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WO2007119031A1 - Dispositif de distribution de signaux - Google Patents

Dispositif de distribution de signaux Download PDF

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Publication number
WO2007119031A1
WO2007119031A1 PCT/FR2007/051137 FR2007051137W WO2007119031A1 WO 2007119031 A1 WO2007119031 A1 WO 2007119031A1 FR 2007051137 W FR2007051137 W FR 2007051137W WO 2007119031 A1 WO2007119031 A1 WO 2007119031A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cable
coaxial cable
shield
opening
antenna
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.)
Ceased
Application number
PCT/FR2007/051137
Other languages
English (en)
Inventor
Olivier Maurice
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.)
Airbus Group SAS
Original Assignee
European Aeronautic Defence and Space Company EADS France
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 European Aeronautic Defence and Space Company EADS France filed Critical European Aeronautic Defence and Space Company EADS France
Publication of WO2007119031A1 publication Critical patent/WO2007119031A1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/203Leaky coaxial lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/007Details of, or arrangements associated with, antennas specially adapted for indoor communication

Definitions

  • the present invention relates to a hybrid signal distribution device, preferably used at short range but high speed.
  • the invention relates more particularly to aircraft in which it is necessary to distribute control and / or measurement signals all along the aircraft, as well as to the ends of the wings.
  • the invention would also be applicable to residential or office buildings, typically for the development of local networks for distributing computer data or television data signals.
  • a main advantage of the invention is to furthermore combine an electrical signal distribution circuit with a power supply circuit, or even a power supply power circuit, hence the hybrid name.
  • the coaxial links allow to distribute information at very high speed.
  • the realization of sampling points requires adaptation devices, and ultimately a loss of 3 dB each time a bifurcation is encountered.
  • 3 dB For ten distributions located on the same cable, one thus achieves a loss at the end of 30 dB and thus of 300 dB if there are 100 distribution points.
  • Such a solution is not conceivable. Especially since, moreover, it remains to solve the problem of the power supply.
  • European patent application EP-A-0 153 239 discloses an embodiment comprising a leaky coaxial cable that can be installed in the roof of a tunnel, in order to allow broadcasting to vehicles traveling in the tunnel.
  • the proposed system low frequency because intended for waves from 150 KHz to 1700 KHz, provides the existence of two coaxial cables leak and radiated, fed in parallel, and arranged on both sides of the tunnel vault.
  • Such a solution is not suitable for aircraft structures, especially metal structures in which multiple reflections can produce diffusion deficits incompatible with the expected security of the transmission of the digitized data.
  • the broadcast mode prevents the design of point-to-point links with particular data exchanges at the two connected points.
  • the object of the invention is to remedy these drawbacks by proposing a distribution by coaxial cable in which, instead of providing samples by electrical connections, sampling is provided. by radio waves.
  • the radiations are not diffused along the cable, they are organized only at the point of distribution points, in particular by making small openings in a braid or shielding of the cable, so as not to disturb the characteristics of the cable. impedance of the cable.
  • the coaxial cable which can be loaded by a characteristic impedance at the end, allows only very small quantities of radioelectric energy to pass locally to the distribution points. These very small local losses do not modify the impedance or the propagation of the signal in the cable.
  • an antenna is then produced which picks up the radioelectric radiation.
  • the signal thus taken is conducted on a connection which leads to the distribution point.
  • the coaxial cable in particular its shielding or its outer braid, is used as a connection for transmitting a phase or a polarity (continuous or alternating) of a power supply.
  • the other phase or polarity is conveyed either by a mass of a carcass of the structure of the aircraft (or the building) or by another coaxial cable. But in both cases, the number of cables installed in the building is reduced.
  • the subject of the invention is therefore a signal distribution device comprising a first coaxial cable formed by a conductive core, extended in a dielectric cylindrical wall, itself surrounded by a shield, characterized in that it comprises an opening made in a the shielding on a current part of the cable, the opening leaving present dielectric material interposed, an antenna disposed in the opening and an electrical connection connected to the antenna.
  • FIG. 1a and 1b an electrical signal distribution device according to the invention
  • FIG. 1b a schematic sectional view of details of implementation and use of the dispensing device of the invention
  • FIG. 3 an alternative embodiment of a local distribution point according to the invention
  • FIG. 4 the schematic representation of a use of the device of the invention in an aircraft.
  • FIG. 1a and FIG. 1b show a signal distribution device 1 according to the invention.
