EP1073143A1 - Antenne imprimée bi-polarisation et réseau d'antennes correspondant - Google Patents
Antenne imprimée bi-polarisation et réseau d'antennes correspondant Download PDFInfo
- Publication number
- EP1073143A1 EP1073143A1 EP00460045A EP00460045A EP1073143A1 EP 1073143 A1 EP1073143 A1 EP 1073143A1 EP 00460045 A EP00460045 A EP 00460045A EP 00460045 A EP00460045 A EP 00460045A EP 1073143 A1 EP1073143 A1 EP 1073143A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- polarization
- radiating
- antenna
- antenna according
- substrate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 title 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 43
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 39
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 14
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 14
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 14
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 claims description 7
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 230000007775 late Effects 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 5
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 4
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 238000005388 cross polarization Methods 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 2
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 2
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 1
- 241001639412 Verres Species 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 235000021183 entrée Nutrition 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 230000000135 prohibitive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q21/00—Antenna arrays or systems
- H01Q21/24—Combinations of antenna units polarised in different directions for transmitting or receiving circularly and elliptically polarised waves or waves linearly polarised in any direction
Definitions
- the field of the invention is that of microwave antennas. More specifically, the invention relates to a bi-polarized printed antenna, as well as a corresponding antenna array.
- the antenna according to the present invention has many applications. She can by example be used as a probe in antenna test devices by measuring radio radiation. It will be recalled that such devices allow in particular perform radio coverage forecasts, device measurements (mobile or other) for compliance with standards, a verification of the securing the useful signals emitted, or measures intended for the study of interactions of radio waves with people.
- GSM radiocommunication system
- multimedia satellite receiver it can also be used in the telecommunications sector, for example example in the base stations of a radiocommunication system (GSM or other), or in a multimedia satellite receiver.
- GSM radiocommunication system
- the antenna used has an omnidirectional radiation pattern (closest to one infinitesimal dipole), wide bandwidth and excellent polarization purity.
- the antenna is at double polarization. Indeed, there is a generalization of the use of this type of antenna polarized duplex.
- an antenna test device now requires the use of polarized duplex probes, that is to say capable of measuring two orthogonal components of the electric field. Indeed, the measurement made by the test device must in particular provide, for the antenna under test, the polarization decoupling characteristics. We therefore understand that the probe itself must have excellent insulation between its accesses and present levels very low cross polarization.
- type antennas are used as measurement probes open guide or cornet. However, these have a significant "thickness" (5 to 10 wavelengths ⁇ ) which becomes prohibitive for use in bands of frequencies below 3 GHz.
- the invention particularly aims to overcome these various drawbacks of the state of the art.
- one of the objectives of the present invention is to provide a bi-polarized printed antenna having not only a diagram of omnidirectional radiation and excellent polarization purity, but also a large bandwidth (for example greater than 50% at ROS ⁇ 2).
- the invention also aims to provide such an antenna which can operate in circular polarization.
- Another object of the invention is to provide such an antenna having a increased directivity.
- the general principle of the invention therefore consists in superimposing at least one first dipole printed in T and at least one second dipole printed in T, each having a distinct polarization.
- the bi-polarization antenna according to the invention benefits from all the advantages of the dipole printed in T "monopolarization”, namely a low size, easy mechanical maintenance, radiation diagram omnidirectional and wide bandwidth (greater than 50% at ROS ⁇ 2). Furthermore, it it is a simple technology to implement.
- the small footprint of the antenna according to the invention makes it particularly suitable for the aforementioned test devices, and in particular to those in the near field.
- these allow you to measure the radio field emitted at a short distance by electronic equipment (under test).
- Such measures aim to provide better knowledge of phenomena of short distance propagation of electronic devices, and to allow highlighting the interactions between the waves radiated by the devices and the human body (which is often made difficult by the extreme proximity of the device).
- said first deposit metallic defines two first radiating elements of the dipole type, each in shape of T and joined to each other by the free end of the vertical bar of each T.
- Said first supply line has two branches each supplying one of the two first radiant elements.
- Said second metallic deposit defines two seconds radiating elements of the dipole type, each in the shape of a T and joined to one another by the free end of the vertical bar of each T.
- Said second supply line has two branches each supplying one of the two second radiating elements.
