EP2404348B1 - Procédé de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée a partir d'une antenne bi-bande - Google Patents

Procédé de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée a partir d'une antenne bi-bande Download PDF

Info

Publication number
EP2404348B1
EP2404348B1 EP10709901.2A EP10709901A EP2404348B1 EP 2404348 B1 EP2404348 B1 EP 2404348B1 EP 10709901 A EP10709901 A EP 10709901A EP 2404348 B1 EP2404348 B1 EP 2404348B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
antenna
band
feed line
dual
slot
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP10709901.2A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP2404348B8 (fr
EP2404348A1 (fr
Inventor
Philippe Minard
Jean-François PINTOS
Jean-Yves Le Naour
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
InterDigital Madison Patent Holdings SAS
Original Assignee
Thomson Licensing DTV SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thomson Licensing DTV SAS filed Critical Thomson Licensing DTV SAS
Publication of EP2404348A1 publication Critical patent/EP2404348A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP2404348B1 publication Critical patent/EP2404348B1/fr
Publication of EP2404348B8 publication Critical patent/EP2404348B8/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/08Radiating ends of two-conductor microwave transmission lines, e.g. of coaxial lines, of microstrip lines
    • H01Q13/085Slot-line radiating ends
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • 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
    • H01Q5/314Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors
    • H01Q5/335Individual or coupled radiating elements, each element being fed in an unspecified way using frequency dependent circuits or components, e.g. trap circuits or capacitors at the feed, e.g. for impedance matching

