAS (Radar à impulsion et antenne synthétique), par exemple, est un radar expérimental multifonction (veille et poursuite) de défense aérienne conçu par l’ONERA et développé par Thomson - CSF et dont l’antenne, fixe, est constituée de capteurs FFC répartis sur un cercle.
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À noter que, en sonar, la FFC est largement utilisée, et depuis longtemps, car, du fait de la vitesse de propagation des ondes sonores dans l’eau très lente vis-à-vis de la lumière, les fréquences utilisées sont très basses et les temps pour faire les calculs très longs.
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Caractéristiques principales
Dans un dispositif utilisant une antenne à formation de faisceau par le calcul on ne peut pas séparer la partie proprement antenne et la partie réception et traitement du signal comme dans un dispositif classique.
Dans une direction donnée, on peut réaliser une infinité de types de lois d’illumination (une loi d’illumination étant équivalente à une série de nombres complexes), allant de la loi uniforme optimisant le gain et donnant le meilleur rapport signal sur bruit thermique interne jusqu’à des lois créant des trous dans les directions des brouilleurs et optimisant le rapport signal sur brouilleurs, en passant par des lois impaires pour affiner la précision de mesure angulaire de la cible. La notion de diagramme n’est donc plus adaptée pour caractériser une telle antenne.
On peut prendre :
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le nombre de faisceaux simultanés que l’on peut réaliser dans le domaine éclairé, directement lié à la puissance de calcul associée à...
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