FR2485818A1 - Antenne en reseau - Google Patents

Antenne en reseau Download PDF

Info

Publication number
FR2485818A1
FR2485818A1 FR8112253A FR8112253A FR2485818A1 FR 2485818 A1 FR2485818 A1 FR 2485818A1 FR 8112253 A FR8112253 A FR 8112253A FR 8112253 A FR8112253 A FR 8112253A FR 2485818 A1 FR2485818 A1 FR 2485818A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
antenna
height
network
antennas
elementary
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.)
Granted
Application number
FR8112253A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2485818B1 (fr
Inventor
Takayasu Shiokawa
Yoshio Karasawa
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.)
KDDI Corp
Original Assignee
Kokusai Denshin Denwa KK
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 Kokusai Denshin Denwa KK filed Critical Kokusai Denshin Denwa KK
Publication of FR2485818A1 publication Critical patent/FR2485818A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2485818B1 publication Critical patent/FR2485818B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/067Two dimensional planar arrays using endfire radiating aerial units transverse to the plane of the array
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q11/00Electrically-long antennas having dimensions more than twice the shortest operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q11/02Non-resonant antennas, e.g. travelling-wave antenna
    • H01Q11/08Helical antennas

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

L'ANTENNE EN RESEAU COMPACTE ET LEGERE SELON LA PRESENTE INVENTION ET DONT LE GAIN EST D'ENVIRON 13DB EST CARACTERISEE PAR LE FAIT QU'ELLE COMPREND DES ANTENNES HELICOIDALES 1 A MODE AXIAL AYANT UNE HAUTEUR D'ANTENNE DE 0,4 A 0,6L (:LONGUEUR D'ONDE) COMME ANTENNE ELEMENTAIRE ET QUE DES BAGUES OU COURONNES METALLIQUES CYLINDRIQUES 3 SONT PLACEES COAXIALEMENT A CHAQUE ANTENNE ELEMENTAIRE CORRESPONDANTE AFIN DE SUPPRIMER LA DETERIORATION DES CARACTERISTIQUES DE L'ANTENNE EN RESEAU ENTRAINEE PAR LE COUPLAGE MUTUEL DES ANTENNES ELEMENTAIRES.