Definitions

  • the present invention relates to a method of producing an antenna operating in a given frequency band from a dual-band antenna and an antenna system using said method.
  • each access corresponds to reception and / or transmission in a determined frequency band and it is necessary to have interfacing means that allow the selection and transmission of signals in said determined frequency band.
  • the present invention therefore relates to a method for producing an antenna operating in a given frequency band from a dual-band or broadband antenna. Therefore, it is possible to have cards on which an antenna system can operate according to different standards and to achieve, depending on the chosen standard, a specific antenna.
  • the dual-band antenna is constituted by a slot flaring at its radiating end such as a Vivaldi antenna or more generally an antenna TSA for, in English, "Tapered Slot Antenna”.
  • the supply line is a microstrip line and the rejection means comprises a microstrip line section.
  • the line section is connected by a connection element forming a short-circuit at the open-circuit end of the microstrip line.
  • the present invention also relates to an antenna system comprising at least one dual-band antenna that can be transformed into an antenna operating in a given frequency band, according to the method described above.
  • the use of this method makes it possible to have several possible configurations based on the same electronic card.
  • FIG. 1 a schematic representation of a dual-band antenna capable of receiving and / or emitting electromagnetic signals at a first frequency, namely in a frequency band around 2.4 GHz and, at a second frequency, namely in the frequency band around 5 GHz.
  • the antenna represented on the figure 1 is a flared slot antenna 1, more particularly a so-called Vivaldi antenna.
  • this antenna is obtained by engraving a flared slot on a substrate provided on one of its faces with a plane of mass 2 in which the slot 1 is made.
  • the slot 1 is flared at its radiating end and the slot dimensions, namely the width of the flare, the slot length and the radius of curvature, are chosen so as to have a bandwidth which includes the two 2.4 GHz and 5 GHz frequency bands corresponding to IEEE802.11a, b and g.
  • the Vivaldi antenna 1 is powered by electromagnetic coupling by a power supply line 3 connected to circuits, not shown, for transmitting and receiving the electromagnetic signals.
  • This supply line 3 is constituted, in the embodiment shown, by a microstrip line 3 made on the face of the substrate opposite the metallized face 2. It crosses the slot of the antenna Vivaldi so that its free end 3 'in open circuit while the end 1' of the slot 1 is in short circuit.
  • the length L3 defines the length of the micro-ribbon line 3 'between its open-circuit end and the plane of the transition between the slot line 1 and the micro-ribbon line 3.
  • a section of microstrip line 4 is formed in the extension of the free end 3 'of the feed line 3.
  • This section of microstrip line 4 has a length L4.
  • L4 is chosen such that the sum of L4 + L3 + L5 is ⁇ ⁇ g / 4 where ⁇ g corresponds to the desired rejection frequency, namely 2.4 GHz in the embodiment.
  • L5 corresponds to the electrical length of the spacing between the end 3 'of the supply line and the end of the line section 4, this spacing being intended to receive a connection element which can be open or closed, to namely a short circuit element, for a certain frequency band as explained below.
  • the other end 4 'of the line section 4 is connected by a via or connected to the ground plane.
  • the end 3 'of the microstrip line 3 is connected by a connection element forming a short circuit 5 to the line section 4.
  • This element is a short RF circuit which can be realized by a resistance of value 0Ohm or also by a capacity dimensioned so that its impedance is almost zero at the frequency to be rejected, namely 2.4GHz in the embodiment represent.
  • the sum of the lengths L4, L3, L5 is substantially equal to ⁇ g / 4.
  • This set forms a rejection element for filtering the first frequency, namely 2.4 GHz and, as a result, the Vivaldi antenna operates as a single-band antenna at 5 GHz.
  • Antennas as represented at Figures 1 and 2 were simulated using electromagnetic software based on the method of moments.
  • the figure 3 represents the impedance matching curve on 50 Ohms as a function of the frequency of the antenna operating in a given frequency band ( figure 2 ) and the dual-band antenna ( figure 1 ).
  • the antenna operating in a given frequency band has an adaptation better than -15 dB in the 5GHz frequency band whereas its adaptation in the 2.4GHz frequency band is only of -0.85dB.
  • the antenna operating in a given frequency band is well mismatched in the 2.4GHz band.
  • the dual-band / broadband antenna is correctly adapted in both the 2.4 and 5 GHz frequency bands with respectively a better level than -13 dB and -15 dB.
  • the figure 4 represents the curve giving the maximum gain as a function of the frequency of the antenna operating in a given frequency band and the dual-band antenna simulated with the same software as before. Reading these two curves, we see that the gain of the antenna operating in a given frequency band is positive in the 5GHz band, as it collapses in the 2.4GHz band. The maximum gain of the dual-band / broadband antenna is positive in both the 2.4 and 5 GHz frequency bands.
  • each of the antennas 11, 12 and 13 may be designed to operate either in a dual band or operating in a given frequency band depending on the type of device in which the electronic card 10 is to be integrated.
  • WIFI antennas from a standard card, as explained below.
  • An electronic card comprises, for example, three wireless systems.
  • 1 system consists of three antennas 11, 12, 13 as described above. This first system can operate at first and second frequencies f1 and f2.
  • the second system 14 operates at a frequency f1.
  • the third system 15 operates at a frequency f3.
  • a first configuration will use two RF circuits No. 1 and No. 2 operating respectively in the frequency bands f1 and f2.
  • an antenna system No. 1 and No. 2 is dedicated to each of the RF circuits operating respectively in the frequency bands f1 and f2 only.
  • a second configuration will use a single RF circuit, ie circuit # 1, circuit # 2 not being implemented on the circuit board. This RF circuit No. 1 will operate in the two frequency bands f1 and f2.
  • the antenna system No. 1 associated with the RF circuit No. 1 must now operate in the two frequency bands f1 and f2.
  • the antennas of the antenna system No. 1 must first operate in a frequency band f1 only and reject the frequency f2 for the configuration No. 1 and secondly, operate both in the frequency band f1 and f2 for configuration No. 2.
  • Antennas made according to the method of the present invention are particularly well suited for generic electronic cards as described above.

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Description

  • La présente invention concerne un procédé de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée à partir d'une antenne bi-bande ainsi qu'un système d'antenne utilisant ledit procédé.
  • Le développement des réseaux sans fils à large bande fait cohabiter plusieurs standards. L'on connait, par exemple, le standard IEEE802.11a pour un fonctionnement dans la bande de fréquences située aux alentours de 5 GHz mais aussi les standards IEEE802.11b et IEEE802.11g pour un fonctionnement dans des bandes de fréquences situées aux alentours de 2.4 GHz. Ces standards ont vocation à définir des règles de communication communes entre différents types d'appareils.
  • De ce fait, il est fréquent que les appareils de communication actuellement sur le marché, puissent assurer une compatibilité multistandard. Il y a donc une demande accrue pour que les cartes électroniques comportant des circuits et des antennes susceptibles de recevoir les signaux correspondants, puissent fonctionner dans différentes bandes de fréquences.
  • Cependant, avoir autant d'antennes que de bandes de fréquences utilisables n'est pas envisageable si l'on veut réaliser un dispositif compact.
  • Pour répondre à cette demande, on a proposé notamment dans la demande de brevet français n° 2857165 au nom de THOMSON Licensing, une antenne fonctionnant dans deux bandes de fréquences et disposant de deux accès séparés. Dans ce cas, chaque accès correspond à une réception et/ou une émission dans une bande de fréquences déterminée et il est nécessaire d'avoir des moyens d'interfaçage qui permettent la sélection et la transmission des signaux dans ladite bande de fréquences déterminée.
  • Le document EP0401987 décrit un dispositif selon le préambule de la revendication 1. Il existe actuellement un besoin de développer une carte électronique générique supportant la mise en place de tout ou partie des fonctions sans fils sans avoir à redimensionner les antennes.
  • La présente invention concerne donc un procédé permettant de réaliser une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée à partir d'une antenne bi-bande ou large bande. De ce fait, il est possible d'avoir des cartes sur lesquelles un système d'antennes peut fonctionner selon différents standards et de réaliser, en fonction du standard choisi, une antenne spécifique.
  • La présente invention concerne donc une antenne selon la revendication 1. Selon un mode de réalisation préférentiel, l'antenne bi-bande est constituée par une fente s'évasant au niveau de son extrémité rayonnante telle qu'une antenne Vivaldi ou plus généralement une antenne TSA pour, en anglais, « Tapered Slot Antenna ». La ligne d'alimentation est une ligne microruban et le moyen de réjection comporte un tronçon de ligne micro-ruban. Dans ce cas, le tronçon de ligne est connecté par un élément de connexion formant court-circuit à l'extrémité en circuit ouvert de la ligne microruban d'alimentation. La longueur électrique de l'ensemble constitué du tronçon de ligne, de l'élément de connexion formant court circuit et de la partie de la ligne d'alimentation se trouvant après la transition ligne/fente est choisie telle que L = λg/4 où λg est la longueur d'onde guidée dans les lignes à la fréquence de réjection.
  • La présente invention concerne aussi un système d'antennes comportant au moins une antenne bi-bande pouvant être transformée en antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée, selon le procédé décrit ci-dessus. L'utilisation de ce procédé permet d'avoir plusieurs configurations possibles basées sur une même carte électronique.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description faite ci-après avec référence aux dessins ci-annexés dans lesquels :
    • Figure 1 est une vue en plan de dessus schématique d'une antenne bi-bande pouvant être transformée en antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée conformément à la présente invention.
    • Figure 2 est une vue en plan de dessus schématique représentant une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée obtenue avec le procédé de la présente invention.
    • Figure 3 représente la courbe d'adaptation en impédance sur 50 Ohms en fonction de la fréquence respectivement de l'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée et de l'antenne bi-bande
    • Figure 4 représente la courbe de gain en fonction de la fréquence respectivement de l'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée et de l'antenne bi-bande
    • Figure 5 est une vue en plan de dessus schématique représentant un système de trois antennes réalisées selon le procédé de la présente invention.
  • On décrira tout d'abord avec référence à la figure 1, une représentation schématique d'une antenne bi-bande susceptible de recevoir et/ou d'émettre des signaux électromagnétiques à une première fréquence, à savoir dans une bande de fréquences autour de 2.4 GHz et, à une seconde fréquence, à savoir dans la bande de fréquence autour de 5 GHz.
  • L'antenne représentée sur la figure 1 est une antenne à fente évasée 1, plus particulièrement une antenne dite Vivaldi. De manière connue, cette antenne est obtenue en gravant une fente évasée sur un substrat muni sur une de ses faces d'un plan de masse 2 dans lequel est réalisée la fente 1.
  • Le substrat est, par exemple, un substrat FR4 de permittivité relative εr = 4.4 et d'épaisseur 1.4 mm. La fente 1 est évasée au niveau de son extrémité rayonnante et les dimensions de la fente, à savoir la largeur de l'évasement, la longueur de la fente et le rayon de courbure, sont choisies afin d'avoir une bande passante qui englobe les deux bandes de fréquences 2.4 GHz et 5 GHz correspondant aux standards IEEE802.11a, b et g.
  • De manière connue, l'antenne Vivaldi 1 est alimentée par couplage électromagnétique par une ligne d'alimentation 3 reliée à des circuits, non représentés, d'émission et de réception des signaux électromagnétiques. Cette ligne d'alimentation 3 est constituée, dans le mode de réalisation représenté, par une ligne microruban 3 réalisée sur la face du substrat opposée à la face métallisée 2. Elle croise la fente de l'antenne Vivaldi de sorte que son extrémité libre 3' soit en circuit ouvert tandis que l'extrémité 1' de la fente 1 se trouve en court-circuit. La longueur L3 définit la longueur de la ligne micro-ruban 3' entre son extrémité en circuit ouvert et le plan de la transition entre la ligne fente 1 et la ligne micro-ruban 3.
  • D'autre part, comme représenté sur la figure 1, un tronçon de ligne microruban 4 est réalisé dans le prolongement de l'extrémité libre 3' de la ligne d'alimentation 3. Ce tronçon de ligne microruban 4 présente une longueur L4. L4 est choisie telle que la somme de L4 + L3 + L5 soit ≅ λg/4 où λg correspond à la fréquence de réjection souhaitée, à savoir 2.4 GHz dans le mode de réalisation. L5 correspond à la longueur électrique de l'espacement entre l'extrémité 3' de la ligne d'alimentation et l'extrémité du tronçon de ligne 4, cet espacement étant destiné à recevoir un élément de connexion qui peut être ouvert ou fermé, à savoir un élément formant court circuit, pour une certaine bande de fréquence comme expliqué ci-après. Comme représenté sur la figure 1, l'autre extrémité 4' du tronçon de ligne 4 est reliée par un via ou connectée au plan de masse.
  • On décrira maintenant avec référence à la figure 2, le procédé conforme à la présente invention qui permet de transformer l'antenne bi-bande de la figure 1 en une antenne fonctionnant uniquement sur une bande de fréquence autour de la seconde fréquence, à savoir 5 GHz dans le mode de réalisation représenté.
  • Sur la figure 2, les éléments identiques à ceux de la figure 1 portent les mêmes références et ne seront pas re-décrits en détail ci-après.
  • Conformément à la présente invention, pour réaliser une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée à partir de l'antenne bi-bande de la figure 1, l'extrémité 3' de la ligne microruban 3 d'alimentation est reliée par un élément de connexion formant court-circuit 5 au tronçon 4 de ligne. Cet élément est un court circuit RF qui peut-être réalisé par une résistance de valeur 0Ohm ou aussi par une capacité dimensionnée de façon à ce que son impédance soit quasi-nulle à la fréquence à rejeter, à savoir 2.4GHz dans le mode de réalisation représenté. Comme mentionné ci-dessus, la somme des longueurs L4 , L3, L5 est sensiblement égale à λg/4. Cet ensemble forme un élément de réjection permettant de filtrer la première fréquence, à savoir 2.4 GHz et, de ce fait, l'antenne Vivaldi fonctionne comme une antenne mono-bande à 5 GHz.
  • Des antennes telles que représentées aux figures 1 et 2 ont été simulées en utilisant un logiciel électromagnétique basé sur la méthode des moments.
  • La figure 3 représente la courbe d'adaptation en impédance sur 50 Ohms en fonction de la fréquence de l'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée (figure 2) et de l'antenne bi-bande (figure 1). L'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée possède une adaptation meilleure que -15 dB dans la bande de fréquences des 5GHz alors que son adaptation dans la bande de fréquence des 2.4GHz n'est que de -0.85dB. L'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée est bien désadaptée dans la bande 2.4GHz.
  • L'antenne bi-bande/ large bande est correctement adaptée dans les deux bandes de fréquence 2.4 et 5 GHz avec un niveau respectivement meilleur que -13dB et -15dB.
  • La figure 4 représente la courbe donnant le gain maximal en fonction de la fréquence de l'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée et de l'antenne bi-bande simulée avec le même logiciel que précédemment. A la lecture des ces deux courbes, l'on voit que le gain de l'antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée est positif dans la bande des 5GHz, alors que celui-ci s'effondre dans la bande des 2.4GHz. Le gain maximal de l'antenne bi-bande/ large bande est lui positif dans les deux bandes de fréquence 2.4 et 5 GHz.
  • Sur la figure 5, on a représenté sur une carte électronique 10, un système d'antennes constitué de trois antennes 11, 12, 13 réalisées chacune selon le procédé décrit ci-dessus. Ainsi, chacune des antennes 11, 12 et 13 peut être conçue pour fonctionner soit en bi-bande soit en fonctionnant dans une bande de fréquences donnée selon le type d'appareil dans lequel doit être intégrée la carte électronique 10. Cela permet de personnaliser les antennes WIFI à partir d'une carte standard, comme expliqué ci-après.
  • Une carte électronique comporte, par exemple, trois systèmes sans fils . Le 1er système est composé de 3 antennes 11, 12, 13 telles que décrites ci-dessus. Ce premier système peut fonctionner à une première et une seconde fréquences f1 et f2. Le second système 14 fonctionne à une fréquence f1. Le troisième système 15 fonctionne à une fréquence f3.
  • Avec le premier système, il est possible de fonctionner selon plusieurs configurations sans avoir à redimensionner les antennes. Ainsi, une première configuration utilisera deux circuits RF n°1 et n°2 fonctionnant respectivement dans les bandes de fréquence f1 et f2. Afin de permettre un fonctionnement simultané, un système d'antennes n°1 et n°2 est dédié à chacun des circuits RF fonctionnant respectivement dans les bandes de fréquence f1 et f2 uniquement. Une deuxième configuration utilisera un seul circuit RF, à savoir le circuit n°1, le circuit n°2 n'étant pas implémenté sur la carte électronique. Ce circuit RF n°1 fonctionnera dans les deux bandes de fréquence f1 et f2. Le système d'antenne n°1 associé au circuit RF n°1 doit fonctionner maintenant dans les deux bandes de fréquence f1 et f2.
  • Dans ce cas, les antennes du système d'antenne n°1 doivent d'une part fonctionner dans une bande de fréquence f1 seulement et rejeter la fréquence f2 pour la configuration n°1 et d'autre part, fonctionner à la fois dans la bande de fréquence f1 et f2 pour la configuration n°2.
  • Les antennes réalisées selon le procédé de la présente invention sont particulièrement bien adaptées pour des cartes électroniques génériques telles que décrites ci-dessus.
  • Il est évident pour l'homme de l'art que différentes modifications peuvent être apportées au mode de réalisation décrit ci-dessus. Il est possible d'envisager plusieurs tronçons de ligne de différentes longueurs pouvant être connectés à l'extrémité en circuit ouvert de la ligne d'alimentation, le tronçon étant choisi en fonction de la fréquence que l'on veut rejeter.

Claims (7)

  1. Antenne fonctionnant en tant qu'antenne bi-bande ou antenne mono bande, comprenant :
    une antenne large bande de type à fente (1) configurée pour recevoir et/ou émettre des signaux électromagnétiques dans une large bande de fréquences,
    une ligne d'alimentation (3) configurée pour alimenter l'antenne, la ligne d'alimentation présentant une extrémité,
    un moyen de réjection (4,5) configuré pour rejeter des fréquences incluses dans ladite large bande de fréquences,
    caractérisée en ce qu'un moyen de connexion est inséré entre l'extrémité de la ligne d'alimentation et le moyen de réjection, ledit moyen de connexion étant apte à fournir, dans un premier état, un court circuit entre le moyen de réjection et la ligne d'alimentation pour que l'antenne rejette lesdites fréquences incluses dans ladite large bande de fréquences et fonctionne en antenne mono-bande et, dans un deuxième état, à ne pas connecter le moyen de réjection à la ligne d'alimentation pour permettre à l'antenne de fonctionner en antenne bi-bande.
  2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'antenne est constituée par une fente s'évasant au niveau de son extrémité rayonnante telle qu'une antenne Vivaldi ou une antenne TSA.
  3. Antenne selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la ligne d'alimentation est une ligne micro-ruban.
  4. Antenne selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le moyen de réjection comporte un tronçon de ligne micro-ruban.
  5. Antenne selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le moyen de connexion est constitué par un élément formant court-circuit.
  6. Antenne selon les revendications 3 à 5, caractérisée en ce que la longueur de l'ensemble constitué du tronçon de ligne microruban, de l'élément en court circuit et d'une longueur de la ligne d'alimentation entre son extrémité ouverte et un plan de transition avec la fente est égale à Àg/4 où λg est la longueur d'onde guidée à la fréquence de réjection.
  7. Système d'antenne comportant au moins une antenne (11, 12, 13) selon les revendications 1 à 6.
EP10709901.2A 2009-03-05 2010-02-24 Procédé de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée a partir d'une antenne bi-bande Active EP2404348B8 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0951398 2009-03-05
PCT/FR2010/050309 WO2010100365A1 (fr) 2009-03-05 2010-02-24 Procède de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée a partir d'une antenne bi-bande

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP2404348A1 EP2404348A1 (fr) 2012-01-11
EP2404348B1 true EP2404348B1 (fr) 2018-09-05
EP2404348B8 EP2404348B8 (fr) 2018-12-05

Family

ID=41171277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP10709901.2A Active EP2404348B8 (fr) 2009-03-05 2010-02-24 Procédé de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée a partir d'une antenne bi-bande

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9105983B2 (fr)
EP (1) EP2404348B8 (fr)
WO (1) WO2010100365A1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120176907A1 (en) * 2011-01-07 2012-07-12 Abraham Hartenstein Testing apparatus with a propagation simulator for a wireless access device and method
CN204088564U (zh) * 2014-08-08 2015-01-07 中电科微波通信(上海)有限公司 Vivaldi天线以及天线装置
CN105680154B (zh) * 2014-11-20 2019-01-04 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 一种可重构相控阵天线模块
US11831080B2 (en) * 2022-04-26 2023-11-28 The Government Of The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Broadband operation notched active phased array radiator with treated edges
CN114927866B (zh) * 2022-05-31 2024-06-07 南京理工大学 一种不等间隔排列的超宽带紧耦合相控阵天线
CN117594984B (zh) * 2024-01-19 2024-03-26 微网优联科技(成都)有限公司 一种平面方向图可重构天线

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8913311D0 (en) 1989-06-09 1990-04-25 Marconi Co Ltd Antenna arrangement
US5541611A (en) 1994-03-16 1996-07-30 Peng; Sheng Y. VHF/UHF television antenna
US6525696B2 (en) 2000-12-20 2003-02-25 Radio Frequency Systems, Inc. Dual band antenna using a single column of elliptical vivaldi notches
FR2821503A1 (fr) * 2001-02-23 2002-08-30 Thomson Multimedia Sa Dispositif de reception et/ou d'emission de signaux electromagnetiques utilisable dans le domaine des transmissions sans fil
US6483463B2 (en) 2001-03-27 2002-11-19 Centurion Wireless Technologies, Inc. Diversity antenna system including two planar inverted F antennas
US6417809B1 (en) 2001-08-15 2002-07-09 Centurion Wireless Technologies, Inc. Compact dual diversity antenna for RF data and wireless communication devices
FR2857165A1 (fr) 2003-07-02 2005-01-07 Thomson Licensing Sa Antenne bi-bande avec double acces
GB0407901D0 (en) 2004-04-06 2004-05-12 Koninkl Philips Electronics Nv Improvements in or relating to planar antennas
FR2873857A1 (fr) 2004-07-28 2006-02-03 Thomson Licensing Sa Dispositif rayonnant a filtrage de frequence integre et procede de filtrage correspondant
US7557755B2 (en) 2005-03-02 2009-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Ultra wideband antenna for filtering predetermined frequency band signal and system for receiving ultra wideband signal using the same
US7352333B2 (en) 2005-09-29 2008-04-01 Freescale Semiconductor, Inc. Frequency-notching antenna
US8294628B2 (en) 2005-11-30 2012-10-23 Thomson Licensing Dual-band antenna front-end system
US20080284667A1 (en) 2007-05-18 2008-11-20 Microsoft Corporation Modification of antenna radiation pattern using loading elements

