WO1991006988A1 - Antenne de reception multifocale a direction de pointage unique pour plusieurs satellites - Google Patents

Antenne de reception multifocale a direction de pointage unique pour plusieurs satellites Download PDF

Info

Publication number
WO1991006988A1
WO1991006988A1 PCT/FR1990/000785 FR9000785W WO9106988A1 WO 1991006988 A1 WO1991006988 A1 WO 1991006988A1 FR 9000785 W FR9000785 W FR 9000785W WO 9106988 A1 WO9106988 A1 WO 9106988A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna according
sectors
axis
radiation
paraboloid
Prior art date
Application number
PCT/FR1990/000785
Other languages
English (en)
Inventor
Claude Cluniat
Jean-Jacques Delmas
Original Assignee
Thomson-Lgt Laboratoire General Des Telecommunications
Telediffusion De France S.A.
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-Lgt Laboratoire General Des Telecommunications, Telediffusion De France S.A. filed Critical Thomson-Lgt Laboratoire General Des Telecommunications
Priority to US07/998,648 priority Critical patent/US5309167A/en
Publication of WO1991006988A1 publication Critical patent/WO1991006988A1/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q11/02Non-resonant antennas, e.g. travelling-wave antenna
    • H01Q11/08Helical antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q25/00Antennas or antenna systems providing at least two radiating patterns
    • H01Q25/001Crossed polarisation dual antennas