Description

- 1 - Antenne en réseau La présente invention concerne une antenne en
réseau compac-W et légère ayant un gain d'environ 13 dB et trouvant une application comme antenne de communication orientable
utilisant les ondes polarisées circulairement.
Les communications maritimes par satellite ont trouvé
récemment des applications dans l'établissement des communica-
tions entre les navires en mer et les stations terrestres dans le cadre de services commerciaux,tels que le système M RISAT, dont la plupart utilisent à bord des navires des antennes présentant un gain de 23 dB pour obtenir des communications
téléphoniques de haute qualité. Toutefois, les antennes clas-
siques de ce type utilisées à bord des navires ont été fabri-
quées spécialement pour les navires de transport de passagers
de grandes dimensions.
On a proposé de nombreux systèmes d'antennes plus simples pouvant ttre placés à bord de petits navires en tant que systèmes de communication d'avenir. Le gain nécessaire pour ce type d'antenne placé- à bord des navires peut etre inférieur à celui nécessaire pour le système M RISAT; par exemple, le système INMARSAT norme B n'è4ige qu'un gain de 13 dB. Pour cette raison, ce qui est nécessaire principalement pour ce type de système d'antenne maritime est un système d'antenne aussi compact et aussi léger que possible avec un gain d'environ
13 dB.
Toutefois, un abaissement du gain de l'antenne ou une simplification du système est accompagné de la nécessité de prévoir des fonctions supplémentaires pour réduire le fading dé à la dispersion par la mer. Par exemple, p o u r
obtenir la fonction de réduction de fading il faut dans de nom-
breux cas que le système d'antenne comporte une fonction lui
permettant d'effectuer la commande électrique de la directivité.
Toutefois, il est difficile de donner aux types d'antennes ne com-
portant qu'un seul système d'alimentation, comme c'est le cas - 2 - dans les antennes paraboliques et les antennes courtes à
émission par l'arrière, c ette f onetion supplémen-
taire. Par contre, l'antenne en réseau a pour avantage que l'on peut modifier la directivité facilement en comnandant la phase au
point d'alimentation de chaque antenne. Par conséquent, l'an-
tenne en réseau convient pour un système simple- tel que celui
mentionné ci-dessus.
Toutefois, quand on essaie d'obtenir une antenne en
réseau de la technique antérieure présentant les mêmes carac-
téristiques que l'antenne à ouverture, les dimensions de cette première antenne deviennent plus importantes que celles de cette dernière antenne. Cette difficulté rend les antennes en réseau classique peu commode pour être utilisées comme antennes
compactes à bord des navires.
Un objet de la présente invention est de procurer une antenne pour communication sur station mobile constituée par une antenne en réseau compacte, légère et de haute qualité,
convenant pour le système simple précité.
Un autre objet de la présente invention est de procu-
rer une antenne en réseau compacte et légère présentant un gain d'environ 13 dB en utilisant des antennes hélicoïdales à mode axial d'une hauteur de 0,4 à 0,6 A ( t: longueur d'onde) comme antennes élémentaires et des couronnes métalliques cylindriques disposées coaxialement autour desdites antennes élémentaires, respectivement, pour supprimer la détérioration des caractéristiques du système d'antenne provoqué par le
coupla*gmutuel des antennes élémentaires.
On va maintenant décrire-la présente invention en se référant aux dessins annexés, sur lesquels: - la figure 1 est un diagramme dans lequel on a tracé quatre modes résolus du courant induit dans une ligne d'antenne hélicoïdale, l'axe des abscisses représentant la distance mesurée à partir du point d'alimentation le long de l'hélice et l'axe des ordonnées représentant l'intensité du courant; - 3 -
- la figure 2 est un diagramme caractéristique mon-
trant la relation entre le rapport axial et la hauteur de l'antenne hélicoïdale; - la figure 3 est un diagramme de la répartition du courant dans l'antenne hélicoïdale à mode axial ayant une hauteur d'environ 0,5 Z, l'axe des abscisses représentant la distance mesurée à partir du point d'alimentation le-long de l'hélice et l'axe des ordonnées représentant l'intensité du courant; - la figure 4 est un diagramme caractéristique montrant
la relation entre le gain de puissance et le diamètre du réflec-
teur pour l'antenne hélicoïdale à mode axial ayant une hauteur d'environ 0,5,2 ainsi que la relation entre le rapport axial et le diamètre du réflecteur; - la figure 5 (a) est une vue en élévation de face d'un mode de réalisation de la présente invention; - la figure 5 (b) est une vue en élévation latérale du mode de réalisation représenté sur la figure 5 (a); - la figure-6 est une vue en élévation frontale d'un autre mode de réalisation de la présente invention; et - la figure 7 est un diagramme caractéristique montrant
la relation entre le gain de puissance et la hauteur des cou-