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None *

Also Published As

Publication number Publication date
US20120098722A1 (en) 2012-04-26
EP2404348B8 (fr) 2018-12-05
WO2010100365A1 (fr) 2010-09-10
US9105983B2 (en) 2015-08-11
EP2404348A1 (fr) 2012-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2404348B1 (fr) Procédé de réalisation d'une antenne fonctionnant dans une bande de fréquences donnée a partir d'une antenne bi-bande
EP0714151B1 (fr) Antenne large bande monopôle en technologie imprimée uniplanaire et dispositif d'émission et/ou de réception incorporant une telle antenne
EP1427053B1 (fr) Coupleur directif
EP1073143B1 (fr) Antenne imprimée bi-polarisation et réseau d'antennes correspondant
WO2004093250A1 (fr) Systeme d’antennes a fente rayonnante
FR2857165A1 (fr) Antenne bi-bande avec double acces
FR2752646A1 (fr) Antenne imprimee plane a elements superposes court-circuites
FR2942676A1 (fr) Systeme d'antennes compact a diversite d'ordre 2.
WO2005036697A1 (fr) Antenne interne de faible volume
FR2817661A1 (fr) Dispositif pour la reception et/ou l'emission de signaux multifaisceaux
FR2978875A1 (fr) Antenne bibande
EP3235058B1 (fr) Antenne fil-plaque ayant un toit capacitif incorporant une fente entre la sonde d'alimentation et le fil de court-circuit
EP3035439A1 (fr) Antenne pour dispositif électronique
EP3017499A1 (fr) Filtre rejecteur de bande
EP2422403A1 (fr) Antenne multiple large bande a faible profil
EP1564842A1 (fr) Antenne ultra large bande
WO2006018567A9 (fr) Dispositif rayonnant a filtrage de frequence integre et procede de filtrage correspondant
FR2833764A1 (fr) Dispositif pour la reception et/ou l'emission de signaux electromagnetiques polarises circulairement
FR2767237A1 (fr) Circuit antenne ayant un circuit d'adaptation et procede de realisation
EP0015610A1 (fr) Filtre de réflexion de fréquence image en hyperfréquence et récepteur hyperfréquence comprenant un tel filtre
EP3605734B1 (fr) Dispositif d'antenne comportant au moins deux antennes à même substrat de raccordement électrique
EP0991135B1 (fr) Antenne sélective à commutation en fréquence
FR2967537A1 (fr) Antenne compacte adaptable en impedance
EP3641058B1 (fr) Antenne multibandes commutée et dispositif radiofréquence comprenant une telle antenne
FR3096514A1 (fr) circuit imprimé comportant plusieurs antennes d’excitation et une antenne parasite, et procédé de fabrication du circuit imprimé.

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20110909

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

17Q First examination report despatched

Effective date: 20170131

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: THOMSON LICENSING DTV

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20180409

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1038932

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20180915

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 602010053293

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PK

Free format text: RECTIFICATION B8

RAP2 Party data changed (patent owner data changed or rights of a patent transferred)

Owner name: INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGS

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PK

Free format text: RECTIFICATION B8

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20180905

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG4D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181206

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181205

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20181205

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MK05

Ref document number: 1038932

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20180905

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20190105

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20190105

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 602010053293

Country of ref document: DE

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

26N No opposition filed

Effective date: 20190606

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20190224

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190224

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20190228

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: MM4A

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190228

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190224

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190224

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20190228

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 602010053293

Country of ref document: DE

Owner name: INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGS, SAS, FR

Free format text: FORMER OWNER: THOMSON LICENSING DTV, LSSY-LES-MOULINEAUX, FR

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R081

Ref document number: 602010053293

Country of ref document: DE

Owner name: INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGS, SAS, FR

Free format text: FORMER OWNER: INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGS, PARIS, FR

Ref country code: DE

Ref legal event code: R082

Ref document number: 602010053293

Country of ref document: DE

Representative=s name: MEISSNER BOLTE PATENTANWAELTE RECHTSANWAELTE P, DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20100224

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20180905

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20230223

Year of fee payment: 14

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20230227

Year of fee payment: 14

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230514