  • This device 1 comprises a first coaxial cable 2.
  • the cable 2 comprises a conductive core 3 extended within a cylindrical dielectric wall 4 itself surrounded by a shield 5, typically a metal braid, in particular copper.
  • a shield 5 typically a metal braid, in particular copper.
  • the shield 5 it would be conceivable to carry out the shield 5 in the form of a continuous wide band wound helically around the wall 4.
  • the conductive core 3 is generally made of copper, the dielectric cylindrical wall 4 being in silicone, and copper shielding as well. Aluminum can also be used.
  • the cable 2 has a certain flexibility and, in a known manner, the braid 5 is contained in an insulating sheath 6, typically made of plastic.
  • the signal distribution device is characterized by an opening 7 made in the shield 5, after having been made in the sheath 6.
  • the opening 7 is flush with the wall 4.
  • the opening 7 leaves present dielectric material of the wall 4 so that the core 3 is not electrically connectable through the opening 7.
  • the distribution device also comprises an antenna 8 made here under in the form of a cane connected to a connection 9.
  • the signals resulting from the current flowing in the core 3 radiate a radio field captured in the near field by the antenna 8 Given the small size of the aperture 7 the impedance of the coaxial cable 2 and therefore its mode of propagation are not affected.
  • the shape of the opening 7 can be any. In practice, it may have an elongated shape, Figure 1a, oriented in the direction of elongation of the core 3, or, Figure 1b, oriented perpendicularly to 3. In a variant, rather than being limited by a narrow spindle, the opening 7 may be arranged around the entire periphery of the cable 2, as will be seen later. Limits, 10 and 11, give an idea of the maximum longitudinal extension that can have the opening 7. Typically, this extension is of the order at most, plus or minus 20%, of the diameter of the coaxial cable 2.
  • the electrical connection 9 is in the form of a second coaxial cable 12 having, as the first cable 2, a core 13 forming the connection 9, a cylindrical dielectric wall 14, a shield 15 and a sheath 16.
  • the shielding 15 is electrically connected by a galvanic connection 17 to the shielding 5 of the cable 2.
  • the galvanic connection 17 forms a continuous shield all around the connection 9 and the antenna 7.
  • the device 1 of distribution comprises structurally two half-shells 18 and 19 embedding the cable 2 at the location of the opening 7.
  • the two half-shells 18 and 19 further comprise means for being pressed against each other around the cable 2.
  • a half-shell 19, located on the side of the opening 7, has on the one hand means for guiding a tapping tool for precisely tapping the opening 7, in the sheath 6 d '.
  • the shell 19 has reliefs to maintain a mechanical connector 20 containing on the one hand a shield 17 surrounding a cylindrical dielectric wall 21 which holds the connection 9 and the antenna 7.
  • the connector mechanical 20 is adapted to receive a mechanically complementary connector which itself is attached to a coaxial cable 12.
  • the coaxial connector 20 may be of different types, for example, it may be BNC type. By doing so, it is ensured that the sampling of electrical signals in the aperture 7 by the antenna 8 results only from a production or diffusion of a small amount of energy of radio signals.
  • a local use member of these signals may be a measurement circuit or a control circuit.
  • the shield 5, and therefore the shield 17 and the shield 15 of the cable 12 serve to distribute a phase or a polarity, here positive , a power supply 22, here continues.
  • a power supply 22 Preferably in this case, the current return will occur by a mass 23 of the structure in which the cable 2 winds.
  • the power supply could, however, rather than a continuous power supply, be a low frequency AC power supply, typically between 50 Hz and 60 Hz, 220 V or 380 V.
  • Such a structure will be in this case, especially an aircraft since its metal casing lends itself well to ensure the return of current 23.
  • the second cable can be used to convey the second phase or the second polarity of the power supply.
  • coaxial power cables travel together in the structure.
  • the power supply is conveyed by the shielding of cables whose surface is larger and leads to be able to carry more power than the core 3. Indeed the power transportable by the latter is limited by the length of its periphery.
  • FIG. 3 shows an alternative embodiment of the antenna 8.
  • the coaxial cable 12 between the limits 10 and 11
  • the coaxial cable 12 is connected or using a wheelbase 24, with an allowance, only at the location of 7.
  • the sheath 6 may have been removed all around the periphery of the cable 2, the shield 5, the braid 5, has not been removed, or more exactly has been straightened only at 7.
  • the braid 7 at the location 25 continues to remain pressed against the dielectric wall 4.
  • the antenna 8a a wired form of a very flattened oval, with a strand 26 pressed against the wall 4 and two return connection strands 27 and 28, remote from this wall 4. It forms an electric loop.
  • the strand 27 is preferably connected to a raised end of the shield 5, while the strand 28 does not come into contact with the shield 5 but is instead connected to the connection 9 forming the core 13 of the cable 12.
  • the The shield 17 is also connected, at the location 29 of the connection of the strand 27, to the shield 5.
  • a base 30, shown by the hatching is made of silicone. It comprises the antenna 8, partially flush with its strand 26, its connection 9 and the core 13, the wall 12 and the shield 17. The base 30 is able to receive, once it is introduced into the opening 7 and plated on the dielectric 4, a folding of the shield 5 also connected to the shield 17.
  • FIG. 4 shows, in a schematic manner, the introduction of such a coaxial cable in an aircraft 31.
  • a device connected to it 35 to 37 comprises an amplifier A.
  • the amplifier A can be placed at the beginning of the connection 9. It takes its electrical amplification power on the power supply conveyed by the coaxial cable 2 and the mass 23 in the aircraft.
  • the ends of the link 13 17 are in all cases adapted to avoid any reflections and standing waves.
  • the device connected, in transmission or reception further comprises means for coding the signals to be distributed at high speed. In practice, these signals will be coded by preferably using GSM type coding typically with the same frequency bands between 900 MHz, 1800 MHz or 2100 MHz, both in transmission and in reception.
  • each connected device can transmit around a frequency fi, for example here, f1, f2, f3 for the connected devices 35 to 37.
  • the devices connected 35 to 37 will implement a time multiplexing, typically of the type provided in the context of the GSM protocol (Global System for Mobile - telecommunications system for mobile phones).

Landscapes

  • Communication Cables (AREA)

Abstract

Dans l'invention, on prévoit pour améliorer la distribution de signaux électriques dans une petite structure, de l'ordre de 100 mètres de déploiement, de véhiculer les signaux électriques à distribuer avec un câble (2) coaxial. De place en place, à l'endroit des lieux de distribution, on prévoit de réaliser des petites ouvertures (7) dans le câble. Ces petites ouvertures conduisent à enlever localement le blindage (5), la tresse du câble coaxial, mais à préserver l'isolant (4) de l'âme (3) du câble coaxial. En face de l'ouverture, on place alors un petit élément (8) d'antenne. Avec le signal ainsi capté, par ailleurs amplifié, on peut distribuer, tant en émission qu'en réception, de multiples canaux sur un même câble coaxial.

Description

DISPOSITIF DE DISTRIBUTION DE SIGNAUX
La présente invention a pour objet un dispositif hybride de distribution de signaux, utilisable de préférence à courte portée mais à grand débit. L'invention concerne plus particulièrement les avions dans lesquels il est nécessaire de distribuer des signaux de commande et ou de mesure tout le long de l'avion, ainsi que jusqu'aux extrémités des ailes. L'invention serait par ailleurs applicable aux édifices d'habitation ou de bureaux, typiquement pour l'aménagement de réseaux locaux de distribution de données informatiques ou de signaux de données de télévision. Un avantage principal de l'invention est de combiner par ailleurs un circuit de distribution de signaux électriques avec un circuit d'alimentation électrique, voire un circuit d'alimentation électrique de puissance, d'où la dénomination hybride.
Dans le domaine de la transmission des signaux électriques et de l'alimentation électrique, on connaît divers moyens de transport. D'une part l'existence de moyens différenciés pour l'alimentation électrique et la transmission de signaux est connue. Elle conduit toutefois à utiliser des connexions électriques différenciées. Il y a donc dans ce cas existence d'un réseau d'alimentation électrique se répandant de concert, côte à côte, d'un réseau de distribution de signaux électriques. Ce dernier, dans la plupart des cas, peut être constitué de liaisons par paires torsadées. Eventuellement la transmission de signaux électriques est effectuée par câble coaxial. L'inconvénient présenté par des réseaux doubles de ce type est le poids du matériel installé (particulièrement rédhibitoire à l'intérieur des avions), ainsi que le coût d'installation et de matière.
On connaît les systèmes par courants porteurs qui permettent de véhiculer d'une part l'alimentation électrique et d'autre part les signaux de données numérisées sur une même connexion. L'inconvénient présenté par ces systèmes connus de transmission par courants porteurs se situe dans le débit. En effet, tout au plus avec des réseaux de ce type, sur des liaisons de l'ordre d'une centaine de mètres, et dans le respect des contraintes de compatibilité électromagnétique avion (CEM), on ne peut dépasser des débits de 20 Méga bits par seconde. Dans le domaine de l'avionique, ainsi que dans le domaine de la diffusion de signaux de télévision, on envisage des débits bien plus élevés, typiquement de l'ordre ou supérieur au Giga bits. Pour de tels débits, et dans ce contexte, tout système fondé sur des liaisons autres que les paires torsadées blindées, en liaison point à point, ne peut convenir. En pratique, si on veut atteindre ces hauts débits avec des câbles spécifiques, pour une dizaine de points de distribution, il faut dix liaisons : dix fois le poids, dix fois le prix matière, dix fois le prix d'installation.
A l'opposé, les liaisons coaxiales permettent de distribuer une information à très haut débit. Mais la réalisation des points de prélèvements nécessite des dispositifs d'adaptation, et en définitive une perte de 3 dB à chaque fois qu'une bifurcation est rencontrée. Pour dix distributions situées sur un même câble, on atteint ainsi une perte en bout de 30 dB et donc de 300 dB s'il y a 100 points de distribution. Une telle solution n'est donc pas envisageable. D'autant que, par ailleurs, il reste à résoudre le problème de l'alimentation électrique.
On connaît par ailleurs, par la demande de brevet européen EP-A-O 153 239, une réalisation comportant un câble coaxial à fuite, installable dans la voûte d'un tunnel, pour permettre une radiodiffusion à des véhicules qui circulent dans le tunnel. Le système proposé, basse fréquence car destiné aux ondes allant de 150 KHz à 1700 KHz, prévoit l'existence de deux câbles coaxiaux à fuite et rayonnants, alimentés en parallèle, et disposés de part et d'autre de la voûte du tunnel. Une telle solution ne convient pas aux structures des avions, notamment aux structures métalliques dans lesquelles des réflexions multiples peuvent produire des déficits de diffusion incompatibles avec la sécurité attendue de la transmission des données numérisées. En outre, le mode de diffusion empêche de concevoir des liaisons point à point avec échanges de données particulières aux deux points connectés.
La demande de brevet US-A-2003/0052771 propose par ailleurs de combiner une alimentation électrique à une transmission de signaux à l'aide d'un même câble coaxial. Une telle solution décrite pour alimenter seulement deux extrémités souffrirait par ailleurs des inconvénients cités ci-dessus de la perte de puissance pour le dernier point de distribution s'il y en avait plusieurs.
L'invention a pour objet de remédier à ces inconvénients en proposant une distribution par câble coaxial dans laquelle, au lieu de prévoir des prélèvements par des connexions électriques, on prévoit des prélèvements par radiations radioélectriques. Les radiations ne sont pas diffuses tout le long du câble, elles sont organisées seulement à l'endroit de points de distribution, notamment par la réalisation de petites ouvertures dans une tresse ou un blindage du câble, de façon à ne pas perturber les caractéristiques d'impédance du câble. Il en résulte que, d'un bout à l'autre, le câble coaxial, qui peut être chargé par une impédance caractéristique en extrémité, ne laisse passer localement aux points de distribution que de très faibles quantités d'énergie radioélectrique. Ces très faibles pertes locales ne modifient ni l'impédance, ni la propagation du signal dans le câble. Selon l'invention, on réalise alors à l'endroit de chaque ouverture locale une antenne qui prélève la radiation radioélectrique. On conduit le signal ainsi prélevé sur une connexion qui aboutit au point de distribution. En pratique, on peut réaliser autant de points de prélèvement qu'on le désire, tout le long du câble, en n'importe quelle partie d'un avion desservie par un seul câble. En agissant ainsi, on résout efficacement le problème de la distribution partout des signaux électriques. Par ailleurs, à titre de perfectionnement, on utilise le câble coaxial, notamment son blindage ou sa tresse extérieure, comme une connexion de transmission d'une phase ou d'une polarité (continue ou alternative) d'une alimentation électrique. L'autre phase ou polarité est véhiculée soit par une masse d'une carcasse de la structure de l'avion (ou de l'édifice) ou par un autre câble coaxial. Mais dans les deux cas, le nombre de câbles installés dans l'édifice est réduit.
L'invention a donc pour objet un dispositif de distribution de signaux comportant un premier câble coaxial formé par une âme conductrice, étendue dans une paroi cylindrique diélectrique, elle-même enveloppée par un blindage, caractérisé en ce qu'il comporte une ouverture réalisée dans le blindage sur une partie courante du câble, l'ouverture laissant présent du matériau diélectrique interposé, une antenne disposée dans l'ouverture et une connexion électrique reliée à l'antenne. L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles-ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. Les figures montrent :
- Figures 1 a et 1 b : un dispositif de distribution de signaux électriques conforme à l'invention ; - Figure 2 : une vue en coupe schématique de détails de réalisation et d'utilisation du dispositif de distribution de l'invention ;
- Figure 3 : une variante de réalisation d'un point de distribution local conforme à l'invention ; - Figure 4 : la représentation schématique d'une utilisation du dispositif de l'invention dans un avion.
La figure 1 a et la figure 1 b montrent un dispositif 1 de distribution de signaux selon l'invention. Ce dispositif 1 comporte un premier câble coaxial 2. Le câble 2 comporte une âme conductrice 3 étendue à l'intérieur d'une paroi cylindrique diélectrique 4 elle-même enveloppée par un blindage 5, typiquement une tresse métallique, en particulier en cuivre. Il serait toutefois envisageable de réaliser le blindage 5 sous la forme d'une bande continue et large enroulée en hélice autour de la paroi 4. Dans la pratique, l'âme conductrice 3 est en général en cuivre, la paroi cylindrique diélectrique 4 étant en silicone, et le blindage en cuivre également. L'aluminium peut aussi être utilisé. Le câble 2 possède une certaine souplesse et, d'une manière connue, la tresse 5 est contenue dans une gaine 6 isolante, typiquement en matière plastique.
Le dispositif de distribution de signaux est caractérisé par une ouverture 7 réalisée dans le blindage 5, après avoir été pratiquée dans la gaine 6. De préférence, l'ouverture 7 est affleurante au-dessus de la paroi 4. Il est toutefois possible qu'au moment de l'ouverture, pour des raisons de réalisation pratique et de sectionnement de la tresse 5, une partie superficielle de la paroi 4 soit arrachée. Dans tous les cas, l'ouverture 7 laisse présent du matériau diélectrique de la paroi 4 de manière à ce que l'âme 3 ne soit pas électriquement connectable par l'ouverture 7. Le dispositif de distribution comporte également une antenne 8 réalisée ici sous la forme d'un bec de cane relié à une connexion 9. A l'endroit de l'ouverture 7, les signaux résultants du courant passant dans l'âme 3 rayonnent un champ radioélectrique capté, en champ proche, par l'antenne 8. Compte tenu de la petite taille de l'ouverture 7 l'impédance du câble coaxial 2 et donc son mode de propagation ne sont pas affectés.
La forme de l'ouverture 7 peut être quelconque. Dans la pratique, elle peut avoir une forme allongée, Figure 1 a, orientée selon la direction d'allongement de l'âme 3, ou, Figure 1 b, orientée perpendiculairement à cette direction d'allongement de l'âme 3. En variante, plutôt que d'être limitée par un fuseau étroit, l'ouverture 7 peut être aménagée sur tout le pourtour du câble 2, on verra plus loin comment. Des limites, 10 et 11 , donnent une idée de l'extension longitudinale maximale que peut avoir l'ouverture 7. Typiquement, cette extension est de l'ordre au maximum, à plus ou moins 20 %, du diamètre du câble coaxial 2.
La particularité de l'antenne 8 est de posséder une direction d'allongement, avec le bec de cane, dans un exemple sensiblement parallèle à l'extension de l'âme 3 dans le câble 2. Sur le plan pratique, la connexion électrique 9 est réalisée sous la forme d'un deuxième câble coaxial 12 possédant, comme le premier câble 2, une âme 13 formant la connexion 9, une paroi diélectrique cylindrique 14, un blindage 15 et une gaine 16. De préférence dans ce cas, le blindage 15 est électriquement connecté par une liaison galvanique 17 au blindage 5 du câble 2.
Sur la figure 2, on montre que, de préférence, la liaison galvanique 17 forme un blindage continu tout autour de la connexion 9 et de l'antenne 7. En pratique dans ce cas, l'ouverture 7, notamment si elle est pratiquée longitudinalement entre les limites 10 et 1 1 , résulte de l'enlèvement périphérique de la gaine 6 à son endroit et de l'enlèvement localisé, seulement à l'intérieur de l'ouverture 7, du blindage 5. En pratique, le dispositif 1 de distribution comporte structurellement deux demi-coquilles 18 et 19 venant enchâsser le câble 2 à l'endroit de l'ouverture 7. Les deux demi- coquilles 18 et 19 comportent par ailleurs des moyens pour être pressées l'une contre l'autre autour du câble 2. De préférence, une demi-coquille 19, située du côté de l'ouverture 7, possède d'une part des moyens de guidage d'un outil de taraudage pour tarauder précisément l'ouverture 7, dans la gaine 6 d'une part, et dans le blindage 5 d'autre part. Une fois que ce taraudage est fait, la coque 19 possède des reliefs permettant d'y maintenir un connecteur mécanique 20 contenant d'une part un blindage 17 entourant une paroi diélectrique 21 cylindrique qui maintient la connexion 9 et l'antenne 7. Le connecteur mécanique 20 est adapté à recevoir un connecteur mécaniquement complémentaire qui, lui, est fixé à un câble coaxial 12. Le connecteur coaxial 20 peut être de différents types, par exemple, il peut être de type BNC. En agissant ainsi, on s'assure que le prélèvement de signaux électriques dans l'ouverture 7 par l'antenne 8 ne résulte que d'une production ou d'une diffusion d'une petite quantité d'énergie de signaux radioélectriques.
Un organe d'utilisation locale de ces signaux peut être un circuit de mesures ou un circuit de commandes.
De manière à assurer le fonctionnement adéquat de ce circuit de mesures ou de ce circuit de commandes, on prévoit que le blindage 5, et donc le blindage 17 et le blindage 15 du câble 12, servent à distribuer une phase ou une polarité, ici positive, d'une alimentation électrique 22, ici continue. De préférence dans ce cas, le retour de courant se produira par une masse 23 de la structure dans laquelle serpente le câble 2. L'alimentation électrique pourrait cependant, plutôt qu'une alimentation électrique continue, être une alimentation électrique alternative basse fréquence, typiquement entre 50 Hz et 60 Hz, à 220 V voire 380 V. Une telle structure sera dans ce cas, en particulier un avion puisque sa carcasse métallique se prête bien à assurer le retour de courant 23. En variante, plutôt que d'avoir un seul câble coaxial 2 qui chemine tout le long de la structure, on peut en prévoir deux. Dans ce cas, le deuxième câble peut servir à véhiculer la deuxième phase ou la deuxième polarité de l'alimentation électrique. On pourrait éventuellement en prévoir trois dans le cadre d'une alimentation électrique triphasée. Dans ces cas, les câbles coaxiaux d'alimentation électrique cheminent de concert dans la structure. Dans tous les cas, de préférence, l'alimentation électrique est véhiculée par le blindage des câbles dont la surface est plus grande et conduit à pouvoir transporter plus de puissance que l'âme 3. En effet la puissance véhiculable par cette dernière est limitée par la longueur de sa périphérie.
La figure 3 montre une variante de réalisation de l'antenne 8. Dans le câble coaxial 2 entre les limites 10 et 11 , on prévoit que le câble coaxial 12 soit relié ou utilisant un empattement 24, en surépaisseur, seulement à l'endroit de l'ouverture 7. Par exemple, alors que la gaine 6 peut avoir été enlevée sur tout le pourtour du câble 2, le blindage 5, la tresse 5, n'a été enlevée, ou plus exactement n'a été redressée qu'à l'endroit de la fenêtre 7. De l'autre côté diamétral du câble 2, la tresse 7 à l'endroit 25 continue à rester plaquée contre la paroi diélectrique 4. Dans l'empattement en sur- épaisseur 24 l'antenne 8 a une forme filaire d'un ovale très aplati, avec un brin 26 plaqué contre la paroi 4 et deux brins de liaison de retour 27 et 28, éloignés de cette paroi 4. Elle forme une boucle électrique. Le brin 27 est de préférence relié à une extrémité relevée du blindage 5, alors que le brin 28 n'entre pas au contact du blindage 5 mais est au contraire connecté à la connexion 9 formant l'âme 13 du câble 12. Typiquement, le blindage 17 est également relié, à l'endroit 29 de la connexion du brin 27, au blindage 5. Une telle réalisation peut bien entendu être faite de manière artisanale. De préférence, un socle 30, montré par les hachures, est réalisé en silicone. Il comporte l'antenne 8, en partie affleurante par son brin 26, sa connexion 9 et l'âme 13, la paroi 12 ainsi que le blindage 17. Le socle 30 est apte à recevoir, une fois qu'il est introduit dans l'ouverture 7 et plaqué sur le diélectrique 4, un rabattage du blindage 5 connecté par ailleurs à ce blindage 17.
La figure 4 montre, d'une manière schématique, la mise en place d'un tel câble coaxial dans un avion 31. A l'endroit de chaque point local de distribution 32 à 34, un dispositif qui y est connecté 35 à 37 comporte un amplificateur A. L'amplificateur A peut être placé en début de la connexion 9. Il prélève sa puissance électrique d'amplification sur l'alimentation électrique véhiculée par le câble coaxial 2 et par la masse 23 dans l'avion. Les extrémités de la liaison 13 17 sont dans tous les cas adaptées pour éviter toutes réflexions et ondes stationnaires. Le dispositif connecté, en émission ou en réception, comporte par ailleurs des moyens pour coder les signaux à distribuer à haut débit. Dans la pratique, ces signaux seront codés en utilisant de préférence un codage de type GSM typiquement avec les mêmes bandes de fréquence entre 900 MHz, 1800 MHz ou 2100 MHz, autant en émission qu'en réception. En pratique, un tel protocole permet par les différences des fréquences montantes et descendantes, de réaliser un multiplexage des transmissions. Pour simplifier, on pourra admettre que chaque appareil connecté puisse émettre autour d'une fréquence fi, par exemple ici, f1 , f2, f3 pour les appareils connectés 35 à 37. En variante, plutôt que d'avoir un multiplexage fréquentiel, les appareils connectés 35 à 37 mettront en œuvre un multiplexage temporel, typiquement du type de celui prévu dans le cadre du protocole GSM (Global System for Mobile - système de télécommunications pour les téléphones mobiles).

Claims

REVENDICATIONS
1 - Dispositif (1 ) de distribution de signaux comportant un premier câble (2) coaxial formé par une âme (3) conductrice, étendue dans une paroi (4) cylindrique diélectrique, elle-même enveloppée par un blindage (5), caractérisé en ce qu'il comporte une ouverture (7) réalisée dans le blindage sur une partie courante du câble, l'ouverture laissant présent du matériau diélectrique interposé, une antenne (8) possédant un bec de cane avec une direction sensiblement parallèle à l'extension de l'âme conductrice dudit câble et disposé dans l'ouverture et une connexion électrique (9) reliée à l'antenne.
2 - Dispositif selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l'ouverture est affleurante au-dessus de la paroi diélectrique du câble coaxial.
3 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la connexion électrique (17) comporte un autre câble (12) coaxial, dont le blindage (15) est relié au blindage du premier câble coaxial et forme un blindage continu à la jonction de ce premier câble avec cet autre câble.
4 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la connexion électrique comporte un connecteur coaxial (20). 5 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le blindage du câble coaxial est parcouru par un courant électrique d'alimentation électrique (22), un retour de ce courant d'alimentation électrique étant effectué par une masse (23) d'une structure dans laquelle ce dispositif de distribution est monté. 6 - Dispositif selon l'une des revendication 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte un deuxième câble coaxial cheminant de concert avec le premier câble coaxial dans une structure, un blindage d'un premier câble coaxial véhiculant une première polarité en phase d'un signal d'alimentation électrique, un blindage d'un deuxième câble coaxial véhiculant une deuxième polarité ou phase de ce signal d'alimentation électrique.
7 - Dispositif selon l'une des revendications 5 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte un amplificateur (A) dans la connexion reliée à l'antenne.
8 - Dispositif selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de coder les signaux à distribuer selon un protocole GSM. 9 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'ouverture est réalisée en partie sur une périphérie (10 - 1 1 ) entière du câble.
10 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs ouvertures (32 - 34) réalisées sur le premier câble coaxial et des moyens de multiplexage temporel et ou fréquentiel de signaux véhiculés par le câble coaxial, en émission et ou en réception.
1 1 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'antenne comporte une boucle électrique (26 - 28) reliant le blindage du câble à la connexion.
12 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 1 1 , caractérisé en ce que l'antenne comporte un socle (30) contre la paroi cylindrique.
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