EP1750325B1 - Antenne multibandes - Google Patents

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EP1750325B1
EP1750325B1 EP20060291225 EP06291225A EP1750325B1 EP 1750325 B1 EP1750325 B1 EP 1750325B1 EP 20060291225 EP20060291225 EP 20060291225 EP 06291225 A EP06291225 A EP 06291225A EP 1750325 B1 EP1750325 B1 EP 1750325B1
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EP
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antenna
zone
radiating element
ground plane
frequency
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EP20060291225
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EP1750325A1 (fr
Inventor
Fernando Romao
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Vallaroche SAS
Original Assignee
Sagem Mobiles SA
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • 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
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • 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
    • H01Q1/243Supports; 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 with built-in antennas

Definitions

  • the present invention relates to a patch antenna of reduced size adapted to resonate according to at least one resonance frequency while respecting the regulations in force concerning the protection of the health of users.
  • a mobile phone is a radio frequency communication device that includes metal elements such as a printed circuit, a battery, etc., and an antenna intended to resonate at least one resonant frequency.
  • metal elements such as a printed circuit, a battery, etc.
  • an antenna intended to resonate at least one resonant frequency.
  • a mobile phone resonates according to two frequencies whose values are most often of the order of 1GHz (low frequency) and 2 GHz (high frequency), it is called dual-band antenna.
  • the European patent EP 1113524 describes an internal multi-band antenna for mobile phone.
  • the Fig. 1 represents a block diagram of an example of a dual-band A1 patch antenna according to the state of the art.
  • the patch antenna A1 is also constituted by a ground plane PM whose geometric dimensions are most often limited by the geometric dimensions of the mobile phone and a radiating element ER positioned parallel to the ground plane PM, situated at a distance of distance d of said ground plane (typically a few millimeters) and vis-à-vis said ground plane.
  • the shape and the geometrical dimensions of the radiating element ER are determined in such a way that the antenna A1 (ground plane PM and radiating element ER) can resonate according to, on the one hand, a low resonance frequency and, on the other hand, a high resonance frequency when the resonant element ER is excited by a radiofrequency signal at an excitation point E and that said radiating element ER is connected to a ground potential at a point of mass R.
  • the resonant element ER can be considered from a radiofrequency point as consisting of two parts Zb and Zh. These two parts whose virtual separation is schematically represented by the dotted line S, by their shapes, their geometric dimensions and their relative positions respectively define the values of the low resonance frequency and the high resonance frequency.
  • the patch antennas such as the antenna A1 described in connection with the Fig.1 , are well adapted to mobile telephony because their far-field radiation pattern is comparable to that of conventional antennas which, it is recalled, do not use a ground plane, whereas in the near field they generate few currents due to their radiation in structures located near the mobile phone.
  • This property of patch antennas is particularly interesting because it allows to preserve a user using a telephone equipped with such an antenna electromagnetic radiation emitted by these antennas.
  • ground plane PM the dimensions of the ground plane PM are limited by the geometric dimensions of the mobile phone whose projected area is typically a few square centimeters, electromagnetic radiation occurs below the ground plane MP, which may exceed the limits. regulatory exposure of the user when such radiation is too important.
  • D.A.S. also known as S.A.R. (Specific Absorption Rate)
  • S.A.R. Specific Absorption Rate
  • D.A.S. is a function of the frequency, intensity, radiation source-organ configuration, the presence or absence of absorbing or reflecting factors, the size, shape and bio-electrical properties of the body considered.
  • the object of the present invention is therefore to solve the problem raised above so as to define a patch antenna reduced size, to obtain suitable radiation patterns while ensuring TAS values below the limit values set by applicable regulations.
  • the present invention provides an antenna comprising a ground plane and a radiating element positioned substantially parallel and at a distance from said ground plane and intended to be subjected to a radiofrequency signal at an excitation point and to a ground potential. in a mass point, characterized in that a portion of said radiating element is not vis-à-vis said ground plane.
  • This characteristic of the antenna is particularly advantageous because the fact of only partially using the ground plane makes it possible to reduce the bulk of the antenna without significantly changing the operation of the antenna.
  • said antenna being capable of radiating at a low resonance frequency, the shape and the geometric dimensions of said portion of said radiating element contribute to the definition of the value of said low resonance frequency.
  • the portion of the radiating element which is not opposite the ground plane contributes to the definition of the value of the low resonance frequency is particularly advantageous because at typically low frequency values of the order of 1GHz, the values of the specific absorption rate DAS are only slightly degraded by the partial suppression of the ground plane. Indeed, at these frequency values it is not the antenna (radiating element and ground plane) that radiates strictly speaking but mainly the metal elements that the mobile phone comprises, and mainly the printed circuit, the radiating element being sized to match the resonant frequency of these metallic elements to the desired resonant frequency.
  • said part of the radiating element consists of a first zone and at least a second zone perpendicular to said first zone.
  • the radiating element comprises elements that are parallel to the ground plane but also elements that are perpendicular thereto. If such radiating elements were implemented in antennas of the state of the art, the antenna performance would be degraded because all the parts of the radiating element are opposite the ground plane. , and the primary function of the antenna which is to resonate could even be canceled in case a part of the radiating element would touch the ground plane.
  • the essential characteristic of the antenna A2 is the positioning of a part Zb of the radiating element ER outside the surface delimited by the perimeter of the ground plane PM and projected onto a plane P parallel to the ground plane PM, c that is, the portion Zb is not opposite the ground plane PM.
  • the portion Zb of said radiating element ER contributes to the definition of the value of said low resonance frequency.
  • the Fig. 3 represents a block diagram of an A3 patch antenna according to an embodiment of the present invention.
  • the elements of the antenna A3 identical to those of the antenna A2 described in connection with the Fig. 2 bear the same references.
  • the part Zb comprises a first zone Zb 1 , a second zone Zb 2 perpendicular to the first zone Zb 1 and a third zone Zb 3 also perpendicular to the zones Zb 1 and Zb 2 .
  • the zones Zb 1 , Zb 1 and Zb 3 of the radiating element are formed, for example, by folding the portion of the radiating element ER which is not opposite the ground plane PM.
  • the perimeter of zone Zb is increased while maintaining a small footprint compared to the footprint occupied by a zone of the same surface that would not be folded.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)

