FR2958772A1 - Identification electronique par radiofrequence uhf pour environnement contraignant. - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne l'identification électronique par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF), pour marquer un objet (4) à identifier dans un environnement contraignant. A cette fin, un dispositif (2) électronique comporte : un substrat (12) diélectrique avec une tranche périphérique (13) et une face de masse (15) ; une puce (16) électronique et une antenne (9) recourbée et court-circuitée (PIFA) qui présente une aire rayonnante définie par au moins deux dipôles (19 ; 20). L'antenne (9) sur une face d'émission (14) du substrat (12) est reliée par un élément de court-circuitage (17) présentant une aire de court-circuitage, avec une surface d'étendue, en projection sur la tranche (13), de l'ordre de 3% à 5% de l'étendue de l'aire rayonnante de l'antenne recourbée (PIFA).
Description
«Identification électronique par radiofréquence UHF pour environnement contraignant » L'invention vise l'identification électronique par radiofréquence, appelée RFID ou « radio-identification ».
Depuis des décennies, des données de traçabilité sont physiquement couplées à un composant, par exemple sous forme d'étiquette électronique, elle-même attachée physiquement à un objet qui inclut ou constitue ledit composant. On parle de marquage d'objet ou de composant.
Les applications sont courantes et variées, de la logistique au marquage antivol, en passant par le suivi opérationnel de ces objets ou composants. L'un des aspects pratiques de l'identification RFID, est la lecture / écriture à distance des données de traçabilité (ou informations de marquage), entre un lecteur et l'étiquette électronique. On parle de lecture / écriture sans contact, et de dispositif électronique sans contact pour des structures telles que les étiquettes électroniques. A l'heure actuelle, l'identification RFID est confrontée à deux 20 problèmes techniques rédhibitoires, lorsque la lecture / écriture sans contact doit s'effectuer dans un environnement contraignant. Par environnement contraignant, on désigne deux situations, qui peuvent se cumuler dans certaines applications. Pour l'une de ces deux situations définissant un 25 environnement contraignant, on peut se reporter à : http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification . On comprend de ce document que la lecture / écriture sans contact pour des objets « situés dans un conteneur métallique est plus difficile ». « La 2958772 -2- distance de communication possible est diminuée, par effet de cage de Faraday, qui réalise un blindage électromagnétique ». Plus généralement, un environnement contraignant est tel qu'il forme un blindage électromagnétique indésirable à cause 5 duquel la lecture / écriture sans contact est compromise (distance de lecture proche du contact), voire impossible. II est donc classique de rechercher à améliorer la lecture / écriture sans contact quand le dispositif électronique RFID est sur un conteneur métallique. Il n'existe par contre pas d'approche 10 technique applicable en pratique à certains cas spécifiques où plusieurs facteurs d'environnement forment un tel blindage électromagnétique indésirable. Notamment, ces facteurs d'environnement qui forment le blindage électromagnétique comprennent, à proximité des espaces 15 de lecture / écriture sans contact : les structures métalliques et / ou composites (sur, dans et autour de l'objet ou du composant à marquer) ; la présence de champs électromagnétiques parasites, par exemple dus au fonctionnement d'ordinateurs, radars et autres appareils électroniques.
Par ailleurs, l'autre problème technique d'un environnement contraignant, concerne les facteurs d'environnement externes de fonctionnement, dits extrêmes. Notamment, ces facteurs d'environnement extrêmes de fonctionnement comprennent, à proximité des espaces de lecture / écriture sans contact : les températures élevées ou basses par exemple de l'ordre de - 60°C / -30°C à +150 / +200° C ; les conditions d'hygrométrie élevées (de l'ordre de 0 à 100% de l'humidité relative de l'air); et les conditions de pression atmosphériques (en hectopascals = HPa : de l'ordre de 500HPa à 10130HPa). Encore d'autres facteurs d'environnement interviennent négativement, à l'encontre d'une lecture / écriture sans contact : en particulier, aptes à provoquer, à plus ou moins long terme, des dégradations des dispositifs électroniques ou étiquettes d'identification chargés de cette lecture. Dans des exemples de systèmes d'identification avioniques, en environnement contraignant, un système doit rester intègre et fonctionnel sous des : transitions à haute température (e.g. > 95°C / 20mn et / ou chocs >15g/20s.10-3 et / ou vibrations selon document EUROCAE-ED14E-(DO160E)-Section_8 : (f : http://www. rtca.org/downloads/ListofAvailable%20Docs- March2010.htm ), où 19,20 Hz < NMxFM < 28,70 Hz.
On comprend que lorsque plusieurs de ces facteurs d'environnement sont combinés, la lecture / écriture sans contact ainsi que sa pérennité sont difficiles, voire impossibles actuellement, à maintenir. Ceci est problématique, notamment quand la lecture / écriture sans contact doit être garantie, pour des raisons de sécurité en particulier. Pour illustrer ce que peut être un environnement contraignant, l'invention est décrite, sans pour cela que ses applications ne soient limitées à cet exemple, à son application au domaine de la gestion de configuration d'un aéronef, en vue de son entretien (ou maintenance) et de la logistique dans l'aéronautique. A cet égard, citons le document FR2928761, qui décrit l'environnement hautement contraignant au sein d'un hélicoptère où des étiquettes doivent communiquer. En effet, l'appareil possède des structures intrinsèquement génératrices de brouillages des radiofréquences, en particulier du fait de ses composants métalliques, de ses réservoirs à fluide, de sa connectique et de ses matériels électroniques embarqués. Dans le même ordre d'idées, les conditions ambiantes de fonctionnement d'étiquettes électroniques couplées à des composants d'appareil, sont extrêmement agressives, alors que la durée de vie des composants peut atteindre par exemple 20 ans ou 6.000 heures de fonctionnement. Par ailleurs, les normes et réglementations dans un contexte aéronautique sont particulièrement fortes, et les systèmes de traçabilité évoqués doivent en respecter scrupuleusement les injonctions. Citons d'autres documents qui se différencient également de la présente invention. Ainsi, le document http://www.hyper- rf.com/Hyperfrequences/Antennes/Antennes-Vll PIFA.html (Aceli - 2004) décrit un terminal portable avec une antenne recourbée, plane et court-circuitée (en anglais Planar Inverted-F Antenna ou PIFA). Une face d'émission est reliée à l'électronique du terminal, et un élément de court-circuitage est raccordé à un plan conducteur de mise à la masse. Ses performances peuvent être améliorées grâce à l'ajout de charges judicieusement placées. Le document WO2010002542 décrit un dispositif RFID avec un bouclier d'antenne conductrice en boucle, pour une communication en champs proche (Near-Field), dans la gamme des hautes fréquences (HF). L'activité magnétique, et non électromagnétique comme pour l'UHF, est employée pour faire fonctionner un composant électronique. Dans le même ordre d'idées, le document « Orthogonally proximity-coupled patch antenna for a passive RFID tag on metallic surfaces » (Hae-Won Son et Gil-Young Choi ; ETRI ; publié en ligne sur le site http://interscience.wiley.com sous DO110.1002/mop22222 le 8 août 2006) décrit quelques principes de mise en accord d'une puce avec une antenne. Un plot interne de court-circuitage, dit « via » est disposé à l'intérieur d'un substrat, perpendiculairement à la longueur résonnante. Le document « Various UHF RFID tags for metallic object » (Yong-Kwon Park et. Al. ; Daegu University ; publié en ligne sur le site http://www.ieee.org sous IEEE1-4244-0878-4/07 û 2007 ; pp 2286-2288) décrit des étiquettes passives à antenne court-circuitée par des plots (vias) sur la ligne l'alimentation vers le plan de masse, prévues pour être attachées à un objet métallique. En espacement est de préférence prévu entre l'antenne et l'objet métallique. Le document « Ceramic Patch Antenna using inductive coupled feed UHF RFID Tag Mountable On Metallic Objects » (Jeong-Seok Kim et. Al. ILT-RFID Research Team ; publié en ligne sur le site http://www.ieee.org sous IEEE1-4244-2642-3/08 û 2008) décrit des étiquettes UHF avec une taille de 25x25x3mm et une plaque de court-circuitage sur tranche.
Le document « Small RFID Tag antenna to identify Metallic Objetcs » (Wonkyu Choi et. Al. ; ETRI ; publié en ligne sur le site http://www.ieee.org sous IEEE978 1-4244-2042-3/08 û 2008) décrit des étiquettes avec deux plaques de court-circuitage à des coins d'une tranche de substrat céramique perpendiculaire à une direction résonante. Le document GB2366430 décrit le couplage d'une étiquette électronique RFID (de l'anglais « radio frequency identification », soit identification par radio fréquences) à une pièce de véhicule, afin de l'identifier et d'en déduire une procédure technique (ici de 2958772 -6- recyclage) à appliquer à cette pièce après son démontage, et non lorsque celle-ci est intégrée au véhicule. Le document US2007/0241908 décrit la gestion de données relatives à l'entretien d'un aéronef, avec des étiquettes 5 électroniques associées à des composants de l'aéronef. Les transactions concernées ici sont généralement dans les bandes de fréquences comprises entre 100 MHz et 10 GHz, c'est-à-dire dans la plage des Ultra Hautes Fréquences (UHF) et Super Hautes Fréquences (SHF). 10 Actuellement, des normes standardisent les interfaces RFID dans le domaine du marquage d'objets, en fonction de la gamme de radiofréquence utilisée. Ainsi, la norme 18018000-6 définit des paramètres de communication UHF d'une interface d'air entre 860 MHz et 960 MHz. Les régulations radiofréquence sur cette norme 15 sont pour le secteur géographique européen selon : ETSI EN 302 208-1 V1.3.1. La puissance maximale d'émission prédéfinie est de 2 Watt ERP. Pour les USA, c'est la norme « Federal Communications Commission, Title 47, telecommunication, chapter 1, Part 15-4-05-05 qui s'applique, avec une fréquence de 902MHz 20 à 928 MHz, et selon la section 15.247 une puissance maximale d'émission prédéfinie de 4 Watt EIRP. En pratique, l'identification par lecture / écriture sans contact (RFID / UHF), soulève des difficultés spécifiques auxquelles les documents cités n'apportent pas de solution satisfaisante. 25 Ainsi, les techniques actuelles d'identification RFID peuvent être à l'origine de problèmes de sécurité. Tel est par exemple le cas si une étiquette détériorée ou muette à la lecture, pousse à éluder / repousser la maintenance ou le remplacement d'un composant ou objet marqué qui le nécessiterait. Les conséquences peuvent être catastrophiques, car pouvant toucher à l'aptitude de vol d'un aéronef ou ces composant / objets sont des éléments vitaux. Certaines étiquettes électroniques ont une portée très restreinte en environnement contraignant (e.g. moins de 100mm à un mètre). En conséquence, les signaux radiofréquence qui sont émis par ces étiquettes peuvent dans certains cas, ne pas être captés (ou incorrectement) ce qui est constitutif de risques. Par exemple dans le cas d'une lecture / écriture RFID sur un théâtre d'action isolé avec l'intervention d'urgence en campagne d'un aéronef marqué, un système à étiquettes embarquées à longue portée (typiquement actives), est antagoniste avec les contraintes de sécurité auxquelles sont soumis un pareil aéronef. En effet, le poids des systèmes électroniques de traçabilité, dont les étiquettes couplées aux composants, dans un appareil aéronautique sont très pénalisants, voire rédhibitoires à leur emploi. Ceci outre, l'environnement spécifique au sein duquel de telles étiquettes doivent communiquer est hautement contraignant, car un aéronef possède des structures intrinsèquement génératrices de brouillages des radiofréquences, en particulier du fait de ses composants métalliques, de ses réservoirs à fluide, de sa connectique et de ses matériels électroniques embarqués. Dans le même ordre d'idées, les conditions ambiantes de fonctionnement d'étiquettes électroniques couplées à des composants d'appareil, sont extrêmement agressives. En conséquence, la longévité des étiquettes notamment actives risque de ne pas correspondre à la durée de vie des composants qui peut atteindre par exemple 20 ans ou 6.000 heures de fonctionnement. Par ailleurs, les normes et réglementations dans un contexte aéronautique sont particulièrement fortes, et les systèmes de 5 traçabilité évoqués doivent en respecter scrupuleusement les injonctions. De ce qui précède, on comprend que d'une part l'accroissement de la portée des étiquettes embarquées n'est pas aisé à obtenir en pratique. 10 D'autre part, l'emploi d'étiquettes légères et simples pose des problèmes de lecture (fiabilité, distances, etc.), d'autant qu'il est inenvisageable actuellement que ces étiquettes ne soient pas démunies de processeurs complexes. A cet effet, un objet de l'invention est un dispositif 15 électronique d'identification par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF). Ce dispositif est destiné à marquer un objet à identifier, dans un environnement contraignant. Ce dispositif électronique comporte au moins : - un substrat diélectrique avec une tranche périphérique qui 20 définit d'une part une face d'émission et d'autre part une face de masse ; - une puce électronique possédant une mémoire utilisateur, ayant une impédance prédéterminée et étant attachée audit substrat diélectrique 25 - une antenne recourbée, plane et court-circuitée (PIFA) étendue sur ladite face d'émission et reliée d'une part à la puce électronique, et par au moins un élément de courtcircuitage, à un plan conducteur de mise à la masse d'autre part. Ce plan de masse étant étendu contre la face de masse du substrat. Pour former un système d'identification, un tel dispositif électronique d'identification est apte à communiquer par ondes radiofréquences (UHF) avec au moins un lecteur radiofréquence ayant une puissance maximale d'émission prédéfinie. Selon une réalisation, ledit substrat est en époxy et présente une épaisseur d'au moins 3 mm de sa tranche périphérique, perpendiculairement aux faces d'émission et de masse ; l'antenne recourbée (PIFA) définissant au moins, sur ladite face d'émission, deux brins de dipôle séparés l'un de l'autre par une fente de séparation sensiblement étendue depuis la puce électronique jusqu'à proximité de la tranche périphérique ; ces deux brins définissant une aire rayonnante de cette antenne recourbée ; ledit élément de court-circuitage étant étendu contre ladite tranche périphérique et présentant une aire de court-circuitage, avec une surface d'étendue ou d'aire, en projection sur la tranche périphérique, de l'ordre de 3% à 5% de celle de l'étendue de l'aire rayonnante de l'antenne recourbée (PIFA).
Selon une réalisation, le dispositif électronique est tel que l'élément de court-circuitage présente une aire de court-circuitage, dont la surface d'étendue en projection sur la tranche périphérique est de l'ordre de 3,5 % à 4,5% de l'aire rayonnante de l'antenne recourbée (PIFA).
Par exemple, chaque élément de court-circuitage est en forme de bande ou plaque externe solide en matériau électriquement conducteur, solidarisée par collage ou analogues à la tranche périphérique. Dans certaines réalisations, au moins un élément de court-circuitage est un apport sur la tranche de matière 2958772 -10- électriquement conductrice, par exemple par impression, pulvérisation ou peinture. Selon une réalisation, le substrat en époxy présente une épaisseur de sa tranche périphérique de l'ordre de 3mm à 6mm, 5 par exemple de l'ordre de 3,2mm ou 5,4mm ou 6,2mm ou 7,OOmm ou 7,8mm, voire plus. Selon une réalisation, ledit élément de court-circuitage est étendu contre ladite tranche périphérique, à distance d'au moins une zone de débouché de ladite fente de séparation. 10 Selon une réalisation, la tranche périphérique du substrat diélectrique délimite des faces d'émission et de masse, sensiblement rectangulaires, ledit élément de court-circuitage étant étendu à distance d'une zone de débouché de la fente de séparation et dans un secteur de cette tranche qui est 15 sensiblement parallèle à cette zone de débouché. Selon une réalisation, la tranche périphérique du substrat diélectrique délimite des faces d'émission et de masse, sensiblement rectangulaires, ledit élément de court-circuitage étant étendu à distance d'une zone de débouché de la fente de 20 séparation et dans un secteur de cette tranche qui est sensiblement perpendiculaire à cette zone de débouché. Selon une réalisation, la tranche périphérique du substrat diélectrique est à proximité de, voire connexe à et/ou sur un coin de la tranche périphérique du substrat diélectrique. 25 Selon une réalisation, la tranche périphérique du substrat diélectrique définit des faces d'émission et de masse sensiblement en forme de révolution, par exemple approximativement ronde ou ovale. 2958772 -11- Selon une réalisation, la puce électronique possède au moins une borne de connexion de premier signal radiofréquence et une borne de connexion à une masse ou de second signal radiofréquence (respectivement dans le cas d'une puce en mode 5 asymétrique/ symétrique) ; un brin de dipôle de l'antenne recourbée est électriquement couplé par l'élément de courtcircuitage au plan de masse ; ladite borne de connexion de premier signal radiofréquence de la puce électronique est connectée au brin dit de masse, couplé par l'élément de court-circuitage au plan 10 de masse. Selon une réalisation, la puce électronique possède au moins une borne de connexion de premier signal radiofréquence et une borne de connexion à une masse ou de second signal radiofréquence (respectivement dans le cas d'une puce en mode 15 asymétrique/ symétrique); un brin de dipôle de l'antenne recourbée est électriquement couplé par l'élément de court-circuitage au plan de masse ; ladite borne de connexion à la masse ou de second signal radiofréquence de la puce électronique est connectée au brin dit de masse, couplé par l'élément de court-circuitage au plan 20 de masse. Selon une réalisation, les faces d'émission et de masse présentent respectivement une surface d'étendue inférieure à 1500 mm2, notamment comprise entre 600 mm2 et 1200mm2. Selon une réalisation, des brins de dipôles de l'antenne 25 recourbée (PIFA) et la face d'émission du substrat présentent un rapport de leurs surfaces d'étendue respectives de l'ordre de 0,6 à 0,9, par exemple d'approximativement 0,85. Selon une réalisation, les deux brins de dipôle de l'antenne recourbée (PIFA) sont agencés sur la face d'émission de part et d'autre de la puce électronique, par exemple ladite puce 2958772 -12- électronique étant à califourchon au moins partiellement en regard d'une zone de débouché d'au moins une fente de séparation et / ou étant au droit d'au moins une fente de séparation perpendiculairement à la face d'émission. 5 Selon une réalisation, ladite puissance maximale d'émission prédéfinie est de l'ordre de 2 Watt ERP ou 4 Watt EIRP. Un autre objet de l'invention vise une étiquette électronique d'identification par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF). 10 Cette étiquette est destinée à marquer un objet à identifier dans un environnement contraignant. Selon l'invention, l'étiquette comporte au moins un dispositif tel qu'évoqué et un conditionnement (packaging) de protection qui recouvre au moins ladite puce électronique. 15 Ce conditionnement possédant une ou plusieurs matière(s) dénuée(s) de charge métallique, telle que résine et/ou silicone et / ou époxy et/ou matériau fibreux à composante cellulosique et/ou carbonée (aramide, fibre de verre ou analogues). Selon une réalisation, ledit conditionnement comporte des 20 moyens d'ancrage de l'étiquette sur un objet à identifier. Selon une réalisation, ledit conditionnement est essentiellement constitué par au moins un capuchon rapporté à la face d'émission du substrat de façon à protéger la puce électronique. 25 Par exemple l'étiquette comporte un capuchon rapporté, sous forme de pastille sans charge collée, au moins la face d'émission et/ou la tranche périphérique et/ou la face de masse du substrat 2958772 -13- présentant au moins une zone non masquée dénuée conditionnement. Selon une réalisation, ledit conditionnement de l'étiquette est au moins en partie formé d'un vernis, qui recouvre au moins la 5 puce électronique. Par exemple le vernis sans charge, pulvérisé ou appliqué par trempage, protège un capuchon rapporté sous forme de pastille collée au droit de la puce électronique, ainsi qu'au moins la face d'émission, voire la tranche périphérique et éventuellement la face 10 de masse du substrat. Selon une réalisation, ledit conditionnement de l'étiquette est au moins en partie formé d'une plaque de cache, qui recouvre au moins en partie la face du substrat où est visible la puce électronique. 15 Par exemple une plaque de cache dans un matériau similaire à celui du substrat, est appliquée par collage sans charge, et possède un logement concave face au substrat diélectrique au droit de la puce électronique, éventuellement ce logement concave forme un puits débouchant à l'extérieur dudit conditionnement à 20 travers la plaque de cache. Par exemple ledit puits débouchant est obturé au sein de l'étiquette, au moins en partie par un apport de bouchage en résine sans charge. Selon une réalisation, ledit conditionnement de protection 25 comporte une zone non masquée dénuée de conditionnement en forme de lumière d'embase en regard dudit plan de masse. Par exemple cette lumière d'embase reçoit un moyen de fixation sous forme d'adhésif biface de collage de l'étiquette 2958772 - 14 - électronique à l'objet à identifier. Plus généralement, les moyens de fixation sont solidaires du substrat et / ou du conditionnement. Selon une réalisation, ledit conditionnement de protection est au moins en partie en matière synthétique thermo résistante, par 5 exemple ignifuge, telle que résine et/ou silicone et / ou époxy et/ou matériau fibreux carboné (aramide, fibre de verre ou analogues). Encore un autre objet de l'invention vise un système électronique d'identification par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF). 10 Ce système comporte au moins un dispositif et / ou une étiquette tel qu'évoqués, sur au moins un objet à identifier, ainsi qu'au moins un lecteur radiofréquence avec une puissance maximale d'émission prédéfinie de l'ordre de 2 Watt ERP ou 4 Watt EIRP. 15 Par exemple, au moins un dispositif d'identification communiquant par ondes radiofréquences avec au moins un lecteur radiofréquence à une distance de l'ordre de 0,5 à 3,5 mètres. Selon une réalisation, ce système électronique d'identification est tel qu'au moins un objet à identifier auquel est 20 attaché un ou plusieurs dispositif(s) électronique d'identification par radiofréquence et / ou étiquette(s) électronique d'identification, comporte à proximité dudit plan de masse, au moins une région d'accroissement de surface. Par exemple en matière métallique et / ou composite ; ladite 25 région d'accroissement de surface collaborant d'un point de vue électromagnétique avec l'antenne recourbée via le plan de masse. 2958772 -15- Selon une réalisation au moins un objet à identifier fait partie d'un véhicule, par exemple un aéronef, notamment à voilure tournante. Un objet supplémentaire de l'invention est d'ailleurs un tel 5 objet ou composant, par exemple d'aéronef, qui comporte au moins un dispositif et / ou une étiquette tel qu'évoqués. Mais d'autres spécificités et avantages de l'invention ressortent de la description détaillée qui suit et se réfère aux dessins annexés. 10 Dans ces dessins, la figure 1 est une vue schématique en perspective, d'un mode de réalisation conforme à l'invention, d'étiquette électronique de contour sensiblement parallélipédique, d'aire principale (faces d'émission et de masse) réduite, avec un conditionnement minimaliste sous forme de capuchon synthétique 15 et de moyens de fixation, séparés par d'importantes zones non masquées ; un élément de court-circuitage étant situé dans un plan transversal d'élévation à un coin dudit dispositif ; La figure 2 est une vue similaire à la figure 1, d'un mode de réalisation conforme à l'invention, de dispositif d'identification de 20 contour sensiblement parallélipédique allongé, représenté dans un état dénué de conditionnement ; un élément de court-circuitage étant situé dans un plan longitudinal d'élévation à un coin dudit dispositif ; La figure 3 est une vue similaire aux figures 1 et 2, d'un 25 mode de réalisation conforme à l'invention, de dispositif d'identification de contour sensiblement carré, représenté dans un état dénué de conditionnement ; un élément de court-circuitage étant situé dans un plan longitudinal d'élévation à un coin dudit dispositif ; 2958772 -16- La figure 4 est un graphique comparatif de performances, avec en ordonnées des valeurs de distance de lecture / écriture sans contact (en mètres : m) et en abscisse des valeurs de rapport de surfaces (en pourcentage : %), de chaque aire de court- 5 circuitage des éléments de court-circuitage de l'antenne recourbée (PIFA) des modes de réalisations conformes à l'invention de dispositifs d'identification comparables à ceux, respectivement de la figure 1 (traits et marques carrées), de la figure 2 (traits et marques rondes) et de la figure 3 (traits et marques carrées) ; 10 Les figures 5 et 6 sont deux vues schématiques de représentations de l'impédance respectivement réelle et de l'impédance de la partie imaginaire superposées, lors de la conception par ordinateur d'antennes recourbées (PIFA) pour des dispositifs d'identification conformes à l'invention, avec sur la 15 figure 5 deux zones d'impédance à viser lors de la conception pour assurer une adaptation appropriée (en haut) et une zone d'impédance d'une puce électronique choisie pour ledit dispositif, avec un port correspondant à l'impédance de la puce définie par une zone cible ; 20 Les figures 7 et 8 sont des vues similaires aux figures 1 à 3, de deux modes de réalisation conformes à l'invention, de dispositifs d'identification à contours sensiblement circulaires, sur la figure 7 avec une antenne recourbée (PIFA) en labyrinthe et sur la figure 8 avec une antenne recourbée à fentes en 25 parallélogrammes ; La figure 9 est une vue similaires aux figures 7 et 8, d'un mode de réalisation conformes à l'invention, de dispositif d'identification à contour sensiblement ovale, l'antenne recourbée ayant des fentes sectorielles ; 2958772 -17- Les figures 10 à 12 sont d'autres vues similaires aux figures 7 et 8, de trois modes de réalisation conformes à l'invention, de dispositifs d'identification à contour sensiblement circulaires, avec respectivement, sur la figure 10 une antenne recourbée (PIFA) à 5 fentes transversales, sur la figure 11 une antenne à fente en secteur et sur la figure 12 une antenne recourbée à fentes en coude ; un conditionnement en vernis recouvrant un capuchon étant également schématisé ; La figure 13 est une vue schématique en perspective d'un 10 système d'identification conforme à l'invention, avec une série d'objets et / ou de composants embarqués dans un aéronef, et une série de lecteurs RFID sans contact agencés (extérieurement et / ou embarqué) à portée d'objets et / ou de composants embarqués pour une opération de lecture / écriture sans contact, conforme à 15 l'invention ; et La figure 14 est une vue schématique en perspective, d'un mode de réalisation conforme à l'invention, d'étiquette électronique de contour sensiblement parallélipédique, avec un conditionnement en partie formé d'une plaque de cache, qui recouvre la face du 20 substrat où est placée la puce électronique, cette plaque de cache possédant un logement concave face au substrat diélectrique au droit de la puce électronique, logement concave qui forme un puits débouchant à l'extérieur dudit conditionnement à travers la plaque de cache ; ledit puits étant obturé par un apport de bouchage. 25 Sur certaines des figures, on voit des directions de référence X, Y et Z. Ces trois directions définissent un repère orthonormé XYZ en fonction duquel les différents constituants de l'invention sont décrits dans leur contexte. La direction X est arbitrairement dite longitudinale, 30 notamment car les constituants de l'invention de forme allongée 2958772 -18- ont leur médiane principale, représentée de sorte qu'elle soit confondue avec cette direction longitudinale X. La direction Y est arbitrairement dite transversale, et les constituants de forme allongée ont leur médiane perpendiculaire à la direction 5 longitudinale X, représentée pour qu'elle soit confondue avec cette direction transversale Y. Enfin, La direction Z est arbitrairement dite d'élévation, car l'épaisseur des constituants perpendiculaire aux directions X et Y, est représentée pour qu'elle soit confondue avec cette direction d'élévation Z. 10 Sur les figures 1 et 13, la référence numérique 1 désigne un système électronique d'identification par radiofréquence (RFID) dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF). Chaque système électronique 1 d'identification RFID comporte au moins un dispositif d'identification 2 et / ou une 15 étiquette d'identification 3. Pour ces dispositifs 2 et / ou étiquettes 3, on parle souvent de « tags » ou de « transpondeurs ». En général, un système 1 possède une pluralité de dispositifs 2 chacun intégré à une étiquette d'identification 3. Chaque dispositif 2 ou étiquette 3 est couplé sur un objet 4 (ou un composant 20 également désigné en 4 de cet objet). De plus, un système électronique 1 d'identification RFID comporte au moins un lecteur radiofréquence 5. Sur la figure 1, le système 1 possède un seul lecteur 5, tandis que sur la figure 13, le système 1 en possède une pluralité. On note que le système 25 électronique 1 peut en outre comprendre au moins un lecteur de type lecteur portable 6. Selon qu'ils sont destinés au territoire européen ou américain, les lecteurs 5 d'un système ont une puissance maximale d'émission prédéfinie de l'ordre de respectivement 2 Watt ERP ou 30 4 Watt EIRP. 2958772 -19- Grâce à l'invention, dans un système 1 un dispositif d'identification 1 communique par ondes radiofréquences avec au moins un lecteur radiofréquence 5 à une distance « d » de l'ordre de 0,5 à 3,5 mètres. 5 On note que paradoxalement, l'invention tire profit de l'environnement contraignant du système 1. En effet, ce système électronique d'identification 1 est tel qu'au moins un objet 4 à identifier auquel est attaché un ou plusieurs dispositif(s) électronique d'identification 2 et / ou étiquette(s) électronique 10 d'identification 3, comporte à proximité de certains plans de masse au moins, au moins une région d'accroissement de surface (illustrée en 8 sur les figure 1 et 13). Dans l'exemple de la figure 13, ladite région 8 d'accroissement de surface est parfois en matière métallique et / 15 ou en composite. Etonnement, cette région d'accroissement de surface 8 collabore, d'un point de vue électromagnétique, avec une antenne recourbée 9 (de type PIFA) via un plan de masse 10 de chaque dispositif 2. Selon la réalisation de la figure 13, chaque objet à identifier 20 4 fait partie d'un véhicule 11, ici un aéronef à voilure tournante. Ce véhicule 11 est donc également à considérer comme un objet 4 à identifier. C'est d'ailleurs l'un des objets de l'invention qu'un tel objet 4, sous forme d'aéronef, qui comporte au moins un dispositif 2 et / ou 25 une étiquette 3 tel qu'évoqués. La structure de tels dispositifs 2 d'identification est maintenant exposée, en se reportant d'abord à la figure 2. Le dispositif électronique d'identification 2 de l'invention opère dans 2958772 -20- la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF), dans un environnement contraignant. Sur la figure 1, le dispositif électronique 2 comporte : - un substrat diélectrique 12 avec une tranche périphérique 5 13 qui définit d'une part, une face d'émission 14 (étendue selon un plan confondu avec les directions X et Y). La tranche périphérique 13 est ici formée de quatre plans contigus, dont les arêtes sont étendues suivant la direction Z. D'autre part, tranche périphérique 13 définit une face de masse 15, support du plan 10 éponyme. La 10 face 14 est supérieure sur la figure 1, et parallèle à la face 15 inférieure. La face de masse 15 inférieure est ainsi contigüe avec le plan de masse 10, qui est plaqué contre elle. Sur la figure 1, le dispositif électronique 2 comporte une puce électronique 16. La puce électronique 16 possède une 15 mémoire utilisateur (« M », figure 1), et présente une impédance complexe souvent désignée par la formule Rc-jXc (en Ohm / 0). La puce électronique 16 est attachée au substrat diélectrique 12, par exemple par collage ou soudage. Une antenne 9 recourbée, plane et court-circuitée (PIFA) est 20 étendue sur la face d'émission 14 et reliée électriquement d'une part à la puce électronique 16. Par un élément de court-circuitage 17 (ou plusieurs comme sur la figure 7), la puce électronique 16 est reliée électriquement au plan 10 électriquement conducteur de mise à la masse d'autre part. 25 Ce plan électriquement de masse 10 est, ainsi qu'on l'a vu, étendu contre la face de masse 15 du substrat 12. Selon les figures 1 à 3 et 7 à 12, le substrat 12 est en matière synthétique dite « époxy ». Des exemples sont fournis plus bas. 2958772 -21- On voit que le substrat 12 présente une épaisseur spécifique, exemplifiée sur la figure 1. Cette épaisseur 18 mesure l'espacement suivant la direction d'élévation Z, entre la face d'émission 14 supérieure et la face de masse 15 qui est inférieure 5 (dans des plans d'orientation XY). Selon l'invention, le substrat 12 présente une épaisseur 18 d'au moins 3 mm de sa tranche périphérique 13, qui est mesurée perpendiculairement aux faces d'émission et de masse. Suivant la direction longitudinale x, le substrat 12 de la figure 1, présente une 10 dimension principale « L », tandis que suivant la direction transversale Y, sa dimension mineure « I ». Classiquement, l'antenne recourbée 9 définit au moins, sur ladite face d'émission 14, deux brins 19 et 20 de dipôle séparés l'un de l'autre par une fente 21 de séparation sensiblement 15 étendue depuis la puce électronique 16 jusqu'à proximité de la tranche périphérique 13. Ces deux brins 19 et 20 définissent une aire rayonnante de cette antenne recourbée 9. Notons que le brin 19 est dit de signal radiofréquence (RF) par distinction avec le brin de masse 20 20 (GND). L'élément de court-circuitage 17 est étendu contre la tranche périphérique 13 et présente une aire de court-circuitage (également désignée en 17). Si un dispositif 2 possède plusieurs éléments 17, alors cette aire de court-circuitage 17 est égale à la 25 somme des aires propres de chacun de ses éléments 17. Une des spécificités de l'invention, est que pour chaque dispositif 2, une surface d'étendue (i.e.: l'aire) de l'ensemble de ses éléments de court-circuitage 17 (en projection sur la tranche 2958772 -22- périphérique 13), de l'ordre de 3% à 5% de l'aire rayonnante de l'antenne recourbée 9. On peut donc écrire : 3% <_ [R(17) = S (ACC) / S (D19+20)] <_ 5% ; 5 Où : - R(17) est le rapport à calculer, à valeur comprise entre 3% et 5% ; - S est l'étendue en surface, par exemple en mm2 ; ACC est l'aire de court-circuitage, donc S (ACC) est 10 l'étendue en surface de cette aire ; et « Dipôles 19-20 » désigne ces dipôles 19 et 20 au sein de l'antenne 9, et donc « S (D19+20) » est l'étendue en surface de ces dipôles. On comprend que le dispositif 2 lorsqu'il est à portée d'un 15 lecteur 5, définit un espace de rayonnement. Un tel espace est tridimensionnel et usuellement visualisé (à l'aide d'outils classiques de simulation radiofréquence) par une zone volumique délimitée par le plan 14 d'émission d'une part, et d'autre part vers l'extérieur dudit dispositif 2, à partir de ce plan 14, en forme de 20 proto sphère ou demi pomme. L'invention offre une optimisation du gain de ce dispositif 2, notamment par l'ajustement de la valeur du quotient entre l'aire en surface de l'élément 17 et l'aire des dipôles 19 et 20), à sensiblement 3% à 5%. 25 De manière surprenante, et comme illustré sur la figure 4, cette spécificité donne aux dispositifs 2 et étiquettes 3 conformes à 2958772 -23- l'invention, un fonctionnement remarquable, en dépit de l'environnement contraignant où doit s'opérer la lecture / écriture RFID sans contact. Sur la figure 4, le graphique compare les performances de 5 trois dispositifs 2, en faisant varier cette surface d'étendue de l'ensemble des éléments de court-circuitage 17. En ordonnée, sont représentées des valeurs de distance de lecture / écriture sans contact (en mètres : m) et en abscisse des valeurs de rapport de surfaces (en pourcentage : %), de chaque 10 aire de court-circuitage des éléments de court-circuitage 17 de l'antenne 9. Les courbes de variation montrent des formes de gaussiennes, avec un pic de portée maximale qui coïncide avec les valeurs de pourcentage propres à l'invention. En d'autres termes, l'élément de court-circuitage 17 présente 15 selon l'invention une aire de court-circuitage dont la surface d'étendue est de l'ordre de 3% à 5% de celle de l'aire rayonnante (dipôles 19 et 20) de l'antenne recourbée 9. En pratique, on observe fréquemment une valeur optimale proche de 4%. 20 Ceci s'observe tant pour les modes de réalisations conformes à l'invention de dispositifs d'identification 2 respectivement de la figure 1 (traits et marques carrées), de la figure 2 (traits et marques rondes) et de la figure 3 (traits et marques carrées). Dans cet exemple, on peut même observer que les dispositifs 25 électroniques 2 sont tels que leurs éléments de court-circuitage 17 présentent chacun une aire de court-circuitage de surface d'étendue de l'ordre de 3,5 % à 4,5% de l'aire rayonnante de l'antenne 9. 2958772 -24- Sur les figures 1 à 3 et 14, les éléments de court-circuitage 17 sont en forme de bande ou plaque externe solide en matériau électriquement conducteur. Chaque plaque est solidarisée par collage ou analogues à la tranche périphérique 13. Ceci distingue 5 ces éléments des plots internes dits « via », qui ne permettent pas d'obtenir les effets propres à l'invention. Dans d'autres réalisations, comme sur les figures 7 et 8, les éléments 17 sont chacun formés d'un apport sur la tranche 13, de matière électriquement conductrice, par exemple par impression, 10 pulvérisation ou peinture. Selon les réalisations, le substrat 12 en époxy présente une épaisseur de sa tranche périphérique de l'ordre de 3mm à 6mm, par exemple de l'ordre de 3,2mm ou 5,4mm. Dans certaines applications, des épaisseurs 18 encore plus importantes (par 15 exemple de l'ordre de 9,6 et 12,8mm) sont employées. Sur la figure 1, l'élément de court-circuitage 17 est étendu contre ladite tranche périphérique 13, à distance suivant la direction transversale Y, d'une zone de débouché 22 de l'une des deux fentes de séparation 21 de l'antenne 9. 20 Selon cette réalisation, la tranche périphérique 13 du substrat diélectrique 12 délimite des faces d'émission et de masse, sensiblement rectangulaires. L'élément de court-circuitage 17 est étendu à distance d'une zone de débouché 22 de fente de séparation 21 et dans un secteur (ou côté) de cette tranche 13 qui 25 est sensiblement parallèle à cette même zone de débouché 22. Sur la figure 2, la tranche périphérique 13 délimite des faces d'émission et de masse, sensiblement rectangulaires également, mais de forme plus allongée suivant la direction X, et donc avec un côté transversal relativement plus court suivant la direction Y. 2958772 -25- L'élément de court-circuitage 17 est étendu à distance d'une de deux zones de débouché 22 de la fente 21, zone située sur le petit côté d rectangle évoqué. L'élément de court-circuitage 17 est localisé dans un secteur de cette tranche 13 qui est sensiblement 5 perpendiculaire à cette zone de débouché 22, puisqu'il est généralement étendu suivant un plan d'élévation longitudinale (XZ). Comme sur la figure 3, la tranche périphérique 13 du substrat diélectrique 12 est sur un coin de cette tranche 13. 10 Sur les figures 7 à 12, la tranche périphérique 13 définit des faces d'émission et de masse sensiblement en forme de révolution, par exemple approximativement rondes comme sur les figures 7 à 8 et 10 à 12, ou encore ovale comme sur la figure 9. Plus précisément, sur les figures 7 et 8 sont illustrés deux 15 modes de réalisation de dispositifs d'identification 2 à contours sensiblement circulaires, l'un avec une antenne recourbée 9 en labyrinthe et l'autre avec une antenne 9 à fentes 21 en parallélogrammes. Sur la figure 9, le dispositif d'identification 2 à contour 20 sensiblement ovale, a une antenne 9 avec des fentes 21 sectorielles. Les figures 10 à 12 montrent des réalisations de dispositifs d'identification 2 circulaires, avec respectivement, sur la figure 10 une antenne 9 à fentes 21 transversales, sur la figure 11 une antenne 9 à fente 21 en secteur et sur la figure 12 une 25 antenne 9 à fentes 21 en coude. Notons que sur la figure 10, le dispositif 2 possède un conditionnement 23 en vernis, recouvrant un capuchon 24 placé au dessus et protégeant la puce 16. 2958772 -26- Sur les figures 1 à 3 (mais tel est le cas pour toutes les puces 16 employées avec l'invention), on voit que la puce électronique 16 possède au moins : une borne 25 de connexion de premier signal 5 radiofréquence (RF1) de la puce électronique 16 ; et - une borne 26 de connexion à une masse ou de second signal radiofréquence (GND / RF2) de la puce électronique 16. On dit qu'il s'agit de la borne « de masse » 26 pour les puces 10 16 d'un mode asymétrique, et on parle de borne 26 de connexion de second signal radiofréquence (RF2), pour une puce 16 en mode symétrique où c'est un second signal radiofréquence (RF2) qui transite par cette borne 26. Par ailleurs, sur les figures 1 à 3, l'un des brins de dipôle 20 15 de l'antenne recourbée 9 est électriquement couplé par l'élément de court-circuitage 17 au plan de masse 10 (GND), tandis que l'autre brin de dipôle 19 ne l'est pas. On rappelle que le brin de dipôle 20 est le brin de masse (GND), tandis que le brin de dipôle 19 est le brin de signal radiofréquence (RF) de l'antenne 9. 20 Selon la réalisation de la figure 1, la borne de connexion 25 de premier signal radiofréquence (RF1) de la puce 16 est connectée au brin de dipôle 19 de signal radiofréquence (RF), qui n'est pas couplé par l'élément de court-circuitage 17 ni au plan de masse 10. De fait, la borne de connexion 26 de masse ou de 25 second signal radiofréquence (GND / RF2) de la puce 16 est ici électriquement reliée au brin de dipôle de masse 20 (GND), c'est-à-dire le brin 20 relié par l'élément 17 au plan de masse 10. Il en va de même sur la figure 3. 2958772 -27- A l'inverse, selon la réalisation de la figure 2, c'est la borne de connexion 26 de masse ou de second signal radiofréquence (GND/RF2) de la puce 16 qui est connectée au brin de dipôle 19 de masse (GND), lui-même couplé par l'élément de court-circuitage 17 5 au plan de masse 10. On voit qu'alors, la borne de connexion 25 de premier signal radiofréquence (RF1) de la puce 16 est, quant à elle, reliée électriquement au brin de dipôle 20 de masse (GND). Selon les réalisations illustrées, l'invention est appropriée à des dispositifs 2 (et donc des étiquettes 3) d'encombrement réduit. 10 On sait que les limites d'encombrement influent directement sur les possibilités d'augmentation de surface rayonnante de l'antenne 9. En effet, si l'aire ou surface (e.g. en mm2) de la face d'émission 14 est exigüe, les dimensions maximales possibles des brins de dipôle d'antenne 19 et 20 le sont d'autant. 15 Dans les exemples des figures 1 à 3, les faces d'émission 14 et de masse 15 présentent respectivement une surface d'étendue inférieure à 1500 mm2, notamment comprise entre 600 mm2 et 1200mm2. On verra plus bas des valeurs plus précises, dans des exemples de réalisation détaillés. 20 Selon ces réalisations, les brins de dipôles 19 et 20 de l'antenne recourbée 9 et la face d'émission 14 du substrat 12, présentent un rapport de leurs surfaces d'étendue respectives de l'ordre de 0,6 à 0,9. On peut donc écrire : 25 0,655 [R(9) = S (D19+20) / S (14)] 5 0.9 ; Où: - R(9) est le rapport à calculer, à valeur de l'ordre de 0,6 à 0,9, par exemple d'approximativement 0,85 ; 2958772 -28- - S est l'étendue en aire d'une surface, par exemple en mm2 ; S (14) est l'étendue en surface ou aire de la face d'émission 14; et 5 « Dipôles 19-20 » désigne ces dipôles 19 et 20 au sein de l'antenne 9, et donc « S (D19+20) » est l'étendue en surface de ces dipôles. Selon les figures 1 et 2, les deux brins de dipôle 19 et 20 de l'antenne recourbée 9 sont agencés sur la face d'émission 14, de 10 part et d'autre de la puce électronique 16. Sur la figure 1, le brin 19 est d'un côté de la puce 16, et le brin 20 de l'autre, suivant la direction longitudinale X. On dit que la puce 16 est à califourchon sur l'antenne 9. Sur la figure 2, le brin 19 est d'un côté de la puce 16, et le brin 20 de l'autre, suivant la 15 direction transversale Y. Dans ces exemples, la puce électronique 16 est à califourchon au moins partiellement, en regard d'une zone de débouché 22 d'au moins une fente de séparation 21. Sur la figure 1 et suivant la direction longitudinale X, la puce 16 est sensiblement 20 au droit d'une fente de séparation 21, c'est-à-dire perpendiculairement à la face d'émission 14. Sur la figure 3, c'est suivant la direction transversale Y que la puce 16 est sensiblement au droit d'une fente de séparation 21. Des exemples de réalisation d'étiquettes d'identification 3 25 sont maintenant précisés. On comprend qu'une telle étiquette 3 est destinée à marquer, après lui avoir été solidarisée, un objet 4 à identifier et que cette étiquette est prévue à opérer dans un environnement contraignant. 2958772 -29- Selon l'invention, une étiquette 3 comporte au moins un dispositif 2 tel qu'évoqué et un aussi un conditionnement 23 (on dit en anglais « packaging »). L'une des fonctions d'un conditionnement 23 est la protection de la puce électronique 16 au 5 moins, par rapport à cet environnement. Selon les réalisations, un conditionnement 23 possède une ou plusieurs matière(s) dénuée(s), qui sont autant que possible choisies sans charge métallique. Des exemples de matières sont précisés plus bas. On cite en 10 général des matières telles que résine et/ou silicone et / ou époxy et/ou matériau fibreux à composante cellulosique et/ou carbonée (aramide, fibre de verre ou analogues). Dans les applications telles que celle de la figure 13, et pour les composants 4 qui sont dans un environnement où les 15 températures sont élevées, il convient que le dispositif 2 et l'étiquette 3 ne voient pas leurs fonctions altérées du fait de la chaleur. Tel est le cas à proximité d'un moteur, d'une boîte de vitesse, de composants 4 électroniques à échauffement résistif ou encore dans certaines parties de réseaux de fluides (hydrauliques 20 ou analogues). Selon des réalisations, le conditionnement de protection 23 est alors au moins en partie en matière synthétique thermo résistante, par exemple ignifuge, telle que résine et/ou silicone et / ou époxy et/ou matériau fibreux carboné (aramide, fibre de verre 25 ou analogues). Sur la figure 1, on voit que le conditionnement 23 comporte des moyens de fixation 27 c'est-à-dire d'ancrage de l'étiquette 3 sur un objet 4 à identifier. Dans cet exemple, une zone non masquée 28 à l'embase du substrat 12, reçoit un moyen de fixation 2958772 -30- 27 sous forme d'adhésif biface 29 de collage de l'étiquette électronique 3 à l'objet 4 à identifier (ici, sur la région d'accroissement 8). Plus généralement, les moyens de fixation 27 sont solidaires 5 du substrat 12 et / ou d'une partie du conditionnement 23. Sur la figure 1 toujours, le conditionnement 23 est essentiellement constitué par un capuchon 24 rapporté à la face d'émission 14 du substrat de façon à recouvrir totalement et ainsi protéger la puce électronique 16. 10 Dans cet exemple, l'étiquette 3 comporte ce capuchon 24 unique, qui est rapporté sous forme d'une pastille sans charge collée, à la face d'émission 14 et à certaines parties des brins de dipôle 19 et 20. Ici, la face de masse 14 présente une importante zone non masquée 28 dénuée de conditionnement 23, puisque ce 15 dernier est constitué simplement par l'adhésif 29 directement collé sur la face de masse 15 de l'antenne 9 et le plan de masse 10 qui reçoit la face 15. Un exemple d'adhésif 29 est par exemple un ruban à transfert de type 3M467MP ou 468MP à base d'acrylique haute 20 résistance (voir bulletin technique n° 329A536). Cet adhésif peut également être une colle structurale époxyde bi-composant par exemple 3M Scotch-Weld DP460B/A (voir bulletin technique n° 06-4616-6). Sur la figure 10, le conditionnement 23 est en partie formé 25 d'un vernis, qui recouvre non seulement la puce 16, mais aussi la quasi-totalité du dispositif 2. Plus précisément, la puce 16 est recouverte par un capuchon 24 similaire à celui de la figure 1, l'ensemble formé par ce capuchon 24 et le reste du dispositif 2 étant recouvert de vernis. 2958772 - 31 - Par exemple, ce vernis est sans charge, et pulvérisé ou appliqué par trempage, pour protéger le capuchon 24. Un exemple de vernis est obtenu en formant une masse de coulée avec une résine polyuréthane à base de mélange de polyols 5 sans solvants (e.g. SEG U4760) et un durcisseur polyisocyanate à base de diisocyanante de diphénylméthane (e.g. SEG D72).f Sur la figure 11, le capuchon 24 est rapporté sous forme de pastille collée au droit de la puce électronique 16, ainsi que sur une partie de la face d'émission 14. 10 Dans des réalisations, le capuchon 14 est en forme de boîtier et recouvre en outre la tranche périphérique 13 et éventuellement parfois la face de masse 15 du substrat 12, comme sur la figure 8. Sur la figure 14, le conditionnement 23 est en partie formé d'une plaque de cache 30, qui recouvre au moins en partie la face 15 d'émission 14 du substrat 12, où est visible la puce électronique 16. Ici, la plaque 30 ne recouvre cependant pas à proprement parler la puce 16. En effet, dans cet exemple, la plaque de cache 30 qui dans un matériau similaire à celui du substrat 12, est appliquée par 20 collage sans charge, et possède un logement concave 31 face au substrat diélectrique 12 au droit de la puce électronique 16, suivant la direction d'élévation Z. Ce logement 31 forme un puits débouchant seulement à l'extérieur dudit conditionnement 23, à travers la plaque de cache 30, puisque son extrémité inférieure est 25 obturée et en regard (contre) la face 14 et les brins 19-20. Ce logement 31 en forme de puits est obturé, au sein de l'étiquette 3, par un apport de bouchage 32, en résine sans charge. 2958772 -32- Cette résine peut avoir la même composition que le vernis évoqué plus haute en exemple. Dans des réalisations, des parties au moins du conditionnement 23 sont en d'autres matière synthétique, 5 considérées sans charge et relativement thermo résistantes. Certaines réalisations de conditionnement 23 comportent des parties ou sont constituées par des matériaux fibreux carbonés, tels qu'aramide, fibre de verre ou analogues. D'autres réalisations de conditionnement 23 comportent des parties ou sont constituées 10 par des matériaux siliconés (e.g. un élastomère bi-composant polyaddition de type ACC Silicones LTD-MM242 initialement visqueux). Ce conditionnement 23 comporte également au niveau des tranches 13, et de la face 15 de masse, des zones non masquées 15 28, dénuée de protection. Similairement, sur la figure 1, une zone 28 forme une lumière d'embase en regard dudit plan de masse 10. C'est dans cette lumière ou zone non masquée 28 qu'est appliqué le moyen de fixation 27 formé par l'adhésif 29. Ceci est distinct de la figure 14, où le mode de réalisation 20 conforme à l'invention, d'étiquette électronique 3 est de contour sensiblement parallélipédique également, mais avec un conditionnement 23 en partie formé d'une plaque de cache 30 face au substrat 12. Des informations supplémentaires dans des exemples 25 proches de ceux des figures 1 à 3, sont maintenant apportées. On y utilise deux types de puce 16. Une première puce 16 est employée dans l'exemple de la figure 1, tandis que la seconde est utilisée pour les exemples de figures 2 et 3. 2958772 -33- Cette première puce 16 (figure 1) est un modèle NXP G2XM, dont les spécifications n'ont pas à être détaillées ici. On peut indiquer que l'impédance de cette puce est dite Z et est dédiée à 915 MHz, d'où on déduit son impédance à 867 MHz. La puissance 5 minimum à laquelle fonctionne cette puce 16 est de l'ordre de -15 dBm. Ses spécifications n'ont pas à être détaillées ici. L'impédance de cette seconde puce 16 est l'association d'une résistance de (D) parallèle avec une capacité (pF), on en déduit donc à 867 MHz, l'impédance de la seconde puce 16. 10 Ces éléments étant énoncés, il convient d'évoquer brièvement, une phase de pré calcul, dont l'imprécision et l'insuffisance ont obligé à développer les s.pécificités de l'invention, pour atteindre les objectifs d'un cahier des charges pour environnement contraignant. 15 Cette étape de pré calcul est classique. Par exemple on prévoit alors une pré modélisation, à l'aide d'un logiciel dédié. Par exemple, il s'agit du logiciel HFSS de ANSOFT (http://www.ansoft.com/products/hf/hfss/ ). Il s'agit d'un logiciel de simulation électromagnétique 3D qui 20 prend en compte l'étiquette 3 à produire (avec l'antenne 9 gravée sur un substrat d'épaisseur 18 de type époxy, associée à une puce 16 d'impédance définie) dans un conditionnement 23 défini (si il y a packaging) dans un environnement souhaité (surface métalliques et / composites, en aluminium, acier, fer, aramide ou analogues, 25 etc.). Ce logiciel 3D utilise la méthode des éléments finis et prend en compte toutes les caractéristiques physiques évoquées ci-dessus : 2958772 -34- - la permittivité (C) et la perméabilité (p) des différents matériaux ainsi que l'angle de perte (tan b) en fonction de la fréquence de fonctionnement ; - les dimensions et la forme exacte des différents éléments 5 du dispositif 2 et de son conditionnement 23. - la fréquence et la direction de polarisation de l'onde électromagnétique. Pour l'Impédance : On schématise une étiquette 3 à produire, c'est-à-dire 10 l'association d'une antenne 9 et d'une puce 16 telle que : On dit qu'il y a adaptation entre l'antenne 9 et la puce 16, lorsque ZA = ZP*, comme la puce 16 admet une impédance de type ZP = RP û jXP, on cherche, à une fréquence donnée, une antenne dont l'impédance ZA = RA + 15 jXA, soit que RA + jXA = RP + jXP. A l'aide du logiciel HFSS électromagnétique 3D, on cherche une topologie d'antenne 9 qui conduira à une bonne adaptation entre la puce 16 et l'antenne 9. Donc à une meilleure performance de l'étiquette 3 à produire et qui 20 prendra en compte son environnement. En ce qui concerne l'invention, on fonctionne avec deux puces 16 du marché, donc deux impédances différentes et du coup deux groupes différents d'étiquette 3 à produire. En se reportant aux figures 5 et 6, on doit rappeler en 25 préalable l'équation des télécommunications, (appelée aussi équation de Friis par les Anglo-Saxons), permet d'obtenir un ordre de grandeur de la puissance radio collectée par un récepteur situé à une certaine distance d'un émetteur en 2958772 -35- espace libre. Il ne faut pas la confondre avec la formule de Friis, utilisée pour calculer le facteur de bruit d'un système.
A cet égard, on peut voir le site :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation des t%C3% 5 A91%C3%A9communications
C'est une équation que l'on utilise énormément en RFID qui permet de relier les différents éléments d'un système RFID tels que :
- La puissance émise Pr d'un lecteur 5 ;
10 La puissance reçue Pt d'une étiquette 3 Le gain Gr de l'antenne lecteur 5 ;
Le gain Gt de l'antenne de l'étiquette 3 ;
- La distance « d » qui est la distance de lecture 33 entre l'antenne 9 et celle du lecteur 5 (voir figure 1) ;
15 La longueur d'onde À où : À = c / (f *-\ler) où « c » est la célérité, c'est-à-dire la « vitesse » de propagation d'une perturbation dans un milieu, sans déplacement de matière dans l'air c = 3e8 m.s-1.
f, la fréquence de travail et er, la permittivité du milieu dans 20 lequel on travaille.