- the longitudinal axis of the T of said first radiating elements is offset by approximately 90 ° relative to the longitudinal axis of the T of said second elements radiant.
- the vertical bar of the T of each radiating element constitutes a ground plan for at least part of said first and second lines feed.
- the vertical bars of the T of the first elements therefore constitute a first ground plane
- the vertical bars of the T of the second elements therefore constitute a second ground plane.
- the power lines are working like triplate elements (striplines), and are therefore shielded (they are included between the first and second ground planes). This eliminates leakage and parasitic diffractions, which would be likely to deteriorate the performances (in polarization purity) of the overall structure.
- the invention also relates to a dual-band, double-printed antenna polarization in each band.
- the invention also provides for the networking of the antenna described above, of so as to obtain an increased directivity.
- the invention therefore relates to a bi-polarized printed antenna.
- polarizations ⁇ 45 ° for example polarizations ⁇ 45 ° for example.
- the first supply line 7 has a first access (denoted “access V”, for vertical access, in figure 1).
- the second supply line 11 has a second access (noted “access H”, for horizontal access, in Figure 1).
- Each of the accesses H, V of the supply lines 7, 11 is for example connected to a SMA (or other) type connector (not shown) itself connected to a coaxial cable.
- the longitudinal axis of the T of the first radiating elements 5,6 is offset about 90 ° relative to the longitudinal axis of the T of the second radiating elements 9, 10.
- the first and second metallic deposits 4, 8 have in this example the same shape (including the square conductive central surface discussed below), and are simply shifted a quarter turn from each other.
- the vertical bars of the T of the first radiating elements 5, 6 constitute a first ground plane for the first and second supply lines 7, 11 (and in particular for the divider by 2 included in each of these latter).
- vertical bars of the Ts of the second radiating elements 9, 10 constitute a second ground plane for the first and second supply lines 7, 11 (in particular for the divider by 2 included in each of these).
- the first and second supply lines therefore function as triplate elements (stripline).
- the free end of each of these vertical bars of T is widened, so that increase the surface of the ground planes. In the example illustrated, enlargement is translated by obtaining, at the center of each of the first and second metallic deposits 4, 8, a conductive surface of square shape.
- Each of the branches 7a, 7b, 11a, 11b of the supply line has a first end portion extending along an axis intercepting the axis of the slot of one radiating elements and protruding from the axis of the slot of one of the radiating elements a first variable adaptation length (or series stub) 11. Furthermore, the slot of each of the radiating elements has a second end portion projecting from the axis of the first end portion of a second variable adaptation length (or parallel stub) 12.
- the first and second lengths adaptation 11, 12 are referenced, in FIG. 1, only for one of the branches power supply (the one referenced 7b). A suitable choice of these series and parallel stubs 11, 12 makes it possible to adapt the radiating element concerned over a wide band.
- the antenna can also include means with variable capacity (not shown), allowing to act electrically on the first and second lengths adaptation variables (series and parallel stubs) of each of the radiating elements.
- variable capacity allowing to act electrically on the first and second lengths adaptation variables (series and parallel stubs) of each of the radiating elements.
- this electrical action has the same effect as an elongation or a decrease physical (that is to say real) of the stub on which we act. Examples of such means to variable capacity are described in detail in French patent n ° 93 14276, to which can refer.
- This antenna is extremely wide band since it operates from 0.6 GHz to 1.1 GHz for an ROS less than 2 (see fig. 3). This corresponds to more than 75% of the band busy. Remember that this percentage is obtained by dividing the bandwidth by the center frequency of this band.
- Its impedance curve shows a characteristic coupling loop of the dipole element, the latter being associated on the one hand with its series stub (line which goes beyond the coupling slot) and on the other hand to its parallel stub (slit which extends beyond the supply line). It is the presence of this loop which guarantees low frequency dispersion and reflects the efficiency of the device feed.
- the antenna according to the invention also makes it possible to generate in a simple and efficient circular polarization, by supplying the pairs of prime 5, 6 and seconds 9, 10 radiating elements in quadrature. In other words, we introduce between these two couples a phase shift of ⁇ / 2 in time.
- the antenna includes in addition to phase shifting means.
- a first solution (cf. fig. 8) consists in using a hybrid element 80.
- This well-known hybrid element comprises two input terminals 81, 82 and two connection terminals output 83, 84.
- one injects on one of the input terminal if the antenna works in transmission), or we receive there (if the antenna works in reception), either a signal in right circular polarization (for example on the input terminal 81), or a signal in left circular polarization (for example on the input terminal 82).
- the output terminals 83, 84 are connected respectively to the H and V ports of the first and second supply lines 7, 11.
- a second solution (cf. fig. 9) consists in using a rat-race 90 ring.
- rat-race ring also well known, also includes two input terminals 91, 92 and two output terminals 93, 94. Its implementation, within the framework of the present application, is identical to that described above for the hybrid element 80.
- a third, more compact solution (see fig. 10) consists in using localized elements (chokes and capacities).
- the corresponding assembly (well known in itself) 100 also includes two input terminals 101, 102 and two output terminals 103, 104. Its implementation, in the context of this application, is identical to that described above for the hybrid element 80.
- phase shifting means can be integrated on a printed circuit coming to be placed in the middle of the superimposed structure.
- the second substrate plate 2 (or plate central) is divided into two sublayers 2A and 2B, between which comes position the printed circuit (or metallic deposit) 12 supporting the means of phase shift.
- This printed circuit 12 is connected on the one hand to the access V of the first line supply 7, via a first metallized hole (or through contact) 13, and on the other hand to the access H of the second supply line 11, via a second metallized hole 14.
- the antenna may include means for reflection, aimed at increasing its directivity by removing part of its radiation. This involves, for example, removing rear radiation from the antenna, so as to direct the radiated energy forward and increase the directivity of the antenna a few dB, while maintaining broadband performance.
- a first solution (cf. fig. 12) consists in introducing the antenna 120 (such as previously described) in a waveguide section 121. This makes it possible to constitute simply a duplex waveguide supply system.
- a second solution (see fig. 13) consists in using a ground plane 131 at approximately ⁇ / 3 of the antenna 130 (as previously described). Note that the diagrams of radiation presented in Figures 6 and 7 were obtained in the presence of a plane of ground.
- the antenna in order to increase obtaining an increased directivity, to network the antenna as described above.
- the antenna then constitutes the basic element of the network.
- the network is one-dimensional. It presents a diagram of directional radiation in elevation (as schematized by the circular arc referenced 140) and wide (even omnidirectional) in azimuth (as shown schematically by the circular arc referenced 141).
- a network with such qualities is suitable in particular to the antennas of the base stations of the radiocommunication systems (for example GSM or DCS example).
- the network is planar two-dimensional. It allows large pointing up to low elevations, thanks to its elementary diagram less directive than that of the resonant printed elements traditional (with patches).
- a network with such qualities is suitable for ground antennas, intended for reception in multimedia satellite applications.
- networking can be combined with the use of means of reflection (for example a ground plane).
- the dimensions of the third and fourth metal deposits 24, 26, which are found at the ends of the overlay, must be less than those of the first and second metallic deposits 4, 8. In other words, the second frequency band must be higher in frequency than the first.
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Details Of Aerials (AREA)
Abstract
Description
- des première, seconde et troisième plaques de substrat superposées ;
- un premier dépôt métallique, situé sur la face externe de ladite première plaque de substrat et définissant au moins un premier élément rayonnant du type dipôle, en forme de T, la barre horizontale dudit T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants séparés par une fente de couplage ;
- une première ligne d'alimentation selon une première polarisation, située entre lesdites première et seconde plaques de substrat et alimentant ledit au moins un premier élément rayonnant ;
- un second dépôt métallique, situé sur la face externe de ladite troisième plaque de substrat et définissant au moins un second élément rayonnant du type dipôle, en forme de T, la barre horizontale dudit T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants séparés par une fente de couplage ;
- une seconde ligne d'alimentation selon une seconde polarisation, située entre lesdites seconde et troisième plaques de substrat et alimentant ledit au moins un second élément rayonnant.
- la figure 1 présente une vue de dessus, faisant néanmoins apparaítre les différentes couches constitutives superposées, d'un mode de réalisation préférentiel de l'antenne selon l'invention ;
- la figure 2 présente une vue de côté de l'antenne de la figure 1 ;
- la figure 3 présente une courbe de variation, en fonction de la fréquence, du rapport d'onde stationnaire pour l'antenne de la figure 1 ;
- la figure 4 présente une courbe de variation, en fonction de la fréquence, de l'isolation aux accès pour l'antenne de la figure 1 ;
- la figure 5 présente une courbe de variation, dans un abaque de Smith, de l'impédance d'entrée pour l'antenne de la figure 1 ;
- les figures 6 et 7 présentent des diagrammes de rayonnement pour les accès H et V respectivement de l'antenne de la figure 1 ;
- les figures 8, 9 et 10 présentent trois variantes de moyens de déphasage permettant à l'antenne selon l'invention de générer une polarisation circulaire ;
- la figure 11 présente une vue de côté de l'antenne de la figure 1 incluant en outre des moyens de déphasage ;
- les figures 12 et 13 présentent deux variantes de moyens de réflexion permettant de supprimer une partie du rayonnement arrière de l'antenne de la figure 1 ;
- les figures 14 et 15 présentent deux variantes de mise en réseau de l'antenne de la figure 1 ; et
- la figure 16 présente une vue de côté d'une variante bi-bande de l'antenne selon l'invention.
- des première, seconde et troisième plaques de substrat, 1 à 3, superposées (représentées sur la figure 2 uniquement) ;
- un premier dépôt métallique 4, situé sur la face externe la de la première plaque de substrat 1 et définissant deux premiers éléments rayonnants 5, 6 du type dipôle, chacun en forme de T et accolés l'un à l'autre par l'extrémité libre de la barre verticale 5a, 6a de chaque T, la barre horizontale 5b, 6b de chaque T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants 5c, 5d et 6c, 6d séparés par une fente de couplage 5e, 6e ;
- une première ligne d'alimentation 7 selon une première polarisation, située entre les première et seconde plaques de substrat 1, 2 et possédant deux branches 7a, 7b (grâce à un diviseur par deux non représenté) alimentant chacune l'un des deux premiers éléments rayonnants 5, 6 ;
- un second dépôt métallique 8, situé sur la face externe 3a de la troisième plaque de substrat 3 et définissant deux seconds éléments rayonnants 9, 10 du type dipôle, chacun en forme de T et accolés l'un à l'autre par l'extrémité libre de la barre verticale 9a, 10a de chaque T, la barre horizontale 9b, 10b de chaque T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants 9c, 9d et 10c, 10d séparés par une fente de couplage 9e, 10e ;
- une seconde ligne d'alimentation 11 selon une seconde polarisation, située entre les seconde et troisième plaques de substrat 2, 3 et possédant deux branches 11a, 11b (grâce à un diviseur par deux non représenté) alimentant chacune l'un des deux seconds éléments rayonnants 9, 10.
- encombrement (cf. fig. 1 et 2) : L = 160 mm, l = 160 mm et h = 45 mm ;
- substrat : Duroïd type verre téflon, de permittivité relative εr = 2,2 et d'épaisseur 1,52 mm (pour chacune des trois plaques de substrat 1, 2, 3).
- des quatrième et cinquième plaques de substrat 20, 21, superposées contre la face externe de la première plaque de substrat 1, et des sixième et septième plaques de substrat 22, 23, superposées contre la face externe de la troisième plaque de substrat 3 ;
- un troisième dépôt métallique 24, situé sur la face externe de la cinquième 21 plaque de substrat et définissant un couple de troisièmes éléments rayonnants en T ;
- une troisième ligne d'alimentation 25 selon l'une deux polarisations, située entre les quatrième et cinquième plaques de substrat 20, 21 et alimentant les troisièmes éléments rayonnants ;
- un quatrième dépôt métallique 26, situé sur la face externe de la septième plaque de substrat 23 et définissant un couple de quatrièmes éléments rayonnants en T ;
- une quatrième ligne d'alimentation 27 selon l'autre des polarisations, située entre les sixième et septième plaques de substrat 22, 23 et alimentant les quatrièmes éléments rayonnants.
Claims (14)
- Antenne imprimée bi-polarisation, caractérisée en ce qu'elle comprend (cf. fig1 et 2) :des première, seconde et troisième plaques de substrat (1, 2, 3) superposées ;un premier dépôt métallique (4), situé sur la face externe de ladite première plaque de substrat (1) et définissant au moins un premier élément rayonnant (5, 6) du type dipôle, en forme de T, la barre horizontale dudit T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants séparés par une fente de couplage ;une première ligne d'alimentation (7) selon une première polarisation, située entre lesdites première et seconde plaques de substrat (1, 2) et alimentant ledit au moins un premier élément rayonnant (5, 6) ;un second dépôt métallique (8), situé sur la face externe de ladite troisième plaque de substrat (3) et définissant au moins un second élément rayonnant du type dipôle (9, 10), en forme de T, la barre horizontale dudit T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants séparés par une fente de couplage ;une seconde ligne d'alimentation (11) selon une seconde polarisation, située entre lesdites seconde et troisième plaques de substrat (2, 3) et alimentant ledit au moins un second élément rayonnant (9, 10).
- Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit premier dépôt métallique (4) définit deux premiers éléments rayonnants (5, 6) du type dipôle, chacun en forme de T et accolés l'un à l'autre par l'extrémité libre de la barre verticale de chaque T,en ce que ladite première ligne d'alimentation (7) possède deux branches (7a, 7b) alimentant chacune l'un des deux premiers éléments rayonnants,en ce que ledit second dépôt métallique (8) définit deux seconds éléments rayonnants (9, 10) du type dipôle, chacun en forme de T et accolés l'un à l'autre par l'extrémité libre de la barre verticale de chaque T,et en ce que ladite seconde ligne d'alimentation (11) possède deux branches (11a, 11b) alimentant chacune l'un des deux seconds éléments rayonnants.
- Antenne selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'axe longitudinal des T desdits premiers éléments rayonnants (5, 6) est décalé d'environ 90° par rapport à l'axe longitudinal des T desdits seconds éléments rayonnants (9, 10).
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la barre verticale du T de chaque élément rayonnant constitue un plan de masse pour au moins une partie desdites première et seconde lignes d'alimentation (7, 11).
- Antenne selon la revendication 4, caractérisée en ce que l'extrémité libre de la barre verticale d'au moins un des T est élargie, de façon à augmenter la surface dudit plan de masse.
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que chacune desdites lignes d'alimentation ou desdites branches de ligne d'alimentation présente une première portion d'extrémité s'étendant selon un axe interceptant l'axe de la fente de l'un desdits éléments rayonnants et dépassant dudit axe de la fente de l'un desdits éléments rayonnants d'une première longueur variable d'adaptation (11),
et en ce que la fente de chacun desdits éléments rayonnants présente une seconde portion d'extrémité dépassant de l'axe de ladite première portion d'extrémité d'une seconde longueur variable d'adaptation (12). - Antenne selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens à capacité variable, permettant d'agir électriquement sur au moins une desdites première et seconde longueurs variables d'adaptation d'au moins un desdits éléments rayonnants.
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que lesdites première et seconde polarisation forme un couple appartenant au groupe comprenant :le couple (polarisation horizontale, polarisation verticale) ;le couple (polarisation à +45°, polarisation à -45°).
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens (80 ; 90 ; 100) de déphasage desdites première et seconde lignes d'alimentation l'une par rapport à l'autre, d'environ n/2 dans le temps, de façon que ladite antenne génère une polarisation circulaire.
- Antenne selon la revendication 9, caractérisée en ce que lesdits moyens de déphasage appartiennent au groupe comprenant :les éléments hybrides (80) ;les anneaux "rat-race" (90) ;les solutions à base d'éléments localisés (100).
- Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre des moyens (121 ; 131) de réflexion, permettant de supprimer une partie du rayonnement de ladite antenne.
- Antenne selon la revendication 11, caractérisée en ce que lesdits moyens de réflexion appartiennent au groupe comprenant :les plans de sol (131) ;les portions de guides d'onde (121).
- Antenne imprimée bi-bande, et bi-polarisation dans chaque bande, caractérisée en ce qu'elle comprend (cf. fig.16) les éléments constitutifs d'une antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, pour un fonctionnement bi-polarisation dans une première bande de fréquences,
et en ce qu'elle comprend en outre, pour un fonctionnement bi-polarisation dans une seconde bande de fréquences :des quatrième et cinquième plaques de substrat (20, 21), superposées contre la face externe de ladite première plaque de substrat (1), et des sixième et septième plaques de substrat (22, 23), superposées contre la face externe de ladite troisième plaque de substrat (3) ;un troisième dépôt métallique (24), situé sur la face externe de ladite cinquième plaque de substrat et définissant au moins un troisième élément rayonnant du type dipôle, en forme de T, la barre horizontale dudit T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants séparés par une fente de couplage ;une troisième ligne d'alimentation (25) selon l'une desdites première et seconde polarisations, située entre lesdites quatrième et cinquième plaques de substrat et alimentant ledit au moins un troisième élément rayonnant ;un quatrième dépôt métallique (26), situé sur la face externe de ladite septième plaque de substrat et définissant au moins un quatrième élément rayonnant du type dipôle, en forme de T, la barre horizontale dudit T étant constituée de deux brins latéraux rayonnants séparés par une fente de couplage ;une quatrième ligne d'alimentation (27) selon l'autre desdites première et seconde polarisations, située entre lesdites sixième et septième plaques de substrat et alimentant ledit au moins un quatrième élément rayonnant. - Réseau d'antennes, caractérisé en ce qu'il comprend (cf. fig.14 et 15) au moins deux antennes selon l'une quelconque des revendications 1 à 13.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9910105A FR2797098B1 (fr) | 1999-07-30 | 1999-07-30 | Antenne imprimee bi-polarisation et reseau d'antennes correspondant |
FR9910105 | 1999-07-30 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP1073143A1 true EP1073143A1 (fr) | 2001-01-31 |
EP1073143B1 EP1073143B1 (fr) | 2007-05-30 |
Family
ID=9548869
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP00460045A Expired - Lifetime EP1073143B1 (fr) | 1999-07-30 | 2000-07-26 | Antenne imprimée bi-polarisation et réseau d'antennes correspondant |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6281849B1 (fr) |
EP (1) | EP1073143B1 (fr) |
JP (1) | JP2001085939A (fr) |
AT (1) | ATE363745T1 (fr) |
CA (1) | CA2314688A1 (fr) |
DE (1) | DE60035003T2 (fr) |
FR (1) | FR2797098B1 (fr) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104916912A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-16 | 王波 | 宽带圆极化贴片天线 |
CN104934701A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-23 | 王波 | 小型化天线设备 |
CN104953250A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 宽带贴片天线 |
CN104953266A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 小尺寸贴片天线 |
CN104953251A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 无线电设备 |
CN104953264A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 小尺寸圆极化贴片天线 |
CN104953263A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 无线电天线设备 |
CN104993228A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 小尺寸圆极化天线 |
CN104993229A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 小尺寸宽带贴片天线 |
CN104993227A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 小尺寸宽带圆极化贴片天线 |
CN104993252A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 无线电变换器 |
CN105186104A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-12-23 | 王波 | 天线装置 |
CN107342457A (zh) * | 2017-06-29 | 2017-11-10 | 电子科技大学 | 一种强互耦超宽带宽角扫描双极化共形相控阵天线 |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6400332B1 (en) * | 2001-01-03 | 2002-06-04 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | PCB dipole antenna |
US6836254B2 (en) * | 2001-08-10 | 2004-12-28 | Antonis Kalis | Antenna system |
US20040036655A1 (en) * | 2002-08-22 | 2004-02-26 | Robert Sainati | Multi-layer antenna structure |
FR2854739A1 (fr) * | 2003-05-06 | 2004-11-12 | France Telecom | Dispositif formant antenne, capteur ou sonde electromagnetique |
JP4347002B2 (ja) * | 2003-09-10 | 2009-10-21 | 日本電業工作株式会社 | 偏波共用アンテナ |
US7088299B2 (en) * | 2003-10-28 | 2006-08-08 | Dsp Group Inc. | Multi-band antenna structure |
ATE403953T1 (de) * | 2004-05-18 | 2008-08-15 | Ericsson Telefon Ab L M | Dichtgepackte dipol-gruppenantenne |
FR2882468A1 (fr) * | 2005-02-18 | 2006-08-25 | France Telecom | Antenne dipole imprimee multibandes |
US7688271B2 (en) * | 2006-04-18 | 2010-03-30 | Andrew Llc | Dipole antenna |
JP5444167B2 (ja) * | 2010-08-27 | 2014-03-19 | 電気興業株式会社 | 無指向性アンテナ |
KR101231514B1 (ko) * | 2011-01-06 | 2013-02-07 | 주식회사 에이스테크놀로지 | 안테나로부터 편파들이 개별적으로 발생되도록 상기 안테나로 전력을 전달하는 파워 쉬프터 |
KR101872460B1 (ko) | 2011-01-27 | 2018-06-29 | 갈트로닉스 코포레이션 리미티드 | 광대역 이중 편파 안테나 |
WO2014169417A1 (fr) | 2013-04-15 | 2014-10-23 | 中国电信股份有限公司 | Réseau d'antennes multiples de système de communication à sorties multiples et à entrées multiples d'évolution à long terme |
CN105990691A (zh) * | 2015-01-30 | 2016-10-05 | 深圳光启高等理工研究院 | 一种天线及通信设备 |
US9722326B2 (en) * | 2015-03-25 | 2017-08-01 | Commscope Technologies Llc | Circular base station antenna array and method of reconfiguring a radiation pattern |
US10571503B2 (en) * | 2018-01-31 | 2020-02-25 | Rockwell Collins, Inc. | Methods and systems for ESA metrology |
WO2020016995A1 (fr) * | 2018-07-19 | 2020-01-23 | 日本電業工作株式会社 | Antenne, antenne réseau, antenne sectorielle et antenne dipôle |
US10938121B2 (en) * | 2018-09-04 | 2021-03-02 | Mediatek Inc. | Antenna module of improved performances |
CN115133285B (zh) * | 2022-07-21 | 2023-01-17 | 广东工业大学 | 一种超宽带双极化基站天线 |
CN115799827B (zh) * | 2023-02-07 | 2023-05-05 | 广东工业大学 | 圆极化紧凑全双工天线及无线通信设备 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0654845A1 (fr) * | 1993-11-24 | 1995-05-24 | France Telecom | Elément rayonnant adaptable du type dipôle réalisé en technologie imprimée, procédé d'ajustement de l'adaptation et réseau correspondants |
US5872545A (en) * | 1996-01-03 | 1999-02-16 | Agence Spatiale Europeene | Planar microwave receive and/or transmit array antenna and application thereof to reception from geostationary television satellites |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH11177335A (ja) * | 1997-12-15 | 1999-07-02 | Nec Corp | アンテナ装置 |
-
1999
- 1999-07-30 FR FR9910105A patent/FR2797098B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2000
- 2000-07-20 US US09/620,299 patent/US6281849B1/en not_active Expired - Fee Related
- 2000-07-26 AT AT00460045T patent/ATE363745T1/de not_active IP Right Cessation
- 2000-07-26 EP EP00460045A patent/EP1073143B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-26 DE DE60035003T patent/DE60035003T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-07-28 CA CA002314688A patent/CA2314688A1/fr not_active Abandoned
- 2000-07-31 JP JP2000230305A patent/JP2001085939A/ja active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0654845A1 (fr) * | 1993-11-24 | 1995-05-24 | France Telecom | Elément rayonnant adaptable du type dipôle réalisé en technologie imprimée, procédé d'ajustement de l'adaptation et réseau correspondants |
US5872545A (en) * | 1996-01-03 | 1999-02-16 | Agence Spatiale Europeene | Planar microwave receive and/or transmit array antenna and application thereof to reception from geostationary television satellites |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104916912A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-16 | 王波 | 宽带圆极化贴片天线 |
CN104934701A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-23 | 王波 | 小型化天线设备 |
CN104953250A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 宽带贴片天线 |
CN104953266A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 小尺寸贴片天线 |
CN104953251A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 无线电设备 |
CN104953264A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 小尺寸圆极化贴片天线 |
CN104953263A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-09-30 | 王波 | 无线电天线设备 |
CN104993228A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 小尺寸圆极化天线 |
CN104993229A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 小尺寸宽带贴片天线 |
CN104993227A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 小尺寸宽带圆极化贴片天线 |
CN104993252A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-10-21 | 王波 | 无线电变换器 |
CN105186104A (zh) * | 2015-06-26 | 2015-12-23 | 王波 | 天线装置 |
CN107342457A (zh) * | 2017-06-29 | 2017-11-10 | 电子科技大学 | 一种强互耦超宽带宽角扫描双极化共形相控阵天线 |
CN107342457B (zh) * | 2017-06-29 | 2019-03-19 | 电子科技大学 | 一种强互耦超宽带宽角扫描双极化共形相控阵天线 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2797098B1 (fr) | 2007-02-23 |
US6281849B1 (en) | 2001-08-28 |
CA2314688A1 (fr) | 2001-01-30 |
DE60035003D1 (de) | 2007-07-12 |
JP2001085939A (ja) | 2001-03-30 |
ATE363745T1 (de) | 2007-06-15 |
EP1073143B1 (fr) | 2007-05-30 |
FR2797098A1 (fr) | 2001-02-02 |
DE60035003T2 (de) | 2008-01-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1073143B1 (fr) | Antenne imprimée bi-polarisation et réseau d'antennes correspondant | |
EP0954055B1 (fr) | Antenne bifréquence pour la radiocommunication réalisée selon la technique des microrubans | |
EP0924797B1 (fr) | Antenne multifréquence réalisée selon la technique des microrubans, et dispositif incluant cette antenne | |
EP1172885B1 (fr) | Antenne à couche conductrice et dispositif de transmission bi-bande incluant cette antenne. | |
EP1145378B1 (fr) | Dispositif de transmission bi-bande et antenne pour ce dispositif | |
FR2752646A1 (fr) | Antenne imprimee plane a elements superposes court-circuites | |
FR2810163A1 (fr) | Perfectionnement aux antennes-sources d'emission/reception d'ondes electromagnetiques | |
FR2797352A1 (fr) | Antenne a empilement de structures resonantes et dispositif de radiocommunication multifrequence incluant cette antenne | |
FR2746547A1 (fr) | Antenne helice a alimentation large bande integree, et procedes de fabrication correspondants | |
EP3843202B1 (fr) | Cornet pour antenne satellite bi-bande ka a polarisation circulaire | |
EP1225655B1 (fr) | Antenne planaire et dispositif de transmission bi-bande incluant cette antenne | |
EP3180816B1 (fr) | Source multibande a cornet coaxial avec systemes de poursuite monopulse pour antenne a reflecteur | |
Segovia-Vargas et al. | Quad-frequency linearly-polarized and dual-frequency circularly-polarized microstrip patch antennas with CRLH loading | |
Perron et al. | Circularly polarized microstrip/elliptical dielectric ring resonator antenna for millimeter-wave applications | |
EP1589608A1 (fr) | Antenne compacte RF | |
EP1470614A1 (fr) | Antenne a polarisation circulaire | |
EP0520908B1 (fr) | Antenne réseau linéaire | |
FR2831734A1 (fr) | Dispositif pour la reception et/ou l'emission de signaux electromagnetiques a diversite de rayonnement | |
WO2020127854A1 (fr) | Antenne microruban élémentaire et antenne réseau | |
Rahman et al. | Quadrature hybrid integrated dual-circularly polarized array antenna | |
Manjunath et al. | Design and Validation of 2 Port CP MIMO Monopole Antenna for n79 5G Domain | |
Kot et al. | An integrated wideband circularly-polarized 60 GHz array antenna with low axial-ratio | |
Scardelletti et al. | Characteristics of planar monopole antenna on high impedance electromagnetic surface | |
EP2889955B1 (fr) | Structure antennaire compacte pour télécommunications par satellites | |
FR2772991A1 (fr) | Antenne fixe g.s.m. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AT DE ES GB IT SE |
|
AX | Request for extension of the european patent |
Free format text: AL;LT;LV;MK;RO;SI |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 20010417 |
|
AKX | Designation fees paid |
Free format text: AT DE ES GB IT SE |
|
GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AT DE ES GB IT SE |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 60035003 Country of ref document: DE Date of ref document: 20070712 Kind code of ref document: P |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20070830 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20070910 |
|
GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 20070905 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20070530 |
|
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20070530 |
|
26N | No opposition filed |
Effective date: 20080303 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: 732E Free format text: REGISTERED BETWEEN 20090625 AND 20090701 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 20130624 Year of fee payment: 14 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20130731 Year of fee payment: 14 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R119 Ref document number: 60035003 Country of ref document: DE |
|
GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20140726 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150203 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R119 Ref document number: 60035003 Country of ref document: DE Effective date: 20150203 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20140726 |