[0001] Le domaine de l'invention est celui des antennes à large bande passante et à diagramme
de rayonnement hémisphérique ou quasi-hémisphérique. Plus précisément, l'invention
concerne les antennes hélicoïdales résonnantes fonctionnant dans deux bandes de fréquence
voisines correspondant à l'émission et à la réception, et en particulier le découplage
de ces deux voies, et donc la fonction de duplexeur.
[0002] L'antenne de l'invention trouve notamment des applications dans le cadre des communications
mobiles par satellite entre utilisateurs fixes et des mobiles de tout type, par exemple
aéronautiques, maritimes ou terrestres. Dans ce domaine, plusieurs systèmes de communication
par satellite sont mis en oeuvre, ou sont actuellement en cours de développement (par
exemple les systèmes INMARSAT, INMARSAT-M, GLOBALSTAR,...). Ces antennes présentent
également un intérêt dans le déploiement des systèmes de communications personnelles
(PCS) par satellites géostationnaires.
[0003] Pour tous ces systèmes, qui prévoient des liaisons avec des satellites géostationnaires,
les incidences très différentes des signaux reçus ou émis imposent aux antennes de
posséder un diagramme de rayonnement à couverture hémisphérique. De plus la polarisation
doit être circulaire avec un rapport d'ellipticité meilleur que 5 dB dans la bande
utile.
[0004] Plus généralement, l'invention peut trouver des applications dans tous les systèmes
nécessitant l'emploi d'une large bande, un diagramme à couverture hémisphérique, une
polarisation circulaire et un bon rapport d'ellipticité.
[0005] Dans les domaines d'application cités plus haut, les antennes doivent en effet présenter
les caractéristiques précédentes soit dans une bande passante très large, de l'ordre
de 10 %, soit dans deux sous-bandes voisines correspondant respectivement à la réception
et à l'émission.
[0006] On connaît déjà, par le brevet FR-89 14952 au nom du même déposant, un type d'antenne
particulièrement adapté à de telles applications.
[0007] Cette antenne, appelée antenne hélice quadrifilaire résonnante (HQR), possède des
caractéristiques très proches des critères énoncés dans une bande de fréquence limitée
en général à 5 % par des problèmes d'adaptation d'impédance. Un fonctionnement sur
deux bandes est possible en utilisant des antennes HQR bicouche. Ces antennes sont
formées par l'''emboîtement" concentriques de deux hélices quadrifilaires résonnantes
coaxiales, couplées électromagnétiquement.
[0008] Une antenne quadrifilaire est formée de quatre brins rayonnants. Un exemple de réalisation
est décrit en détail dans le document "Analysis of quadrifilar resonant helical antenna
for mobile communications" (analyse de l'antenne hélice quadrifilaire résonnante pour
les communications avec les mobiles), par A. Sharaiha et C. Terret (IEEE - Proceedings
H, vol. 140, n° 4, août 1993).
[0009] Selon ce mode de réalisation, les brins rayonnants sont imprimés sur un substrat
diélectrique de faible épaisseur, puis enroulé sur un support cylindrique transparent
du point de vue radioélectrique. Les quatre brins de l'hélice sont ouverts ou court-circuités
à une extrémité et connectés électriquement à l'autre extrémité avec des segments
conducteurs disposés sur la base de la partie inférieure du cylindre support. Les
quatre brins de l'hélice sont donc excités à travers ces segments conducteurs.
[0010] Cette antenne nécessite, classiquement, un circuit d'alimentation, qui assure l'excitation
des différents brins d'antenne par des signaux de même amplitude en quadrature de
phase. Plusieurs techniques sont connues pour réaliser de tels circuits d'alimentation.
[0011] Dans le document "Analysis of quadrifilar resonant helical antenna for mobile communications"
cité ci-dessus, cette fonction est réalisée à partir de structure de coupleurs (3
dB, -90 °) et d'un anneau hybride. Cet ensemble est implanté sur un circuit imprimé
qui est placé à la base de l'antenne.
[0012] Cette technique présente l'avantage d'être relativement simple à réaliser et à mettre
en oeuvre. En revanche, elle conduit à un encombrement non négligeable, par rapport
à la taille de l'antenne (qui peut par exemple présenter une taille de l'ordre d'une
dizaine de centimètres). Cet inconvénient rend cette solution incompatible avec de
nombreuses applications, notamment lorsqu'une miniaturisation maximum est requise.
[0013] Selon une deuxième technique, décrite dans le document "UHF satellite array nulls
adjacent signais" par J. L. Wong et H. E. King (Microwaves & RF, mars 1984), chaque
hélice bifilaire peut être alimentée par un symétriseur coaxial du type dit "balun
replié". Les deux bifilaires sont ensuite excitées en quadrature de phase à l'aide
d'un coupleur hybride.
[0014] L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite l'utilisation que d'un seul
élément hybride externe. En revanche, le montage symétriseur/adaptateur utilisé pour
ce type d'antennes (réalisé par exemple à partir d'un tronçon de coaxial, dont l'âme
et la gaine forment dipôle) est complexe et encombrant.
[0015] Par ailleurs, ce type de montage présente l'inconvénient de former une sorte de filtre
passe-bande à bande encore trop étroite.
[0016] Une troisième technique, plus complexe, est décrite dans le document "resonant quadrifilar
helix" (hélice résonnante quadrifilaire) par C.C. Kilgus (Microwave Journal, décembre
1970) La ligne coaxiale d'alimentation est fendue à son extrémité pour constituer
un symétriseur. La quadrature de phase est assurée en ajustant la longueur des brins.
[0017] Cette technique permet de supprimer les coupleurs hybrides. Elle présente en revanche
l'inconvénient de nécessiter un réglage délicat de la longueur des brins. De plus,
l'antenne n'est plus symétrique, et la réalisation sera plus complexe. Par ailleurs,
cette méthode reste spécifiquement réservée aux systèmes utilisant une bande de fonctionnement
étroite.
[0018] Dans le cas des antennes bidirectionnelles, devant assurer l'émission et la réception
de signaux, il est bien sûr nécessaire de découpler au tant que faire se peut la bande
de fréquence d'émission et la bande de fréquence de réception, qui sont généralement
voisines.
[0019] C'est le rôle du duplexeur, généralement placé au niveau du point d'alimentation
de l'antenne. Plusieurs types de duplexeurs sont connus. Le document "RF filters and
Diplexers for Cellular Applications", par Gord Neilson et John Mchory (Antem'90) présentent
ainsi divers types de duplexeurs utilisés dans le domaine de la radiocommunication.
[0020] D'une façon générale, ces dispositifs connus ont l'inconvénient de se présenter sous
la forme d'un élément indépendant et complémentaire à l'antenne. Ils entraînent donc
un encombrement non négligeable, notamment dans les cas où les antennes sont de taille
très réduite.
[0021] Par ailleurs, il s'agit d'éléments complexes à réaliser et à mettre en oeuvre. En
conséquence, leur coût de revient est important, par rapport au coût de l'antenne
proprement dite.
[0022] Enfin, ces duplexeurs agissent comme des filtres, et peuvent donc introduire des
pertes de parties utiles de signal.
[0023] L'invention a notamment pour objectif de pallier ces divers inconvénients de l'état
de la technique.
[0024] Plus précisément, un objectif de l'invention est de fournir une antenne et son système
d'alimentation (par la suite, le terme "antenne" englobe l'antenne proprement dite
et son système d'alimentation) qui présente deux sous-bandes qui sont suffisamment
découplées pour ne pas nécessiter la présence d'un duplexeur supplémentaire classique.
[0025] En d'autres termes, l'invention a pour objectif de fournir une antenne bidirectionnelle
assurant de façon simple et efficace la fonction de duplexage, sans faire appel aux
duplexeurs connus.
[0026] Un autre objectif de l'invention est de fournir une telle antenne, qui soit d'un
coût de revient peu important, et aisément réalisable industriellement. En particulier,
l'invention à pour objectif de fournir une telle antenne, qui puisse être fabriquée
en un nombre très réduit d'opérations successives.
[0027] Un autre objectif de l'invention est également de fournir une telle antenne, qui
ne nécessite par de réglages spécifiques et complexes.
[0028] Encore un autre objectif de l'invention est de fournir une telle antenne (et notamment
son système d'alimentation), qui soit d'un encombrement réduit, par rapport aux dispositifs
connus.
[0029] L'invention a également pour objectif de fournir une telle antenne, qui assure une
excitation équiamplitude des quatre brins et une loi en exacte quadrature de phase,
et donc une bonne qualité de polarisation circulaire, dans les deux sous-bandes.
[0030] Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront par la suite, sont atteints selon
l'invention à l'aide d'une antenne hélicoïdale à moyens de duplexage intégrés, comprenant
deux hélices coaxiales découplées, formées chacune de brins rayonnants imprimés sur
un substrat, chacune desdites hélices étant associée à une structure indépendante
et miniaturisée d'alimentation large bande desdits brins rayonnants, lesdites structures
d'alimentation étant imprimées sur ledit substrat correspondant et comprenant au moins
un coupleur hybride réalisé à partir d'éléments semi-localisés, de façon à en réduire
les dimensions.
[0031] La réalisation des brins d'antenne et de l'alimentation en éléments imprimés permet
de produire l'antenne, son alimentation et le duplexeur en une seule opération, sans
moyens de connexion spécifiques, et sous un format particulièrement réduit.
[0032] L'utilisation de coupleurs hybrides réalisés à partir d'éléments semi-localisés permet
d'obtenir l'ensemble des qualités désirées, et notamment de réduire l'encombrement
de l'ensemble, par rapport aux lignes classiquement utilisées.
[0033] Les deux couches formant chacune desdites hélices coaxiales étant parfaitement découplées,
cette structure joue directement le rôle de duplexeur, sans aucun élément supplémentaire.
Les points d'alimentation de chacune des hélices correspondent respectivement, et
directement, au signal d'émission et au signal de réception.
[0034] On obtient ainsi une antenne bidirectionnelle très simple, et à faible coût de revient.
[0035] De façon avantageuse, lesdites hélices présentent, lorsqu'elles sont mises à plat,
des brins présentant des directions symétriques par rapport à l'axe de ladite antenne,
et sont enroulées selon des sens d'enroulement opposés, de façon que lesdits brins
soient sensiblement parallèles.
[0036] Cette technique permet que la face imprimée de l'hélice interne soit dirigée vers
l'intérieur, et celle de l'hélice externe vers l'extérieur.
[0037] Préférentiellement, dans le but d'augmenter le découplage, les points d'excitation
de chacune desdites hélices quadrifilaires sont décalés l'un par rapport à l'autre,
dans un plan perpendiculaire à l'axe desdites hélices. Selon un mode de réalisation
avantageux, ils sont décalés de 135°.
[0038] L'invention peut s'appliquer à tous les types d'antennes en hélices. Selon un mode
de réalisation préférentiel, ladite hélice est une hélice quadrifilaire, formée de
quatre brins rayonnants alimentés par une structure d'alimentation comprenant trois
coupleurs hybrides.
[0039] De façon avantageuse, dans ce dernier cas, ladite structure d'alimentation comprend
un premier coupleur hybride à 180° associant une entrée et/ou sortie d'alimentation
de ladite antenne à deux sorties et/ou entrées intermédiaires déphasées de 180°, et
deux coupleurs hybrides à 90° associant chacun l'une desdites sorties et/ou entrées
intermédiaires dudit premier coupleur hybride à une des extrémités de deux desdits
brins rayonnants.
[0040] Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, ladite antenne est montée
sur un support présentant une première et une seconde parties distinctes ayant des
permittivités différentes, ladite première partie portant lesdits brins rayonnants
et ladite seconde partie portant ladite structure d'alimentation.
[0041] Préférentiellement, ladite première partie portant les brins d'antenne présente une
permittivité supérieure à 1.
[0042] Ainsi, il est possible de réduire encore l'encombrement de l'antenne.
[0043] Une antenne telle que décrite ci-dessus peu être utilisée seule, ou en réseau d'antennes.
[0044] L'invention concerne également la fabrication de telles antennes, qui s'avère particulièrement
simplifiée, par rapport aux techniques connues.
[0045] Selon un premier procédé de fabrication d'une antenne hélicoïdale résonnante, on
prévoit les étapes suivantes :
- impression sur un substrat plan d'au moins deux brins rayonnants, destinés à former
une hélice, et d'une structure indépendante d'alimentation miniaturisée large bande
desdits brins rayonnants comprenant au moins un coupleur hybride réalisé à partir
d'éléments semi-localisés, de façon à en réduire les dimensions ;
- enroulement dudit substrat autour d'un support cylindrique.
[0046] Selon un second procédé de fabrication d'une antenne hélicoïdale résonnante, encore
plus simple à mettre en oeuvre, on réalise les étapes suivantes :
- obtention d'un support cylindrique portant un substrat ;
- impression sur ledit substrat d'au moins deux brins rayonnants, destinés à former
une hélice, et d'une structure indépendante d'alimentation miniaturisée large bande
desdits brins rayonnants comprenant au moins un coupleur hybride réalisé à partir
d'éléments serai-localisés, de façon à en réduire les dimensions.
[0047] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, donné
à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés parmi
lesquels :
- la figure 1 illustre un exemple d'hélice quadrifilaire à alimentation intégrée selon
l'invention, formant la couche externe de l'antenne, développée à plat;
- la figure 2 présente l'hélice de la figure 1, enroulée cylindriquement, de façon à
former une première hélice opérationnelle ;
- la figure 3 illustre une seconde hélice quadrifilaire à alimentation intégrée selon
l'invention formant la couche interne de l'antenne, développée à plat;
- la figure 4 présente l'hélice de la figure 3, enroulée cylindriquement, de façon à
former une seconde hélice opérationnelle ;
- la figure 5 présente une vue en coupe de l'antenne montée, comprenant les hélices
des figures 2 et 4, montées en décalage ;
- la figure 6 présente de façon plus détaillée la structure d'alimentation des figures
1 et 3 ;
- les figures 7A à 7C illustrent la conception d'un coupleur -3 dB 90° selon l'invention
:
- figure 7A : coupleur classique en éléments distribués ;
- figure 7B : représentation correspondante à l'aide de cellules en π ;
- figure 7C : coupleur en lignes microrubans correspondant ;
- les figures 8A et 8B illustrent la conception d'un coupleur -3 dB 180°;
- figure 8A : représentation d'un anneau hybride 180° ;
- figure 8B : coupleur en lignes microrubans correspondant.
- la figure 9 illustre le rapport d'onde stationnaire (ROS) d'un mode de réalisation
particulier de l'antenne des figures 1 et 2 ;
- les figures 10 et 11 présentent des diagrammes de rayonnement mesurés en polarisation
circulaire droite et gauche du même mode de réalisation, respectivement aux fréquences
1,98 GHz et 2,2 GHz ;
- la figure 12 montre le découplage (S21) entre les deux hélices.
[0048] L'invention concerne donc une antenne à système d'alimentation à large bande et duplexeur
intégrés, réalisée selon une technique de fabrication simple et présentant un faible
coût de revient.
[0049] Comme indiqué précédemment, l'invention peut s'appliquer à tout type d'antenne en
hélices. Le mode de réalisation préférentiel décrit ci-dessus concerne une antenne
à hélices quadrifilaires.
[0050] Selon l'invention, l'antenne présente donc deux hélices coaxiales assurant respectivement
l'émission et la réception. Chacune de ces hélices est formée de quatre brins imprimés
sur un substrat, sur lequel est conjointement imprimé une structure d'alimentation.
[0051] Ainsi, en une seule opération sont implantée les fonctions d'antenne, d'alimentation
et de duplexeur. Cela permet d'obtenir une antenne très compacte, et à coût de revient
très faible.
[0052] On décrit maintenant en détail la première hélice formant la couche.
[0053] La figure 1 illustre les éléments imprimés, lorsqu'elle est développée à plat.
