FR2966986A1 - Element rayonnant d'antenne - Google Patents

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Abstract

L'élément rayonnant à double polarisation comprend quatre dipôles formant un carré et comportant chacun un pied et deux bras Les deux bras de chaque dipôle respectivement sont orthogonaux, un premier bras et un second bras appartenant à deux dipôles voisins respectivement formant un brin rayonnant constitué d'une seule pièce. L'antenne (60) comprend au moins un premier élément rayonnant (61) fonctionnant dans une première bande de fréquence et au moins un deuxième élément rayonnant (62) fonctionnant dans une deuxième bande de fréquence et ayant au moins un dipôle (64, 65), qui est disposé au centre du carré formé par les brins rayonnants du premier élément rayonnant (61), les éléments rayonnants (61, 62) étant disposés au-dessus d'un réflecteur (63) commun de telle sorte que les brins transversaux (67) des premiers éléments rayonnants (61) soient situés entre deux deuxièmes éléments rayonnants (62) adjacents.

Description

Elément rayonnant d'antenne La présente invention se rapporte au domaine des antennes de télécommunications transmettant des ondes radioélectriques dans le domaine des hyperfréquences au moyen d'éléments rayonnants. L'invention concerne en particulier un élément rayonnant destiné à fonctionner dans toute bande de fréquences, notamment dans une bande de basses fréquences d'une antenne multibande, tel que ceux présents notamment dans les antennes de télécommunication. Un tel élément rayonnant est utilisable aussi bien dans une antenne mono-bande que multi-bande, dites antennes panneau, destinées plus particulièrement aux applications à la téléphonie cellulaire. La téléphonie cellulaire utilise diverses bandes de fréquences correspondant aux différents systèmes de télécommunication connus. Plusieurs systèmes de télécommunication sont actuellement utilisés simultanément, comme par exemple le « Global System for Mobile communications » GSM (870-960 MHz), le "Digital Cellular System" DCS (1710-1880 MHz), ou encore le « Universal Mobile Telephone Service » UMTS (1900-2170 MHz). Afin d'éviter d'augmenter le nombre d'antennes déjà installées, on utilise des antennes multi-bandes résultant de la combinaison de plusieurs séries d'éléments rayonnants, appartenant respectivement aux bandes de fréquences des divers systèmes de télécommunication, à l'intérieur d'un unique châssis d'antenne. On connaît par exemple des antennes bi-bande ou tri-bande dans lesquels les éléments rayonnants affectés à chaque fréquence sont alignés soit parallèlement selon une structure périodique longitudinale, soit par exemple intercalés en quinconce, de manière à assurer un environnement radioélectrique similaire à tous les éléments rayonnants correspondants à une même fréquence. Ces configurations conduisent à une augmentation sensible de la largeur de l'antenne, ce qui dégrade les performances en rayonnement, au moins pour la fréquence la plus élevée. Pour réaliser une antenne bi-bande fonctionnant dans deux bandes de fréquence distinctes et à polarisations orthogonales, deux configurations sont communément employées. 2966986 Une première configuration dite « côte à côte » (« sicle by sicle » en anglais) consiste en un premier alignement d'éléments rayonnants formés par deux dipôles orthogonaux croisés et opérant sur une première bande de fréquence, et en un deuxième alignement d'éléments rayonnants formés par deux dipôles orthogonaux 5 croisés et opérant sur une deuxième bande de fréquence. Les deux rangées sont parallèles et placées à une distance au moins égale à une demi-longueur d'onde de la bande de fréquence la plus élevée. Cette configuration « côte à côte » offre de bonnes performances, mais conduit à une largeur trop importante de l'antenne. Pour réduire la largeur de l'antenne, la configuration « côte à côte » a évolué vers une configuration 10 « colinéaire ». Dans une deuxième configuration dite « colinéaire » (ou « concentrique » on dispose concentriquement des éléments rayonnants formés par quatre dipôles disposés en quadrature et opérant dans une première bande de fréquence autour d'éléments formés par deux dipôles croisés rayonnants opérant dans une deuxième bande de 15 fréquence. L'ensemble de ces éléments est aligné selon un même axe et placé au-dessus d'un réflecteur dans un châssis unique. Pour une longueur importante des dipôles, cette configuration se révèle trop encombrante et l'élément rayonnant extérieur risque de perturber les éléments rayonnants adjacents. Pour les deux types de configuration, un effet de strabisme du diagramme 20 azimutal est causé par la dissymétrie dans le plan azimutal de l'alignement des éléments rayonnant à haute fréquence. On observe également une forte dégradation de la polarisation croisée dans la section angulaire -±-60° en raison de cette dissymétrie. Afin de satisfaire notamment les exigences liées au traitement numérique du 25 signal, les nouveaux services sont plus exigeants en termes dé bande passante, et ifs requièrent le gain le plus élevé possible et des niveaux d'isolation entre éléments rayonnants très importants dans un environnement plus compact. La présente invention a donc pour but de proposer un élément rayonnant à double polarisation intégrable dans une antenne multibande en configuration colinéaire 30 conduisant à une structure à faible coût, facile à assembler et de faible encombrement L'invention a aussi pour but de proposer un élément rayonnant à double polarisation capable de fonctionner dans une plage de fréquence donnée avec des caractéristiques rayonnantes spécifiques dans l'azimut.
L'invention a aussi pour but de proposer un élément rayonnant à double polarisation, opérant dans une bande de fréquences, qui ait une géométrie dont l'impact est limité sur les performances d'un autre élément rayonnant qui lui est concentrique, opérant dans une autre bande de fréquences.
L'invention a encore pour but de proposer une antenne conçue avec cet élément rayonnant ayant la largeur la plus faible possible. L'objet de la présente invention est un élément rayonnant à double polarisation comprenant quatre dipôles formant un carré et comportant chacun un pied et deux bras. Les deux bras de chaque dipôle respectivement sont orthogonaux, un premier bras et un second bras appartenant à deux dipôles voisins respectivement formant un brin rayonnant constitué d'une seule pièce. Selon un mode de réalisation préféré, chacun des brins rayonnants est constitué d'une seule pièce conductrice ayant, à chaque extrémité du brin rayonnant, des prolongements repliés.
Les prolongements de chaque pièce conductrice sont de préférence repliés à 90° par rapport au plan des brins rayonnants. Selon un aspect, l'un au moins des prolongements de chaque pièce forme une face latérale du pied de l'un des dipôles. Selon un autre aspect, chaque dipôle est alimenté par un système d'alimentation comprenant une ligne d'alimentation et au moins un plan de masse qui est l'une des faces latérales du pied de l'un des dipôles Selon une première variante, le système d'alimentation d'un dipôle a une structure triplaque formée d'une ligne d'alimentation entourée de deux plans de masse, chaque plan de masse étant l'une des faces latérales du pied de l'un des dipôles.
Une ligne d'alimentation, de type triplaque ou microruban, disposée verticalement permet une réduction des coûts et la simplification de l'assemblage par rapport aux éléments rayonnants connus. Selon une deuxième variante, le système d'alimentation d'un dipôle a une structure microruban formée d'une ligne d'alimentation accolée à un plan de masse qui est le pied du dipôle contigu. L'invention propose aussi un dispositif rayonnant comprenant un premier élément rayonnant fonctionnant dans une première bande de fréquence, tel que décrit précédemment, et au moins un deuxième élément rayonnant fonctionnant dans une deuxième bande de fréquence et comprenant au moins un dipôle, disposé au centre du carré formé par les brins rayonnants du premier élément rayonnant, les éléments rayonnants étant disposés au-dessus d'un réflecteur commun.
L'invention propose encore une antenne comprenant au moins un premier élément rayonnant fonctionnant dans une première bande de fréquence, tel que décrit précédemment, et au moins un deuxième élément rayonnant fonctionnant dans une deuxième bande de fréquence. Les premiers et deuxièmes éléments rayonnants sont respectivement alignés et disposés au-dessus d'un réflecteur commun de telle sorte que les brins transversaux des premiers éléments rayonnants soient situés entre deux deuxièmes éléments rayonnants adjacents. Selon une variante de réalisation, des cloisons peuvent être disposées parallèlement à l'alignement des deuxièmes éléments rayonnants, à l'intérieur de l'alignement des premiers éléments rayonnants.
Selon une autre variante, des cavités parallélépipédiques, cubiques ou rectangulaires, sont disposées autour des deuxièmes éléments rayonnants, à l'intérieur de l'alignement des premiers éléments rayonnants. La présente invention a comme avantages la réduction de la taille et de l'encombrement des antennes multibande, en particulier une diminution de la largeur de l'ordre de 15%. Elle permet aussi une amélioration des performances RF tout en symétrisant l'antenne. Enfin elle conduit à une réduction des coûts et à une simplification de l'assemblage de l'antenne. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit d'un mode de réalisation, donné bien entendu à titre illustratif et non limitatif, faite en référence aux dessins annexés sur lesquels - la figure 1 illustre schématiquement en perspective un mode de réalisation d'un élément rayonnant, - la figure 2 illustre schématiquement en perspective un premier mode de réalisation d'un dispositif rayonnant, - la figure 3 illustre schématiquement en perspective un deuxième mode de réalisation d'un dispositif rayonnant, - la figure 4 illustre schématiquement un détail du dispositif rayonnant de la figure 3, - la figure 5 illustre schématiquement en perspective un mode de réalisation d'une antenne, - la figure 6 illustre schématiquement une vue partielle d'un autre mode de réalisation d'une antenne. Les dessins contiennent des éléments qui pourront servir à mieux comprendre la description, mais aussi contribuer à la définition de l'invention. Sur ces figures, les éléments identiques portent les mêmes numéros de référence.
Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 1, un élément rayonnant 1 comporte quatre dipôles 2, 3, 4, 5. Chaque dipôle 2, 3, 4, 5 comporte un pied 6, 7, 8, 9 supportant une paire de bras 2a, 213 ; 3a, 313 ; 4a, 413 ; 5a, 513 respectivement. Les deux bras 2a, 213 ; 3a, 313 ; 4a, 413 ; 5a, 513 de chaque dipôle 2, 3, 4, 5 respectivement sont orientés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre.
Les bras 2a et 5a colinéaires, appartenant aux dipôles 2 et 5 respectivement, forment un brin rayonnant 10 constitué d'une seule pièce conductrice, par exemple une feuille métallique mince, qui se prolonge à chacune des extrémités du brin rayonnant 10. Chaque prolongement de la pièce conductrice est replié pour former respectivement les faces latérales 6a et 9a des pieds 6 et 9 des dipôles 2 et 5. De même les bras 213 et 313 colinéaires des dipôles 2 et 3 respectivement forment un brin rayonnant 11, chaque prolongement replié de la pièce conductrice formant respectivement les faces latérales 613 et 713 des pieds 6 et 7 des dipôles 2 et 3. De même encore les bras 3a et 4a colinéaires des dipôles 3 et 4 respectivement forment un brin rayonnant 12, chaque prolongement replié de la pièce conductrice formant respectivement les faces latérales 7a et 8a des pieds 7 et 8 des dipôles 3 et 4. De même enfin les bras 413 et 513 colinéaires des dipôles 4 et 5 respectivement composent un brin rayonnant 13, chaque prolongement replié de la pièce conductrice formant respectivement les faces latérales 813 et 913 des pieds 8 et 9 des dipôles 4 et 5. L e s b r i n s rayonnants 10, 11, 12, 13 sont par exemple constituées de feuilles métalliques minces repliées qui sont identiques. Les brins rayonnants 10, 11, 12, 13 sont disposés de manière à former un carré dont chaque côté a une longueur L qui peut varier d'un quart à une demi longueur d'onde de la fréquence centrale de fonctionnement de l'élément rayonnant 1.
Les systèmes d'alimentations des dipôles 2, 3, 4, 5 ont une structure triplaque (« stripline » en anglais) composée d'une ligne d'alimentation 14, 15, 16, 17, qui est la couche conductrice, placée entre deux plans de masse ("ground plane" en anglais) dont elle est séparée par une couche diélectrique. Les lignes d'alimentation 14, 15, 16, 17 sont situées aux quatre coins du carré délimité par les quatre brins rayonnants 10, 11, 12, 13. Les lignes d'alimentation 14, 16 et 15, 17 diagonalement opposées génèrent une même polarisation, dans le cas présent d'une polarisation à ±45°. La symétrie de l'alimentation entraine la symétrie du diagramme de rayonnement. Sur la figure 1, les faces latérales 7a et 8a ont été représentés transparentes afin de faire apparaître les lignes d'alimentation 15 et 16 dans un souci de meilleure compréhension. La ligne d'alimentation 15 est une couche conductrice qui est disposée entre les faces latérales 7a et 713 du pied 7 du dipôle 3 qui assurent la fonction de plan de masse. De même chaque système d'alimentation est composé d'une ligne d'alimentation 14, 16, 17, qui est la couche conductrice, disposée entre les faces latérales 6a, 613 ; 8a, 813 ; 9a, 9b formant deux à deux les pieds 6, 8, 9 des dipôles 2, 4, 5 respectivement. Les faces latérales 6a, 613 ; 8a, 813 ; 9a, 9b assurent la fonction de plan de masse pour la couche conductrice qu'elles encadrent. Les lignes d'alimentation 14, 15, 16, 17 sont reliés respectivement à quatre câbles coaxiaux opposés, et couplées deux à deux à l'aide d'un diviseur de puissance (« power splitter» en anglais) de manière à générer deux polarisations orthogonales. Les prolongements de chaque pièce conductrice, formant respectivement les faces latérales 6a, 613 ; 7a, 713 ; 8a, 813 ; 9a, 9b, sont repliés à 90° par rapport au plan 18 des brins rayonnant 10, 11, 12, 13. Les lignes d'alimentation 14, 15, 16, 17 s'étendent ainsi verticalement entre le réflecteur 18, servant de plan de masse pour l'élément rayonnant 1, et respectivement l'une des extrémités de chacun des brins rayonnant 10, 11, 12, 13 de l'élément rayonnant 1. La verticalité des lignes d"alimentation 14, 15, 16, 17 contribue à éviter les interactions entre l'élément rayonnant 1 et les éléments rayonnants voisins. L'élément rayonnant 1 présente un avantage notable en termes de coût car il met en oeuvre principalement des feuilles métalliques minces, découpées et repliées de manière identiques, et des systèmes d'alimentation triplaques qui sont peu coûteux et faciles à assembler. L'élément rayonnant a été réalisé avec un rapport avant/arrière (« front-to-back ratio » en anglais) supérieur à 25 dB, une polarisation croisée supérieure à 15 dB dans l'axe de l'antenne, et une ouverture à mi-puissance en azimut de 65°. Néanmoins il est parfaitement possible de l'utiliser pour une application dont l'ouverture à mi-puissance serait de 90°. On considérera maintenant la figure 2 qui illustre un premier mode de réalisation d'un dispositif rayonnant 20 bi-bande comprenant un élément rayonnant 21 opérant par exemple dans une bande de basses fréquences BF et un élément rayonnant 22 opérant par exemple dans une bande HF de fréquences plus élevées. La bande de basses fréquences peut couvrir notamment les fréquences allant de 698 MHz à 960 MHz (système GSM notamment) et la bande de hautes fréquences peut couvrir notamment les fréquences de 1710 MHz à 2700 MHz (systèmes DCS, UMTS et LTE notamment) L'élément rayonnant BF 21 comprend quatre brins rayonnants 23, 24, 25, 26, appartenant à quatre dipôles 27, 28, 29, 30, qui sont disposés de manière à former un carré autour de l'élément rayonnant HF 22. Les brins rayonnants 23, 24, 25, 26 de l'élément rayonnant BF 21 sont disposés dans un plan 33 qui est parallèle au réflecteur 34 de l'antenne. L'élément rayonnant BF 21 a une géométrie qui limite l'impact de sa présence sur les performances de l'élément rayonnant HF 22 placé à l'intérieur du carré formé par ses bras 23, 24, 25, 26. En effet la largeur de l'élément rayonnant BF 21 est choisie égale à la distance séparant deux éléments rayonnants HF 22. De ce fait, tous les brins transversaux 23, 25, sensiblement perpendiculaires par rapport à l'axe X longitudinal de l'antenne multibande, se placent de manière symétrique à mi-distance de deux éléments rayonnants HF 22 adjacents. Les lignes d'alimentation verticales des dipôles se trouvent alors disposées à égale distance de deux éléments rayonnants HF 22 adjacents, et ainsi tous les éléments 22 sont affectés de la même façon.
L'élément rayonnant HF 22 comprend deux dipôles 31 et 32, associés orthogonalement dans un arrangement en double polarisation croisée et comportant chacun deux bras 31a, 31b et 32a, 32b dans le prolongement l'un de l'autre, qui sont disposés dans un plan 35 parallèle au réflecteur 34 de l'antenne. Le plan 33 des brins rayonnants 23, 24, 25, 26 de l'élément BF 21 est placé au dessus du plan 35 des bras 31a, 31b et 32a, 32b de l'élément HF 22. Les brins rayonnants 23, 24, 25, 26 des dipôles 27, 28, 29, 30 de l'élément rayonnant BF 21 et les bras 31a, 31b et 32a, 32b des dipôles 31 et 32 de l'élément rayonnant HF 22 sont positionnés au-dessus du même réflecteur 34 leur servant de plan de masse commun.
Une variante de réalisation d'un dispositif rayonnant 40 est illustrée par les figures 3 et 4. Le dispositif rayonnant 40 bi-bande comprend un élément rayonnant 41 opérant par exemple dans une bande de basses fréquences BF et un élément rayonnant 41' opérant par exemple dans une bande HF de fréquences plus élevées.
L'élément rayonnant BF 41 comporte quatre brins rayonnants 42, 43, 44, 45 appartenant aux quatre dipôles 46, 47, 48, 49. Chacun des dipôles 46, 47, 48,49 est respectivement muni d'un système d'alimentation de type microruban (« microstrip » en anglais). Chaque système" d'alimentation comporte une ligne d'alimentation 50, 51, 52, 53 accolée à un plan de IO masse constitué par le pied 54, 55, 56, 57 du dipôle 46, 47, 48, 49 contigu au dipôle alimenté. La ligne d'alimentation 50, 51, 52, 53 constitue ainsi une connexion verticale respectivement entre l'une des extrémités d'un brin rayonnant 42, 43,, 44, 45 de l'élément rayonnant BF 41 et le câble coaxial qui l'alimente. Comme montré de manière détaillée sur fa figure 4, chaque 15 prolongement 43a, 43b de la pièce formant le brin rayonnant 43 est replié à 90°. Un des prolongements 43a forme le pied 55 du dipôle 47 et l'autre prolongement 43h forme la ligne d'alimentation 50 du dipôle 46. De même l'un des prolongements 44b replié de la pièce formant le brin rayonnant 44 forme la ligne d'alimentation 51 du dipôle 47, et l'un des prolongements 42a replié du brin rayonnant 42 forme le pied 54 du dipôle 46. 20 Ainsi le pied 54, 55, 56, 57 des dipôles 46, 47, 48, 49 assure la fonction de plan de masse pour la ligne d'alimentation 50, 51, 52, 53 qui lui est contigüe. De ce fait les dipôles sont dissymétriques. Cette solution permet de réduire le nombre de pièces nécessaires à la réalisation de l'élément rayonnant 41, passant de 8 pièces pour les dispositifs connus (4 dipôles avec leurs 4 lignes d'alimentation) à 4 pièces pour l'élément 25 rayonnant 41 selon ce mode de réalisation (4 dipôles dans lesquels l'alimentation est intégrée) et de ce fait simplifie l'assemblage de l'élément rayonnant 41. La verticalité des lignes d"alimentation 48, 49, 50, 51 contribue aussi à éviter les interactions entre l'élément rayonnant 41 opérant en bande BF et le ou les éléments rayonnants 41' voisins opérant en bande HF. 30 La figure 5 illustre une antenne 60 fonctionnant en targe bande (700MHz-960MHz) comportant des éléments rayonnants 61 opérant en bande BF, analogues à celui de la figure 1, et des élément rayonnant 62 opérant en bande HF disposés sur un réflecteur commun 63. Un élément rayonnant HF 62 comprend deux; dipôles coplanaires 64, 65 associés orthogonalement dans un arrangement en double polarisation croisée, et un élément directeur 66 qui n'est pas interconnecté aux dipôles 64, 65 et qui est disposé au-dessus des dipôles 64, 65. Les éléments rayonnants 61 sont disposés de manière à ce que leurs brins transversaux 67 soient situés entre deux éléments rayonnants HF 62.
Afin d'optimiser le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal de l'antenne 60, des cloisons 68 réfléchissantes longitudinales peuvent être implantées sur le réflecteur 62, de part et d'autre de l'alignement des éléments rayonnants HF 64. Ces cloisons peuvent avoir des dimensions et des formes différentes, comme par exemple la cloison 36 représentée sur la figure 2.
L'utilisation combinée d'un élément rayonnant tel que décrit précédemment opérant sur une bande de basses fréquences avec un élément rayonnant opérant sur une bande de hautes fréquences conduit à une antenne opérant sur une large bande dont la largeur est réduite par rapport aux antennes connues. Alternativement on peut utiliser à la place des parois, des cavités cubiques ou parallélépipédiques rectangle de différentes tailles, comme illustré sur la figure 6. Un élément BF 70, analogue à celui de la figure 1, est disposé sur un réflecteur 71 d'antenne. Un élément HF 72 est placé au centre du carré formé par les brins rayonnants de l'élément BF 70 pour former un dispositif rayonnant 73. L'élément HF 72 est entouré d'une cavité cubique 74. Un élément HF 75, situé au voisinage du dispositif rayonnant 73, est également entouré d'une cavité cubique 76 de hauteur moindre. Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits, mais elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de l'art sans que l'on s'écarte de l'esprit de l'invention. Bien que l'invention soit décrite pour un élément rayonnant fonctionnant notamment en bande BF dans une application bi-bande, l'élément rayonnant pourra être utilisé quelle que soit la fréquence nécessaire à l'application finale. Cet élément rayonnant peut également être utilisé dans une antenne à large bande de fréquence unique ou dans une antenne tri-bande ou multibande.