ronnes ainsi que la relation entre le rapport axial et la hau-
teur de ces couronnes dans ledit mode de réalisation de la
présente invention.
On va expliquer tout d'abord les caractéristiques de l'antenne hélicoïdale à mode axial ayant une hauteur de 0,4 à 0,6 a (dans le cas d'un angle d'hélice ou angle primitif de 14 , une-hauteur d'antenne de 0, 5 1 correspond à une hélice à deux spires) qui est utilisée comme antenne élémentaire pour l'antenne en réseau de la présente invention, L'antenne hélicoïdale à mode axial (avec une longueur circonférencielle hélicoïdale d'environ 1 1 et un angle d'hélice de 120 à 140), qui peut être excitéepar un réflecteur de taille déterminée èst connue depuis longtemps comme antenne présentant - 4-
une bonne caractéristique pour une onde polarisée circulaire-
ment et à bande large. La répartition du courant le long de l'hélice de cette antenne consiste en deux ondes progressives (une de ces ondes est une onde progressive d'amplitude uniforme et l'autre une onde progressive dont l'amplitude s'amortit
rapidement à mesure que la distance par rapport au point d'ali-
mentation augmente) et deux ondes progressives dirigées vers l'arrière (une de ces ondes étant une onde réfléchie uniforme et l'autre une onde réfléchie dont l'amplitude s'amortit rapidement à mesure que la distance par rapport à l'extrémité
de l'antenne augmente).
La figure 1 montre le principe de chaque mode de la répartition du courant, l'axe des abscisses S représentant la distance par rapport au point d'alimentation le long de l'hélice et l'axe des ordonnées représentant l'intensité du courant, le
point d'alimentation se trouvant à S = 0 et l'extrémité de l'an-
tenne se trouvant & S = L. Sur cette figure, les répartitions du courant pour les symboles numériques cerclés J, OE, e
et 0 sont dus, respectivement, à une onde progressive uni-
forme, une onde progressive s'amortissant rapidement à mesure que la distance par rapport au point d'alimentation augmente,
une onde réfléchie uniforme et une onde réfléchie s'amor-
tissant rapidement à mesure que la distance par rapport à l'extrémité de l'antenne augmente. La répartition du
courant de la figure 1 joue un rôle principal sur la caracté-
ristique de rayonnement des antennes hélicoïdales classiques à mode axial et à spires longues (plus de 6 spires) qu'il est
fréquent d'utiliser.
La figure 2 montre la relation entre la hauteur de
l'antenne et le rapport axial dans le cas de l'antenne héli-
coldale à mode axial dans laquelle le diamètre du réflecteur
est supposé infini et l'angle de l'hélice est fixé à 120.
Comme on peut le voir sur la figure, le rapport axial varie en fonction de la variation de la hauteur de l'antenne hélicoïdale à mode axial. La caractéristique de rapport axial - 5 - se détériore lorsque la hauteur de l'antenne tombe aux environs de 0,850 A, mais cette caractéristique est appropriée quand la
hauteur atteint environ 0,425t. Il en est ainsi, comme le mon-
trent les figures 1 et 3, en raison du fait que, lorsque la hauteur de l'antenne est comprise entre 0,4,l et 0,6 l e l'onde progressive qui s'amortit rapidement, c'est-à-dire le courant , se trouve induite principalement alors que l'onde réfléch ie qui entraîne une détérioration du rapport axial,
c'est-à-dire le courant 3 a pp a ral t r a rem en t.
Par ailleurs, quand la hauteur de l'antenne se situe en dehors de la plage comprise entre 0,4 > et 0,6, , le courant OE3 est induit, ce qui se traduit par une détérioration rapide de la
caractéristique du rapport axial.
Ensuite, un exemple des diverses caractéristiques d'une antenne hélicoïdale à mode axial dont l'angle c< d'hélice de l'antenne est égal à 120, la longueur circulaire C de l'hélice est égale h /1, et la hauteur II est égale à 0,425 t représentée sur la figure 4 o l'axe des abscisses représente le diamètre D du réflecteur et l'axe dès ordonnées représente la valeur calculée du gain en puissance et celle du rapport axial. De plus, les courbes en trait plein. et en traits interrompus sur la figure représentent le gain en puissance et le rapport axial
respectivement. Comme il appara1t sur la figure 4, la caracté-
ristique d'une seule antenne hélicoïdale h môde axial d'une
hauteur de 0,425 k- et d'un diamètre de réflecteur égal appro-
ximativement A. indique un gain en puissance d'environ 9 dB et un rapport axial d'environ 1 dB. On peut obtenir la même valeur des caractéristiques si la hauteur de l'antenne se situe dans une plage comprise entre 0,4 A et 0,6 X. Si on utilise un autre type d'antenne, par exemple une antenne Yagi, et si on
fait en sorte que celle-ci a les mêmes valeurs de caractéristi-