[0054] Elle comprend tout d'abord quatre brins d'antenne rayonnants 11
1 à 11
4.
[0055] Un mode de détermination des caractéristiques de ces brins est par exemple donné
dans le brevet FR-89 14952 déjà cité.
[0056] Les dimensions de l'antenne varient en fonction de la bande de fréquence et des couvertures
exigées. A titre d'exemple, les dimensions de ces brins peuvent être les suivantes
:
- longueur : 90 mm ;
- largeur : 2 mm ;
- épaisseur : 35 µm ;
- angle d'inclinaison : 54,5°.
[0057] Ils sont par exemple réalisés en cuivre, sur un substrat diélectrique de faible épaisseur,
tel que du kapton (ε
r ≈ 3,8).
[0058] Les quatre brins 11
1 à 11
4 sont préférentiellement ouverts à leur extrémité supérieure 15
1 à 15
4. Ils peuvent également être court-circuités. Toutefois, le système de l'invention
convient particulièrement à l'excitation d'antennes à brins plus ouverts qui, à performances
égales, possèdent des dimensions plus réduites que les antennes à brins court-circuités.
[0059] L'autre extrémité 16
1 à 16
4 des brins est connectée aux lignes d'attaque du circuit d'alimentation.
[0060] Le système d'alimentation est réalisé sur le même substrat, dans le prolongement
de l'antenne. Il est formé de trois coupleurs hybrides 12, 13 et 14 conçus en éléments
semi-localisés.
[0061] Le premier coupleur hybride 12 est relié d'une part à l'entrée (respectivement sortie
selon l'utilisation) 17 de signal de l'antenne, et d'autre aux deux entrées (respectivement
sorties) 18 et 19 des deux autres coupleurs 13 et 14. Il s'agit d'un coupleur hybride
180°.
[0062] Les coupleurs hybrides 13 et 14 sont deux coupleurs identiques 90 °. Ils sont reliés
d'une part à l'entrée 18 (respectivement 19) et d'autre part à l'extrémité des brins
16
1 et 16
2 (respectivement 16
3 et 16
4).
[0063] Ainsi, les quatre brins sont alimentés en parfaite quadrature de phase, sur une large
bande.
[0064] L'ensemble ainsi obtenu est ensuite enroulé sur un support cylindrique dans le sens
trigonométrique, vers l'extérieur (les éléments imprimés étant à l'extérieur du cylindre),
pour obtenir l'hélice externe, représentée en vue de face en figure 2.
[0065] Le support cylindrique est un support transparent du point de vue radioélectrique,
c'est-à-dire présentant une permittivité voisine de 1.
[0066] Il est à noter qu'il est aisé de réduire encore la hauteur de l'ensemble, en utilisant
un support de permittivité supérieure à 1, pour la partie correspondant aux brins
d'antenne.
[0067] La figure 3 illustre les éléments formant la couche interne de l'antenne, représentés
à plat. Ces éléments sont tout à fait similaires à ceux décrits en relation avec la
figure 1, si ce n'est que les brins d'antennes 51
1 à 51
4, sont inclinés dans le sens opposé, le sens d'enroulement 52 étant opposé au sens
d'enroulement 17 de la première hélice.
[0068] Le substrat diélectrique est dans cet exemple identique au premier. Le système d'alimentation
53 se trouve également dans le prolongement des brins d'antennes 511 et 514 et est
réalisé en éléments semi-localisés.
[0069] L'ensemble est ensuite, enroulé vers l'intérieur (flèche 52) sur un support transparent
du point de vue radioélectrique, pour fournir l'hélice interne de la figure 4.
[0070] Les deux couches ainsi obtenues sont finalement montées concentriquement l'une dans
l'autre, ainsi que cela est illustré par la vue en coupe de la figure 5.
[0071] La couche externe (formée des conducteurs externes 61) et la couche externe (formée
des conducteurs internes 62) sont décalés d'un angle α = 135° par rapport à leurs
points d'excitation.