Definitions

  • Multifocal reception antenna with single pointing direction for several satellites Multifocal reception antenna with single pointing direction for several satellites.
  • the invention relates to satellite reception equipment available in the form of individual reception stations and more particularly to reception antennas which can be used with a microwave head and a demodulator for constituting such stations.
  • the antenna of a satellite reception station is traditionally constituted by a parabolic reflector. This reflector is most of the time circular or ovoid in shape. In all cases, the reception principle remains the same: the electromagnetic waves are focused on the reception area. The signal is received by a "source” then amplified by the microwave head.
  • the three main types of antennas are as follows: - The antenna of the symmetry of revolution type, or "Prime focus", whose microwave head is supported by a trefoil fixed to the external edges of the parabola, and directly placed near the focus of the reflector: The presence of the head in the active part of the parabola causes a mask effect and diffraction phenomena. A feeder is sometimes used to route the signal from the source to the microwave head (in this case placed at the rear).
  • the "Cassegrain” type antenna whose microwave head is installed at the rear of the main reflector and receives the waves reflected on a hyperbo ⁇ ic sub-reflector which concentrates towards the low noise amplifier (called LNA for "Lo Noise Amplifier””) the signals received by the main reflector; this sub-reflector generates a mask effect.
  • LNA low noise amplifier
  • the choice of the type of antenna depends mainly on the size of the microwave head used: a bulky microwave head, if it is placed in the center of the dish, decreases its gain. Furthermore, the materials used to produce the parabolic reflectors are mainly of the plastic or metallic type (aluminum). Finally, the diameter of the dish is a function of the merit factor,
  • G / T connecting the gain G of the parabola and the desired overall noise temperature T on the station.
  • This diameter has been able to decrease considerably in recent years, at constant G / T, due to the technological improvements of the amplifiers which have resulted in a reduction in their noise temperature.
  • the diameter of the parabola defines its opening and, in addition to their discretion, the major advantage of parabolas of small diameter is the ease of pointing due to the corresponding increase in aperture.
  • the aperture at the same time fixes the sensitivity of the system to interference from neighboring satellites of the target satellite, which limits the possible reduction in diameter.
  • a flat antenna can be installed almost vertically from a wall, or glued to a roof. It blends in with the decor (superior aesthetic qualities that its design gives it): low thickness, reduced dimensions (it comes in the form of squares 35 to 70 cm on each side), lightness, discretion;
  • the matrix represented by the receiving surface of the antenna requires an individual connection of each of the micro-elements.
  • microwave heads these consist of two elements: a low noise amplifier (LNA), and a low noise converter (LNC for Lo Noise Converter), which can be mounted as independent modulators as a result one from the other, or integrated in a single box (LNB: Lo Noise Block do n converter).
  • LNA low noise amplifier
  • LNC Low Noise Converter
  • DBS type satellites use two types of electromagnetic radiation polarized in opposite directions. Two transmissions can thus co-exist on the same channel: their reverse polarizations make it possible to separate them on reception.
  • the polarizations used by the two types of television satellites are as follows.
  • left circular polarization for example TVSAT, OLYMPUS.
  • depolarizers When a reception station is intended to receive several types of polarizations, depolarizers are provided to allow the user to choose the desired polarization at will. The choice of these systems depends on the nature of the polarizations received.
  • Very broadband heads multifrequencies by band switching or agile frequency synthesis, should make it possible to receive all of the frequencies allocated to television broadcasts. But such multi-band heads will not be available at affordable prices quickly.
  • the output of the microwave head is connected to a demodulator which converts and demodulates the signal received in the satellite intermediate band (BIS) 950 at 1750 MHz.
  • the receiver allows the selection of satellite channels. Only broadband input demodulators, which cover the entire frequency range from 950 to 1750 MHz, are capable of receiving emissions from all the satellites which will cover Europe in the coming years. Currently these demodulators are used to the maximum of their possibilities only in motorized stations intended for the reception of several satellites.
  • the problem solved by the present invention is the reception by means of a single fixed antenna of transmissions received from one or the other of several satellites located on the same orbital position, but polarized in ways different.
  • the subject of the invention is therefore a reception antenna with a single pointing direction, allowing the simultaneous reception of several satellites located in the same orbital position, allowing the selection of one of the right or left circular polarizations with correct decoupling (FIG. 1), or optionally a composition of these two polarizations to restore linearly polarized radiation, which requires no motorization and which moreover is of relatively small size and at low cost.
  • the antenna reflector is of the parabolic type and with symmetry of revolution or with offset illumination, but with essential adaptations which make it multifocal and is associated with several sources correctly decoupled for receiving radiation. of different polarizations.
  • a multifocal reception antenna with a single pointing direction, for several satellites is characterized in that it comprises a reflector made up of several sectors of satellite dishes each associated with a source situated on its axis, these sectors having axes. in the same direction and foci shifted by an integer number of wavelengths of the radiation to be received, and in that it comprises, for the coupling of the radiation, sources located in the areas of radiation concentration, having axes confused with the axes of the paraboloid sectors associated therewith and adapted to the reception of radiation polarized differently.
  • Figure 1 is the block diagram of a first embodiment of a multifocal antenna according to the invention.
  • FIG. 2 is the diagram of an antenna of the same type, accompanied by explanatory diagrams.
  • FIG. 3 is the diagram of a second embodiment of a multifocal antenna according to the invention.
  • Figure 4 is a diagram of a third embodiment of a multifocal antenna according to the invention.
  • FIGS. 5 to 9 are more detailed diagrams of different types of double sources, of the same axis, usable with a reflector in two parts of the type of that represented in FIG. 1.
  • FIGS. 12 and 13 represent a quasi-planar multisector antenna, forming in projection a square.
  • the invention provides a reflector formed of several sectors or parts of parabolic loids, each of these sectors focusing the parallel radiation which it receives in a focal zone where a source is arranged.