ques, h savoir un gain en puissance d'environ 9 dB et un rapport axial de 1 dB, ilest nécessaire d'avoir recours à un nombre d'antennes élémentaires aussi élevé que 7 ou 8. Ceci est la preuve que l'antenne hélicoïdale à mode axial ayant une hauteur de 0,4 / et 0,6À a un gain supérieur à celui d'un autre type d'antenne ayant une dimension similaire. On peut donc escompter construire une antenne en réseau compacteen utilisant une antenne hélicoïdale à mode axial de ce type comme antenne élémentaire. La présente invention vise la réal: ation sous une forme compacte de l'antenne en réseau nouvelle en utilisant l'antenne hélicoïdale précitée à faible hauteur, c'est-à-dire a spire courte, comme antennes élémentaires constitutives et grâce à la diminution de l'intervalle entre ces antennes élémentaires. La figure 5 représente un des modes de réalisation de la présente invention. Ce mode de réalisation est un exemple d'une antenne en réseau àquatre hélices, la figure 5 (a) étant une vue en élévation de face et la figure 5 (b) étaNtune vue en
élévation latérale de ce mode de réalisation.
Sur la figure 5, quatre antennes élémentaires hélicol-
dales 1 sont disposées à des intervalles égaux sur un réflecteur circulaire 2 ayant un diamètre D. Chaque antenne élémentaire hélicoïdale 1 est entourée concentriquement par une petite
bague ou couronne métallique cylindrique 3. La section référen-
cée 4 est un circuit d'adaptation pour les antennes élémentaires
et la section 5 est un combinateur.
Comme il est bien connu, la disposition des antennes élémentaires à faible distance les unes des autres pour obtenir une antenne en réseau compactecrée des couplage mutuels entre les antennes élémentaires et agit sur l'influence du réflecteur, ce qui se traduit par une augmentation de la détérioration des
caractéristiques de l'antenne, particulièrement en ce qui con-
cerne le rapport axial. Toutefois, dans le mode de réalisation
de la présente invention, du fait qu'une petite bague ou cou-
ronne cylindrique métallique est disposée concentriquement au-
tour d'un élément hélicoldal,comme mentionné ci-dessus, on peut empêcher la détérioration des caractéristiques de l'antenne entraSnée par une diminution de l'espacement entre les éléments -7- hélicoîdaux. La figure 6 représente un autre mode de réalisation de la présente invention. Sur cette figure, les parties portant les mêmes références numériques que celles de la figure 5 (a) désignent des parties identiques ou équivalentes. Quatre an- tennes élémentaires 1 et quatre bagues ou couronnes métalliques cylindriques 3 qui entourent coaxialement lesdites antennes élémentaires 1, respectivement, sont placées sur un réflecteur 2À qui est formé par la zone couverte par lesdites quatre bagues métalliques 3 et la zone entourée par ces quatre bagues 3. Dans l'antenne en réseau à quatre hélices représentée sur la figure 6, le diamètre de chaque bague métallique peut
être égal à 0,7 L., l'angle d'hélice de chaque antenne élémen-
taire hélicoïdale à 12 -; la longueur circulaire et la hauteur
de l'antenne a t et 0,425 2, et les quatre antennes élémen-
taires sont disposées aux quatre sommets d'un carré dont la
longueur de chaque côté est d'environ 0,"A.
La figure 7 donne des valeurs mesurées du gain en puissance ainsi que du rapport axial en fonction de la hauteur
des bagues de ladite antenne en réseau à quatre hélices repré-
sentée sur la figure 6. La figure 7 montre que l'on peut
obtenir le meilleur rapport axial et le meilleur gain en puis-
sance lorsque la hauteur des bagues est de 0,25 t et que l'on peut améliorer le gain en puissance et le rapport d'environ 0,4 dB et d'environ 4 dB respectivement par rapport à ceux que l'on obtiendrait avec une antenne en réseau à quatre hélices et sans bagues, grâce à quoi on peut réaliser une antenne en réseau présentant un gain d'environ 13 dB et un rapport axial
d'environ t dB.
L'antenne en réseau à quatre hélices ayant les dimen-
sions précitées présente un rendement d'ouverture d'antenne de presque 100 %, rendement qui constitue un des paramètres qui établit le gain en puissance en fonction des dimensions de l'antenne. Cette valeur est supérieure à celle que l'on peut - 8 -
obtenir avec une antenne parabolique ordinaire dont le rende-
ment est d'environ 60 à 70 %, et l'antenne selon la présente invention est parfaitement compétitive même avec l'antenne courte à émission vers l'arrière qui est connue comme étant une antenne du type résonant à haut rendement dont le rendement
d'ouverture d'antenne est d'environ 80 à 100 %.
Bien que l'on ait décrit ci-avant un mode de réalisa-
tion formé par une antenne en réseau à quatre hélices, il va de
soi que la présente invention n'est pas limitée à cette antenne.
Ainsi, dans l'antenne en réseau selon la présente invention, du fait que l'on utilise comme antenne élémentaire l'antenne hélicoïdale à mode axial ayant une hauteur d'antenne de 0,4 à 0,6 i et présentant un gain en puissance supérieur aux antennes d'autres types et que chaque antenne élémentaire est munie d'une bague ou couronne métallique cylindrique, on peut obtenir des caractéristiques de performances élevées malgré une dimension compacte. Par conséquent, l'antenne en réseau de la présente invention convient particulièrement bien comme antenne de communication mobile telle qu'une antenne pour des
communications maritimes par satellite.
- 9 -