[0072] La figure 6 illustre de façon plus précise la structure d'alimentation en éléments
serai-localisés selon l'invention, grossie sensiblement d'un facteur 3 par rapport
à la réalité. Elle comprend deux types de lignes imprimées :
- des lignes de faible largeur, présentant une caractéristique inductive ;
- des lignes plus larges, présentant une caractéristique capacitive.
[0073] Ainsi, les coupleurs 90 ° 13 et 14 sont constitués chacun de 4 éléments larges 31
1 et 31
4, reliés 2 à 2 par 4 lignes de faible largeur 32
1 à 32
4. Le coupleur 190 ° comprend 6 éléments larges 331 à 336 reliés par 6 lignes de faible
largeur 34
1 à 34
6.
[0074] Les figures 7A et 7C illustrent la conception d'un coupleur -3 dB 90°.
[0075] De plus amples informations pourront être trouvées, si nécessaire, dans la thèse
de M. Coupez, Université de Bretagne Occidentale, "Etude de structures de déphaseurs
potentiellement intégrables à 900 MHz", mai 1988.
[0076] La figure 7A présente un schéma classique d'un coupleur -3 dB 90° en éléments distribués.
Il comprend deux tronçons de ligne 81, 82 de longueur λg/4 et d'impédance caractéristique
Zc, et deux tronçons de ligne 83, 84 de longueur λg/4, et d'impédance Zc/√2.
[0077] On peut remplacer chacun de ces tronçons de ligne par des cellules en π d'éléments
localisés, formées de capacités C et d'inductances L et L', tel que cela est illustré
en figure 7B.
[0078] En utilisant les propriétés inductive (lignes de faible largeur 85) et capacitive
(lignes plus large 86) des lignes microrubans, on peut alors transformer à nouveau
le coupleur en éléments distribués, ainsi qu'illustré en figure 7C.
[0079] On procède de même pour transformer la structure classique d'un anneau hybride -3
dB, 180 illustrée en figure 8A, en un coupleur en éléments semi-localisés, illustré
en figure 8B.
[0080] Une telle hélice présente notamment les avantages suivants :
- elle est à brins ouverts, donc l'impédance de chaque brin est aisément adaptable à
50 Ω pour une antenne ayant les propriétés souhaitées (couverture hémisphérique et
polarisation inverse faible) ;
- la structure d'alimentation utilisant des hybrides est large bande, et parfaitement
équilibrée :
- en amplitude (identique pour chaque brin) ; et
- en phase (0° ; ± 90° ; ± 180° ; ± 270°) ;
- les dimensions du dispositif d'alimentation sont plus faibles que celles des systèmes
connus (un gain de l'ordre de 50 % peut être obtenu). En effet, on constate aisément
que chaque élément semi-localisé est de taille très inférieure à la ligne qu'il remplace
(qui est généralement d'une taille multiple de λ/4) ;
- l'antenne présente une forte isolation brin à brin.
[0081] A titre indicatif, on présente maintenant les résultats de mesure obtenus à partir
d'un mode de réalisation particulier, destiné aux communications avec les matériels
et aux communications de proximité.
[0082] Les dimensions de l'ensemble formé par l'antenne et l'alimentation intégrée sont
les suivantes :
- diamètre : 26 mm ;
- hauteur : 130 mm;
- poids total : 70 g.
[0083] Les caractéristiques radio-électriques relevées sont :
- émission : 2.17 - 2.2 GHz
- réception : 1.98 - 2.01 GHz
- polarisation : circulaire droite
- couverture : 180°
- ellipticité : < 5 dB pour θ < 90°
< 2 dB pour θ < 75°
- défaut d'omnidirectionnalité : ± 0,6 dB à l'horizon.
[0084] Sur la figure 9 on présente le rapport d'onde stationnaire (ROS) à l'entrée de chaque
antenne, en fonction de la fréquence de chacune des hélices. On constate que l'on
obtient un ROS inférieur à 2 pour chaque antenne, dans une bande de 400 MHz.
[0085] Les figures 10 et 11 sont relatives aux diagrammes de rayonnement mesurés en polarisation
circulaire droite (a) et en polarisation circulaire gauche (6), avec un dipôle tournant
respectivement aux fréquences 1,98 GHz (figure 10) et 2,2 GHz (figure 11).
[0086] On peut observer que l'on obtient :
- une ouverture moyenne à -3 dB quasi-hémisphérique supérieure à 180° ;
- une réjection de la polarisation inverse supérieure à -15 dB dans toute la couverture.
[0087] La figure 12 montre que le découplage entre les deux hélices est supérieur à 20 dB.
[0088] Une antenne selon l'invention peut être réalisée de plusieurs façons.
[0089] Ainsi, selon un premier mode de réalisation, les hélices peuvent être imprimées à
plat, tel qu'illustré en figure 1 et 3. Elles sont ensuite enroulées sur un support
pour former l'antenne (figure 2 et 4).
[0090] Selon un autre mode de réalisation, encore plus rapide, le substrat destiné à recevoir
les éléments imprimés peut être réalisé directement dans sa forme cylindrique définitive.
Dans ce cas, l'impression des brins et de la structure d'alimentation est effectué
directement sur le cylindre.
[0091] Par ailleurs, il est à noter que, bien qu'elle soit utilisable à l'unité, l'antenne
de l'invention se prête avantageusement à la réalisation de réseaux d'antennes.
1. Antenne hélicoïdale fonctionnant dans deux bandes de fréquence voisines correspondant
respectivement à l'émission et à la réception, du type présentant deux hélices coaxiales,
formées chacune de brins rayonnants (11
1 à 11
4 ; 51
1 à 51
4) imprimés sur un substrat,
caractérisé en ce que chacune desdites hélices est associée à une structure indépendante d'alimentation
et de duplexage, également imprimée sur ledit substrat et comprenant au moins un coupleur
hybride (12, 13, 14) réalisé à partir d'éléments semi-localisés, obtenus de la façon
suivante :
- conception d'un coupleur en éléments distribués, chaque tronçon ayant une longueur
au moins égale à λg/4, λg étant la longueur d'onde maximale de fonctionnement de ladite
antenne ;
- détermination d'une structure correspondante en éléments localisés, chacun desdits
tronçons étant remplacé par une cellule en π formée d'une capacité C et de deux inductances
L et L' ;
- détermination d'une structure en éléments serai-localisés, dans laquelle chacune
desdites capacités C et remplacée par une ligne large (86) et chacune desdites inductances
L et L' par une ligne de plus faible largeur (85),
de façon que ladite structure d'alimentation et de duplexage présente un encombrement
inférieur à λg/4, un découplage suffisant des voies d'émission et de réception et
une large bande.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdites hélices présentent, lorsqu'elles sont mises à plat, des brins (111 à114 ; 511 à 514) présentant des directions symétriques par rapport à l'axe de ladite antenne, et
sont enroulées selon des sens d'enroulement opposés, de façon que lesdits brins soient
sensiblement parallèles.
3. Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que les points d'excitation (61, 62) de chacune desdites hélices quadrifilaires sont
décalés l'un par rapport à l'autre, dans un plan perpendiculaire à l'axe desdites
hélices.
4. Antenne selon la revendication 3, caractérisée en ce que lesdits points d'excitation (61, 62) sont décalés de 135°.
5. Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que lesdites hélices sont des hélices quadrifilaires, formées chacune de quatre brins
(111 à 114 ; 511 à 514) rayonnants alimentés par une structure d'alimentation comprenant trois coupleurs
hybrides.
6. Antenne selon la revendication 5, caractérisée en ce que chacune desdites structures d'alimentation comprend un premier coupleur hybride à
180° (12) associant une entrée et/ou sortie d'alimentation de ladite antenne à deux
sorties et/ou entrées intermédiaires déphasées de 180°, et deux coupleurs hybrides
à 90° (13, 14) associant chacun l'une desdites sorties et/ou entrées intermédiaires
dudit premier coupleur hybride à une des extrémités de deux desdits brins rayonnants.
7. Antenne selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'au moins une desdites hélices est montée sur un support présentant une première et
une seconde parties distinctes ayant des permittivités différentes, ladite première
partie portant lesdits brins rayonnants (111 à 114 ; 511 à 514) et ladite seconde partie portant ladite structure d'alimentation.