  • each of the two sectors or parts of paraboloids of the reflector is associated with a helical surface wave source, the two sources being spirals or helicoids in opposite directions of axes coinciding with the axes of the sectors or parts of paraboloids with which they are associated.
  • FIG. 1 illustrates a first embodiment of the antenna according to the invention in which the two sectors or parts of paraboloids have the same axis x'x, the first 1 being the central sector of a paraboloid of axis of focal length FI and having an outside diameter dl, the other being a crown of a paraboloid with the same focal axis F2, having an inside diameter dl and an outside diameter d2.
  • These two sectors or parts of paraboloids are arranged so that the distance d between their respective foci is equal to K A where K is a
  • the internal paraboloid sector is reduced to inclusion in the paraboloid sector by
  • FIGS. 4 to 9 A more precise representation of the sources is given in FIGS. 4 to 9 which will be described in more detail below.
  • the source S. is mounted to be excited according to a "back-fire” mode, while the source S hinderis mounted to be excited according to a so-called" end-fire "mode.
  • the radiation focused by the paraboloid sector 1 excites the source S .. which feeds the low noise amplifier
  • FIG. 2 illustrates an antenna comprising reflectors similar to those of FIG. 1 in which, instead of providing an absorbent between the two sources, a special structure of the sources is provided which allows instead of eliminating the rear radiation created by the first reflector, after its focus, to use this rear radiation so as to increase the gain, which optionally makes it possible to reduce the surface of the reflector 2.
  • the paraboloid 1 is associated with the source S. ., its radiation diagram, shown in the figure, corresponding to the radiation cone received.
  • the source S reflex consists of two spirals or helicoid S 'êt and S " compassion whose phases are adjusted so that the combination of the two radiation patterns creates a resulting pattern in which a hole is provided along the axis x' x, the rear radiation transmitted after the focal point F 1 contributing to the overall establishment of a radiation diagram similar to that obtained for the source S 1.
  • This second solution has the advantage of making the best use of all of the radiation received by the reflectors, and therefore optimizes the gain resulting from the two sectors or parts of the antenna with respect to the useful surfaces of the reflectors.
  • FIG. 3 represents a second embodiment of the multifocal antenna according to the invention.
  • the two sectors or parts of paraboloids have parallel axes, x_. , x 'and x detox, x'_ and no longer combined as in the embodiments shown in Figures 1 and 2, and their homes are located on the same perpendicular to these axes.
  • the distance Fi F ? between the two foci of the sectors or parts of paraboloides d is equal to K ⁇ .
  • the two helical sources S is equal to K ⁇ .
  • FIG. 4 represents a third embodiment of the multifocal antenna according to the invention in which the reflectors have a symmetrical structure, of the type of that shown in FIGS. 1 and 2, the two helical sources being aligned on the axis common x'x of the reflectors, these sources S 1 and S stronglyrespectively“ end-fire ”and“ back-fire ”being connected by the very low loss coaxial cables to the corresponding low noise amplifiers LNA .. and LNA” by a so-called central mechanical structure, the connection points of the helicoid to the coaxial cables being located in the middle of the segment F .. ⁇ connecting the two foci of the two sectors or parts of paraboloids.
  • This structure is a little more mechanically simpler than that shown in FIG. 1 where the coaxial cables connecting the sources S-. and S surgeare not similar, the second being significantly longer than the first.
  • the structure represented in FIG. 4 is symmetrical in the sense that the two coaxial cables have the same length, the central access being connected to the low noise amplifiers by a structure of coaxial cables offset relative to the axis x'x reflectors.
  • Another advantage of central attack structures is that in the vicinity of the connection points an electronic circuit can be housed, in particular in the case where it is desired to combine the two polarizations to restore the radiation received with a linear polarization.
  • FIG. 5 illustrates a structure where the two helical sources are excited in a "back-fire” mode, the first S_. being arranged as in Figure 1, while the second is also supplied with "back-fire” which was not the case of the source S surin Figure 1.
  • the two helical S_. and S are wound from such that they are adapted respectively to one of the two circular polarizations, respectively right D or left G.
  • FIG. 6 illustrates in more detail the same embodiment of the sources as in FIG. 1, S 1 being excited in “back-fire” while SNaseis excited in an" end-fire "mode.
  • FIG. 7 illustrates another embodiment according to which the two helical sources are excited according to an "end-fire" mode, the coaxial cables connecting these sources to the corresponding low noise amplifiers surrounding the sources at a distance 1 from the axis sufficient for do not create disturbance.
  • FIG. 8 illustrates in detail an embodiment of the sources such as those used in the multifocal antenna shown in FIG. 4, with central connection of the sources respectively excited in “back-fire” and “end-fire", l 'common arrival being offset relative to the common axis of the helicoid.
  • FIG. 9 illustrates another embodiment, also with a central attack, but in this embodiment the two coaxial cables are located symmetrically on either side of the source S., and meet on the axis common helicoids.
  • the cables, or portions of cables, located symmetrically on either side of the common axis x'x of the helicoids can make it possible to support a protective radome 5 shown in dotted lines in these two figures.
  • Such an antenna therefore makes it possible to receive circularly polarized emissions on one or the other of the two channels, according to the direction of circular polarization. It also makes it possible to obtain, by vector addition of the two channels, the linear, horizontal H, or vertical V polarizations.
  • the two focusing zones, spaced apart from K, are situated on two parallel axes, the first axis being a common axis for the parabolic sectors P 1 and P'_. whose characteristics are such that they focus the radiation in the zone F .., while the second axis is a common axis for the parabolic sectors P p and P ' representwhich focus the radiation in the zone F implicit.
  • Figures 12 and 13 illustrate an embodiment of a quasi-planar multi-sector antenna with two coaxial foci, respectively in section and in plan.
  • the reflector of this antenna can be projected along its axis of circular section, but, to optimize the gain and the active surface at a given storage volume, a rectangular or square projection surface is preferred and has been illustrated in the figure. 13.
  • the invention is not limited to the embodiments precisely described and shown, both for the sectors or parts of paraboloids and for the sources and their arrangement; in particular, it is possible to envisage a reflector forming more than two focusing zones, a surface wave source being arranged in each zone along the axis of the corresponding reflector.
  • These sources can be helical, as described above, but can also be sources with printed networks or sources with dielectric.