Claims (3)

REVENDICATIONS
1. Antenne en réseau caractérisée par le fait qu'elle comprend:
des antennes élémentaires (1) dont chacune est com-
posée d'une antenne hélicoïdale à mode axial ayant une hauteur d'antenne de 0,4, a 0,6 X (: longueur d'onde); et des bagues ou couronnes métalliques cylindriques (3)
entourant coaxialement lesdites antennes élémentaires, respec-
tivement, en vue de supprimer la détérioration des caractéris-
tiques d'antennes entraînée par un couplage mutuel entre les
dites antennes élémentaires.
2. Antenne en réseau suivant la revendication 1, caractérisée par le fait que lesdites antennes élémentaires
sont disposées respectivement aux quatre sommets d'un carré.
3. Antenne en réseau suivant la revendication 2, caractérisé par le fait que la longueur de chaque c8té du carré est égale b environ 0,7 A, et que le diamètre et la hauteur de chacune des bagues ou couronnes métalliques précitées sont
égaux respectivement à environ 0,7 A et environ à 0,25A.
FR8112253A 1980-06-24 1981-06-22 Antenne en reseau Expired FR2485818B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8462580A JPS5710504A (en) 1980-06-24 1980-06-24 Array antenna

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2485818A1 true FR2485818A1 (fr) 1981-12-31
FR2485818B1 FR2485818B1 (fr) 1985-06-28

Family

ID=13835850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8112253A Expired FR2485818B1 (fr) 1980-06-24 1981-06-22 Antenne en reseau

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4400703A (fr)
JP (1) JPS5710504A (fr)
FR (1) FR2485818B1 (fr)
GB (1) GB2079063B (fr)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3102323C2 (de) * 1981-01-24 1984-06-07 Metalltechnik Schmidt GmbH & Co, 7024 Filderstadt Wendelantennengruppe
GB8317938D0 (en) * 1983-07-01 1983-08-03 Emi Ltd Antenna
GB2193379B (en) * 1986-07-24 1990-04-18 Gen Electric Plc An antenna
GB8624984D0 (en) * 1986-10-17 1986-11-19 Emi Plc Thorn Antenna
JPS644540U (fr) * 1987-06-29 1989-01-12
US5258771A (en) * 1990-05-14 1993-11-02 General Electric Co. Interleaved helix arrays
JPH0438113U (fr) * 1990-07-27 1992-03-31
US5345248A (en) * 1992-07-22 1994-09-06 Space Systems/Loral, Inc. Staggered helical array antenna
AU672054B2 (en) * 1992-12-30 1996-09-19 Radio Communication Systems Ltd. Bothway RF repeater for personal communications systems
AU7277394A (en) * 1993-07-29 1995-02-28 Industrial Research Limited A composite antenna for hand held or portable communications
US5495258A (en) * 1994-09-01 1996-02-27 Nicholas L. Muhlhauser Multiple beam antenna system for simultaneously receiving multiple satellite signals
CA2157139A1 (fr) 1994-09-01 1996-03-02 Thomas C. Weakley Antenne multifaisceau permettant de capter simultanement plusieurs signaux emis par des satellites
WO1998002936A1 (fr) * 1996-07-16 1998-01-22 Qualcomm Incorporated Antenne helicoidale modifiee
US6121939A (en) 1996-11-15 2000-09-19 Yagi Antenna Co., Ltd. Multibeam antenna
US6107897A (en) * 1998-01-08 2000-08-22 E*Star, Inc. Orthogonal mode junction (OMJ) for use in antenna system
US6181293B1 (en) * 1998-01-08 2001-01-30 E*Star, Inc. Reflector based dielectric lens antenna system including bifocal lens
SE522054C2 (sv) * 2002-07-08 2004-01-07 Saab Ab Elektriskt styrd bredbandig gruppantenn, antennelement lämpat att ingå i en sådan gruppantenn, samt antennmodul innefattande ett flertal sådana antennelement