Description

  • La présente invention concerne une antenne patch d'encombrement réduit adaptée à résonner selon au moins une fréquence de résonance tout en respectant la réglementation en vigueur concernant la protection de la santé des usagers.
  • De manière générale, un téléphone mobile est un dispositif de communication par ondes radiofréquence qui comporte des éléments métalliques tels qu'un circuit imprimé, une batterie, etc., et une antenne destinée à résonner à au moins une fréquence de résonance. Dans le cas où un téléphone mobile résonne selon deux fréquences dont les valeurs sont le plus souvent de l'ordre de 1GHz (fréquence basse) et 2 GHz (fréquence haute), on parle d'antenne bi-bandes.
  • Il existe dans l'état de la technique plusieurs types d'antennes bi-bandes et en particulier les antennes dites antennes patch.
  • Le Brevet européen EP 1113524 décrit une antenne interne multi bandes pour téléphone mobile.
  • La Fig. 1 représente un schéma synoptique d'un exemple d'une antenne patch A1 bi-bandes selon l'état de la technique. L'antenne patch A1 est constituée en outre d'un plan de masse PM dont les dimensions géométriques sont le plus souvent limitées par les dimensions géométriques du téléphone mobile et d'un élément rayonnant ER positionné parallèlement au plan de masse PM, situé à une distance d dudit plan de masse (typiquement quelques millimètres) et en vis-à-vis dudit plan de masse. La forme et les dimensions géométriques de l'élément rayonnant ER sont déterminées de manière à ce que l'antenne A1 (plan de masse PM et élément rayonnant ER) puisse résonner selon, d'une part, une fréquence de résonance basse et, d'autre part, une fréquence de résonance haute lorsque l'élément résonant ER est excité par un signal radiofréquence en un point d'excitation E et que ledit élément rayonnant ER est relié à un potentiel de masse en un point de masse R. Pour cela, l'élément résonnant ER peut être considéré d'un point radiofréquence comme étant constitué de deux parties Zb et Zh. Ces deux parties dont la séparation virtuelle est représentée schématiquement par le trait pointillé S, de par leurs formes, leurs dimensions géométriques et leurs positionnements relatifs définissent respectivement les valeurs de la fréquence de résonance basse et de la fréquence de résonance haute.
  • Les antennes patch, telles que l'antenne A1 décrite en relation avec la Fig.1, sont bien adaptées à la téléphonie mobile car leur diagramme de rayonnement en champ lointain est comparable à celui d'antennes conventionnelles qui, on le rappelle, n'utilisent pas de plan de masse, tandis qu'en champ proche elles génèrent peu de courants dus à leur rayonnement dans des structures situées à proximité du téléphone mobile. Cette propriété des antennes patch est particulièrement intéressante car elle permet de préserver un usager utilisant un téléphone équipé d'une telle antenne des rayonnements électromagnétiques émis par ces antennes. En effet, en considérant une antenne patch qui comporterait un plan de masse MP de dimensions géométriques considérées comme infinies (typiquement 2 mètres par 2 mètres) et un élément rayonnant qui serait parallèle, situé à distance et en vis-à-vis de ce plan de masse (disposition similaire à celle de l'antenne A1), il n'y aurait aucun rayonnement en dessous du plan de masse, c'est-à-dire du côté de la tête de l'usager lorsque celui est en cours de communication.
  • Cependant, en pratique, les dimensions du plan de masse PM étant limitées par les dimensions géométriques du téléphone mobile dont la surface projetée est typiquement de quelques centimètres carrés, des rayonnements électromagnétiques se produisent au-dessous du plan de masse PM, pouvant dépasser les limites réglementaires d'exposition de l'utilisateur lorsque que ces rayonnements sont trop importants.