Abstract

L'antenne de réception comporte au moins deux secteurs ou parties (1, 2) de paraboloïdes focalisant le rayonnement sur leurs axes (xx') en des points respectivement F1 et F2 décalés d'un nombre entier de longueurs d'onde du rayonnement reçu. Chaque secteur ou partie (1, 2) est associé à une source hélicoïdale (S1, S2) située dans sa zone focale (F1, F2) de même axe que le secteur correspondant.

Description

Antenne de réception multifocale à direction de pointage unique pour plusieurs satellites.
L'invention se rapporte aux matériels de réception de satellite disponibles sous forme de stations individuelles de réception et plus particulièrement aux antennes de réception utilisables avec une tête hyperfréquence et un démodulateur pour constituer de telles stations .
L'antenne d'une station de réception satellite est tradi¬ tionnellement constituée par un réflecteur parabolique . Ce ré¬ flecteur est la plupart du temps de forme circulaire ou ovoïde . Dans tous les cas, le principe de réception reste le même : les ondes électromagnétiques sont focalisées sur le foyer de récep¬ tion. Le signal est reçu par une "source" puis amplifié par la tête hyperfréquence.
Il existe plusieurs types d'antennes paraboliques . Les trois principaux types d'antennes sont les suivants : - L'antenne de type à symétrie de révolution, ou "Prime focus" , dont la tête hyperfréquence est soutenue par un tré¬ pied fixé aux bords externes de la parabole, et directement placée à proximité du foyer du réflecteur : La présence de la tête dans la partie active de la parabole entraîne un effet de masque et des phénomènes de diffraction . Un guide d'ondes (feeder) est parfois utilisé pour acheminer le signal de la source à la tête hyperfréquence (placée dans ce cas à l'arrière) . L'antenne de type "Cassegrain" dont la tête hyperfréquence est installée à l'arrière du réflecteur princi- pal et reçoit les ondes réfléchies sur un subréflecteur hyperbo¬ lique qui reconcentre vers l'amplificateur faible bruit (dit LNA pour "Lo Noise Amplifier") les signaux reçus par le réflecteur principal ; ce subréflecteur est générateur d'un effet de masque . - L'antenne de type à illumination décalée, ou "off- set" qui est une antenne parabolique à foyer décentré : l'ampli- ficateur faible bruit et la source sont décalés de manière à réduire l'effet de masque.
Le choix du type d'antenne dépend principalement de la taille de la tête hyperfréquence utilisée : une tête hyperfréquence volumineuse, si elle est placée au centre de la parabole, diminue son gain. Par ailleurs, les matériaux employés pour la réalisation des réflecteurs paraboliques sont principale¬ ment de type plastique ou métallique (aluminium) . Enfin, le diamètre de la parabole est fonction du facteur de mérite,
G/T, reliant le gain G de la parabole et la température de bruit globale T désirée sur la station. Ce diamètre a pu décroî¬ tre considérablement ces dernières années, à G/T constant, du fait des améliorations technologiques des amplificateurs qui se sont traduites par une diminution de leur température de bruit. Le diamètre de la parabole définit son ouverture et, outre leur discrétion, l'avantage majeur des paraboles de petit diamètre est la facilité de pointage du fait de l'augmentation d'ouver¬ ture correspondante. Cependant l'ouverture fixe en même temps la sensibilité du système aux interférences provenant des satel¬ lites voisins du satellite visé, ce qui limite la réduction de diamètre possible.
D'autre part, la plupart des constructeurs ont actuelle¬ ment en cours de développement, des antennes réseaux, dites antennes plates, destinées soit à la réception d'émissions de télévision, soit aux communications, mobiles ou fixes, pour la transmission de données à usage professionnel : toute la surface de l'antenne reçoit les signaux radio-électriques émis par le satellite ; un réseau de micro-éléments de réception est placé en parallèle et le gain est fonction de la surface de l'antenne.
Le rendement de telles antennes plates diminue notable¬ ment lorsque la surface d'antenne augmente du fait de la perte engendrée dans les systèmes de sommation.
Mais, l'utilisation d'une antenne plate est susceptible de simplifier les procédures et donc de limiter les coûts, d'installations : une antenne plate peut être installée presque à la verticale d'un mur, ou collée sur un toit. Elle se fond au décor (qualités esthétiques supérieures que lui confère son design) : faible épaisseur, dimensions réduites (elle se pré¬ sente sous forme de carrés de 35 à 70 cm de côté) , légèreté, discrétion ;
Pour être en mesure de recevoir les programmes de plu¬ sieurs satellites une antenne plate devrait faire l'objet d'une motorisation. Des antennes réseaux à pointage électronique sont en cours de développement . Elles permettront de recevoir les émissions de plusieurs satellites voisins sans mouvement. Mais aucune réalisation grand public n'est connue à ce jour, car chaque micro-élément doit être commandé en phase ce qui affecte notablement le gain et la température de bruit de l'antenne .
De plus en l'état actuel de la technologie ces antennes plates ont trois inconvénients importants :
- le gain de réception d'une antenne plate est en moyenne de 25 % moins élevé que celui d'une antenne parabolique, la largeur de bande est limitée et pour recevoir les 2 polarisa¬ tions circulaires il faut 2 antennes ; - le coût de production d'une telle antenne est élevé, principalement pour deux raisons :
1. des matériaux coûteux sont nécessaires pour minimiser les pertes ;
2. la matrice représentée par la surface réceptrice de l'antenne nécessite un raccordement individuel de chacun des micro-éléments .
En ce qui concerne les têtes hyperfréquences, celles-ci se composent de deux éléments : un amplificateur à faible bruit (LNA) , et un convertisseur à faible bruit (LNC pour Lo Noise Converter) , qui peuvent être montés en moduleurs indépendants à la suite l'un de l'autre, ou intégrés dans un boîtier unique (LNB : Lo Noise Block do n converter) .
Par ailleurs, les bandes de fréquences allouées aux émis¬ sions de télévision par satellite géostationnaire ont été optimi- sées pour dégager un nombre suffisant de canaux pour l'ensem- ble des exploitants potentiels (pays et organisations internatio¬ nales) . En conséquence les satellites de type DBS utilisent deux types de rayonnements électro-magnétiques polarisés selon des directions opposées . Deux émissions peuvent ainsi co-exister sur un même canal : leurs polarisations inverses permettent de les séparer à la réception.
Les polarisations utilisées par les deux types de satelli¬ tes de télévision sont les suivantes .
Pour les satellites de télédiffusion directe :
- polarisation circulaire droite (ou "right hand circuler polarization" ) par exemple TDF1, BSB , BS , OLYMPUS ;
- polarisation circulaire gauche (ou "left hand circuler polarization") par exemple TVSAT, OLYMPUS .
Pour les satellites de télécommunications : polarisation linéaire horizontale : par exemple Intelsat V,ECS 1 FI polarisation linéaire verticale : par exemple Intelsat V, ECS 1 FI, Télécom 1 ; les canaux des satellites des organisations "Eutelsat" et "Intelsat" affectés à des émissions de télévision se répartissent en deux sous -groupes de program¬ mes, qui correspondent chacun à une polarisation différente .
Lorsqu'une station de réception est destinée à recevoir plusieurs types de polarisations, des dépolariseurs sont prévus pour permettre à l'utilisateur de choisir à volonté la polarisa¬ tion désirée . Le choix de ces systèmes est fonction de la nature des polarisations reçues .
Dans le cas des polarisations horizontales et verticales, il est nécessaire de recourir à un système motorisé de change¬ ment de polarisation, le plus souvent monté sur le guide d'ondes de la parabole .
Dans le cas des polarisations circulaires droite et gau¬ che (satellites de télédiffusion directe) , la réception simulta¬ née des signaux polarisés nécessite un guide d'onde à double sortie, équipé d'un transducteur orthomode permettant de monter sur une même parabole deux têtes hyperfréquences dédiées cha¬ cune à une polarisation différente .
Des systèmes motorisés destinés à assurer la permutation des têtes hyperfréquences au centre de la parabole sont actuelle- ment étudiés, mais la fiabilité de ces équipements est insuffi¬ sante .
Des têtes à très large bande, multifréquences par commu¬ tation de bande ou synthèse de fréquence agile, devraient per¬ mettre de recevoir l'ensemble des fréquences allouées aux émis- sions de télévision. Mais de telles têtes multi-bande, ne seront pas disponibles à des prix abordables rapidement.
La sortie de la tête hyperfréquence est reliée à un démo¬ dulateur qui convertit et démodule le signal reçu dans la bande intermédiaire satellite (BIS) 950 à 1750 MHz . Le démodulateur permet d'effectuer la sélection des canaux satellite . Seuls les démodulateurs à large bande d'entrée, qui couvrent la totalité de la gamme de fréquences de 950 à 1750 MHz, sont susceptibles de recevoir les émissions de l'ensemble des satellites qui cou¬ vriront l'Europe dans les prochaines années . Actuellement ces démodulateurs ne sont utilisés au maximum de leurs possibilités que dans les stations motorisées destinées à la réception de plusieurs satellites .
Le problème résolu par la présente invention est la récep¬ tion au moyen d'une seule antenne, fixe, d'émissions reçues de l'un ou l'autre de plusieurs satellites situés sur la même posi¬ tion orbitale, mais polarisés de manières différentes .
L'invention a donc pour objet une antenne de réception à direction de pointage unique, permettant la réception simultanée de plusieurs satellites situés sur la même position orbitale, permettant la sélection de l'une des polarisations circulaires droite ou gauche avec un découplage correct (figure 1) , ou en option une composition de ces deux polarisations pour restituer un rayonnement polarisé linéairement, qui ne nécessite aucune motorisation et qui de plus est d'encombrement assez réduit et à faible coût. Pour cela le réflecteur de l'antenne est du type parabo¬ lique et à symétrie de révolution ou à illumination décalée, mais avec des adaptations essentielles qui permettent de le rendre multifocal et est associé à plusieurs sources correcte- ment découplées pour la réception de rayonnements de polarisa¬ tions différentes .
Selon l'invention une antenne de réception multifocale à direction de pointage unique, pour plusieurs satellites, est caractérisée en ce qu'elle comporte un réflecteur constitué de plusieurs secteurs de paraboloides chacun associé à une source située sur son axe, ces secteurs ayant des axes de même direc¬ tion et des foyers décalés d'un nombre entier de longueurs - d'onde du rayonnement à recevoir, et en ce qu'elle comporte, pour le couplage du rayonnement, des sources situées dans les zones de concentration du rayonnement, ayant des axes confon¬ dus avec les axes des secteurs de paraboloides y associés et adaptées à la réception de rayonnements polarisés différemment.
L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristi¬ ques apparaîtront à l'aide de la description qui suit en réfé- rence aux figures annexées :
La figure 1 est le schéma de principe d'un premier mode de réalisation d'une antenne multifocale selon l'invention.
La figure 2 est le schéma d'une antenne de même type, accompagné de diagrammes explicatifs . La figure 3 est le schéma d'un second mode de réalisation d'une antenne multifocale selon l'invention.
La figure 4 est le schéma d'un troisième mode de réalisa¬ tion d'une antenne multifocale selon l'invention.
Les figures 5 à 9 sont des schémas plus détaillés de différents types de sources doubles, de même axe, utilisables avec un réflecteur en deux parties du type de celui représenté sur la figure 1.
Les figures 10 et 11 sont des variantes des antennes représentées respectivement sur les figures 1 et 3, à encombre - ment réduit. Les figures 12 et 13 représentent une antenne multisec- teur quasi-plane, formant en projection un carré .
Pour obtenir une antenne multifocale, l'invention prévoit un réflecteur formé de plusieurs secteurs ou parties de parabo¬ loides, chacun de ces secteurs focalisant le rayonnement paral¬ lèle qu'il reçoit dans une zone focale où est disposée une source .
Pour pouvoir recevoir l'une et l'autre des deux polarisa¬ tions circulaires, droite et gauche, deux secteurs ou parties
10 sont prévus et chacun des deux secteurs ou parties de parabo- loïdes du réflecteur est associé à une source à ondes de surface hélicoïdale, les deux sources étant des spirales ou hélicoïdes en sens contraires d'axes confondus avec les axes des secteurs ou parties de paraboloides auxquels elles sont 5 associées .
La figure 1 illustre un premier mode de réalisation de l'antenne suivant l'invention dans lequel les deux secteurs ou parties de paraboloides ont le même axe x'x, le premier 1, étant le secteur central d'un paraboloïde d'axe de focale FI et ayant un diamètre extérieur dl, l'autre étant une couronne d'un paraboloïde de même axe de focale F2, ayant un diamètre inté¬ rieur dl et un diamètre extérieur d2. Ces deux secteurs ou parties de paraboloides sont disposés de façon que la distance d entre leurs foyers respectifs soit égale à K A où K est un
25 1 nombre entier et A est la longueur d'onde du rayonnement reçu. Les sommets virtuels des paraboloides sont aussi dans une relation de type k' X . De plus, pour diminuer l'encombrement de la structure résultante, le secteur de paraboloïde interne est ramené en inclusion dans le secteur de paraboloïde en
*_ π forme de couronne, les surfaces correspondantes n'étant pas continues, mais au contraire discontinues et raccordées par un tronc de cône 3. Ainsi la profondeur de la structure est beau¬ coup plus faible que si les paraboloides étaient simplement jointifs ; les volumes de stockage sont en conséquence plus faibles et les coûts de transports minimisés . Dans les zones focales de ces deux secteurs ou parties de paraboloides sont disposées deux sources, respectivement S1 et S„, hélicoïdales, dont le pas, le nombre de spires ainsi que le sens de bobinage sont adaptés à la réception de rayonnement polarisé circulairement respectivement à droite et à gauche. Ces deux sources sont reliées à des amplificateurs fai¬ ble bruit respectivement LNA.. et LNA„ faisant partie des têtes hyperfréquences associées (non représentées complètement) situées à l'arrière des paraboloides par des câbles coaxiaux, l'âme du câble se prolongeant par la spirale tandis que le conducteur extérieur est terminé par un disque. Une représentation plus précise des sources est donnée sur les figures 4 à 9 qui seront décrites plus en détails ci-après . Sur le schéma de la figure 1, la source S., est montée pour être excitée selon un mode "back-fire", tandis que la source S„ est montée pour être excitée selon un mode dit "end-fire" . Le rayonnement focalisé par le secteur de paraboloïde 1 excite la source S.. qui alimente l'amplificateur à faible bruit
LNA.. ; de même le secteur ou partie de paraboloïde 2 focalise le rayonnement qu'il reçoit vers la source S„ qui convertit le rayonnement et le transmet à l'amplificateur faible bruit LNA2.
Il importe que les rayonnements reçus respectivement par S1 et S„ soient correctement découplés, c'est-à-dire que chacune des sources reçoivent de manière sélective l'un des deux rayonnements polarisé circulairement. Or le rayonnement reçu par le réflecteur 1 et focalisé sur S-. produit un rayonne¬ ment arrière qui perturbe la source S„ et contribue à détério¬ rer le signal qu'elle reçoit, sauf si des dispositions particu- lières sont prises pour éviter ces perturbations ou utiliser le rayonnement arrière pour contribuer au signal utile sur S„ . Sur la figure 1 a été représenté un absorbant électromagnétique, 3 qui permet d'éviter que le rayonnement arrière non capté par
S-, perturbe la source S„ . λ À La figure 2 illustre une antenne comportant des réflec¬ teurs semblables à ceux de la figure 1 dans laquelle au lieu de prévoir un absorbant entre les deux sources, il est prévu une structure particulière des sources qui permet au lieu de suppri- mer le rayonnement arrière créé par le premier réflecteur, après son foyer, d'utiliser ce rayonnement arrière de façon à augmen¬ ter le gain, ce qui permet éventuellement de diminuer la surface du réflecteur 2. Comme précédemment, le paraboloïde 1 est associé à la source S.. , son diagramme de rayonnement, repré- sente sur la figure, correspondant au cône de rayonnement re¬ çu. Mais la source S„ est constituée de deux spirales ou hélicoïdes S'„ et S"„ dont les phases sont ajustées de façon que la combinaison des deux diagrammes de rayonnement créé un diagramme résultant dans lequel un trou est prévu selon l'axe x'x, le rayonnement arrière transmis après le foyer F1 contribuant à établir globalement un diagramme de rayonnement semblable à celui obtenu pour la source S 1 . Cette deuxième solution a l'avantage d'utiliser au mieux l'ensemble du rayonne¬ ment reçu par les réflecteurs, et donc optimise le gain résul- tant sur les deux secteurs ou parties de l'antenne par rapport aux surfaces utiles des réflecteurs.
La figure 3 représente un deuxième mode de réalisation de l'antenne multifocale selon l'invention. Dans ce mode de réalisation les deux secteurs ou parties de paraboloides ont des axes parallèles, x_. , x' et x„, x'_ et non plus confondus comme dans les modes de réalisation représentés sur les figures 1 et 2, et leurs foyers sont situés sur une même perpendiculaire à ces axes . Comme dans les figures précédentes la distance F-i F? entre les deux foyers des secteurs ou parties de paraboloides d est égale à K \ . Dans ce mode de réalisation les deux sources hélicoïdales S. et S„ sont excitées selon les modes dit "back-fire" , les deux hélicoïdes étant comme précédemment bobinés en sens inverse de façon à être excités respectivement par les rayonnements polarisés gauche, G, et droite, D . Les réflecteurs correspon- dants l' et 2' ne sont plus symétriques par rapport à leurs axes xlx 2 et X2X 2 "
La figure 4 représente un troisième mode de réalisation de l'antenne multifocale selon l'invention dans lequel les réflecteurs ont une structure symétrique, du type de celle repré¬ sentée aux figures 1 et 2, les deux sources hélicoïdales étant alignées sur l'axe commun x'x des réflecteurs, ces sources S1 et S„ respectivement "end-fire" et "back-fire" étant reliées par les câbles coaxiaux très faible perte aux amplifica- teurs faible bruit correspondant LNA.. et LNA» par une structure mécanique dite centrale, les points de raccordement des hélicoïdes aux câbles coaxiaux étant situés au milieu du segment F.. ~ reliant les deux foyers des deux secteurs ou parties de paraboloides . Cette structure est un peu plus sim- pie mécaniquement que celle représentée sur la figure 1 où les câbles coaxiaux reliant les sources S-. et S„ ne sont pas semblables, le second étant sensiblement plus long que le pre¬ mier. Au contraire la structure représentée sur la figure 4 est symétrique en ce sens que les deux câbles coaxiaux ont la même longueur, l'accès central étant relié aux amplificateurs faible bruit par une structure de câbles coaxiaux déportés par rapport à l'axe x'x des réflecteurs . Un autre avantage des structures à attaque centrale est qu'au voisinage des points de raccorde¬ ment peut être logé un circuit électronique, notamment dans le cas où l'on souhaite combiner les deux polarisations pour restituer le rayonnement reçu avec une polarisation linéaire .
Les figures 5 à 9 illustrent en détails les structures possibles des deux sources hélicoïdales alignées sur l'axe commun des réflecteurs . La figure 5 illustre une structure où les deux sources hélicoïdales sont excitées selon un mode "back-fire" , la première S_. étant disposée comme sur la figure 1, tandis que la seconde est également alimentée en "back-fire" ce qui n'était pas le cas de la source S„ sur la figure 1. Sur toutes ces figures les deux hélicoïdes S_. et S„ sont bobinées de telle façon qu'elles soient adaptées respectivement à l'une des deux polarisations circulaires, respectivement droite D ou gauche G.
La figure 6 illustre plus en détails le même mode de réalisation des sources que sur la figure 1, S1 étant excitée en "back-fire" tandis que S„ est excitée selon un mode "end-fire" .
La figure 7 illustre un autre mode de réalisation selon lequel les deux sources hélicoïdales sont excitées selon un mode "end-fire", les câbles coaxiaux reliant ces sources aux amplificateurs faible bruit correspondants entourant les sources à une distance 1 de l'axe suffisante pour ne pas créer de pertur¬ bation .
La figure 8 illustre en détails un mode de réalisation des sources telles que celles utilisées dans l'antenne multifo¬ cale représentée sur la figure 4, avec connexion centrale des sources respectivement excitées en "back-fire" et "end- fire", l'arrivée commune étant déportée par rapport à l'axe commun des hélicoïdes.
La figure 9 illustre un autre mode de réalisation, égale¬ ment avec une attaque centrale, mais dans ce mode de réalisation les deux câbles coaxiaux sont situés symétriquement de part et d'autre de la source S., et se rejoignent sur l'axe commun des hélicoïdes. Dans ce mode de réalisation, comme dans celui de la figure 7, les câbles, ou portions de câbles, situés symétri¬ quement de part et d'autre de l'axe commun x'x des hélicoïdes peut permettre de supporter un radome protecteur 5 représenté en pointillés sur ces deux figures.
Une telle antenne permet donc de recevoir des émissions polarisées circulairement sur l'une ou l'autre des deux voies, suivant le sens de la polarisation circulaire . Elle permet également d'obtenir, par addition vectorielle des deux voies, les polarisations linéaires, horizontales H, ou verticales V.
Il a été indiqué ci-dessus que l'encombrement était mini¬ misé en ramenant le réflecteur de la partie centrale à l'inté- rieur du paraboloïde dans lequel est formé le secteur exté¬ rieur par l'intermédiaire du tronc de cône 3.
Il est possible de minimiser encore plus l'encombrement en se rapprochant d'une structure plane, en remplaçant chacun des réflecteurs en forme de paraboloïde de focales respective¬ ment F., et F~ par un ensemble de secteurs de paraboloïde dont les sommets sont décalés d'un nombre entier de demi- longueurs d'onde, reliés par des troncs de cône, tous les an¬ neaux intérieurs étant ramenés à l'intérieur de l'anneau de diamètre le plus large, comme représenté sur les figures 10 et 11 où ont été illustrées les structures des figures 1 et 3 avec ce perfectionnement.
Sur la figure 10, les deux zones de focalisation F., et F„ espacées de K sont alignées sur l'axe commun des secteurs de paraboloides . Les secteurs de parabole P.. et P'- qui focalisent en F., sont équivalents au secteur 1 de la figure 1 et les secteurs P_ et P'„ qui focalisent en F„ sont équivalents au secteur 2 de la figure 1.
Sur la figure 11, les deux zones de focalisation, espacées de K sont situées sur deux axes parallèles, le premier axe étant un axe commun pour les secteurs de parabo¬ loides P1 et P'_. dont les caractéristiques sont telles qu'ils focalisent le rayonnement dans la zone F.. , tandis que le deuxième axe est un axe commun pour les secteurs de parabo¬ loïde Pp et P'„ qui focalisent le rayonnement dans la zone F„ .
Sur ces figures 10 et 11, comme sur les figures 1 et 3, les différents secteurs sont mécaniquement solidaires via des surfaces de liaison en forme de troncs de cône. Bien entendu toute autre répartition des secteurs de paraboloïde est possi¬ ble pourvu que le rayonnement soit focalisé comme décrit précédemment .
Il est clair que les structures résultantes sont de bien moindre encombrement que des structures dans lesquelles les paraboloides seraient en continuité et se rapprochent de struc¬ tures planes .
Les figures 12 et 13 illustrent un mode de réalisation d'une antenne multi-secteur quasi-plane à deux foyers coaxiaux, respectivement en coupe et en plan .
Pour conférer à cette antenne une structure quasi-plane, les secteurs de paraboloïde focalisant respectivement aux foyers F_. et F„ sont obtenus à partir de familles de parabo¬ loides dont les sommets sont décalés de k A /2, Pour k=l, et F=12, 5 GHz, le pas sur l'axe est de 12 mm.
Le réflecteur de cette antenne peut être en projection selon son axe de section circulaire, mais, pour optimiser le gain et la surface active à volume de stockage donné, une sur¬ face de projection rectangulaire ou carrée est préférée et a été illustrée sur la figure 13.
L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation précisément décrits et représentés, tant pour les secteurs ou parties de paraboloides que pour les sources et leur agencement ; notamment, il est possible d'envisager un réflec- teur formant plus de deux zones de focalisation, une source à ondes de surface étant disposée en chaque zone selon l'axe du réflecteur correspondant. Ces sources peuvent être des hélicoïdes, comme décrit ci-dessus, mais peuvent également être des sources à réseaux imprimés ou des sources à diélectrique.