D'où l'équation de Friis : Pr = Ger Pt 4zrR Ou encore : Pr = Pt * Gr * Gt * [À/ (4*.l*d))"2. )2 2958772 -36- On peut dégager de cette relation la Puissance effective rayonnée PEIRP = Pt*Gt qui est fixé par les autorités propres à chaque pays. Par exemple, la valeur de Puissance maximale émise en Europe est de 2W EIRP et de 4 W ERP 5 aux USA. Comme expliqué, il y a adaptation du dispositif 2 et donc de l'étiquette 3 lorsque l'impédance de l'antenne 9 est égale à l'impédance conjuguée de la puce 16 : ZA = ZP*. Sur les figures 5 ou 6, quatre cercles 34 représentent la 10 partie réelle de l'impédance. Les courbes 35 représentent la partie imaginaire de l'impédance. Une zone désignée en 36 une zone d'impédance à viser lors de la conception de l'antenne 9 pour parvenir à l'adaptation. Une zone 37 désigne la zone d'impédance de la 15 puce 16 choisie pour la lecture / écriture RFID/UHF. Les cercles 34 et courbes 35 sont normalisées par rapport à la valeur d'impédance donnée (e.g. 50 Ohm), et une zone 38 forme le centre de l'abaque ainsi obtenu (par les cercles 34 plus les courbes 35) correspond à une impédance Z = (valeur 20 d'impédance données) +1- j0. Suivant la manière dont on alimente l'antenne 9, on vise une zone différente. Lors du pré calcul de l'antenne 9, on simule le profil (dessin) de l'antenne 9, à l'aide du logiciel évoqué, avec un port alimenté à 50 Ohm. Donc l'impédance 25 de l'antenne 9, doit correspondre la valeur conjuguée de l'impédance de la puce 16. Lorsque l'on pense avoir trouvé l'antenne 9 souhaitée, on simule ce même dessin avec, non plus une impédance 50 2958772 -37- Ohm, mais avec un port correspondant à l'impédance de la puce 16. C'est-à-dire que si l'antenne 9 est bien choisie, elle correspondant à l'impédance conjuguée de la puce 16. Dans 5 ce cas là, si l'antenne 9 est bien adaptée à la puce 16, il faut que l'impédance du dispositif 2 ou de l'étiquette 3 se trouve dans la zone 38 sur la figure 6. Pour conclure, exposons les grandes lignes d'un cahier des charges appliqué à des modes de réalisation de 10 l'invention. On cherche à concevoir un dispositif 2, dans la gamme UHF, qui permette d'identifier des objets 4, par exemple de types aéronautiques. Ces objets ou composants peuvent être de différentes matières (composite, PVC, aluminium, etc.). 15 On cherche à obtenir la plus grande distance « d » de lecture 33, entre l'étiquette 3 et l'antenne du lecteur 5, qui permettra de l'identifier. Conforme à la norme applicable, est émise une puissance de 2W ERP. Nous verrons dans un premier temps le type d'antenne 9 utilisé puis, dans un second temps, nous 20 donnerons la performance. Pour ce projet, la puce 16 admet une grande mémoire afin qu'elle puisse stocker une grande quantité d'information. Actuellement, sur le marché, nous trouvons peu de puces 16 qui peuvent répondent à nos attentes, dont : 25 - la Ucode G2XM de chez NXP. Elle admet 512 bit de mémoire utilisateur dite « user memory». Elle est équipée d'un boitier en TSSOP8, et est facile à souder. 2958772 -38- - la Higgs-3 de chez Alien. Elle admet 512 bit de « user memory ». Equipée d'un boitier en SOT-323, cette puce 16 est très facile à souder. Le dessin ou « design » de l'antenne 9 doit permettre 5 une bonne adaptation entre l'impédance conjuguée de la puce 16 et l'impédance de l'antenne 9. Etant donné que l'étiquette 3 doit être identifiable si on la pose sur des surfaces métalliques, il doit avoir un fort gain. La difficulté surmontée grâce à l'invention a été de concevoir un dispositif 10 2 et une étiquette 3 qui, même posé(e) sur une surface métallique, laisse réfléchir suffisamment d'onde, pour être correctement captée par une antenne d'au moins un lecteur 5. Après simulation, des essais d'antennes 9 suivantes ont 15 été réalisés, avec 3.2mm d'épaisseur 18 et conçus pour identifier des surfaces métalliques. Avec une épaisseur 18 de 1.6mm, le dispositif 2 ne fonctionne pas sur des surfaces métalliques. Lors d'une phase de test, d'autres dispositifs 2 sont 20 posés sur différentes surfaces. Nous obtenons des distances de détection d'environ 0,80m avec un lecteur 5 émettant du 2W ERP. Grâce à l'antenne 9 (PIFA), nous obtenons une étiquette 3 de petites dimensions qui répond à notre cahier des charges. En jouant sur les différentes caractéristiques de 25 l'antenne 9, nous trouvons un bon compromis entre la valeur du gain de l'antenne 9 et son adaptation à l'impédance de la puce 16. Une bonne position de l'élément 17 rayonnant nous permet d'identifier des objets tels qu'en composite ou métal. Le substrat que l'on utilise est de l'époxy double couche 30 35um/3.2mm/35um. Sa permittivité varie, entre 4.4 et 4.9. 2958772 -39- Par exemple, le substrat provient de plaques de : DURAVER®-E-Cu, qui sont disponibles sous les épaisseurs de 0 ,8mm à 3,20mm, sachant que cette dernière épaisseur est seule employée dans les réalisations discutées plus haut 5 La matière du substrat 12 est une résine primaire « difunctional epoxy », avec une résine secondaire « multifunctional epoxy ». Un retardant ignifuge « Flame Retardant Mechanism » est un époxy « bromine epoxy resin ». Une charge inorganique est obtenue avec un « filler 10 DE 104 KF », avec une température de transition « glass Transition (Tg) » de 110 °C - 150 °C. Dans les tableaux qui suivent, sont regroupés des exemples de valeurs, successivement pour la réalisation de la figure 1, 2 puis 3. 2958772 -40- Surface de l'élément 601 mm2 rayonnant ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Surface du brin qui lie l'élément rayonnant au 26 mm2 plan de masse -------------------------------------------------------------------------- ----------------------Surface masse 701 mm2 Distance mesurée à 2W ERP dans l'air : lm sur AL : 2m80 Composition de l'élément 128,75 mm2 + 472,13 mm2 rayonnant ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Type de puce 16 Puce NXP - G2XM -------------------------------------------------------------------- Type de puce 16 Alien - Higgs 3 --------------------------------------------------- Composition de 389,93 mm2 + 441,78 mm2 l'élément rayonnant -------------------------- --------------------------------------------------- Surface de 832 mm2 l'élément rayonnant y Surface du brin qui lie l'élément i 33 mm2 rayonnant au plan de mass -------------------------------------------------------------------------- ---- Surface masse dans l'air : Distance mesurée 1 m60 à 2W ERP sur Al. : 2m40 1001 mm2 -41- Type de puce 16 Alien - Higgs 3 Composition de 38,98 mm2 + 637,905 mm2 l'élément rayonnant Surface de 677 mm2 l'élément rayonnant -------------------------- ----------------------------------------------------- Surface du brin qui lie l'élément 82 mm2 rayonnant au plan de mass -------------------------------------------------------------------------- ------ Surface masse Distance mesurée dans l'air : 300mm à 2W ERP sur AL : 500mm L'invention n'est néanmoins pas limitée aux modes de réalisation exposés. A l'inverse, elle comprend tous les équivalents 5 des caractéristiques décrites. 901 mm2
Claims (24)
- REVENDICATIONS. 1- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF), destiné à marquer un objet (4) à identifier dans un environnement contraignant ; ce dispositif (2) électronique comportant au moins un substrat (12) diélectrique avec une tranche (13) périphérique qui définit d'une part une face d'émission (14) et d'autre part une face de masse (15) ; une puce (16) électronique possédant une mémoire utilisateur (M), ayant une impédance prédéterminée et étant attachée audit substrat (12) diélectrique ; une antenne recourbée, plane et court-circuitée (PIFA) étendue sur ladite face d'émission et reliée d'une part à la puce électronique, et par au moins un élément de court-circuitage (17), à un plan conducteur de mise à la masse d'autre part; ce plan de masse étant étendu contre la face de masse du substrat (12) ; ce dispositif (2) électronique d'identification étant apte à communiquer par ondes radiofréquences avec au moins un lecteur radiofréquence (5) ayant une puissance maximale d'émission prédéfinie, pour former un système (1) d'identification, caractérisé en ce que ledit substrat (12) est en époxy et présente une épaisseur (18) d'au moins 3 mm de sa tranche (13), perpendiculairement aux faces (14-15) d'émission et de masse l'antenne recourbée (9) définissant au moins, sur ladite face d'émission (14), deux brins (19-20) de dipôle séparés l'un de l'autre par une fente de séparation (21) sensiblement étendue depuis la puce (16) jusqu'à proximité de la tranche (13); ces deux brins (19-20) définissant une aire rayonnante de cette antenne (9) ledit élément de court-circuitage (17) étant étendu contre ladite tranche (13) et présentant une aire de court-circuitage, avec une surface d'étendue, en projection sur la tranche (13), de l'ordre de 2958772 -43- 3% à 5% de l'étendue de l'aire rayonnante de l'antenne recourbée (PIFA).
- 2- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon la revendication 1, 5 caractérisé en ce que ledit élément de court-circuitage (17) présente une aire de court-circuitage, dont la surface d'étendue en projection sur la tranche (13) est de l'ordre de 3,5 % à 4,5% de l'aire rayonnante des brins de dipôle (19-20) de l'antenne (9).
- 3- Dispositif (2) électronique d'identification par 10 radiofréquence selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le substrat (12) en époxy présente une épaisseur (18) de sa tranche périphérique de l'ordre de 3mm à 6mm, par exemple de l'ordre de 3,2mm ou 5,4mm au moins.
- 4- Dispositif (2) électronique d'identification par 15 radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit élément de court-circuitage est étendu contre ladite tranche périphérique, à distance d'au moins une zone de débouché de ladite fente de séparation.
- 5- Dispositif (2) électronique d'identification par 20 radiofréquence selon la revendication 4, caractérisé en ce que la tranche périphérique du substrat (12) diélectrique délimite des faces d'émission et de masse sensiblement rectangulaires, ledit élément de court-circuitage étant étendu à distance d'une zone de débouché de la fente de 25 séparation et dans un secteur de cette tranche qui est sensiblement parallèle à cette zone de débouché. 2958772 - 44 -
- 6- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon la revendication 4, caractérisé en ce que la tranche périphérique du substrat (12) délimite des faces d'émission (14) et de masse (15) sensiblement 5 rectangulaires, ledit élément de court-circuitage (17) étant étendu à distance d'une zone de débouché (22) de la fente (21) et dans un secteur de cette tranche (13), qui est sensiblement perpendiculaire à cette zone (22).
- 7- Dispositif (2) électronique d'identification par 10 radiofréquence selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que la tranche périphérique (13) est à proximité de, voire connexe à et/ou sur un coin de la tranche périphérique du substrat (12) diélectrique.
- 8- Dispositif (2) électronique d'identification par 15 radiofréquence selon la revendication 4, caractérisé en ce que la tranche périphérique (13) définit des faces d'émission (14) et de masse (15) sensiblement en formes de révolution, par exemple approximativement rondes ou ovales.
- 9- Dispositif (2) électronique d'identification par 20 radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la puce électronique (16) possède au moins une borne de connexion (25) de premier signal radiofréquence (RF1) et une borne de connexion (26) de masse ou de second signal radiofréquence (GND/RF2) ; un brin (20) de dipôle de 25 l'antenne recourbée (9) est électriquement couplé par l'élément de court-circuitage (17) au plan de masse (10) ; ladite borne de connexion de premier signal radiofréquence (25) de la puce 2958772 -45- électronique (16) est connectée au brin (20) dit de masse, couplé par l'élément de court-circuitage au plan de masse.
- 10- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 8, 5 caractérisé en ce que la puce électronique (16) possède au moins une borne (25) de connexion de premier signal radiofréquence (RF1) et une borne de connexion (26) de masse ou de second signal radiofréquence (GND/RF2) ; un brin (20) de dipôle de l'antenne recourbée (9) est électriquement couplé par l'élément de 10 court-circuitage (17) au plan de masse (10) ; ladite borne de connexion (26) de masse ou de second signal radiofréquence (GND/RF2) de la puce électronique (16) est connectée au brin (20) dit de masse, couplé par l'élément de court-circuitage (17) au plan de masse. 15
- 11- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les faces d'émission (14) et de masse (15) présentent respectivement une surface d'étendue inférieure à 1500 mm2, notamment comprise entre 600 mm2 et 1200mm2. 20
- 12- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que des brins de dipôles (19-20) de l'antenne recourbée (9) et la face d'émission (14) du substrat (12) présentent un rapport de leurs surfaces d'étendue respectives de 25 l'ordre de 0,6 à 0,9, par exemple d'approximativement 0,85.
- 13- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 12, 2958772 -46- caractérisé en ce que les deux brins de dipôle (19-20) de l'antenne recourbée (9) sont agencés sur la face d'émission (14) de part et d'autre de la puce électronique (16), par exemple ladite puce (16) étant à califourchon au moins partiellement en regard d'une zone 5 de débouché (22) d'au moins une fente de séparation (21) et / ou étant au droit d'au moins une fente de séparation (21) perpendiculairement à la face d'émission (14).
- 14- Dispositif (2) électronique d'identification par radiofréquence selon l'une des revendications 1 à 13, 10 caractérisé en ce que ladite puissance maximale d'émission prédéfinie est de l'ordre de 2 Watt ERP ou 4 Watt EIRP.
- 15- Etiquette (3) électronique d'identification par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF), destinée à marquer un objet (4) à identifier dans un 15 environnement contraignant, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins un dispositif (2) selon l'une des revendications 1 à 14 et un conditionnement (23) de protection qui recouvre au moins ladite puce (16) ; ce conditionnement (23) possédant une ou plusieurs matière(s) 20 dénuée(s) de charge métallique, telle que résine et/ou silicone et / ou époxy et/ou matériau fibreux à composante cellulosique et/ou carbonée (aramide, fibre de verre ou analogues).
- 16- Etiquette (3) électronique d'identification selon la revendication 15, 25 caractérisée en ce que ledit conditionnement comporte des moyens d'ancrage (27) de l'étiquette (3) sur un objet (4) à identifier.
- 17- Etiquette (3) électronique d'identification selon la revendication 15 ou 16, 2958772 -47- caractérisée en ce que ledit conditionnement (23) est essentiellement constitué par au moins un capuchon (24) rapporté à la face d'émission (14) du substrat (12) de façon à protéger la puce (16) ; par exemple l'étiquette (3) comporte un capuchon 5 (24), sous forme de pastille sans charge collée, au moins la face d'émission et/ou la tranche périphérique (13) et/ou la face de masse (15) du substrat (12) présentant au moins une zone non masquée (28) dénuée de conditionnement.
- 18- Etiquette (3) électronique d'identification selon l'une des 10 revendication 15 ou 16, caractérisée en ce que ledit conditionnement (23) de l'étiquette (3) est au moins en partie formé d'un vernis, qui recouvre au moins la puce (16) ; par exemple le vernis sans charge, pulvérisé ou appliqué par trempage, protège un capuchon (24) rapporté sous 15 forme de pastille collée au droit de la puce (16), ainsi qu'au moins la face d'émission (14), voire la tranche périphérique (13) et éventuellement la face de masse (15) du substrat.
- 19- Etiquette (3) électronique d'identification selon l'une des revendication 15 ou 16, 20 caractérisée en ce que ledit conditionnement de l'étiquette (3) est au moins en partie formé d'une plaque de cache (30), qui recouvre au moins en partie la face du substrat (12) où est visible la puce (16) ; par exemple une plaque de cache (30) dans un matériau similaire à celui du substrat (12), est appliquée par collage sans 25 charge, et possède un logement (31) concave face au substrat (12) diélectrique au droit de la puce (16), éventuellement ce logement concave (31) forme un puits débouchant à l'extérieur dudit conditionnement (23) à travers la plaque de cache (30), par exemple obturé au moins en partie par un apport de bouchage (32) 30 en résine sans charge. 2958772 -48-
- 20- Etiquette (3) électronique d'identification selon l'une des revendications 15 à 19, caractérisée en ce que ledit conditionnement (23) de protection comporte une zone non masquée (28) dénuée de conditionnement 5 en forme de lumière d'embase en regard dudit plan de masse (15), par exemple cette lumière d'embase reçoit un moyen de fixation (27) sous forme d'adhésif (29) bifaces de collage de l'étiquette (3) électronique à l'objet (4) à identifier.
- 21- Etiquette (3) électronique d'identification selon l'une des 10 revendications 15 à 20, caractérisée en ce que ledit conditionnement (23) de protection est au moins en partie en matière synthétique thermo résistante, par exemple ignifuge, telle que résine et/ou silicone et / ou époxy et/ou matériau fibreux carboné (aramide, fibre de verre ou analogues). 15
- 22- Système (1) électronique d'identification par radiofréquence dans la gamme des ultra-hautes fréquences (UHF), caractérisé en ce qu'il comporte au moins : un dispositif (2) selon l'une des revendications 1 à 14 et / ou une étiquette (3) selon l'une des revendications 15 à 21, sur au moins un objet (4) à identifier, 20 ainsi qu'au moins un lecteur radiofréquence (5) avec une puissance maximale d'émission prédéfinie de l'ordre de 2 Watt ERP ou 4 Watt EIRP ; par exemple au moins un dispositif (2) d'identification communiquant par ondes radiofréquences avec au moins un lecteur radiofréquence (5) à une distance (d) de l'ordre 25 de 0,5 à 3,5 mètres.
- 23- Système (1) électronique d'identification selon la revendication 22, 2958772 -49- caractérisé en ce qu'au moins un objet (4) à identifier auquel est attaché un ou plusieurs dispositif(s) électronique d'identification (2) par radiofréquence et / ou étiquette (s) électronique d'identification (3), comporte à proximité dudit plan de masse (15), 5 au moins une région d'accroissement (8) de surface, par exemple en matière métallique et / ou composite ; ladite région d'accroissement (8) de surface collaborant d'un point de vue électromagnétique avec l'antenne recourbée (9) via le plan de masse (10). 10
- 24- Système (1) électronique d'identification selon la revendication 22, caractérisé en ce qu'au moins un objet (4) à identifier fait partie d'un véhicule (11), par exemple un aéronef, notamment à voilure tournante.
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