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3383695A (en) * 1965-12-22 1968-05-14 Navy Usa Helical antenna with end distortion to improve polarization purity
FR2034170A1 (fr) * 1969-02-17 1970-12-11 Thomson Csf
US3757345A (en) * 1971-04-08 1973-09-04 Univ Ohio State Shielded end-fire antenna
US3932876A (en) * 1974-08-09 1976-01-13 Rca Corporation Short end-fire circularly polarized antenna

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3257660A (en) * 1964-07-06 1966-06-21 Wilhelm A Schneider Antenna using end fire elements, translatable or tiltable apart or together, to control beam width

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3383695A (en) * 1965-12-22 1968-05-14 Navy Usa Helical antenna with end distortion to improve polarization purity
FR2034170A1 (fr) * 1969-02-17 1970-12-11 Thomson Csf
US3757345A (en) * 1971-04-08 1973-09-04 Univ Ohio State Shielded end-fire antenna
US3932876A (en) * 1974-08-09 1976-01-13 Rca Corporation Short end-fire circularly polarized antenna

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTC'77 CONFERENCE RECORD, vol.2, IEEE, PISCATAWAY (US) *
QST AMATEUR RADIO, vol.49, no.11, novembre 1965, NEWINGTON (US) *
REVUE GENERALE DE L'ELECTRICITE, vol.80, mai 1971, PARIS (FR) *

Also Published As

Publication number Publication date
FR2485818B1 (fr) 1985-06-28
GB2079063A (en) 1982-01-13
JPS5710504A (en) 1982-01-20
JPS6341443B2 (fr) 1988-08-17
GB2079063B (en) 1984-01-25
US4400703A (en) 1983-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2485818A1 (fr) Antenne en reseau
EP0805512B1 (fr) Antenne imprimée compacte pour rayonnement à faible élévation
EP2194602B1 (fr) Antenne à partage de sources et procède d&#39;élaboration d&#39;une antenne à partage de sources pour l&#39;élaboration de multi-faisceaux
EP0520851B1 (fr) Antenne mixte pour réception de signaux émis simultanément par satellite et par stations terrestres, notamment pour la réception de signaux de radiodiffusion sonore numérique
EP1805848B1 (fr) Antenne helice imprimee multibande a fente
FR2652453A1 (fr) Antenne coaxiale a fentes du type a alimentation a ondes progressives.
EP2625741B1 (fr) Antenne de grande dimension à ondes de surface et à large bande
FR2709878A1 (fr) Antenne fil-plaque monopolaire.
EP2422403B9 (fr) Antenne multiple large bande a faible profil
EP2416449A1 (fr) Antenne à réflecteur parabolique
CA2821250A1 (fr) Antenne d&#39;emission et de reception multifaisceaux a plusieurs sources par faisceau, systeme d&#39;antennes et systeme de telecommunication par satellite comportant une telle antenne
FR3036543A1 (fr) Systeme antennaire a ondes de surface
EP1540768B1 (fr) Antenne helicoidale a large bande
FR2900504A1 (fr) Procede pour optimiser l&#39;alimentation d&#39;une antenne lineaire d&#39;emission remorquee pour emettre en mode omnidirectionnel.
WO2002023673A1 (fr) Antenne helicoïdale a pas variable, et procede correspondant
WO2009034125A1 (fr) Antenne de type helice a brins rayonnants a motif sinusoïdal et procede de fabrication associe
EP1523062B1 (fr) Antenne omnidirectionnelle pour la transmission et/ou la réception de signaux audio et/ou vidéo
EP1010214B1 (fr) Antenne pour satellite a defilement
EP2817850A1 (fr) Dispositif a bande interdite electromagnetique, utilisation dans un dispositif antennaire et procede de determination des parametres du dispositif antennaire
EP1351333A2 (fr) Antenne adaptative et radar comportant une telle antenne
EP0241921A1 (fr) Antenne à haute efficacite
FR2760133A1 (fr) Antenne resonnante pour l&#39;emission ou la reception d&#39;ondes polarisees
FR2629644A1 (fr) Antenne boucle large bande a alimentation dissymetrique, notamment antenne pour emission, et antenne reseau formee d&#39;une pluralite de telles antennes
EP2293385B1 (fr) Antenne autodirectrice en polarisation circulaire
EP2610965B1 (fr) Antenne compacte à large bande à double polarisation linéaire

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse