EP3335277B1 - Antenne sectorielle large bande multifonctions - Google Patents
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- EP3335277B1 EP3335277B1 EP16747534.2A EP16747534A EP3335277B1 EP 3335277 B1 EP3335277 B1 EP 3335277B1 EP 16747534 A EP16747534 A EP 16747534A EP 3335277 B1 EP3335277 B1 EP 3335277B1
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- H01Q9/00—Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
- H01Q9/04—Resonant antennas
- H01Q9/16—Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
- H01Q9/28—Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines
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- H01Q19/00—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
- H01Q19/10—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces
- H01Q19/106—Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using reflecting surfaces using two or more intersecting plane surfaces, e.g. corner reflector antennas
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- H01Q19/108—Combination of a dipole with a plane reflecting surface
Definitions
- the invention particularly relates to a very high frequency / ultra high frequency antenna, VHF / UHF, broadband or ultra wideband sectorial radiation. More generally, it relates to the field of antennas and antenna systems by networking, for transmission with powers of a few tens to a few hundred Watts, for example, and reception in the VHF / UHF bands. linearly polarized electromagnetic waves.
- the first axis assumes a maintenance of the radiation and impedance performance of the antennas after integration on complex carrier structures. These structures may be surface vessels (naval application), land vehicles or aircraft. Moreover, this performance maintenance must take place over a very large bandwidth (half a decade or even a decade).
- the second axis is related to the multifunction aspect requested by the users.
- the ever-increasing number of integrated carrier functions is accompanied by an increase in the number of antennas to be integrated into their structure. This difficult integration with regard to mechanical constraints, performance and electromagnetic compatibility can be solved by pooling the radiating elements. On the other hand, this pooling raises the problem of the unification of the requirements inherited from the various systems to which the antennas and the antenna networks participate.
- the Rhode and Schwartz antenna referenced AD066FW also describes a broadband antenna array structure usable between 118 MHz and 453 MHz for enhanced communications functions through a beamforming system.
- the shape of a strand seen from the front corresponds to the intersection of a first ellipse E 1 having a first radius R 1 corresponding to the major axis and a second radius R 2 corresponding to the minor axis, with a second ellipse E 2 having a first radius R 2 corresponding to the major axis substantially identical to the radius of the minor axis of the first ellipse, and a second radius R 3 , the value of R 2 is chosen as a function of the width of the antenna, the ratio R 1 / R 3 is chosen in order to optimize the transitions at the level of the power supply. the antenna and the terminal folding of the strand.
- the depth of the antenna D is chosen to be substantially equal to a quarter of the wavelength ⁇ 0
- the height H of the antenna is substantially equal to the wavelength ⁇ 0
- the width W of the antenna is substantially equal to 2 * ⁇ 0/5 .
- the sectoral antenna according to the invention may comprise several sets each composed of two strands having an elliptical shape.
- the antenna power supply is, for example, carried out via connection means supplied in phase opposition thanks to a Balun or a 0/180 ° hybrid coupler.
- the antenna may comprise at least two RF connectors selected according to the operating frequency range of the antenna and the desired power handling, the connectors are energized in phase opposition.
- the sectoral antenna according to the invention is suitable for integration into mobile equipment or fixed infrastructure.
- the figure 1 schematizes a three-dimensional view of an example of a broadband antenna 1 or ultra wideband according to the invention which will be detailed using the figure 2 .
- the antenna 1 is composed of a first elliptical strand 101 and a second elliptical strand 102, the two elliptical strands being folded towards a ground plane 2 at the center O of the antenna 1, a first end 101a ( figure 2 ) of the first strand at a first point A (x A , z A ) located near the ground plane and a first end 102a of the second strand 102 being at a second point A '(x') A , z ' A ) located near the ground plane 2.
- the two strands 101, 102 have in this example an elliptical shape and are arranged symmetrically with respect to an axis Ox.
- the two strands are supplied in phase opposition by two connection means 30, 30 'thanks to a Balun or hybrid coupler 0 ° / 180 ° known to those skilled in the art.
- the connection means 30, 30 ' may be RF connectors or any other type of suitable connection known to those skilled in the art depending on the frequency and power handling.
- the figure 2 and the figure 3 illustrate the definition and shape of the strands using an ellipse representation.
- the front view of the strands is generated by the intersection of a first ellipse E 1 which has a first radius R 1 for the major axis and a second radius R 2 for the minor axis, with a second ellipse E 2 having a same radius R 2 for the major axis and the radius R 3 for the minor axis.
- the intersection I of the two ellipses E 1 and E 2 is represented in a thicker line on the figure 3 .
- the figure 2 represents, in a Cartesian coordinate system where the origin point O corresponds to the midpoint of the antenna, the profile of the strands.
- Each strand has a shape consisting of a first curve F 1 (AB), F ' 1 (A'-B'), called inner curvature with respect to the center O of the antenna, followed by a second curve F 2 ( BC), F ' 2 (B'-C') or outer curvature.
- the two strands have a substantially identical shape and symmetrical with respect to the axis OX, more generally with respect to an axis perpendicular to the antenna and passing through the center O.
- Curve equations are given by two additional curvature parameters: c 1 and c 2 .
- the second strand is then generated by X-axis symmetry, the preceding formulas apply for the points referenced A ', B' and C 'on the figure 2 .
- the curvature parameters c 1 and c 2 are defined by electromagnetic simulation using simulation tools known to those skilled in the art, for example a rigorous method of electromagnetic simulation known as full-wave method ( Anglo-Saxon). . All parameters can be adjusted to optimize performance. In fine, the proposed antenna thus sports a frequency bandwidth (or operating range) of 5: 1 with a stationary wave ratio (ROS) of less than 3.
- ROS stationary wave ratio
- the proposed solution allows to privilege a direction of the space and thus strengthens its gain compared to a solution based on omnidirectional antennas.
- the network association of this solution allows to wrap the carrier structure to better disregard it. Overall, this feature allows use for V / UHF communications.
- its network-associated Ultra Wide Band character makes it possible to envisage a use of the direction-finding type.
- the antenna can be made of conductive metal (copper, aluminum, %) or composite material (carbon, ).
- the antennas according to the invention notably allow integration of antennas and antenna arrays on a carrier structure, the use in several functions.
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Aerials With Secondary Devices (AREA)
Description
- L'invention concerne notamment une antenne très haute fréquence/ultra haute fréquence, VHF/UHF, large bande ou ultra large bande à rayonnement sectorielle. Elle concerne de manière plus générale, le domaine des antennes et systèmes d'antennes par mise en réseau, pour l'émission avec des puissances de quelques dizaines à quelques centaines de Watts, par exemple, et la réception dans les bandes VHF/UHF d'ondes électromagnétiques polarisées linéairement.
- Pour certaines applications, l'utilisation d'antennes doit répondre à des besoins d'intégration sur une structure porteuse et à la possibilité de réaliser des antennes et des réseaux d'antennes pouvant être utilisés pour plusieurs fonctions. Le premier axe suppose un maintien des performances en rayonnement et en impédance des antennes après intégration sur des structures porteuses complexes. Ces structures peuvent être des bâtiments de surface (application navale), des véhicules terrestres ou des aéronefs. Par ailleurs, ce maintien des performances doit s'opérer sur une largeur de bande très importante (une demi-décade voire une décade). Le second axe est lié à l'aspect multifonctions demandé par les utilisateurs. Le nombre toujours croissant de fonctions intégrées sur les porteurs s'accompagne d'une augmentation du nombre d'antennes à intégrer à leur structure. Cette intégration difficile au regard de contraintes mécaniques, de performances et de compatibilité électromagnétique peut être résolue en mutualisant les éléments rayonnants. En revanche, cette mise en commun pose le problème de l'unification des exigences héritées des différents systèmes auxquels les antennes et les réseaux d'antennes participent.
- De nombreux articles traitants d'antennes dipolaires ultra large bande peuvent être cités. Lorsqu'il s'agit de modifier cette architecture simple pour l'intégrer à proximité d'un plan de masse (la structure) tout en conservant des propriétés de rayonnement satisfaisantes et une adaptation d'impédance permettant une utilisation sur une très large bande de fréquence, le corpus disponible est déjà plus limité. En la matière, la demande de brevet
décrit une antenne dipôle-boucle. Avec des dimensions globales de 1x1m pour une hauteur de 0,25m, elle est utilisable sur une bande allant de 100 MHz à 500 MHz, via un circuit d'adaptation d'impédance. Elle peut également être mise en réseau circulaire.FR 3011685 - L'antenne de Rhode et Schwartz référencée AD066FW décrit aussi une structure de réseau d'antennes large bande utilisables entre 118 MHz et 453 MHz pour des fonctions de communications améliorées grâce à un système de formation de faisceaux.
- Une autre forme d'antenne est décrite dans la publication intitulée « The Self-Grounded Bow-Tie Antenna » de J. Yang et A. Kishk, IEEE AP-S/URSI 2011. Conçue pour fonctionner entre 2 GHz et 15 GHz, elle tire avantageusement parti d'un repliement en court-circuit des brins du dipôle pour :
- Elargir la bande de fréquence d'utilisation,
- Arborer un profil d'antenne plus connue sous le nom d'antenne « Vivaldi » qui limite les phénomènes de feuilletage lorsque l'antenne est électriquement grande.
- Malgré tous les avantages offerts par les solutions de l'art antérieur, ces dernières offrent certains inconvénients du fait de leur conception et de leur encombrement qui nuisent aux capacités d'intégration et de mise en réseau. Lorsque l'encombrement est contenu, le rapport d'onde stationnaire plus connu sous l'abréviation ROS et les gains résultants ne permettent plus de satisfaire aux exigences de qualité de service. Lorsque l'encombrement est trop important, l'association en réseau permettant d'obtenir une voie omnidirectionnelle n'est pas évidente. Par ailleurs, l'antenne dipôle-boucle du brevet précité nécessite un circuit d'adaptation d'impédance additionnel pouvant limiter la tenue en puissance pour certaines applications.
- Le document
US 5521610 divulgue un système antennaire comprenant une antenne dipôle qui présente une forme courbe. L'objectif de cette antenne est de réduire les coûts de fabrication des antennes en jouant notamment sur le nombre de circuits imprimés nécessaires. Pour cela, l'antenne dipôle courbe est mise en œuvre avec un circuit flexible à double face et est ancrée à ses quatre extrémités libres à une base de métal formant le plan de masse.
En résumé, les solutions décrites dans l'art antérieur et connues du demandeur ne permettent pas notamment d'avoir simultanément : - Un ROS inférieur à 3 et un gain supérieur à 2 dBi, dans la direction principale d'émission/réception, sur toute la bande de fréquence souhaitée pour l'antenne seule,
- Une stabilité du diagramme de rayonnement, sans phénomène de feuilletage,
- Une hauteur optimisée (inférieure ou égale à 1 mètre) et une largeur réduite (inférieure ou égale à 40 cm) pour faciliter son intégration et sa mise en réseau (circulaire ou autres),
- Une profondeur restreinte (inférieure ou égale à 25 cm) pour s'intégrer facilement à la structure,
- Une nature auto-adaptée sur une impédance donnée, par exemple 50Ω, ne nécessitant pas un circuit d'adaptation d'impédance rapporté.
- L'objet de la présente invention est de proposer une antenne pouvant être mise en réseau, adaptée à fonctionner dans un domaine large bande ou ultra large bande, qui permet notamment d'être facilement intégrable dans un emplacement donné et qui présente une stabilité dans le diagramme de fonctionnement.
- L'invention concerne une antenne sectorielle, large bande ou ultra large bande, ayant une hauteur H, une profondeur D, une largeur W, comportant un plan de masse agissant comme plan réflecteur, au moins un ensemble antennaire comprenant au moins un premier brin et au moins un deuxième brin, l'antenne fonctionnant dans une gamme de fréquences [f1, f2], caractérisée en ce que :
- Un brin a une forme repliée, une courbure intérieure F1, F'1 partant d'un point A, A' positionné vers le centre de l'antenne O, une courbure extérieure F2, F'2, située dans le prolongement de la première courbure intérieure F1, F'1,
- Soit les coordonnées cartésiennes de trois points A, B et C, A-B appartenant à la courbure intérieure F1, F'1, B-C appartenant à la courbure extérieure F2, F'2, le point origine 0 du repère cartésien correspondant au centre du plan de masse,
et avec xA, xB, xC, zA, zB, zC, sont les coordonnées des points A, B et C dans un repère cartésien, c1 et c2 sont deux paramètres de courbure, - La forme de la courbure intérieure F1, F'1, est déterminée afin de garantir la stabilité du diagramme de rayonnement à la fréquence maximale de fonctionnement de l'antenne avec :
- La forme de la courbure extérieure F2, F'2, est déterminée afin de garantir la stabilité de l'impédance que présente l'antenne à ses bornes d'alimentation, à la fréquence minimale de fonctionnement :
- Le premier brin et le deuxième brin sont alimentés en opposition de phase.
- Selon une variante de réalisation la forme d'un brin vue de face correspond à l'intersection d'une première ellipse E1 ayant un premier rayon R1 correspondant au grand axe et un deuxième rayon R2 correspondant au petit axe, avec une deuxième ellipse E2 ayant un premier rayon R2 correspondant au grand axe sensiblement identique au rayon du petit axe de la première ellipse, et un deuxième rayon R3, la valeur de R2 est choisie en fonction de la largeur de l'antenne, le rapport R1/R3 est choisi afin d'optimiser les transitions au niveau de l'alimentation de l'antenne et du repliement terminal du brin.
- Les paramètres d'une antenne sont définis tels que, pour une plage de fréquences de fonctionnement [f1, f2] et une fréquence centrale f0:
- D est compris dans l'intervalle [λ0/5, λ0/3],
- H est sensiblement égal à λ0,
- W est compris dans l'intervalle [λ0/3, λ0/2],
- R3 est compris entre 0.6∗R1 et 0.8∗R1,
- Selon une variante de réalisation, la profondeur de l'antenne D est choisie sensiblement égale au quart de la longueur d'onde λ0, la hauteur H de l'antenne est sensiblement égale à la longueur d'onde λ0, la largeur W de l'antenne est sensiblement égale à 2∗ λ0/5.
- L'antenne sectorielle est par exemple caractérisée en ce que :
- Le plan de masse comporte deux repliements formant deux toits capacitifs,
- Le premier brin elliptique et le deuxième brin elliptique sont repliés au centre de l'antenne vers le plan de masse,
- Une première extrémité du premier brin se trouve au niveau d'un premier point A à proximité du plan de masse et une première extrémité du deuxième brin est au niveau d'un deuxième point A' à proximité du plan de masse,
- Une deuxième extrémité du premier brin et une deuxième extrémité du deuxième brin se positionnent respectivement à deux points C, C' correspondant à un point dont la cote est telle que zC est sensiblement égale à 0.48 λ0,
- R1+R3 est égale à zC-zA,
- R2 est sensiblement égale à W/2.
- L'antenne sectorielle selon l'invention peut comporter plusieurs ensembles composés chacun de deux brins ayant une forme elliptique.
- L'alimentation de l'antenne est, par exemple, réalisée via des moyens de connexion alimentés en opposition de phase grâce à un Balun ou un coupleur hybride 0/180°.
- L'antenne peut comporter au moins deux connecteurs RF choisis en fonction de la plage de fréquences de fonctionnement de l'antenne et de la tenue en puissance désirée, les connecteurs sont alimentés en opposition de phase.
- L'antenne sectorielle fonctionne à une fréquence appartenant au domaine VHF/UHF avec pour l'émission des puissances de quelques dizaines à quelques centaines de Watts et une réception dans les bandes VHF/UHF d'ondes électromagnétiques polarisées linéairement.
- Selon une variante de réalisation, l'antenne sectorielle selon l'invention est adaptée pour une intégration dans un équipement mobile ou une infrastructure fixe.
- D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit d'un exemple de réalisation annexée des figures qui représentent :
- La
figure 1 , une vue en 3D d'un exemple d'antenne selon l'invention, - La
figure 2 , une vue de profil de l'antenne de lafigure 1 , - La
figure 3 , un schéma permettant d'expliquer la forme spécifique des brins de l'antenne, - La
figure 4 , des diagrammes de rayonnement dans le plan vertical de l'antenne à différentes fréquences, - La
figure 5 , une représentation d'un gain de l'antenne dans la direction principale d'émission en fonction de la fréquence, et - La
figure 6 , un ROS de l'antenne en fonction de la fréquence. - Avant d'expliciter un exemple de réalisation d'une antenne selon l'invention, le demandeur pose les définitions suivantes :
- f1 : la fréquence minimale de fonctionnement en Hz,
- f2 : la fréquence maximale de fonctionnement en Hz,
- f0 : la fréquence centrale de fonctionnement en Hz et telle que f0 = (f1+f2)/2,
- soit λx la longueur d'onde (en mètre) associée à la fréquence fx et telle que λx = c/fx avec c la vitesse de propagation des ondes (en m/s), x étant un indice générique correspondant aux indices 0, 1, 2 des fréquences,
- Les points A, B et C (
figure 2 ) qui vont permettre de définir le profil d'un brin sont repérés par un système de coordonnées cartésiennes dans le repère orthonormé direct X, Y et Z tel que l'origine est au centre de l'antenne, X pointe vers l'avant de l'antenne (soit la direction principale d'émission) et Z vers le haut. - Les cotes générales de l'antenne sont les suivantes :
- Le premier paramètre D déterminé est la profondeur de l'antenne choisi tel que D est compris dans l'intervalle [λ0/5, λ0/3], de préférence D ≈ λ0/4. Ce paramètre définit par la même occasion xB (l'abscisse du point B selon la
figure 2 ), soit xB = D, - Le deuxième paramètre H fixé est la hauteur de l'antenne choisie telle que H est sensiblement égal ou égal à λ0,
- Enfin, pour atteindre les exigences de fonctionnement à la fréquence minimale, la largeur W de l'antenne est choisie telle que W est comprise entre λ0/3 et λ0/2, avec de préférence W ≈ 2∗ λ0/5.
- La
figure 1 , schématise une vue en trois dimensions d'un exemple d'antenne 1 large bande ou ultra large bande selon l'invention qui va être détaillée en utilisant lafigure 2 . L'antenne 1 est composée d'un premier brin elliptique 101 et d'un deuxième brin elliptique 102, les deux brins elliptiques étant repliés vers un plan de masse 2 au centre O de l'antenne 1, une première extrémité 101a (figure 2 ) du premier brin se trouvant au niveau d'un premier point A (xA,zA) situé à proximité du plan de masse et une première extrémité 102a du deuxième brin 102 étant au niveau d'un deuxième point A'(x'A,z'A) situé à proximité du plan de masse 2. Une deuxième extrémité 101b du premier brin et une deuxième extrémité 102b du deuxième brin se positionnent à deux points points C, C' dont les cotes sont données par rapport au plan de masse comme il sera explicité un peu plus loin. L'antenne 1 est enserrée par un premier repliement et un deuxième repliement perpendiculaires du plan de masse, plus connus sous l'expression « pseudo toits capacitifs », 31, 32. - Les deux brins 101, 102 ont dans cet exemple une forme elliptique et sont disposés de manière symétrique par rapport à un axe Ox. Les deux brins sont alimentés en opposition de phase par deux moyens de connexion 30, 30' grâce à un Balun ou un coupleur hybride 0°/180° connus de l'homme du métier. Les moyens de connexion 30, 30' peuvent être des connecteurs RF ou tout autre type de connexion adaptée connue de l'homme du métier en fonction de la fréquence et de la tenue en puissance.
- La
figure 2 et lafigure 3 permettent d'illustrer la définition et la forme des brins en utilisant une représentation d'ellipse. La vue de face des brins est générée par l'intersection d'une première ellipse E1 qui possède un premier rayon R1 pour le grand axe et un deuxième rayon R2 pour le petit axe, avec une deuxième ellipse E2 possédant un même rayon R2 pour le grand axe et le rayon R3 pour le petit axe. L'intersection I des deux ellipses E1 et E2 est représentée en trait plus épais sur lafigure 3 . - La
figure 2 représente, dans un système de coordonnées cartésiennes où le point origine O correspond au point milieu de l'antenne, le profil des brins. Chaque brin a une forme constituée d'une première courbe F1 (A-B), F'1 (A'-B'), dite courbure intérieure par rapport au centre O de l'antenne, suivie d'une deuxième courbe F2 (B-C), F'2 (B'-C') ou courbure extérieure. Les deux brins ont une forme sensiblement identique et symétrique par rapport à l'axe OX, de manière plus générale par rapport à un axe perpendiculaire à l'antenne et passant par le centre O. - Les différents paramètres permettant de générer les brins de l'antenne sont définis par la
figure 2 et lafigure 3 : - Vu de face ou projeté dans le plan yOz, un brin rayonnant est engendré par l'intersection de deux ellipses partageant le même rayon transversal R2, ce dernier fixant la largeur totale de l'antenne. Ensuite, le ratio R1/R3 est choisi pour optimiser les transitions au niveau de l'alimentation et du repliement terminal du brin.
- Vu de profil, la courbure du brin vers le plan de masse est définie par les points A, B, C et par les équations des courbes F1 et F2. La partie inférieure de l'intersection des deux ellipses est ensuite fixée en A (point d'alimentation du brin) puis passe par B et C.
-
-
-
- Le deuxième brin est ensuite généré par symétrie d'axe X, les formules précédentes s'appliquent pour les points référencés A', B' et C' sur la
figure 2 . - Pour définir le motif des brins vus de face on va, par exemple, utiliser les paramètres suivants :
- Tout d'abord, les coordonnées des points A, A' sont ajustées au moyen de simulations électromagnétiques et en fonction des contraintes d'intégration des moyens de connexion 30, 30'. Par exemple, pour la bande 100-500 MHz, l'abscisse xA, xA', est environ égale à 5 mm et la cote zA, zA', est environ égale à 5 mm pareillement. Toutefois, pour des applications à plus hautes fréquences, ces coordonnées peuvent être réduites. Les valeurs des cotes seront choisies notamment en fonction de la bande de fréquence de fonctionnement,
- Pour améliorer l'adaptation d'impédance, la structure qui accueille l'antenne est constituée de deux repliements du plan de masse, en haut et en bas lorsque l'on considère l'antenne dans une position verticale comme il est représenté à la
figure 1 . La proximité de l'extrémité des brins avec ces toits capacitifs 31, 32 est déterminée par la cote du point C, soit zC telle que zC = γ∗ λ0 ≈ 0,48∗ λ0, - Des définitions précédentes, on en déduit que R1+R3 = zC - zA,
- Suite à une optimisation en simulation électromagnétique, on détermine également R3 dans l'intervalle [0,6∗R1, 0,8∗R1] avec R3 ≈ 0,7∗R1,
- Enfin,
- Une façon d'obtenir la courbure des brins est décrite ci-après et en relation avec la
figure 2 : - Les brins sont courbés dans le plan contenant les vecteurs X et Z (axe OX, OZ) selon deux fonctions exponentielles F1 (F1') et F2 (F2'),
- La jonction entre ces deux fonctions est paramétrée par la cote du point B (point B') déterminée par optimisation en simulation électromagnétique, soit zB environ égal à 1/3 λ0,
- La courbure intérieure des brins correspondant à la partie de la courbe allant de A à B (A' à B') est générée par la fonction de type exponentielle F1, (F'1) qui reçoit en paramètres les coordonnées des points A et B ainsi qu'un paramètre de courbure c1, tel que c1 varie de -20/ λ0 à -15/ λ0, de préférence c1 ≈ -18/ λ0, par exemple. Cette courbure sert à garantir la stabilité du diagramme de rayonnement à la fréquence maximale,
- La courbure extérieure des brins correspondant à la partie B-C (B'-C') est générée par la fonction de type exponentielle F2, (F'2) qui reçoit en paramètres les coordonnées des points B et C (B' et C') ainsi qu'un paramètre de courbure c2, tel que c2 ≈ 30/ λ0, par exemple. Cette courbure sert à garantir la stabilité de l'impédance que présente l'antenne à ses bornes à la fréquence minimale.
- Les paramètres de courbure c1 et c2 sont définis par simulation électromagnétique en utilisant des outils de simulation connus de l'homme du métier, par exemple une méthode rigoureuse de simulation électromagnétique connue sous l'expression anglo-saxonne «full-wave method ». Tous les paramètres peuvent être ajustés pour optimiser les performances.
In fine, l'antenne proposée arbore donc une bande passante (ou plage de fonctionnement) en fréquence de 5 :1 avec un rapport d'onde stationnaire (ROS) inférieur à 3. - L'exemple qui suit est un exemple chiffré donné pour une antenne Ultra Large Bande, pour une bande d'utilisation allant de 100 MHz à 500 MHz les dimensions de l'antenne sont :
- Hauteur (H) : 1 mètre,
- Largeur (W) : 0,4 mètre,
- Profondeur (D) : 0,25 mètre,
- L'espacement entre les deux points d'alimentation A-A' est de 1 cm.
- Le repliement vers le centre permet de donner un profil d'antenne Vivaldi qui canalise le rayonnement à haute fréquence pour minimiser les phénomènes de feuilletage sur le rayonnement dans le plan vertical de l'antenne comme il est illustré sur la
figure 4 pour une bande d'utilisation allant de 100 MHz à 500 MHz . - L'ajout des repliements perpendiculaires vers les brins permet de minimiser l'encombrement tout en maintenant un gain dans la direction principale d'émission supérieur à 2 dBi sur toute la bande, comme il est représenté à la
figure 5 traçant le gain de l'antenne dans la direction principale d'émission en fonction de la fréquence de travail. - La
figure 6 schématise le ROS de l'antenne en fonction de la fréquence par rapport à une impédance caractéristique de 50Ω. Avec l'alimentation en deux points permettant de diminuer l'impédance que présente l'antenne à ses bornes, la solution proposée permet d'éviter le recours à un circuit d'adaptation d'impédance. L'antenne est alors auto-adaptée avec un ROS inférieur à 2,5 par rapport à une impédance caractéristique de 50Ω. - Par son rayonnement sectoriel, la solution proposée permet de privilégier une direction de l'espace et renforce ainsi son gain par rapport à une solution à base d'antennes omnidirectionnelles. L'association en réseau de cette solution permet d'envelopper la structure porteuse pour mieux faire abstraction de celle-ci. Globalement, cette caractéristique autorise une utilisation pour des communications V/UHF. Enfin, son caractère Ultra Large Bande associé en réseau permet d'envisager une utilisation du type radiogoniométrie.
- D'une manière générale, l'antenne peut être réalisée en métal conducteur (Cuivre, Aluminium, ...) ou en matériau composite (Carbone, ...).
- L'antenne selon l'invention peut facilement être intégrée sur un équipement mobile, tel qu'un navire, en surface d'une paroi ou au niveau d'un mât équipant un véhicule ou encore une infrastructure terrestre. Une seule antenne alimentée arbore un rayonnement sectoriel tout en minimisant l'impact de la structure sur le fonctionnement de l'antenne.
- Sans sortir du cadre de l'invention, la description des étapes pour définir une forme de brins d'antennes s'applique pour des brins non elliptiques tels que d'autres formes Ultra Large Bande connues de l'homme de métier.
- La forme de l'antenne selon l'invention permet d'optimiser l'occupation de l'espace disponible pour améliorer le gain et l'adaptation d'impédance. En effet, la forme elliptique des brins permet de contribuer au caractère ultra large bande de l'antenne.
- Les antennes selon l'invention permettent notamment une intégration des antennes et réseaux d'antennes sur une structure porteuse, l'utilisation dans plusieurs fonctions.
- Les avantages de la solution proposée sont :
- un diagramme de rayonnement sectoriel stable en fonction de la fréquence, pour de larges ou ultra larges bandes de fréquence,
- une conception auto-adaptée, c.à.d. sans circuit d'adaptation d'impédance,
- une intégration sur structure facilitée par son profil étroit (largeur et épaisseur réduites),
- une mise en réseau circulaire aisée pour obtenir une couverture omnidirectionnelle en azimut,
- une exploitation pour des fonctions de communications (émission et réception), de radiogoniométrie ou de contrôle du spectre grâce à ses performances,
- Une forme simple permettant une transposition dans d'autres bandes de fréquences (VHF, UHF et SHF) et pouvant être conformée.
Claims (10)
- Antenne sectorielle (1), large bande ou ultra large bande, ayant une hauteur H, une profondeur D, une largeur W, comportant un premier plan de masse (2) agissant comme plan réflecteur, au moins un ensemble antennaire comprenant au moins un premier brin (101) et au moins un deuxième brin (102), l'antenne fonctionnant dans une gamme de fréquences [f1, f2], caractérisée en ce que :• Lesdits brin (101, 102) ont une forme elliptique repliée vers le plan de masse (2) au centre de l'antenne (1), une courbure intérieure F1, F'1 partant d'un point A, A' positionné vers le centre de l'antenne O, une courbure extérieure F2, F'2 située dans le prolongement de la première courbure intérieure F1, F'1,• Une première extrémité (101a) du premier brin (101) se trouvant au niveau d'un premier point A à proximité du plan de masse (2) et une première extrémité (102a) du deuxième brin (102) sont au niveau d'un deuxième point A' à proximité du plan de masse (2),• Une deuxième extrémité (101b) du premier brin (101) et une deuxième extrémité (102b) du deuxième brin (102) se positionnent respectivement à deux points C, C', positionnés par rapport au plan de masse,• le point origine 0 du repère cartésien correspondant au centre du plan de masse,
et avec xA, xB, xC, zA, zB, zC, sont les coordonnées des points A, B et C dans un repère cartésien, c1 et c2 sont deux paramètres de courbure, A-B appartient à la courbure inférieure F1, F'1 et B-C appartenant à la courbure extérieure F2, F'2,• La courbure intérieure F1, F'1 du premier brin est déterminée afin de garantir la stabilité du diagramme de rayonnement à la fréquence maximale de fonctionnement de l'antenne avec :• La courbure extérieure F2, F'2 du deuxième brin est déterminée afin de garantir la stabilité de l'impédance que présente l'antenne à ses bornes d'alimentation, à la fréquence minimale de fonctionnement,• Le premier brin (101) et le deuxième brin (102) sont alimentés en opposition de phase. - Antenne sectorielle selon la revendication 1 caractérisée en ce que la forme repliée d'un brin (101, 102) vue de face correspond à l'intersection d'une première ellipse E1 ayant un premier rayon R1 correspondant au grand axe et un deuxième rayon R2 correspondant au petit axe, avec une deuxième ellipse E2 ayant un premier rayon R2 correspondant au grand axe sensiblement identique au rayon du petit axe de la première ellipse, et un deuxième rayon R3, la valeur de R2 est choisie en fonction de la largeur de l'antenne, le rapport R1/R3 est choisi afin d'optimiser les transitions au niveau de l'alimentation de l'antenne et du repliement terminal du brin.
- Antenne sectorielle selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisée en ce que les paramètres d'une antenne sont tels que pour une plage de fréquences de fonctionnement [f1, f2] et une fréquence centrale f0 :D est compris dans l'intervalle [λ0/5, λ0/3],H est sensiblement égal à λ0,W est compris dans l'intervalle [λ0/3, λ0/2],c1 -20/ λ0 à -15/ λ0 et c2 ≈30/ λ0.
- Antenne sectorielle selon la revendication 3 caractérisée en ce que la profondeur de l'antenne D est sensiblement égale au quart de la longueur d'onde λ0, la hauteur H de l'antenne est sensiblement égale à la longueur d'onde λ0, la largeur W de l'antenne est sensiblement égale à 2∗ λ0/5.
- Antenne sectorielle selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisée en ce que :• Le plan de masse comporte deux repliements formant deux toits capacitifs (31, 32),• La deuxième extrémité (101b) du premier brin (101) et la deuxième extrémité (102b) du deuxième brin (102) se positionnent respectivement à deux points C, C' correspondant à un point dont la cote est telle que zC est sensiblement égale à 0.48 λ0,• R1+R3 est égale à zC-zA,• R2 est sensiblement égale à W/2.
- Antenne sectorielle selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comporte plusieurs ensembles composés de deux brins ayant une forme elliptique.
- Antenne sectorielle selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisée en ce que l'alimentation est réalisée via des moyens de connexion (30) alimentés en opposition de phase grâce à un balun ou un coupleur hybride 0/180°.
- Antenne sectorielle selon la revendication 7 caractérisée en ce qu'elle comporte au moins deux connecteurs RF (30) choisis en fonction de la plage de fréquences de fonctionnement de l'antenne et de la tenue en puissance désirée, les connecteurs sont alimentés en opposition de phase.
- Antenne sectorielle selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que la fréquence de fonctionnement appartient au domaine VHF/UHF avec pour l'émission des puissances de quelques dizaines à quelques centaines de Watts et une réception dans les bandes VHF/UHF d'ondes électromagnétiques polarisées linéairement.
- Antenne sectorielle selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle est adaptée pour une intégration dans un équipement mobile ou une infrastructure fixe.
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