Claims (11)

  1. REVENDICATIONS1. Elément rayonnant à double polarisation comprenant quatre dipôles (2, 3, 4, 5) formant un carré et comportant chacun un pied (6, 7, 8, 9) et deux bras (2a, 2b ; 3a, 3b ; 4a, 4b ; 5a, 5b ; 6a, 6b), caractérisé en ce que les deux bras (2a, 2b ; 3a, 3b ; 4a, 4b ; 5a, 5b ; 6a, 6b) de chaque dipôle (2, 3, 4, 5) respectivement sont orthogonaux, un premier bras et un second bras appartenant à deux dipôles voisins respectivement formant un brin rayonnant (10, 11, 12, 13) constitué d'une seule pièce.
  2. 2. Elément rayonnant selon la revendication 1, dans lequel chacun des brins rayonnants (10, 11, 12, 13) est constitué d'une seule pièce conductrice ayant, à chaque extrémité du brin rayonnant, des prolongements repliés.
  3. 3. Elément rayonnant selon la revendication 2, dans lequel les prolongements de chaque pièce conductrice sont repliés à 90° par rapport au plan (18) des brins rayonnants (10, 11, 12, 13).
  4. 4. Elément rayonnant selon l'une des revendications 2 et 3, dans lequel l'un au moins des prolongements de chaque pièce forme une face latérale (6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b) du pied (6, 7, 8, 9) de l'un des dipôles (2, 3, 4,
  5. 5). 5. Elément rayonnant selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel chaque dipôle (2, 3, 4, 5) est alimenté par un système d'alimentation comprenant une ligne d'alimentation (14, 15, 16, 17) et au moins un plan de masse qui est l'une des faces latérales (6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b) du pied (6, 7, 8, 9) de l'un des dipôles (2, 3, 4, 5).
  6. 6. Elément rayonnant selon la revendication 5, dans lequel le système d'alimentation d'un dipôle a une structure triplaque formée d'une ligne d'alimentation (14, 15, 16, 17) entourée de deux plans de masse, chaque plan de masse étant l'une des faces latérales (6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b) du pied (6, 7, 8, 9) de l'un des dipôles (2, 3, 4, 5). 10
  7. 7. Elément rayonnant selon la revendication 5, dans lequel le système d'alimentation d'un dipôle a une structure microruban formée d'une ligne d'alimentation (50, 51, 52, 53) accolée à un plan de masse qui est le pied (54, 55, 56, 57) du dipôle contigu.
  8. 8. Dispositif rayonnant (20) comprenant un premier élément rayonnant (21) fonctionnant dans une première bande de fréquence selon l'une des revendications précédentes, et au moins un deuxième élément rayonnant (22) fonctionnant dans une deuxième bande de fréquence et comprenant au moins un dipôle (31, 32), disposé au centre du carré formé par les brins lo rayonnants (10, 11, 12, 13) du premier élément rayonnant (21), les éléments rayonnants (21, 22) étant disposés au-dessus d'un réflecteur (34) commun .
  9. 9. Antenne (60) comprenant au moins un premier élément rayonnant (61) fonctionnant dans une première bande de fréquence selon l'une des revendications 1 à 7, et au moins un deuxième élément rayonnant (62) 15 fonctionnant dans une deuxième bande de fréquence, les premiers (61) et deuxièmes (62) éléments rayonnants étant respectivement alignés et disposés au-dessus d'un réflecteur (63) commun de telle sorte que les brins transversaux (67) des premiers éléments rayonnants (61) soient situés entre deux deuxièmes éléments rayonnants (62) adjacents. 20
  10. 10. Antenne (60) selon la revendication 9, dans laquelle des cloisons (68) sont disposées parallèlement à l'alignement des deuxièmes éléments rayonnants (62), à l'intérieur de l'alignement des premiers éléments rayonnants (61).
  11. 11. Antenne selon la revendication 9, dans laquelle des cavités 25 parallélépipédiques (74, 76), cubiques ou rectangulaires, sont disposées autour des deuxièmes éléments rayonnants (72, 75), à l'intérieur de l'alignement des premiers éléments rayonnants (70).
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