Claims

REVENDICATIONS
1. Antenne de réception multifocale à direction de poin¬ tage unique, pour plusieurs satellites, caractérisée en ce qu'elle comporte un réflecteur constitué de plusieurs secteurs de paraboloides (1, 2) chacun associé à une source située sur son axe, ces secteurs ayant des axes de même direction (x'x) et des foyers (F.. , F„) décalés d'un nombre entier de lon¬ gueurs d'onde du rayonnement à recevoir, et en ce qu'elle com¬ porte, pour le couplage du rayonnement, des sources (S.. , S„) situées dans les zones de concentration du rayonnement, ayant des axes confondus avec les axes des secteurs de parabo¬ loïde y associés (x'x) , et adaptées à la réception de rayonne¬ ments polarisés différemment.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que les sources sont des sources à ondes de surface formées d'illuminants hélicoïdaux respectivement reliées à des amplifica¬ teurs faible bruit par des câbles coaxiaux.
3. Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle comporte deux secteurs de paraboloides et en ce que les deux illuminants hélicoïdaux y associés sont adaptés à la récep- tion des composantes du rayonnement à polarisation circulaire respectivement droite et gauche.
4. Antenne selon l'une des revendications 2 et 3, caracté¬ risée en ce que les secteurs de paraboloides ont le même axe, qui est en même temps l'axe des hélicoïdes, les foyers des para- boloïdes étant espacés sur cet axe de K A et chaque secteur ayant une symétrie de révolution autour de cet axe.
5. Antenne selon la revendication 4, caractérisé en ce que, le paraboloïde ayant la focale la plus petite est utilisé dans sa partie centrale pour former le premier secteur (1) , l'autre paraboloïde étant utilisé pour former le second secteur (2) dans une partie en forme de couronne de diamètre intérieur égal au diamètre (dl) du premier secteur.
6. Antenne selon l'une des revendications 2 et 3, caracté¬ risée en ce que les secteurs de paraboloides ont des axes paral¬ lèles espacés de K A , les foyers des hélicoïdes y associés étant sur un axe orthogonal à ces axes parallèles .
7. Antenne selon l'une des revendications 3 à 6, caracté¬ risée en ce qu'un absorbant électromagnétique (3) est disposé entre les deux illuminants de sorte que l'illuminant hélicoïdal le plus éloigné des surfaces réfléchissantes des secteurs de paraboloides ne soit pas perturbé par l'onde arrière focalisée sur l'autre illuminant.
8. Antenne selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les surfaces réflectrices des secteurs de paraboloides sont du même ordre de grandeur et ajustées pour que les gains des parties d'antennes correspondan- tes soient égaux, compte tenu des perturbations.
9. Antenne selon la revendication 4, caractérisée en ce que les hélicoïdes de même axe sont toutes deux excitées par l'arrière type back fire.
10. Antenne selon la revendication 4, caractérisée en ce que les hélicoïdes de même axe sont excitées l'une par l'ar¬ rière, type back-fire, l'autre par l'extrémité, type end- fire .
11. Antenne selon la revendication 9, caractérisée en ce que les points de connexion des hélicoïdes aux câbles coaxiaux reliés aux amplificateurs faible bruit sont sur leur axe commun, entre les deux hélicoïdes.
12. Antenne selon l'une des revendications 8 à 10, carac¬ térisée en ce que chacune des deux hélicoïdes étant reliée à un câble coaxial, ces deux câbles sont placés symétriquement, par rapport à l'axe dans les parties où ils sont séparés et à une distance suffisante des hélicoïdes, l'ensemble formé par les hélicoïdes étant alors susceptible de recevoir un radome de protection (5) .
13. Antenne selon la revendication 12, caractérisé en ce que le premier secteur de paraboloïde est traversé en son centre par les câbles coaxiaux reliés aux deux sources.
14. Antenne selon la revendication 5, caractérisée en ce que le secteur (1) ayant la focale la plus petite utilisé dans sa partie centrale est à l'intérieur du paraboloïde dans le¬ quel est formé le secteur extérieur (2) en forme de couronne auquel il est mécaniquement relié par un tronc de cône (3) de façon à réduire l'encombrement.
15. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'un au moins des secteurs de paraboloïdes focalisant le rayonnement en un foyer est en fait constitué de plusieurs sec¬ teurs de paraboloïdes différents (P.. , P' ; P_, P'„) dont les sommets virtuels sont décalés d'un nombre entier de demi longueurs d'onde, focalisant le rayonnement au même foyer et reliés par des troncs de cône, pour minimiser l'encombrement .
16. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que le réflecteur formé à partir de paraboloïdes, est en pro- jection selon son axe de surface rectangulaire.
17. Antenne selon la revendication 16, caractérisé en ce que le réflecteur est en projection suivant son axe de section carrée .
PCT/FR1990/000785 1989-10-31 1990-10-31 Antenne de reception multifocale a direction de pointage unique pour plusieurs satellites WO1991006988A1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/998,648 US5309167A (en) 1989-10-31 1990-10-31 Multifocal receiving antenna with a single aiming direction for several satellites

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8914287A FR2653941B1 (fr) 1989-10-31 1989-10-31 Antenne de reception multifocale a direction de pointage unique pour plusieurs satellites.
FR89/14287 1989-10-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1991006988A1 true WO1991006988A1 (fr) 1991-05-16

Family

ID=9386973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/FR1990/000785 WO1991006988A1 (fr) 1989-10-31 1990-10-31 Antenne de reception multifocale a direction de pointage unique pour plusieurs satellites

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5309167A (fr)
EP (1) EP0426566A1 (fr)
JP (1) JPH04502697A (fr)
CA (1) CA2044586A1 (fr)
FR (1) FR2653941B1 (fr)
WO (1) WO1991006988A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111725622A (zh) * 2019-03-21 2020-09-29 三星电机株式会社 天线设备

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2688944B1 (fr) * 1992-03-17 1994-06-10 Thomson Lgt Antenne de reception a pointage unique pour plusieurs satellites de positions orbitales differentes.
DE69320313T2 (de) * 1992-12-22 1998-12-24 Thomson Multimedia Sa Antennensystem mit Wendelantennen
JP3334134B2 (ja) * 1992-12-30 2002-10-15 トムソン マルチメディア ソシエテ アノニム ヘリカルアンテナシステム
ES2078855B1 (es) * 1993-08-11 1997-10-16 Deteccion Y Comunicacion A I E Antena autoapuntada para comunicaciones moviles via satelite.
TW274170B (en) * 1994-06-17 1996-04-11 Terrastar Inc Satellite communication system, receiving antenna & components for use therein
US5745084A (en) * 1994-06-17 1998-04-28 Lusignan; Bruce B. Very small aperture terminal & antenna for use therein
US5959592A (en) * 1996-03-18 1999-09-28 Echostar Engineering Corporation "IF" bandstacked low noise block converter combined with diplexer
JP3313636B2 (ja) * 1997-12-22 2002-08-12 日本電気株式会社 低軌道衛星通信用アンテナ装置
US5977926A (en) * 1998-09-10 1999-11-02 Trw Inc. Multi-focus reflector antenna
US6480165B2 (en) 2000-03-01 2002-11-12 Prodelin Corporation Multibeam antenna for establishing individual communication links with satellites positioned in close angular proximity to each other
US8803971B2 (en) * 2000-04-07 2014-08-12 Livetv, Llc Aircraft system providing passenger entertainment and surveillance features, and associated methods
US20030200547A1 (en) * 2000-04-07 2003-10-23 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system receiving terrestrial television broadcast signals and associated methods
US7587733B2 (en) * 2000-04-07 2009-09-08 Livetv, Llc Aircraft in-flight entertainment system providing weather information and associated methods
US20030229897A1 (en) * 2000-04-07 2003-12-11 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system providing passenger specific advertisements, and associated methods
US20030192052A1 (en) * 2000-04-07 2003-10-09 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system generating a pricing structure for available features, and associated methods
WO2001080363A1 (fr) 2000-04-07 2001-10-25 Gilat Satellite Networks Antenne à réflecteur multisource
US6208307B1 (en) 2000-04-07 2001-03-27 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system having wideband antenna steering and associated methods
US7707612B2 (en) * 2000-04-07 2010-04-27 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system with soft fail and flight information features and associated methods
US6748597B1 (en) 2000-04-07 2004-06-08 Live Tv, Inc. Upgradable aircraft in-flight entertainment system and associated upgrading methods
US6751801B1 (en) 2000-04-07 2004-06-15 Live Tv, Inc. Aircraft in-flight entertainment system having enhanced antenna steering and associated methods
CA2424774A1 (fr) * 2003-04-02 2004-10-02 Norsat International Inc. Ensemble d'antenne telescopique pour terminaux a satellite portables
US7236681B2 (en) * 2003-09-25 2007-06-26 Prodelin Corporation Feed assembly for multi-beam antenna with non-circular reflector, and such an assembly that is field-switchable between linear and circular polarization modes
ITRM20060418A1 (it) * 2006-08-03 2008-02-04 Tes Teleinformatica E Sistemi Srl Antenna a doppio riflettore a basso profilo a puntamento meccanico
US7388559B1 (en) * 2006-12-21 2008-06-17 The Boeing Company Reflector antenna
WO2009024996A2 (fr) * 2007-08-22 2009-02-26 Indian Space Research Organisation Antenne à réflecteur à faisceaux multiples conformés et segmentés
IL243863B (en) 2016-01-28 2021-01-31 Retter Alon Array of scanner antennas with Zen and multifocal reflector
US11909126B2 (en) * 2021-12-17 2024-02-20 The Boeing Company Optical system for enhanced wide scan capability of array antennas

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1114862B (de) * 1955-08-31 1961-10-12 Deutsche Bundespost Absorbierende Zwischenwand zur Verminderung unerwuenschter seitlicher Einstrahlungen in die Empfangsantenne fuer Richtfunkrelaisstrecken und Verfahren zu deren Herstellung
JPS5773506A (en) * 1980-10-27 1982-05-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Common antenna for multifrequency band
EP0186496A2 (fr) * 1984-12-26 1986-07-02 Sharp Kabushiki Kaisha Système d'antenne pour ondes à polarisation circulaire
GB2178904A (en) * 1985-08-05 1987-02-18 Tdk Corp Antenna system
GB2188166A (en) * 1986-03-13 1987-09-23 Boeing Co Curved reflector having zones with different focal points
EP0270294A2 (fr) * 1986-11-25 1988-06-08 Tsiger Technologies Inc. Réflecteur à micro-ondes

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL83707C (fr) * 1948-12-29
CH391803A (de) * 1961-10-06 1965-05-15 Patelhold Patentverwertung Axial rückwärtsstrahlende Wendelantenne
JPS5391554A (en) * 1977-01-21 1978-08-11 Mitsubishi Electric Corp Reflex-mirror antenna
US4544928A (en) * 1980-07-16 1985-10-01 General Electric Company Multifrequency reflector antenna
US4513293A (en) * 1981-11-12 1985-04-23 Communications Design Group, Inc. Frequency selective antenna
JPH0654843B2 (ja) * 1983-06-20 1994-07-20 日本電信電話株式会社 多周波帯域共用アンテナ
JPS62173804A (ja) * 1986-01-27 1987-07-30 Sony Corp 受信用アンテナ
JPS63131604A (ja) * 1986-11-20 1988-06-03 Yagi Antenna Co Ltd 衛星放送受信機器
JPS6437107A (en) * 1987-07-31 1989-02-07 Sharp Kk Antenna system
JPH01254009A (ja) * 1988-04-01 1989-10-11 Sekisui Chem Co Ltd 反射型アンテナ装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1114862B (de) * 1955-08-31 1961-10-12 Deutsche Bundespost Absorbierende Zwischenwand zur Verminderung unerwuenschter seitlicher Einstrahlungen in die Empfangsantenne fuer Richtfunkrelaisstrecken und Verfahren zu deren Herstellung
JPS5773506A (en) * 1980-10-27 1982-05-08 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Common antenna for multifrequency band
EP0186496A2 (fr) * 1984-12-26 1986-07-02 Sharp Kabushiki Kaisha Système d'antenne pour ondes à polarisation circulaire
GB2178904A (en) * 1985-08-05 1987-02-18 Tdk Corp Antenna system
GB2188166A (en) * 1986-03-13 1987-09-23 Boeing Co Curved reflector having zones with different focal points
EP0270294A2 (fr) * 1986-11-25 1988-06-08 Tsiger Technologies Inc. Réflecteur à micro-ondes

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 151 (E-124)(1029) 11 août 1982, & JP-A-57 73506 (NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA) 08 mai 1982, voir le document en entier *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111725622A (zh) * 2019-03-21 2020-09-29 三星电机株式会社 天线设备

Also Published As

Publication number Publication date
FR2653941A1 (fr) 1991-05-03
FR2653941B1 (fr) 1992-02-28
US5309167A (en) 1994-05-03
CA2044586A1 (fr) 1991-05-01
EP0426566A1 (fr) 1991-05-08
JPH04502697A (ja) 1992-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1991006988A1 (fr) Antenne de reception multifocale a direction de pointage unique pour plusieurs satellites
US7522115B2 (en) Satellite ground station antenna with wide field of view and nulling pattern using surface waveguide antennas
US5117240A (en) Multimode dielectric-loaded double-flare antenna
JP3867713B2 (ja) 電波レンズアンテナ装置
US5892485A (en) Dual frequency reflector antenna feed element
US9281561B2 (en) Multi-band antenna system for satellite communications
US5812096A (en) Multiple-satellite receive antenna with siamese feedhorn
EP1044482A1 (fr) Emetteur/recepteur d&#39;ondes electromagnetiques
US6160520A (en) Distributed bifocal abbe-sine for wide-angle multi-beam and scanning antenna system
US20060128336A1 (en) Satellite ground station to receive signals with different polarization modes
US5606334A (en) Integrated antenna for satellite and terrestrial broadcast reception
AU9726098A (en) Antenna for communicating with low earth orbit satellite
US6208312B1 (en) Multi-feed multi-band antenna
JPH02228103A (ja) 円錐形ホーンアンテナ
Lewis Communications systems: engineers' choices
US7511677B2 (en) Satellite ground station antenna with wide field of view and nulling pattern
FR2859824A1 (fr) Antenne a diversite de polarisation
EP2610966B1 (fr) Antenne compacte large bande à très faible épaisseur et à double polarisations linéaires orthogonales opérant dans les bandes V/UHF
FR2518828A1 (fr) Filtre spatial de frequences et antenne comportant un tel filtre
FR3073347A1 (fr) Charge utile de satellite comportant un reflecteur a double surface reflechissante
WO1991015880A1 (fr) Antenne
JP3781074B2 (ja) アンテナ装置
EP0561675A1 (fr) Antenne de réception à pointage unique pour plusieurs satellites de positions orbitales différentes
JPH1197924A (ja) アンテナ装置
CN104919650A (zh) 双天线

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CA JP US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2044586

Country of ref document: CA