EP1145378A1 - Dispositif de transmission bi-bande et antenne pour ce dispositif - Google Patents

Dispositif de transmission bi-bande et antenne pour ce dispositif

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EP1145378A1
EP1145378A1 EP00942171A EP00942171A EP1145378A1 EP 1145378 A1 EP1145378 A1 EP 1145378A1 EP 00942171 A EP00942171 A EP 00942171A EP 00942171 A EP00942171 A EP 00942171A EP 1145378 A1 EP1145378 A1 EP 1145378A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
antenna
tail
extending
short circuit
width
Prior art date
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Granted
Application number
EP00942171A
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German (de)
English (en)
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EP1145378B1 (fr
Inventor
Pascal Herve
Charles Ngounou Kouam
Jean-Philippe Coupez
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Alcatel Lucent SAS
Original Assignee
Alcatel CIT SA
Alcatel SA
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Publication date
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Publication of EP1145378A1 publication Critical patent/EP1145378A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP1145378B1 publication Critical patent/EP1145378B1/fr
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/0421Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with a shorting wall or a shorting pin at one end of the element
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
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    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
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    • H01Q1/246Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for base stations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/307Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way
    • H01Q5/342Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes
    • H01Q5/357Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way for different propagation modes using a single feed point

Definitions

  • the present invention relates, in general, to radio transmission devices, in particular portable radiotelephones, and it relates more particularly to antennas which are produced using the microstrip technique to be included in such devices.
  • Such an antenna includes a patch which is typically formed by etching a metal layer. It is called in English by specialists "microstrip patch antenna” for "patch antenna of the microstrip type".
  • the microstrip technique is a planar technique which is applicable both to the production of lines transmitting signals and to that of antennas realizing a coupling between such lines and radiated waves. It uses conductive tapes and / or pads formed on the upper surface of a thin dielectric substrate. A conductive layer extends over the lower surface of this substrate and constitutes a mass of the line or the antenna.
  • Such a patch is typically wider than such a ribbon and its shapes and dimensions constitute important characteristics of the antenna.
  • the shape of the substrate is typically that of a rectangular flat sheet of constant thickness and the pellet is also typically rectangular.
  • the thickness of the substrate can widen the passband of such an antenna and that the patch can take various forms and for example be circular.
  • the electric field lines extend between the ribbon or the patch and the ground layer crossing the substrate.
  • This technique is distinguished from various other techniques using, also, conductive elements on a thin substrate, and in particular that of coplanar lines in which the electric field is established on the upper surface of the substrate and in a symmetrical manner between d on the one hand a central conductive tape and on the other hand two conductive pads located on either side of this tape from which they are respectively separated by two slots.
  • a loop slot antenna a patch is surrounded by a continuous conductive pad from which it is separated by a slot.
  • the antennas produced according to these techniques typically constitute, although not necessarily, resonant structures capable of being the seat of standing waves allowing coupling with waves radiated in space.
  • each such resonance can be described as being a standing wave formed by the superposition of two progressive waves propagating in two opposite directions on the same path, these two waves resulting from the alternative reflection of the same progressive electromagnetic wave to the two ends of this path.
  • this latter wave propagates in an electromagnetic line which would be constituted by the mass, the substrate and the pellet and which would define a linear path devoid of width.
  • such a wave has wave surfaces which extend transversely over the entire section which is offered to them by the antenna so that this description simplifies reality in a sometimes excessive manner.
  • this path can be straight or curved. It will be designated hereafter by the expression “resonance path”.
  • the frequency of the resonance is inversely proportional to the time taken by the progressive wave considered above to travel this path.
  • a first type of resonance can be called “half wave”.
  • the length of the resonance path is typically substantially equal to half a wavelength, that is to say half the wavelength of the progressive wave considered above.
  • the antenna is then called "half-wave".
  • This type of resonance can be defined in general by the presence of an electric current node at each of the two ends of such a path, the length of which can therefore also be equal to said half-wavelength multiplied by an integer other than one. This number is typically odd.
  • the coupling with the radiated waves is made at at least one of the two ends of this path, these ends being located in the regions where the amplitude of the electric field prevailing in the substrate is maximum.
  • a second type of resonance which can be obtained within the framework of this same technique can be called "quarter wave". It differs from said half-wave type on the one hand by the fact that the resonance path typically has a length substantially equal to a quarter wave, ie a quarter of the wavelength defined above.
  • the resonant structure must include a short circuit at one end of this path, the word short circuit designating a connection connecting the ground and the patch.
  • this short circuit must have an impedance small enough to be able to impose such a resonance.
  • This type of resonance can be defined in general by the presence of an electric field node fixed by such a short circuit in the vicinity of one edge of the patch and by an electric current node located at the other. end of the resonance path.
  • the length of the latter can therefore also be equal to an integer number of half-wavelengths added to said quarter wavelength.
  • the coupling with the waves radiated in space is made on an edge of the patch in a region where the amplitude of the electric field through the substrate is sufficiently large.
  • Resonances of other more or less complex types can be established in antennas of this kind, each resonance being characterized by a distribution of the electric and magnetic fields which oscillate in a zone of space including the antenna and the immediate vicinity of this one. They depend in particular on the configuration of the pellets, the latter being able in particular to present slots, possibly radiative.
  • the distribution of the fields in the first antenna is substantially identical to a distribution that can be induced in an identical area belonging to the patch of a second antenna.
  • This second antenna is identical to this first antenna within the limits of this area except that this second antenna is free from the short circuit in question.
  • the patch of this second antenna extends not only over the area already mentioned which then constitutes a main area of this second antenna, but also over a complementary area.
  • the node appearing in the second antenna also constitutes a node for the resonance of the first antenna.
  • a node will hereinafter be called “virtual” because it is located in an area which is situated outside the patch of this antenna and in which therefore no electric field or magnetic likely to allow direct observation of the presence of this node.
  • connection assembly comprising a connection line which is external to this antenna and which ends in a system of coupling integrated into this antenna to couple this line to a resonant structure of this antenna.
  • the resonances of this antenna also depend on the nature and location of this system.
  • the connection assembly is often designated as being a supply line for this antenna.
  • the present invention relates to various types of devices such as portable radiotelephones, base stations for the latter, automobiles and airplanes or air missiles.
  • portable radiotelephone the continuous nature of the lower mass layer of an antenna produced using the microstrip technique makes it possible to easily limit the power of radiation intercepted by the body of the user of the device.
  • the antenna can be conformed to this profile so as not to show any annoying additional aerodynamic drag.
  • This invention relates more particularly to the case where an antenna produced using the microstrip technique must have the following qualities:
  • a first such known antenna is described in patent document US-A-4,766,440 (Gegan).
  • the patch 10 of this antenna has a generally rectangular shape allowing this antenna to have two half-wave resonances whose paths are established along a length and a width of this patch. Furthermore, it has a curved U-shaped slot which is entirely internal to this patch. This slit is radiative and reveals an additional mode of resonance establishing itself along another path. It also makes it possible, by a suitable choice of its shape and its dimensions, to bring the frequencies of the resonance modes to desired values which gives the possibility of emitting a wave with circular polarization thanks to the association of two modes with the same frequency and crossed linear polarizations.
  • the coupling device has the form of a line which is produced according to the microstrip technique but which it is also said to be coplanar, this because the microstrip extends in the plane of the patch and enters between two notches of the latter.
  • This device is provided with impedance transformation means to adapt it to the different input impedances respectively presented by the line at the different resonance frequencies used as working frequencies.
  • a second known antenna differs from the previous one by the use of a single resonance path. It is described in patent document US-A-4,771, 291 (LO et al). Its patch has punctual short-circuits and slots extending along straight lines inside the patch. These slots and short-circuits make it possible to reduce the difference between two frequencies corresponding to two resonances having said path in common but two respective mutually different modes which are designated by the numbers (0,1) and (0,3), c ' that is to say that this common path is occupied by a half wave or by three half waves depending on the mode considered. The ratio between these two frequencies can thus be lowered from 3 to 1.8.
  • the point short-circuits are formed by conductors crossing the substrate.
  • a third known dual-frequency antenna differs from the previous ones by the use of quarter-wave resonance. It is described in an article: IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY INTERNATONAL SYMPOSIUM DIGEST, NEWPORT BEACH, JUNE 18-23, 1995, pages 2124-2217 Boag et al "Dual Band Cavity-Backed Quarter-wave Patch Antenna".
  • a first resonant frequency is defined by the dimensions and characteristics of the substrate and the patch of this antenna.
  • a resonance of substantially the same type is obtained at a second frequency on the same resonance path through the use of an adaptation system.
  • the present invention has in particular the following aims: - make it possible to simply produce a dual-frequency antenna,
  • this device comprising:
  • a signal processing device adapted to be tuned in frequency in two working bands extending respectively around two predetermined center frequencies for transmitting and / or receiving an electrical signal in each of these two bands
  • an antenna connection assembly including electrical conductors connecting this processing member to this antenna to couple said electrical signal to radiated waves, this antenna comprising:
  • the separating slot is located, over its entire length except in the vicinity of its origin, or at least over most of its length, and on both sides, at a distance from the periphery of the patch greater than the distance from the bottom of this slot at this periphery.
  • the origin of the separating slit is close to said short-circuit so as to give the two said resonances two respective resonant paths, both extending from this short-circuit, one of these two paths s 'extending only in said body and the other extending in this body and in said tail.
  • FIG. 1 represents the patch of an antenna produced according to a first mode of implementation of this invention.
  • FIG. 2 represents the patch of an antenna produced according to a second embodiment of this invention.
  • FIG. 3 represents a perspective view of a transmission device including the antenna, the patch of which is represented by FIG. 2.
  • FIG. 4 represents a partial view of a rear side of an antenna produced according to a third mode of implementation of this invention.
  • FIG. 5 represents the patch of an antenna produced according to a fourth embodiment of this invention, this mode being generally preferred.
  • FIG. 6 represents the separating slot of the patch of FIG. 5.
  • the resonant structure of an antenna according to this invention comprises the following elements:
  • a dielectric substrate 2 having two mutually opposite main surfaces extending in directions defined in this antenna and constituting horizontal directions DL and DT, these directions being able to depend on the considered zone of the antenna.
  • This substrate can have various shapes as previously exposed. Its two main surfaces respectively constitute a lower surface S1 and an upper surface S2.
  • a lower conductive layer extending for example over the whole of this lower surface and constituting a mass 4 of this antenna.
  • this patch has a length and a width extending in two horizontal directions constituting a longitudinal direction DL and a transverse direction DT, respectively, and its periphery can be considered as constituted by four edges extending two by two roughly in these two directions.
  • length and width usually apply to the two mutually perpendicular dimensions of a rectangular object, the length being greater than the width, it should be understood that the patch 6 can deviate widely from the shape of such a rectangle without departing from the scope of this invention.
  • One of these edges generally extends in the transverse direction DT and constitutes a rear edge including two segments 10 and 11.
  • a front edge 12 is opposite this rear edge.
  • Two lateral edges 14 and 16 join this rear edge to this front edge.
  • this short circuit electrically connecting the patch 6 to ground 4 from segment 10 of the rear edge of this patch.
  • this short circuit is formed by a conductive layer S extending over a wafer surface of the substrate 2, a surface which is typically plane and then constitutes a short plane -circuit.
  • it consists of three discrete components R, L and D connected in parallel between the ground 4 and the patch 6. In each of these modes, it requires at least one resonance of the antenna to present an electric field node at least virtual in the vicinity of segment 10 and to be of the quarter wave type. This resonance and its frequency will be called hereinafter "primary resonance" and "primary frequency”.
  • Said rear, front and side edges and the longitudinal and transverse directions are defined by the position of such a short circuit insofar as this short circuit is sufficiently large, that is to say in particular where its impedance is sufficiently low. to impose on the antenna the existence of a resonance having such an electric field node.
  • the antenna further includes a coupling system.
  • This system comprises on the one hand a main conductor constituted by a coupling strip C1 extending over the upper surface S2 of the substrate.
  • This ribbon is connected to the patch 6 at a connection point 18 which can for example be located on the head edge 14. The distance from the rear edge 10 to this point constitutes a connection dimension.
  • This system also comprises a ground conductor constituted by layer 4. It is part of a connection assembly which connects the resonant structure of the antenna to a signal processing device T, for example to excite one or more several resonances of the antenna from this member in the case where it is a transmitting antenna.
  • the connection assembly typically includes a connection line which is external to the antenna.
  • This line can in particular be of the coaxial type, of the microstrip type or of the coplanar type.
  • FIG. 1 it has been symbolically represented in the form of two conducting wires C2 and C3 respectively connecting the ground 4 and the ribbon C1 to the two terminals of the signal processing member T. But it should be understood that this line would be in practice preferably performed in the form of a microstrip line or a coaxial line.
  • the signal processing device T is adapted to operate at predetermined working frequencies which are at least close to the useful resonant frequencies of the antenna, that is to say which are included in passbands centered on these frequencies. resonance. It can be composite and then include an element permanently tuned to each of these working frequencies. It may also include an element that can be tuned to the various working frequencies. Said primary resonant frequency constitutes such a useful resonant frequency.
  • the separating slot 17 extends from the rear edge 10, 11 of the patch to a bottom 15 of this slot, at a distance from the lateral edges 14 and 16 and from the front edge 12.
  • the body 31 is therefore connected to the tail 33 by a tail connection passage 32.
  • This passage has a length W2 extending in the direction DT and a width L2 extending in the direction DL between the head edge 14 and the bottom 15
  • This body has a width W1 extending in the direction DT
  • the slot 17 separates the rear edge on the one hand a body base 10 belonging to the body 31 and provided with the short circuit S and on the other hand, a base tail 11 belonging to tail 33, this tail base having a width W4 extending in the transverse direction DT.
  • a vertex 13 of this tail is formed by the junction zone of this tail with the passage 32.
  • a length of this tail extends in the direction DL from the base 11 to this vertex.
  • a width of this tail is defined at each point of this length and extends in the direction DT.
  • the widths of the body, of the passage and of the tail of the patch are uniform and an antenna of which the patch is thus produced can satisfy the needs generally felt in the field of radiotelephones in the sense that its primary and secondary frequencies may be in a ratio close to two.
  • the width W4 of the base 11 of the tail 33 is greater than the width W2 of its apex 13.
  • the width of this tail increases from its apex to its base passing through several intermediate values between the widths of this vertex and this base. More preferably, this growth in the width of the tail is continuous growth, and this tail has, for example, the shape of a trapezium whose large and small base are formed by the base and the top of this tail.
  • the length L3 of the tail 33 is between 50% and 100% of the length L1 of the body 31, the ratio F2 / F1 of the secondary frequency F2 to the primary frequency F1 being between 1, 9 and 2, 1.
  • the width W4 of the base 11 of the tail 33 is between 50% and 150% of the width W1 of the body 31.
  • this effective width W3 is preferably between 10% and 70% of the width W4 of this base.
  • the substrate 2 includes in at least part of its area two mutually distinct and superimposed layers, these two layers respectively constituting a lower dielectric layer 21 carrying the mass 4 and an upper dielectric layer 22 carrying the patch 6.
  • This upper dielectric layer advantageously has a greater relative permittivity and possibly a smaller thickness than those of this lower dielectric layer and these two layers extend over the entire area of the substrate.
  • Such a difference between the two layers has the advantage of increasing the efficiency of radiation at long distance.
  • the antenna includes a conductive insert 23 extending in a fraction of the area of the patch 6 between the two lower dielectric layers 21 and upper 22.
  • This fraction advantageously extends under the passage 32 and in the vicinity of the front edge 12.
  • this same advantage could be obtained using a tongue formed by a thin sheet of copper extending in continuity with the body 31 and projecting from it and the substrate from the front edge 12.
  • a tongue can be bent at will on this edge to move away from the plane of the patch and to approach more or less the vertical edge plane of the substrate. It is the choice of its inclination which then allows the desired frequency adjustment.
  • the length and width of the substrate are respectively indicated in the longitudinal directions DL and transverse DT.
  • the mass of the antenna covers the underside of the substrate.
  • the short circuit S occupies the entire width of the base of the body 31.
  • composition of the conductive layers copper, - thickness of these layers: 17 microns,
  • - substrate length 30mm
  • - substrate width 20mm
  • composition of the substrate laminate based on fluoropolymer such as PTFE having a relative permittivity ⁇ r equal to 5 and a dissipation factor tg ⁇ equal to 0.002,
  • composition of a lower layer 21 of the substrate low permittivity foam, thickness of this lower layer: 2 mm
  • composition of an upper layer 22 of the substrate laminate based on fluoro-polymer such as PTFE having a relative permittivity ⁇ r equal to 5 and a dissipation factor tg ⁇ equal to 0.002
  • the primary radiative edge is the front edge 12, which corresponds to a primary resonance of the quarter wave type having an electric field node on the segment 10.
  • the observed value of the primary frequency suggests, however, that the path of this resonance has been somewhat lengthened by the presence of the passage 32 and the tail 33. If the length of the patch was imposed, such an extension would make it possible to give the primary frequency a more weak in the presence of the slot 17 than in its absence. In the typical case where it is the value of this primary frequency which is imposed, the presence of this slot makes it possible to reduce the length of the patch, which is an advantage generally sought after. This advantage would remain if this antenna were included in a single-band transmission device which would only use the primary resonance of this antenna.
  • the secondary radiative edge is constituted by the base 11 of the tail 33.
  • the observed value of the secondary frequency suggests that the path of the secondary resonance follows, from the short circuit S, not only the length of the body 31, but also that of the passage 32 and of the tail 33 and that this resonance is essentially a half-wave type resonance, the length of its path being however close to three quarters of the wavelength with two electric field nodes, one of which would be imposed by the short circuit S and the other would be close to the top 13 of the tail 33.
  • the primary radiative edge is the base 11 of the tail 33 and the observed value of the primary frequency suggests that the primary resonance path of the quarter-wave type borrows, from the short-circuit S, not only the length of the body 31, but also that of the passage 32 and of the tail 33.
  • the presence of the slot 17 therefore makes it possible to reduce the length of the patch more sharply than in the first embodiment. .
  • the secondary radiative edge is constituted by the front edge 12.
  • the observed value of the secondary frequency suggests that the path of the secondary resonance extends over the length of the body 3 and that this resonance is essentially a quarter wave type resonance.
  • the body 31 is provided with a protrusion 34 extending in the plane of the patch 6, projecting from the head edge 14, in the vicinity of the front edge 12
  • Such a projection 34 is also shown in FIG. 5 for the fourth embodiment of the invention, mode in which it is formed projecting from the rear edge 10 in the vicinity of the head edge 14
  • the short circuit has an impedance large enough at the primary frequency for the resonance primary is significantly different from a resonance which could be induced in the antenna near this frequency if this short circuit had no impedance.
  • This impedance is at the same time small enough at this frequency to fix an electric field node of this resonance in the vicinity of the base 10 of the body 31, this node being at least virtual.
  • This arrangement has the drawback of complicating the creation of the short circuit.
  • it sometimes has the major advantage that a suitable choice made according to this invention for the components of such an impedance allows the resonances of an antenna or its physical characteristics to be better suited to the use of this antenna than if the short circuit had no impedance.
  • the impedance of this short circuit has an inductive component L.
  • an inductive component makes it possible to show a resonance of the quarter wave type having a virtual electric field node located behind the base 10 , that is to say outside of the patch 6. It thus provides an advantage which is to make it possible to further reduce the length of this patch when the frequency F1 of the primary resonance is imposed.
  • the impedance of the short circuit can also have a resistive component R, such a component providing the advantage of making it possible to increase the widths of the passbands of the antenna. It may also have a controlled component produced by a diode D provided with a decoupling capacitor connected in parallel and not shown. Such a component has the advantage of enabling the frequency or bandwidth of an antenna resonance to be controlled. Such components are easily produced using at least one discrete component connected between the patch 6 and the ground 4.
  • the substrate 2 includes in at least part of its area two mutually distinct and superimposed layers, these two layers respectively constituting a lower dielectric layer 21 carrying the mass 4 and an upper dielectric layer 22 carrying the patch 6.
  • This upper dielectric layer advantageously has a greater relative permittivity and possibly a thickness smaller than those of this lower dielectric layer and these two layers extend over the entire area of the substrate A such difference between the two layers has the advantage of increasing the efficiency of radiation at long distance. In addition it facilitates an adjustment of the resonance frequencies.
  • the antenna includes a conductive insert 23 extending in a fraction of the area of the patch 6 between the two lower dielectric layers 21 and upper 22. This fraction advantageously extends under the passage 32 and in the vicinity of the front edge 12.
  • the antenna produced according to the fourth embodiment of this invention differs from the previous antennas in particular in that the origin O of the separating slot 17 and the short circuit S are close to the common point at the two rear 10 and tail 16 sides, the edges of this separating slot being concave on the side of the body 31 and convex on the side of the tail 33, so as to give the two said resonances two respective resonance paths both extending from this short circuit, one of these two paths extending only in this body and the other extending in this body and in this tail.
  • the antenna coupling strip C1 and the protrusion 34 are connected to the rear edge 10. This antenna has the particular advantage of having a large bandwidth.
  • compositions and values will be indicated below by way of example.
  • the lengths and widths are indicated respectively in the longitudinal directions DL and transverse DT.
  • X-coordinates "x” and ordinates "y” are measured respectively in these same directions from the origin of the separating slot located on the periphery of the patch.
  • the mass of the antenna covers the underside of the substrate.
  • - primary resonance frequency: F1 910 MHz,
  • - thickness of these layers 200 microns
  • - composition of the substrate foam having a relative permittivity ⁇ r equal to 1 and a dissipation factor tg ⁇ equal to 0.0001
  • the front edge 12 and the trailing edge 16 each constitute a primary radiative edge and the observed value of the primary frequency suggests that the primary resonance path of the quarter-wave type follows, from from the short circuit S, not only from the body 31 to the passage 32, but also a length of the tail 33.
  • the head edge 14, the rear edge of the slot 17 and the rear edge 10 of the patch each constitute a secondary radiative edge and the observed value of the secondary frequency suggests that the path of the secondary resonance is contained in the body 31 and that this resonance is of a relatively complex type.
  • This invention also relates to an antenna as previously described. It is particularly applicable to the realization of a radiotelephony system.
  • a radiotelephony system includes base stations and portable terminals and it can be carried out within the framework of a GSM standard using frequencies close to 900 MHz and / or within the framework of a DCS standard using frequencies close to 1800 MHz.
  • base stations or portable terminals may each include a transmission device according to this invention.
  • the antenna is able to operate in a high frequency band in the vicinity of said secondary frequency and in a low frequency band in the vicinity of said primary frequency.
  • the processing unit T is then tunable on four mutually distinct working frequencies which constitute:
  • It is capable of transmitting or receiving a signal when it is tuned to a said transmit frequency or to a said receive frequency, respectively.
  • This invention makes it possible to give each of these two frequency bands a sufficient width, not only to avoid crosstalk between the spectral emission and reception channels situated in this band, but also to allow to choose between several possible positions of these channels. in this band.
  • the low frequency band corresponds to the GSM standard and the high frequency band to the DCS standard.
  • Base stations and / or dual-mode terminals are thus produced economically, ie capable of operating within the framework of any of these standards.
  • the high transmit and receive frequencies can be 1750 and 1840 MHz respectively and the frequencies transmission and reception frequencies can be 890 and 940 MHz respectively.

Abstract

L'antenne (1) de ce dispositif est réalisée selon la technique des microrubans. Un bord arrière (10) d'un corps (31) de sa pastille (6) est muni d'un court-circuit (S) grâce auquel un mode de résonance primaire du type quart d'onde peut être excité à partir d'une ligne de raccordement (C1). Une fente (17) pénètre dans cette pastille à partir de sa périphérie et sépare ce corps d'une queue (33) qui reste raccordée à ce corps par un passage (32). Un mode de résonance secondaire utilise ce corps, ce passage et cette queue. Il peut être excité à partir de la même ligne de raccordement à une fréquence double de celle de la résonance primaire. Le court-circuit peut être réalisé à l'aide de composants rapportés sur la tranche du substrat de l'antenne et peut avoir alors des composantes inductive, résistive et commandée. L'invention s'applique notamment à la réalisation d'un système de radiotéléphonie bi-mode utilisant les deux normes GSM et DCS.

Description

Dispositif de transmission bi-bande et antenne pour ce dispositif La présente invention concerne, de manière générale les dispositifs de radio transmission, notamment les radiotéléphones portables, et elle concerne plus particulièrement les antennes qui sont réalisées selon la technique des microrubans pour être incluses dans de tels dispositifs.
Une telle antenne comporte une pastille qui est typiquement constituée par gravure d'une couche métallique. Elle est appelée en anglais par les spécialistes "microstrip patch antenna" pour "antenne à pastille du type microruban". La technique des microrubans est une technique planaire qui s'applique à la fois à la réalisation de lignes transmettant des signaux et à celle d'antennes réalisant un couplage entre de telles lignes et des ondes rayonnées. Elle utilise des rubans et/ou pastilles conductrices formées sur la surface supérieure d'un substrat diélectrique mince. Une couche conductrice s'étend sur la surface inférieure de ce substrat et constitue une masse de la ligne ou de l'antenne. Une telle pastille est typiquement plus large qu'un tel ruban et ses formes et dimensions constituent des caractéristiques importantes de l'antenne. La forme du substrat est typiquement celle d'une feuille plane rectangulaire d'épaisseur constante et la pastille est, elle aussi, typiquement rectangulaire. Mais cela n'est nullement une obligation. En particulier il est connu qu'une variation de l'épaisseur du substrat peut élargir la bande passante d'une telle antenne et que la pastille peut prendre diverses formes et par exemple être circulaire. Les lignes de champ électrique s'étendent entre le ruban ou la pastille et la couche de masse en traversant le substrat. Cette technique se distingue de diverses autres techniques utilisant, elles aussi, des éléments conducteurs sur un substrat mince, et notamment de celle des lignes coplanaires dans laquelle le champ électrique s'établit sur la surface supérieure du substrat et d'une manière symétrique entre d'une part un ruban conducteur central et d'autre part deux plages conductrices situées de part et d'autre de ce ruban dont elles sont respectivement séparées par deux fentes. Dans le cas d'une antenne fente à boucle, une pastille est entourée par une plage conductrice continue dont elle est séparée par une fente.
Les antennes réalisées selon ces techniques constituent typiquement, quoique non nécessairement, des structures résonantes propres à être le siège d'ondes stationnaires permettant un couplage avec des ondes rayonnées dans l'espace.
Divers types de structures résonantes peuvent être réalisés selon la technique des microrubans et peuvent être le siège de divers modes de résonance, de tels modes étant plus brièvement appelés ci-après « résonances ». De manière schématique chaque telle résonance peut être décrite comme étant une onde stationnaire formée par la superposition de deux ondes progressives se propageant dans deux sens opposés sur un même trajet, ces deux ondes résultant de la réflexion alternative d'une même onde électromagnétique progressive aux deux extrémités de ce trajet. Dans le cadre d'une telle description, il est considéré que cette dernière onde se propage dans une ligne électromagnétique qui serait constituée par la masse, le substrat et la pastille et qui définirait un trajet linéaire dépourvu de largeur. En fait une telle onde a des surfaces d'onde qui s'étendent transversalement sur toute la section qui leur est offerte par l'antenne de sorte que cette description simplifie la réalité d'une manière parfois excessive. Dans la mesure où il peut être considéré comme linéaire ce trajet peut être rectiligne ou incurvé. Il sera désigné ci-après par l'expression « trajet de résonance ». La fréquence de la résonance est inversement proportionnelle au temps pris par l'onde progressive considérée ci-dessus pour parcourir ce trajet. Un premier type de résonance peut être appelé "demi onde". Dans ce type la longueur du trajet de résonance est typiquement sensiblement égale à une demi-longueur d'onde c'est à dire à la moitié de la longueur d'onde de l'onde progressive considérée ci-dessus. L'antenne est alors dite "demi-onde". Ce type de résonance peut être défini d'une manière générale par la présence d'un nœud de courant électrique à chacune des deux extrémités d'un tel trajet dont la longueur peut donc aussi être égale à ladite demi-longueur d'onde multipliée par un nombre entier autre que un. Ce nombre est typiquement impair. Le couplage avec les ondes rayonnées se fait à au moins l'une des deux extrémités de ce trajet, ces extrémités étant situées dans les régions où l'amplitude du champ électrique régnant dans le substrat est maximale.
Un deuxième type de résonance pouvant être obtenue dans le cadre de cette même technique peut être appelée "quart d'onde". Il diffère dudit type demi-onde d'une part par le fait que le trajet de résonance a typiquement une longueur sensiblement égale à un quart d'onde, c'est à dire au quart de la longueur d'onde définie ci-dessus. Pour cela la structure résonante doit comporter un court-circuit à une extrémité de ce trajet, le mot court-circuit désignant une connexion reliant la masse et la pastille. De plus ce court-circuit doit avoir une impédance suffisamment petite pour pouvoir imposer une telle résonance. Ce type de résonance peut être défini d'une manière générale par la présence d'un nœud de champ électrique fixé par un tel court-circuit au voisinage d'un bord de la pastille et par un nœud de courant électrique situé à l'autre extrémité du trajet de résonance. La longueur de ce dernier peut donc aussi être égale à un nombre entier de demi-longueurs d'onde s'ajoutant audit quart de longueur d'onde. Le couplage avec les ondes rayonnées dans l'espace se fait sur un bord de la pastille dans une région où l'amplitude du champ électrique à travers le substrat est suffisamment grande. Des résonances d'autres types plus ou moins complexes peuvent s'établir dans des antennes de ce genre, chaque résonance se caractérisant par une distribution des champs électrique et magnétique qui oscillent dans une zone d'espace incluant l'antenne et le voisinage immédiat de celle ci. Elles dépendent notamment de la configuration des pastilles, ces dernières pouvant notamment présenter des fentes, éventuellement radiatives. Elles dépendent aussi de l'éventuelle présence et de la localisation de courts-circuits ainsi que des modèles électriques représentatifs de ces courts-circuits lorsque ces derniers sont des courts-circuits imparfaits, c'est à dire lorsqu'ils ne sont pas assimilables, même approximativement, à des courts-circuits parfaits dont les impédances seraient nulles.
La présence d'un tel court-circuit imparfait dans une antenne peut faire apparaître une résonance présentant ce qui peut être appelé un nœud virtuel. Un tel nœud apparaît lorsque certaines conditions suivantes sont réunies. Si l'antenne ci-dessus est appelée « première antenne », ces conditions sont les suivantes :
- La distribution des champs dans la première antenne est sensiblement identique à une distribution pouvant être induite dans une aire identique appartenant à la pastille d'une deuxième antenne.
- Cette deuxième antenne est identique à cette première antenne dans les limites de cette aire sauf que cette deuxième antenne y est dépourvue du court-circuit en question. - La pastille de cette deuxième antenne s'étend non seulement sur l'aire déjà mentionnée qui constitue alors une aire principale de cette deuxième antenne, mais aussi sur une aire complémentaire.
- Enfin, la distribution de champs en question apparaissant dans l'aire principale de cette deuxième antenne s'accompagne d'un nœud de champ électrique ou magnétique apparaissant dans cette aire complémentaire.
Pour décrire la résonance apparaissant dans la première antenne, il peut alors être considéré que le nœud apparaissant dans la deuxième antenne constitue aussi un nœud pour la résonance de la première antenne. Pour une antenne telle que cette première antenne un tel nœud sera dit ci-après «virtuel» parce qu'il est localisé dans une zone qui est située en dehors de la pastille de cette antenne et dans laquelle n'apparaît donc aucun champ électrique ou magnétique susceptible de permettre de constater directement la présence de ce nœud.
Quoique de tels « nœuds virtuels » ne soient pas classiquement pris en compte en ces termes pour décrire des résonances, ils apparaissent implicitement dans la distinction qui est parfois faite entre une longueur physique ou géométrique et une longueur dite «électrique» d'une même pastille. Dans le cas des deux antennes considérées ci-dessus, et à propos de la pastille de la première de ces antennes, la longueur physique ou géométrique serait celle de cette pastille, et la longueur électrique de cette même pastille serait en fait la longueur physique ou géométrique de la pastille de la deuxième antenne. Pour une configuration d'antenne donnée, plusieurs résonances peuvent apparaître. Elles permettent alors d'utiliser l'antenne à chacune des fréquences de ces résonances.
Le couplage d'une antenne à un organe de traitement de signal tel qu'un émetteur se fait typiquement par l'intermédiaire d'un ensemble de raccordement comportant une ligne de raccordement qui est extérieure à cette antenne et qui se termine par un système de couplage intégré à cette antenne pour coupler cette ligne à une structure résonante de cette antenne. Les résonances de cette antenne dépendent aussi de la nature et de la localisation de ce système. Par référence au cas des antennes émettrices l'ensemble de raccordement est souvent désigné comme étant une ligne d'alimentation de cette antenne.
La présente invention concerne divers types de dispositifs tels que des radiotéléphones portables, des stations de base pour ces derniers, des automobiles et des avions ou des missiles aériens. Dans le cas d'un radiotéléphone portable le caractère continu de la couche de masse inférieure d'une antenne réalisée selon la technique des microrubans permet de limiter facilement la puissance de rayonnement interceptée par le corps de l'utilisateur du dispositif. Dans le cas des automobiles et surtout dans celui des avions ou missiles dont la surface extérieure est métallique et présente un profil incurvé permettant d'obtenir une faible traînée aérodynamique, l'antenne peut être conformée à ce profil de manière à ne pas faire apparaître de traînée aérodynamique supplémentaire gênante.
Cette invention concerne plus particulièrement le cas où une antenne réalisée selon la technique des microrubans doit avoir les qualités suivantes :
- elle doit être bi-fréquence c'est à dire qu'elle doit pouvoir émettre et/ou recevoir efficacement des ondes rayonnées sur deux fréquences séparées par un écart spectral important,
- elle doit pouvoir être raccordée à un organe de traitement de signal à l'aide d'une seule ligne de raccordement pour l'ensemble des fréquences de travail d'un dispositif de transmission sans donner naissance dans cette ligne à un taux d'ondes stationnaires parasites gênant, - et il ne doit pas être nécessaire pour cela d'utiliser un multiplexeur ou démultiplexeur en fréquence.
De nombreuses antennes connues ont été réalisées ou proposées dans le cadre de la technique des microrubans de manière à présenter ces trois qualités. Elles diffèrent les unes des autres par les moyens utilisés pour obtenir plusieurs fréquences de résonance. Trois telles antennes vont être examinées :
Une première telle antenne connue est décrite dans le document de brevet US-A- 4,766,440 (Gegan ). La pastille 10 de cette antenne a une forme générale rectangulaire permettant à cette antenne de présenter deux résonances demi onde dont les trajets s'établissent selon une longueur et une largeur de cette pastille. Par ailleurs elle présente une fente incurvée en forme de U qui est entièrement intérieure à cette pastille. Cette fente est radiative et fait apparaître un mode de résonance supplémentaire s'établissant selon un autre trajet. Elle permet en outre, par un choix convenable de sa forme et de ses dimensions, d'amener les fréquences des modes de résonance à des valeurs souhaitées ce qui donne la possibilité d'émettre une onde à polarisation circulaire grâce à l'association de deux modes ayant une même fréquence et des polarisations linéaires croisées. Le dispositif de couplage présente la forme d'une ligne qui est réalisée selon la technique des microrubans mais dont il est aussi dit qu'elle est coplanaire, ceci parce que le microruban s'étend dans le plan de la pastille et pénètre entre deux encoches de cette dernière. Ce dispositif est muni de moyens de transformation d'impédance pour l'adapter aux différentes impédances d'entrée respectivement présentées par la ligne aux différentes fréquences de résonance utilisées comme fréquences de travail.
Cette première antenne connue présente notamment les inconvénients suivants :
- La nécessité de prévoir des moyens de transformation d'impédance complique la réalisation.
- L'ajustement précis des fréquences de résonance à des valeurs souhaitées est difficile à réaliser. Une deuxième antenne connue se distingue de la précédente par l'utilisation d'un seul trajet de résonance. Elle est décrite dans le document de brevet US-A-4,771 ,291 (LO et al). Sa pastille comporte des courts-circuits ponctuels et des fentes s'étendant selon des segments de droite intérieurs à la pastille. Ces fentes et courts-circuits permettent de diminuer l'écart entre deux fréquences correspondant à deux résonances ayant ledit trajet en commun mais deux modes respectifs mutuellement différents qui sont désignés par les chiffres (0,1 ) et (0,3), c'est à dire que ce trajet commun est occupé par une demi onde ou par trois demi ondes selon le mode considéré. Le rapport entre ces deux fréquences peut être abaissé ainsi de 3 à 1 ,8. Les courts-circuits ponctuels sont constitués par des conducteurs traversant le substrat.
Cette deuxième antenne connue présente notamment l'inconvénient que sa fabrication est compliquée par l'incorporation de courts-circuits ponctuels. Une troisième antenne bi-fréquence connue se distingue des précédentes par l'utilisation d'une résonance quart d'onde. Elle est décrite dans un article : IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY INTERNATONAL SYMPOSIUM DIGEST, NEWPORT BEACH, JUNE 18- 23, 1995, pages 2124- 2127 Boag et al " Dual Band Cavity-Backed Quarter-wave Patch Antenna". Une première fréquence de résonance est définie par les dimensions et les caractéristiques du substrat et de la pastille de cette antenne. Une résonance sensiblement du même type est obtenue à une deuxième fréquence sur le même trajet de résonance grâce à l'utilisation d'un système d'adaptation.
Cette troisième antenne connue présente notamment les inconvénients suivants :
- L'écart entre les deux fréquences de résonance est trop petit dans certains cas d'application.
- La nécessité d'utiliser un système d'adaptation complique la réalisation de l'antenne. - Il peut en être de même de la réalisation du dispositif de couplage de l'antenne sous la forme d'une ligne coaxiale.
La présente invention a notamment les buts suivants : - permettre de réaliser simplement une antenne bi-fréquence,
- permettre de choisir plus librement que précédemment le rapport des fréquences centrales de deux bandes de travail d'un dispositif de transmission, et plus particulièrement de réaliser pour ce dispositif une antenne telle que le rapport de deux fréquences de résonance utiles de cette antenne soit compris entre 1 ,25 et 5 environ et notamment voisin de 2,
- donner à cette antenne une bande passante suffisamment large autour de chacune de ces deux fréquences de résonance pour permettre de situer dans chacune de ces deux bandes une fréquence d'émission et une fréquence de réception de ce dispositif sans faire apparaître de diaphonie,
- permettre un ajustement facile et précis de ces deux fréquences de résonance,
- permettre d'utiliser un dispositif de couplage unique et facilement adaptable en impédance pour chacune de ces deux fréquences de résonance, et - limiter les dimensions de cette antenne.
Et dans ces buts elle a notamment pour objet un dispositif de transmission bi-bande, ce dispositif comportant :
- un organe de traitement de signal adapté à être accordé en fréquence dans deux bandes de travail s'étendant respectivement autour de deux fréquences centrales prédéterminées pour émettre et/ou recevoir un signal électrique dans chacune de ces deux bandes,
- une antenne réalisée selon la technique des microrubans, et
- un ensemble de raccordement d'antenne incluant des conducteurs électriques raccordant cet organe de traitement à cette antenne pour coupler ledit signal électrique à des ondes rayonnées, cette antenne comportant :
- une masse conductrice,
- une pastille conductrice ayant une périphérie,
- un court-circuit formé sur cette périphérie, et - une fente séparatrice ayant une origine constituée par une ouverture de cette périphérie, cette fente pénétrant dans cette pastille à partir de cette origine, le dit court-circuit et cette fente séparatrice permettant à deux résonances de s'établir dans cette antenne, une de ces deux résonances étant du type quart d'onde avec un nœud de champ électrique au moins virtuel fixé par ce court-circuit, cette résonance constituant une résonance primaire et ayant une fréquence primaire sensiblement égale à l'une des deux dites fréquences centrales, une autre de ces deux résonances constituant une résonance secondaire ayant une fréquence secondaire sensiblement égale à l'autre de ces deux fréquences centrales, les dits conducteurs électriques de l'ensemble de raccordement incluant ladite masse et un conducteur principal de couplage d'antenne appartenant à ladite pastille de manière à permettre de coupler ladite antenne au dit organe de traitement de signal autour de chacune des deux dites fréquences centrales, ledit dispositif de transmission étant caractérisé par le fait que ladite fente séparatrice s'étend dans ladite pastille jusqu'à un fond de cette fente situé à une distance suffisamment petite de ladite périphérie pour que cette fente sépare partiellement cette pastille en d'une part un corps incluant ledit conducteur principal de couplage d'antenne et muni du dit court-circuit et d'autre part une queue dépourvue de ce court-circuit et raccordée électriquement au dit ensemble de raccordement d'antenne seulement par l'intermédiaire de ce corps et d'un passage constitué par une zone de cette pastille entre ce fond et cette périphérie.
De préférence la fente séparatrice est située, sur toute sa longueur sauf au voisinage de son origine, ou au moins sur une majeure partie de sa longueur, et sur ses deux cotés, à une distance de la périphérie de la pastille supérieure à la distance du fond de cette fente à cette périphérie.
De préférence l'origine de la fente séparatrice est voisine du dit court- circuit de manière à donner aux deux dites résonances deux trajets de résonance respectifs s'étendant tous deux à partir de ce court-circuit, l'un de ces deux trajets s'étendant seulement dans ledit corps et l'autre s'étendant dans ce corps et dans ladite queue.
Divers aspects de la présente invention seront mieux compris à l'aide de la description ci-après et des figures schématiques ci-jointes. Lorsque deux éléments sont désignés sur plusieurs de ces figures par les mêmes chiffres et/ou lettres de référence, ils ont une même fonction dans deux modes de mise en œuvre de cette invention ou il s'agit.d'un même élément.
La figure 1 représente la pastille d'une antenne réalisée selon un premier mode de mise en œuvre de cette invention.
La figure 2 représente la pastille d'une antenne réalisée selon un deuxième mode de mise en œuvre de cette invention.
La figure 3 représente une vue en perspective d'un dispositif de transmission incluant l'antenne dont la pastille est représentée par la figure 2. La figure 4 représente une vue partielle d'un côté arrière d'une antenne réalisée selon un troisième mode de mise en œuvre de cette invention.
La figure 5 représente la pastille d'une antenne réalisée selon un quatrième mode de mise en œuvre de cette invention, ce mode étant généralement préféré. La figure 6 représente la fente séparatrice de la pastille de la figure 5.
Conformément aux figures 1 à 3 et d'une manière connue en elle-même, la structure résonante d'une antenne selon cette invention comporte les éléments suivants :
- Un substrat diélectrique 2 présentant deux surfaces principales mutuellement opposées s'étendant selon des directions définies dans cette antenne et constituant des directions horizontales DL et DT, ces directions pouvant dépendre de la zone considérée de l'antenne. Ce substrat peut présenter des formes diverses comme précédemment exposé. Ses deux surfaces principales constituent respectivement une surface inférieure S1 et une surface supérieure S2.
- Une couche conductrice inférieure s'étendant par exemple sur la totalité de cette surface inférieure et constituant une masse 4 de cette antenne.
- Une couche conductrice supérieure s'étendant sur une aire de cette surface supérieure au-dessus de la masse 4 de manière à constituer une pastille 6. De manière générale cette pastille a une longueur et une largeur s'étendant selon deux directions horizontales constituant une direction longitudinale DL et une direction transversale DT, respectivement, et sa périphérie peut être considérée comme constituée par quatre bords s'étendant deux à deux à peu près selon ces deux directions. Quoique les mots longueur et largeur s'appliquent usuellement aux deux dimensions mutuellement perpendiculaires d'un objet rectangulaire, la longueur étant plus grande que la largeur, il doit être compris que la pastille 6 peut s'écarter largement de la forme d'un tel rectangle sans sortir du cadre de cette invention. L'un de ces bords s'étend de manière générale selon la direction transversale DT et constitue un bord arrière incluant deux segments 10 et 11. Un bord avant 12 est opposé à ce bord arrière. Deux bords latéraux 14 et 16 joignent ce bord arrière à ce bord avant.
- Enfin un court-circuit raccordant électriquement la pastille 6 à la masse 4 à partir du segment 10 du bord arrière de cette pastille. Dans un premier et un deuxième mode de mise en œuvre de cette invention, ce court-circuit est formé par une couche conductrice S s'étendant sur une surface de tranche du substrat 2, surface qui est typiquement plane et constitue alors un plan de court-circuit. Dans un troisième mode de mise en œuvre il est constitué par trois composants discrets R, L et D connectés en parallèle entre la masse 4 et la pastille 6. Dans chacun de ces modes il impose à au moins une résonance de l'antenne de présenter un nœud de champ électrique au moins virtuel au voisinage du segment 10 et d'être du type quart d'onde. Cette résonance et sa fréquence seront appelées ci-après «résonance primaire» et «fréquence primaire». Les dits bords arrière, avant et latéraux et les directions longitudinale et transversale sont définis par la position d'un tel court-circuit dans la mesure où ce court-circuit est suffisamment important, c'est à dire notamment où son impédance est suffisamment basse pour imposer à l'antenne l'existence d'une résonance présentant un tel nœud de champ électrique.
L'antenne comporte de plus un système de couplage. Ce système comporte d'une part un conducteur principal constitué par un ruban de couplage C1 s'étendant sur la surface supérieure S2 du substrat. Ce ruban se raccorde à la pastille 6 en un point de raccordement 18 qui peut par exemple être situé sur le bord de tête 14. La distance du bord arrière 10 à ce point constitue une cote de raccordement. Ce système comporte d'autre part un conducteur de masse constitué par la couche 4. Il fait partie d'un ensemble de raccordement qui raccorde la structure résonante de l'antenne à un organe de traitement de signal T, par exemple pour exciter une ou plusieurs résonances de l'antenne à partir de cet organe dans le cas où ii s'agit d'une antenne émettrice. En plus de ce système l'ensemble de raccordement comporte, typiquement, une ligne de raccordement qui est externe à l'antenne. Cette ligne peut notamment être du type coaxial, du type à microruban ou du type coplanaire. Sur la figure 1 elle a été symboliquement représentée sous la forme de deux fils conducteurs C2 et C3 raccordant respectivement la masse 4 et le ruban C1 aux deux bornes de l'organe de traitement de signal T. Mais il doit être compris que cette ligne serait en pratique réalisée de préférence sous la forme d'une ligne à microruban ou d'une ligne coaxiale.
L'organe de traitement de signal T est adapté à fonctionner à des fréquences de travail prédéterminées qui sont au moins proches de fréquences de résonance utiles de l'antenne, c'est à dire qui sont comprises dans des bandes passantes centrées sur ces fréquences de résonance. Il peut être composite et comporter alors un élément accordé de manière permanente sur chacune de ces fréquences de travail. Il peut aussi comporter un élément accordable sur les diverses fréquences de travail Ladite fréquence de résonance primaire constitue une telle fréquence de résonance utile.
Conformément à la présente invention la fente séparatrice 17 s'étend à partir du bord arrière 10,11 de la pastille jusqu'à un fond 15 de cette fente, à distances des bords latéraux 14 et 16 et du bord avant 12. Le corps 31 est donc relié à la queue 33 par un passage de raccordement de queue 32. Ce passage a une longueur W2 s'étendant selon la direction DT et une largeur L2 s'étendant selon la direction DL entre le bord de tête 14 et le fond 15. Ce corps a une largeur W1 s'étendant selon la direction DT La fente 17 sépare le bord arrière en d'une part une base de corps 10 appartenant au corps 31 et munie du court-circuit S et d'autre part, une base de queue 11 appartenant à la queue 33, cette base de queue ayant une largeur W4 s'étendant selon la direction transversale DT. Un sommet 13 de cette queue est constitué par la zone de jonction de cette queue avec le passage 32. Une longueur de cette queue s'étend selon la direction DL de la base 11 à ce sommet. Une largeur de cette queue est définie en chaque point de cette longueur et s'étend selon la direction DT.
Dans le cadre du premier mode de mise en œuvre de cette invention représenté à la figure 1 ies largeurs du corps, du passage et de la queue de la pastille sont uniformes et une antenne dont la pastille est ainsi réalisée peut satisfaire des besoins généralement ressentis dans le domaine des radiotéléphones en ce sens que ses fréquences primaire et secondaire peuvent être dans un rapport voisin de deux.
Un deuxième mode de mise en œuvre est cependant apparu préférable au premier mode. Dans ce deuxième mode la largeur W4 de la base 11 de la queue 33 est plus grande que la largeur W2 de son sommet 13. De préférence encore la largeur de cette queue croît de son sommet à sa base en passant par plusieurs valeurs intermédiaires entre les largeurs de ce sommet et de cette base. De préférence encore cette croissance de la largeur de la queue est une croissance continue, et cette queue présente par exemple la forme d'un trapèze dont la grande et la petite base sont constituées par la base et le sommet de cette queue.
De préférence encore la longueur L3 de la queue 33 est comprise entre 50% et 100% de la longueur L1 du corps 31 , le rapport F2/F1 de la fréquence secondaire F2 à la fréquence primaire F1 étant compris entre 1 ,9 et 2,1.
De préférence encore la largeur W4 de la base 11 de la queue 33 est comprise entre 50% et 150% de la largeur W1 du corps 31. De plus, s'il est considéré que le passage 32 et le sommet 13 de cette queue constituent un ensemble de raccordement de cette queue et qu'une plus petite largeur de cet ensemble constitue une largeur effective de raccordement de queue, cette largeur effective W3 est de préférence comprise entre 10% et 70% de la largeur W4 de cette base.
De préférence, dans les deuxième et troisième modes de mise en œuvre de cette invention, le substrat 2 inclut dans au moins une partie de son aire deux couches mutuellement distinctes et superposées, ces deux couches constituant respectivement une couche diélectrique inférieure 21 portant la masse 4 et une couche diélectrique supérieure 22 portant la pastille 6. Cette couche diélectrique supérieure a avantageusement une permittivité relative plus grande et éventuellement une épaisseur plus petite que celles de cette couche diélectrique inférieure et ces deux couches s'étendent sur toute l'aire du substrat Une telle différence entre les deux couches présente l'avantage d'accroître l'efficacité de rayonnement à grande distance. De plus elle facilite un ajustement des fréquences de résonance. De préférence encore l'antenne inclut un insert conducteur 23 s'étendant dans une fraction de l'aire de la pastille 6 entre les deux couches diélectriques inférieure 21 et supérieure 22. Cette fraction s'étend avantageusement sous le passage 32 et au voisinage du bord avant 12. Cet insert peut avoir une largeur L5 = 5 mm, et une longueur W5 = 20 mm, un milieu de cette longueur coïncidant avec le milieu du bord avant 12. Il apporte l'avantage que le choix de sa position et de ses dimensions permet de régler la fréquence secondaire sans modifier la fréquence primaire de manière gênante.
Selon une variante non représentée ce même avantage pourrait être obtenu à l'aide d'une languette constituée par une feuille de cuivre mince s'étendant en continuité avec le corps 31 et débordant de celui ci et du substrat à partir du bord avant 12. Une telle languette peut être fléchie à volonté sur ce bord pour s'écarter du plan de la pastille et se rapprocher plus ou moins du plan vertical de tranche du substrat. C'est le choix de son inclinaison qui permet alors le réglage de fréquence recherché.
Dans le cadre des dits premier et deuxième modes de mise en œuvre, diverses compositions et valeurs vont être indiquées ci-après à titre d'exemples. La longueur et la largeur du substrat sont respectivement indiquées selon les directions longitudinales DL et transversale DT. La masse de l'antenne recouvre la face inférieure du substrat. Le court-circuit S occupe toute la largeur de la base du corps 31.
Les indications suivantes valent pour chacun de ces deux modes : - fréquence de résonance primaire : F1 = 980 MHz,
- fréquence de résonance secondaire : F2 = 1900 MHz,
- impédance d'entrée : 50 ohms,
- composition des couches conductrices : cuivre, - épaisseur de ces couches : 17 microns,
- largeur du conducteur C1 : 5mm,
Les indications suivantes valent pour le premier mode de mise en œuvre :
- longueur du substrat : 30mm, - largeur du substrat : 20 mm,
- composition du substrat : stratifié à base de fluoro-polymère tel que PTFE ayant une permittivité relative εr égale à 5 et un facteur de dissipation tg δ égal à 0,002,
- épaisseur du substrat : 5 mm, - longueur de la pastille : 20 mm,
- largeur du corps de la pastille : 13 mm,
- cote de raccordement : 2 mm,
- largeur de la fente séparatrice : 3 mm,
- longueur de cette fente : 26 mm - largeur de la queue : 4 mm, et
- largeur des bandes passantes autour des fréquences primaire et secondaire : 2,5% et 2% de ces fréquences, respectivement, ces largeurs étant mesurées à taux d'ondes stationnaires inférieur ou égal à 3,5
Les indications suivantes valent pour le deuxième mode de mise en œuvre de l'invention :
- longueur du substrat : 32 mm,
- largeur du substrat : 26 mm,
- composition d'une couche inférieure 21 du substrat : mousse de faible permittivité, - épaisseur de cette couche inférieure : 2 mm, - composition d'une couche supérieure 22 du substrat : stratifié à base de fluoro-polymère tel que PTFE ayant une permittivité relative εr égale à 5 et un facteur de dissipation tg δ égal à 0,002,
-épaisseur de cette couche supérieure : 3 mm, - longueur de la pastille : L1 = 32 mm,
- largeur du corps de la pastille : W1 = 12 mm,
- cote de raccordement : L4 = 2 mm,
- longueur du passage : W2 = 4 mm,
- largeur du passage : L2 = 2 mm, - queue 33 symétrique autour d'un axe parallèle au bord de tête 14,
- largeur du sommet 13 de la queue 33 : W3 = 2 mm,
- largeur de la base 11 de la queue 33 : W4 = 12 mm,
- longueur de la queue 33 : L3 = 30 mm,
- largeur des bandes passantes autour des fréquences primaire et secondaire : 3,5% et 4% de ces fréquences, respectivement, ces largeurs étant mesurées à taux d'ondes stationnaires inférieur ou égal à 3,5.
Un fonctionnement supposé des antennes réalisées selon ces deux modes va être décrit.
Le couplage entre d'une part l'onde stationnaire de chacune des deux résonances primaire et secondaire et d'autre part, les ondes rayonnées dans l'espace, se fait principalement sur l'un des bords de la pastille 6. Ceci sera exprimé en disant que ce bord est le bord radiatif primaire ou secondaire selon la résonance considérée.
Dans le premier mode de mise en œuvre de l'invention le bord radiatif primaire est le bord avant 12, ce qui correspond à une résonance primaire du type quart d'onde ayant un nœud de champ électrique sur le segment 10. La valeur constatée de la fréquence primaire laisse cependant penser que le trajet de cette résonance a été quelque peu allongé par la présence du passage 32 et de la queue 33. Si la longueur de la pastille était imposée un tel allongement permettrait de donner à la fréquence primaire une valeur plus faible en présence de la fente 17 qu'en son absence. Dans le cas typique où c'est la valeur de cette fréquence primaire qui est imposée, la présence de cette fente permet de diminuer la longueur de la pastille, ce qui est un avantage généralement recherché. Cet avantage subsisterait si cette antenne était incluse dans un dispositif de transmission à une seule bande qui n'utiliserait que la résonance primaire de cette antenne.
Dans ce premier mode de mise en œuvre le bord radiatif secondaire est constitué par la base 11 de la queue 33. La valeur constatée de la fréquence secondaire laisse penser que le trajet de la résonance secondaire emprunte, à partir du court-circuit S, non seulement la longueur du corps 31 , mais aussi celles du passage 32 et de la queue 33 et que cette résonance est essentiellement une résonance du type demi-onde, la longueur de son trajet étant cependant proche des trois quarts de la longueur d'onde avec deux nœuds de champ électrique dont l'un serait imposé par le court-circuit S et l'autre serait voisin du sommet 13 de la queue 33. Dans le deuxième mode de mise en œuvre de l'invention le bord radiatif primaire est la base 11 de la queue 33 et la valeur constatée de la fréquence primaire laisse penser que le trajet de résonance primaire du type quart d'onde emprunte, à partir du court-circuit S, non seulement la longueur du corps 31 , mais aussi celles du passage 32 et de la queue 33. Dans le cas typique où c'est la valeur de cette fréquence primaire qui est imposée, la présence de la fente 17 permet donc de diminuer la longueur de la pastille plus fortement que dans le premier mode de mise en œuvre.
Dans ce deuxième mode de mise œuvre le bord radiatif secondaire est constitué par le bord avant 12. La valeur constatée de la fréquence secondaire laisse penser que le trajet de la résonance secondaire s'étend sur la longueur du corps 3 et que cette résonance est essentiellement une résonance du type quart d'onde.
De préférence et comme représenté à la figure 2 pour ce deuxième mode, le corps 31 est muni d'une excroissance 34 s'étendant dans le plan de la pastille 6, en saillie sur le bord de tête 14, au voisinage du bord avant 12. Dans le cadre de cette invention il a en effet été constaté qu'une telle excroissance avait l'avantage d'élargir les bandes passantes des résonances de l'antenne. Cette excroissance peut être rectangulaire et avoir alors une longueur L6= 10 mm et une largeur W6 = 6 mm. Une telle excroissance 34 est aussi représentée à la figure 5 pour le quatrième mode de mise œuvre de l'invention, mode dans lequel elle est formée en saillie sur le bord arrière 10 au voisinage du bord de tête 14
Selon une disposition représentée à la figure 4 et utilisée dans le troisième mode de mise en œuvre de cette invention, mode qui est préféré pour certaines applications de cette invention, le court-circuit a une impédance assez grande à la fréquence primaire pour que la résonance primaire soit sensiblement différente d'une résonance qui pourrait être induite dans l'antenne au voisinage de cette fréquence si ce court-circuit n'avait pas d'impédance. Cette impédance est en même temps assez petite à cette fréquence pour fixer un nœud de champ électrique de cette résonance au voisinage de la base 10 du corps 31 , ce nœud étant au moins virtuel. Cette disposition présente l'inconvénient de compliquer la réalisation du court- circuit. Mais elle présente l'avantage parfois majeur qu'un choix convenable réalisé selon cette invention pour les composantes d'une telle impédance permet que les résonances d'une antenne ou ses caractéristiques physiques soient mieux adaptées à l'utilisation de cette antenne que si le court-circuit n'avait pas d'impédance.
Plus particulièrement, de préférence, l'impédance de ce court-circuit a une composante inductive L. Une telle composante inductive permet de faire apparaître une résonance du type quart d'onde ayant un nœud de champ électrique virtuel situé en arrière de la base 10, c'est à dire en dehors de la pastille 6. Elle procure ainsi un avantage qui est de permettre de diminuer encore la longueur de cette pastille lorsque la fréquence F1 de la résonance primaire est imposée.
L'impédance du court-circuit peut aussi avoir une composante résistive R, une telle composante procurant l'avantage de permettre d'accroître les largeurs des bandes passantes de l'antenne. Elle peut encore avoir une composante commandée réalisée par une diode D munie d'une capacité de découplage connectée en parallèle et non représentée. Une telle composante procure l'avantage de permettre de commander la fréquence ou la largeur de bande d'une résonance de l'antenne. De telles composantes sont aisément réalisées à l'aide d'au moins un composant discret connecté entre la pastille 6 et la masse 4. Les avantages indiqués ci-dessus comme étant liés aux choix des composantes de l'impédance d'un court-circuit imposant une résonance du type quart d'onde apparaîtraient aussi dans une antenne dont seule cette résonance serait utilisée, et/ou dans une antenne dont la pastille serait dépourvue de la fente 17 précédemment décrite. De préférence, dans les deuxième et troisième modes de mise en œuvre de cette invention, le substrat 2 inclut dans au moins une partie de son aire deux couches mutuellement distinctes et superposées, ces deux couches constituant respectivement une couche diélectrique inférieure 21 portant la masse 4 et une couche diélectrique supérieure 22 portant la pastille 6. Cette couche diélectrique supérieure a avantageusement une permittivité relative plus grande et éventuellement une épaisseur plus petite que celles de cette couche diélectrique inférieure et ces deux couches s'étendent sur toute l'aire du substrat Une telle différence entre les deux couches présente l'avantage d'accroître l'efficacité de rayonnement à grande distance. De plus elle facilite un ajustement des fréquences de résonance.
De préférence encore l'antenne inclut un insert conducteur 23 s'étendant dans une fraction de l'aire de la pastille 6 entre les deux couches diélectriques inférieure 21 et supérieure 22. Cette fraction s'étend avantageusement sous le passage 32 et au voisinage du bord avant 12. Cet insert peut avoir une largeur L5 = 5 mm, et une longueur W5 = 20 mm, un milieu de cette longueur coïncidant avec le milieu du bord avant 12. Il apporte l'avantage que le choix de sa position et de ses dimensions permet de régler la fréquence secondaire sans modifier la fréquence primaire de manière gênante. Selon une variante non représentée ce même avantage pourrait être obtenu à l'aide d'une languette constituée par une feuille de cuivre mince s'étendant en continuité avec le corps 31 et débordant de celui ci et du substrat à partir du bord avant 12. Une telle languette peut être fléchie à volonté sur ce bord pour s'écarter du plan de la pastille et se rapprocher plus ou moins du plan vertical de tranche du substrat. C'est le choix de son inclinaison qui permet alors le réglage de fréquence recherché. Conformément à la figure 5, l'antenne réalisée selon le quatrième mode de mise en œuvre de cette invention diffère des antennes précédentes notamment par le fait que l'origine O de la fente séparatrice 17 et le court- circuit S sont voisins du point commun aux deux cotés arrière 10 et de queue 16, les bords de cette fente séparatrice étant concaves du coté du corps 31 et convexes du coté de la queue 33, de manière à donner aux deux dites résonances deux trajets de résonance respectifs s'étendant tous deux à partir de ce court-circuit, l'un de ces deux trajets s'étendant seulement dans ce corps et l'autre s'étendant dans ce corps et dans cette queue. De plus le ruban de couplage d'antenne C1 et l'excroissance 34 se raccordent au bord arrière 10. Cette antenne a notamment l'avantage d'avoir une grande bande passante.
Dans le cadre de ce quatrième mode de mise en œuvre, diverses compositions et valeurs vont être indiquées ci-après à titre d'exemple. Comme représenté sur la figure 6, les longueurs et les largeurs sont respectivement indiquées selon les directions longitudinales DL et transversale DT. Des abscisses « x » et des ordonnées « y » sont mesurées respectivement selon ces mêmes directions à partir de l'origine de la fente séparatrice située sur la périphérie de la pastille. La masse de l'antenne recouvre la face inférieure du substrat. - fréquence de résonance primaire : F1 = 910 MHz,
- fréquence de résonance secondaire : F2 = 1800 MHz,
- largeur des bandes passantes autour des fréquences primaire et secondaire : 9 % et 8 % de ces fréquences, respectivement, ces largeurs étant mesurées à taux d'ondes stationnaires inférieur ou égal à 3, - impédance d'entrée : 50 ohms,
- composition des couches conductrices : cuivre,
- épaisseur de ces couches : 200 microns, - composition du substrat : mousse ayant une permittivité relative εr égale à 1 et un facteur de dissipation tg δ égal à 0,0001 ,
- épaisseur du substrat : 7 mm,
- longueur de la pastille 6 : W1 = 24 mm, - largeur de la pastille : L1= 35 mm,
- largeur du ruban C1 : 1 ,5 mm,
- largeur du court-circuit S : L4= 3,5 mm,
- cete de raccordement : L5= 5 mm,
- largeur de la fente séparatrice 17 : 1 ,5 mm, - longueur de cette fente : 50 mm,
- abscisse maximale « xm » atteinte sur le trajet de cette fente : 21 mm,
- abscisse « xe » de l'extrémité de cette fente : 8 mm,
- ordonnée « ye» de l'extrémité de cette fente : 32 mm,
- largeur de l'excroissance 34 : L6 = 5 mm ; au plus, - longueur de cette excroissance : W6 = 10 mm ; au plus.
Un ajustement des dimensions de cette excroissance permet un réglage fin des positions spectrales des bandes passantes de l'antenne.
Dans ce quatrième mode de mise en œuvre le bord avant 12 et le bord de queue 16 constituent chacun un bord radiatif primaire et la valeur constatée de la fréquence primaire laisse penser que le trajet de résonance primaire du type quart d'onde emprunte, à partir du court-circuit S, non seulement du corps 31 jusqu'au passage 32, mais aussi une longueur de la queue 33. Dans ce mode le bord de tête 14, le bord arrière de la fente 17 et le bord arrière 10 de la pastille constituent chacun un bord radiatif secondaire et la valeur constatée de la fréquence secondaire laisse penser que le trajet de la résonance secondaire est contenu dans le corps 31 et que cette résonance est d'un type relativement complexe.
Cette invention a également pour objet une antenne telle que précédemment décrite. Elle est notamment applicable à la réalisation d'un système de radiotéléphonie. Un tel système comporte des stations de base et des terminaux portables et il peut être réalisé dans le cadre d'une norme GSM utilisant des fréquences voisines de 900 MHz et/ou dans le cadre d'une norme DCS utilisant des fréquences voisines de 1800 MHz. Dans un tel système des stations de base ou des terminaux portables peuvent comporter chacun un dispositif de transmission selon cette invention. Dans un tel dispositif adapté à cet usage l'antenne est apte à fonctionner dans une bande fréquentielle haute au voisinage de ladite fréquence secondaire et dans une bande fréquentielle basse au voisinage de ladite fréquence primaire. L'organe de traitement T est alors accordable sur quatre fréquences de travail mutuellement distinctes qui constituent :
- une fréquence d'émission haute située dans ladite bande fréquentielle haute,
- une fréquence de réception haute située dans cette bande fréquentielle haute,
- une fréquence d'émission basse située dans ladite bande fréquentielle basse, et
- une fréquence de réception basse située dans cette bande fréquentielle basse.
Il est apte à émettre ou à recevoir un signal lorsqu'il est accordé sur une dite fréquence d'émission ou sur une dite fréquence de réception, respectivement.
Cette invention permet de donner à chacune de ces deux bandes fréquentielles une largeur suffisante, non seulement pour éviter une diaphonie entre les canaux spectraux d'émission et de réception situés dans cette bande, mais aussi pour permettre de choisir entre plusieurs positions possibles de ces canaux dans cette bande. La bande fréquentielle basse correspond à la norme GSM et la bande fréquentielle haute à la norme DCS. On réalise ainsi économiquement des stations de base et/ou des terminaux bi-mode, c'est à dire aptes à fonctionner dans le cadre de n'importe laquelle de ces normes. A titre d'exemple, les fréquences d'émission et de réception hautes peuvent être respectivement de 1750 et de 1840 MHz et les fréquences d'émission et de réception basses peuvent être respectivement de 890 et de 940 MHz.

Claims

REVENDICATIONS
1- Dispositif de transmission bi-bande, ce dispositif comportant :
- un organe de traitement de signal (T) adapté à être accordé en fréquence dans deux bandes de travail s'étendant respectivement autour de deux fréquences centrales prédéterminées pour émettre et/ou recevoir un signal électrique dans chacune de ces deux bandes,
- une antenne (1 ) réalisée selon la technique des microrubans, et
- un ensemble de raccordement d'antenne incluant des conducteurs électriques (C1 , C2, C3, C4) raccordant cet organe de traitement à cette antenne pour coupler ledit signal électrique à des ondes rayonnées, cette antenne comportant :
- une masse conductrice (4),
- une pastille conductrice (6) ayant une périphérie (10, 12, 14, 16),
- un court-circuit (S) formé sur cette périphérie, et - une fente séparatrice (17) ayant une origine (O) constituée par une ouverture de cette périphérie, cette fente pénétrant dans cette pastille à partir de cette origine, le dit court-circuit et cette fente séparatrice permettant à deux résonances de s'établir dans cette antenne, une de ces deux résonances étant du type quart d'onde avec un nœud de champ électrique au moins virtuel fixé par ce court-circuit, cette résonance constituant une résonance primaire et ayant une fréquence primaire (F1 ) sensiblement égale à l'une des deux dites fréquences centrales, une autre de ces deux résonances constituant une résonance secondaire ayant une fréquence secondaire (F2) sensiblement égale à l'autre de ces deux fréquences centrales, les dits conducteurs électriques de l'ensemble de raccordement incluant ladite masse et un conducteur principal de couplage d'antenne (C1 ) appartenant à ladite pastille de manière à permettre de coupler ladite antenne au dit organe de traitement de signal (T) autour de chacune des deux dites fréquences centrales, ledit dispositif de transmission étant caractérisé par le fait que ladite fente séparatrice (17) s'étend dans ladite pastille jusqu'à un fond (15) de cette fente situé à une distance suffisamment petite de ladite périphérie pour que cette fente sépare partiellement cette pastille en d'une part un corps (31 ) incluant ledit conducteur principal de couplage d'antenne et muni du dit court- circuit et d'autre part une queue (33) dépourvue de ce court-circuit et raccordée électriquement au dit ensemble de raccordement seulement par l'intermédiaire de ce corps et d'un passage (32) constitué par une zone de cette pastille entre ce fond et cette périphérie.
2- Dispositif de transmission selon la revendication 1 , ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite fente séparatrice (17) est située sur une majeure partie de sa longueur et sur ses deux cotés à une distance de ladite périphérie supérieure à la distance de son dit fond (15) à cette périphérie.
3- Dispositif de transmission selon la revendication 1 , ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite fente séparatrice (17) est située sur toute sa longueur et sur ses deux cotés sauf au voisinage de sa dite origine (O) à une distance de ladite périphérie supérieure à la distance de son dit fond (15) à cette périphérie.
4- Dispositif de transmission selon la revendication 1 , ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite origine (0) de la fente séparatrice (17) est voisine du dit court-circuit (S) de manière à donner aux deux dites résonances deux trajets de résonance respectifs s'étendant tous deux à partir de ce court- circuit, l'un de ces deux trajets s'étendant seulement dans ledit corps (31 ) et l'autre s'étendant dans ce corps et dans ladite queue (33).
5- Dispositif de transmission selon la revendication 1 , ladite antenne incluant : - un substrat diélectrique (2) présentant deux surfaces principales mutuellement opposées s'étendant selon des directions horizontales (DL, DT) de cette antenne, ces deux surfaces constituant respectivement une surface inférieure (S1 ) et une surface supérieure (S2), - une couche conductrice inférieure s'étendant sur ladite surface inférieure et constituant ladite masse (4) de cette antenne, - une couche conductrice supérieure s'étendant sur une aire de ladite surface supérieure au-dessus de ladite masse de manière à constituer ladite pastille
(6),
- ledit court-circuit (S), ce court-circuit raccordant électriquement ladite pastille (6) à ladite masse (4) à partir d'un segment de ladite périphérie de cette pastille, et
- un système de couplage d'antenne (C1 , 4) faisant partie du dit ensemble de raccordement d'antenne.
6- Dispositif de transmission selon la revendication 5, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ledit système de couplage d'antenne (C1 , 4) est une ligne du type microruban comportant :
- un ruban constituant ledit conducteur principal de couplage d'antenne (C1 ), et
- ladite masse (4). 7- Dispositif de transmission selon la revendication 5, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite pastille (6) a une forme générale rectangulaire, sa dite périphérie incluant :
- un bord muni du dit court-circuit (S) et constituant un bord arrière(10,11 ),
- un bord opposé à ce bord arrière et constituant un bord avant (12), et - deux bords latéraux joignant ce bord arrière à ce bord avant et constituant respectivement un bord de tête (14) et un bord de queue (16), une longueur (L4) de cette pastille s'étendant entre ce bord arrière et ledit bord avant (12) selon une direction longitudinale (DL) constituée par une dite direction horizontale, une largeur de cette pastille s'étendant entre ses deux dits bords latéraux selon une dite direction horizontale constituant une direction transversale (DT),
8- Dispositif de transmission selon la revendication 5, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ledit court-circuit (R, L, D) a une impédance assez grande à ladite fréquence primaire pour que ladite résonance primaire soit sensiblement différente d'une résonance qui pourrait être induite dans ladite antenne au voisinage de cette fréquence si ce court-circuit n'avait pas d'impédance, cette impédance étant en même temps assez petite à cette fréquence pour fixer un nœud de champ électrique de cette résonance au voisinage de ce court-circuit, ce nœud étant au moins virtuel.
9 - Dispositif selon la revendication 8, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite impédance du court-circuit (R, L, D) a une composante inductive (L).
10 - Dispositif selon la revendication 8, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite impédance du court-circuit a une composante résistive (R).
11 - Dispositif selon la revendication 8, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite impédance du court-circuit a une composante commandée (D).
12 - Dispositif selon la revendication 8, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ledit court-circuit (R, L, D) comporte au moins un composant discret connecté entre ladite pastille (6) et ladite masse (4) de l'antenne. 13 - Dispositif selon la revendication 5, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ledit substrat diélectrique (2) inclut dans au moins une partie de son aire deux couches mutuellement distinctes et superposées, ces deux couches constituant respectivement une couche diélectrique inférieure (21 ) portant ladite masse (4) et une couche diélectrique supérieure (22) portant ladite pastille (6).
14 - Dispositif selon la revendication 13, ce dispositif étant caractérisé par le fait ladite couche diélectrique supérieure (22) a une permittivité relative plus grande que celle de ladite couche inférieure (21 ), ces deux couches s'étendant dans toute l'aire dudit substrat (2). 15 - Dispositif selon la revendication 13, ce dispositif étant caractérisé par le fait que la dite antenne inclut un insert conducteur (23) s'étendant dans une fraction de l'aire de ladite pastille (6) entre les deux dites couches diélectriques inférieure (21 ) et supérieure (22), cette fraction s'étendant au moins sous ledit passage (32). 16- Dispositif de transmission selon la revendication 7, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ledit corps (31 ) est muni d'une excroissance (34) s'étendant dans le plan de ladite pastille (6) au voisinage du dit passage (32).
17- Dispositif de transmission selon la revendication 7, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite fente séparatrice (17) s'étend à partir dudit bord arrière (10,11 ) de la pastille vers le dit bord avant (12) jusqu'à un fond (15) de cette fente à distances des deux dits bords latéraux et de ce bord avant, grâce à quoi le dit corps (31 ) est relié à ladite queue (33) par un passage (32) ayant une longueur et une largeur, cette longueur (W2) s'étendant selon ladite direction transversale (DT), cette largeur (L2) s'étendant selon ladite direction longitudinale (DL) entre ledit bord avant (14) et ledit fond (15) de cette fente (17), cette fente séparant ledit bord arrière en d'une part une base de corps (10) appartenant au dit corps et munie du dit court-circuit (S) et d'autre part, une base de queue appartenant à ladite queue, cette base de queue ayant une largeur (W4) s'étendant selon ladite direction transversale (DT), un sommet (13) de cette queue étant constitué par la zone de jonction de cette queue avec ledit passage et ayant une largeur (W3) s'étendant selon cette direction transversale, cette queue ayant une longueur (L3) s'étendant selon ladite direction longitudinale (DL) de ladite base de queue à ce sommet, une largeur de cette queue étant définie en chaque point de cette longueur et s'étendant selon ladite direction transversale (DT).
18- Dispositif de transmission selon la revendication 17, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite largeur (W4) de la base (11 ) de la queue (33) est plus grande que la dite largeur (W2) du sommet (13) de cette queue. 19- Dispositif de transmission selon la revendication 18, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite largeur de la queue (33) croît du dit sommet (13) à ladite base (11 ) de cette queue en passant par plusieurs valeurs intermédiaires entre lesdites largeurs (W3, W4) de ce sommet et de cette base. 20- Dispositif de transmission selon la revendication 19, ce dispositif étant caractérisé par le fait ladite longueur (L3) de la queue (33) est comprise entre 50% et 100% de ladite longueur (L1 ) du corps (31 ), le rapport F2/F1 de ladite fréquence secondaire (F2) à ladite fréquence primaire (F1 ) étant compris entre 1 ,9 et 2,1.
21- Dispositif de transmission selon la revendication 19, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite largeur (W4) de la base (1 1 ) de la queue (33) est comprise entre 50% et 150% de la dite largeur (W1 ) du corps (31 ), ledit passage (32) et ledit sommet (13) de cette queue constituant un ensemble de raccordement de cette queue, une plus petite largeur de cet ensemble constituant une largeur effective de raccordement de queue (W3), cette largeur effective étant comprise entre 10% et 70% de ladite largeur (W4) de cette base.
22- Dispositif de transmission selon la revendication 4, ce dispositif étant caractérisé par le fait que les bords de ladite fente séparatrice (17) sont concaves du coté du dit corps (31 ) et convexes du coté de ladite queue (33).
23- Dispositif de transmission selon la revendication 7, ce dispositif étant caractérisé par le fait que ladite origine de la fente séparatrice (17) et ledit court-circuit (S) sont voisins du point commun aux deux dits cotés arrière (10) et de queue (16), les bords de ladite fente séparatrice (17) étant concaves du coté du dit corps (31 ) et convexes du coté de ladite queue (33), de manière à donner aux deux dites résonances deux trajets de résonance respectifs s'étendant tous deux à partir de ce court-circuit, l'un de ces deux trajets s'étendant seulement dans ledit corps (31 ) et l'autre s'étendant dans ce corps et dans ladite queue (33).
24 - Antenne caractérisée comme ladite antenne du dispositif de l'une quelconque des revendications précédentes.
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