  • Par précaution, une réglementation établie sur des observations effectuées en laboratoire a été établie par des instances internationales. Elle se traduit en termes de débit d'absorption spécifique D.A.S. également connu sous le terme S.A.R. (Specific Absorption Rate en anglais) dont l'unité s'exprime en W/kg et qui représente le taux de transfert de puissance à une masse unitaire de corps. Le D.A.S. est fonction de la fréquence, de l'intensité, de la configuration source de rayonnement-organisme, de la présence ou de l'absence de facteurs absorbants ou réfléchissants, de la dimension, de la forme et des propriétés bio-électriques de l'organisme considéré.
  • Le but de la présente invention est donc de résoudre le problème soulevé ci-dessus de manière à définir une antenne patch d'encombrement réduit, permettant d'obtenir des diagrammes de rayonnement convenables tout en assurant des valeurs de TAS inférieures aux valeurs limites fixées par la réglementation en vigueur.
  • Pour ce faire, la présente invention prévoit une antenne comportant un plan de masse et un élément rayonnant positionné sensiblement parallèlement et à distance dudit plan de masse et destiné à être soumis à un signal radiofréquence en un point d'excitation et à un potentiel de masse en un point de masse, caractérisée en ce qu'une partie dudit élément rayonnant n'est pas en vis-à-vis dudit plan de masse.
  • Cette caractéristique de l'antenne est particulièrement avantageuse car le fait de n'utiliser que partiellement le plan de masse permet de diminuer l'encombrement de l'antenne sans pour autant modifier significativement le fonctionnement de l'antenne.
  • Selon un mode de réalisation de la présente invention, ladite antenne étant susceptible de rayonner selon une fréquence de résonance basse, la forme et les dimensions géométriques de ladite partie dudit élément rayonnant contribuent à la définition de la valeur de ladite fréquence de résonance basse.
  • Le fait que la partie de l'élément rayonnant qui n'est pas en vis-à-vis du plan de masse contribue à la définition de la valeur de la fréquence de résonance basse est particulièrement avantageux car, à des valeurs de fréquence basse typiquement de l'ordre de 1GHz, les valeurs du débit d'absorption spécifique DAS ne sont que légèrement dégradées par la suppression partielle du plan de masse. En effet, à ces valeurs de fréquences ce n'est pas l'antenne (élément rayonnant et plan de masse) qui rayonne à proprement parlé mais principalement les éléments métalliques que comporte le téléphone mobile, et principalement le circuit imprimé, l'élément rayonnant étant dimensionné afin d'accorder la fréquence de résonance de ces éléments métalliques à la fréquence de résonance souhaitée.
  • Selon un mode de réalisation de la présente invention, ladite partie de l'élément rayonnant est constituée d'une première zone et d'au moins une deuxième zone perpendiculaire à ladite première zone.
  • Cette caractéristique est avantageuse car elle permet d'augmenter le périmètre de la partie de l'élément rayonnant qui contribue à la définition de la fréquence de résonance basse, augmentant ainsi les performances de l'antenne (en particulier la bande passante localisée autour de la fréquence de résonance) lorsque celle-ci résonne à cette fréquence basse. Ainsi, l'élément rayonnant comporte des éléments qui sont parallèles au plan de masse mais également des éléments qui lui sont perpendiculaires. Si de tels éléments rayonnants étaient mis en oeuvre dans les antennes de l'état de la technique, les performances de l'antenne seraient dégradées du fait que toutes les parties de l'élément rayonnant sont en vis-à-vis du plan de masse, et la fonction première de l'antenne qui est de résonner pourrait même être annulée dans le cas où une partie de l'élément rayonnant toucherait le plan de masse.
  • Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :
    • La Fig. 1 représente un schéma synoptique d'une antenne patch selon l'état de la technique.
    • La Fig. 2 représente un schéma synoptique de la vue de dessus d'une antenne patch selon la présente invention.
    • La Fig. 3 représente un schéma synoptique d'une antenne patch selon un mode de réalisation de la présente invention.
    • La Fig. 2 représente un schéma synoptique de la vue de dessus d'une antenne patch A2 selon la présente invention. Les éléments de l'antenne A2 identiques à ceux de l'antenne A1 décrits en relation avec la Fig. 1 portent les mêmes références.
  • La caractéristique essentielle de l'antenne A2 est le positionnement d'une partie Zb de l'élément rayonnant ER en dehors de la surface délimitée par le périmètre du plan de masse PM et projetée sur un plan P parallèle au plan de masse PM, c'est-à-dire que la partie Zb n'est pas en vis-à-vis du plan de masse PM.
  • Selon un mode de réalisation de la présente invention, la partie Zb dudit élément rayonnant ER contribue à la définition de la valeur de ladite fréquence de résonance basse.
  • La Fig. 3 représente un schéma synoptique d'une antenne patch A3 selon un mode de réalisation de la présente invention. Les éléments de l'antenne A3 identiques à ceux de l'antenne A2 décrits en relation avec la Fig. 2 portent les mêmes références.
  • Selon ce mode de réalisation de la présente invention, la partie Zb comporte une première zone Zb1, une deuxième zone Zb2 perpendiculaire à la première zone Zb1 et une troisième zone Zb3 également perpendiculaire aux zones Zb1 et Zb2. Les zones Zb1, Zb1 et Zb3 de l'élément rayonnant sont formées, par exemple, par pliage de la partie de l'élément rayonnant ER qui ne se trouve pas en vis-à-vis du plan de masse PM. Ainsi, le périmètre de la zone Zb est augmenté tout en conservant un encombrement réduit comparé à l'encombrement occupé par une zone de même surface qui ne serait pas pliée.

Claims (2)

  1. Antenne pour téléphone mobile comportant un plan de masse (PM) et un élément rayonnant (ER) destiné à être soumis à un signal radiofréquence en un point d'excitation (E) et à un potentiel de masse en un point de masse (R), ladite antenne étant susceptible de rayonner, d'une part, selon une fréquence haute et, d'autre part, selon une fréquence basse, ledit élément (ER) comportant
    - une partie s'étendant partiellement en vis-à-vis du plan de masse (PM) suivie d'un partie (Zb) qui n'est pas en vis-à-vis dudit plan de masse (PM) et qui définit ladite fréquence de résonance basse, et
    - une partie (Zh) située en vis-à-vis dudit plan de masse (PM) et qui définit ladite fréquence haute, l'élément rayonnant (ER) étant positionné sensiblement parallèlement et à distance dudit plan de masse (PM)
  2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite partie qui n'est pas en vis-à-vis dudit plan de masse (PM) est constituée d'une première zone (Zb1), d'une deuxième zone (Zb2) et d'une troisième zone (Zb3), ladite deuxième zone (Zb2) étant perpendiculaire à ladite première zone (Zb1) et ladite troisième zone (Zb3) étant perpendiculaire à ladite première zone et à ladite deuxième zone.
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