8. Antenne selon la revendication 7, caractérisée en ce que ladite première partie portant lesdits brins rayonnants (111 à 114 ; 511 à 514) présente une permittivité supérieure à la permittivité de ladite seconde partie.
9. Procédé de fabrication d'une antenne hélicoïdale à moyens de duplexage et d'alimentation
miniaturisés intégrés comprenant deux hélices coaxiales découplées,
caractérisé en ce qu'il comprend, pour chacune desdites hélices, les étapes suivantes :
- impression sur un substrat plan d'au moins deux brins rayonnants (111 à 114 ; 511 à 514), destinés à former une hélice, et d'une structure indépendante d'alimentation miniaturisée
large bande desdits brins rayonnants comprenant au moins un coupleur hybride (12,
13, 14) réalisé à partir d'éléments semi-localisés, obtenus de la façon suivante :
- conception d'un coupleur en éléments distribués, chaque tronçon ayant une longueur
au moins égale à λg/4, λg étant la longueur d'onde maximale de fonctionnement de ladite
antenne ;
- détermination d'une structure correspondante en éléments localisés, chacun desdits
tronçons étant remplacé par une cellule en π formée d'une capacité C et de deux inductances
L et L' ;
- détermination d'une structure en éléments semi-localisés, dans laquelle chacune
desdites capacités C et remplacée par une ligne large (86) et chacune desdites inductances
L et L' par une ligne de plus faible largeur (85),
de façon que ladite structure d'alimentation et de duplexage présente un encombrement
inférieur à λg/4, un découplage suffisant des voies d'émission et de réception et
une large bande.
- enroulement dudit substrat autour d'un support cylindrique.
10. Procédé de fabrication d'une antenne hélicoïdale à moyens de duplexage et d'alimentation
miniaturisés intégrés comprenant deux hélices coaxiales découplées,
caractérisé en ce qu'il comprend, pour chacune desdites hélices, les étapes suivantes :
- obtention d'un support cylindrique portant un substrat ;
- impression sur ledit substrat d'au moins deux brins rayonnants (111 à 114 ; 511 à 514), destinés à former une hélice, et d'une structure indépendante d'alimentation miniaturisée
large bande desdits brins rayonnants comprenant au moins un coupleur hybride (12,
13, 14) réalisé à partir d'éléments semi-localisés, obtenus de la façon suivante :
- conception d'un coupleur en éléments distribués, chaque tronçon ayant une longueur
au moins égale à λg/4, λg étant la longueur d'onde maximale de fonctionnement de ladite
antenne ;
- détermination d'une structure correspondante en éléments localisés, chacun desdits
tronçons étant remplacé par une cellule en π formée d'une capacité C et de deux inductances
L et L' ;
- détermination d'une structure en éléments semi-localisés, dans laquelle chacune
desdites capacités C et remplacée par une ligne large (86) et chacune desdites inductances
L et L' par une ligne de plus faible largeur (85),
de façon que ladite structure d'alimentation et de duplexage présente un encombrement
inférieur à λg/4, un découplage suffisant des voies d'émission et de réception et
une large bande.
1. Wendelantenne, die in zwei benachbarten, jeweils der Übertragung und den Empfang entsprechenden
Frequenzbändern arbeitet, von der Art, die zwei koaxiale Wendeln aufweist, die jeweils
durch auf einem Substrat aufgedruckte abstrahlende Adern (11
1 bis 11
4; 51
1 bis 51
4) gebildet werden,
dadurch gekennzeichnet, dass jede der Wendeln einer ebenfalls auf dem Substrat aufgedruckten unabhängigen Versorgungs-
und Duplexierungsstruktur zugeordnet ist, welche mindestens einen Richtkoppler (12,
13, 14) umfasst, der aus halb-lokalisierten Elementen hergestellt ist, welche folgendermaßen
erhalten werden:
- Konzipieren eines Kopplers mit verteilten Elementen, wobei jeder Teilabschnitt eine
Länge von mindestens λg/4 aufweist, wo λg die höchste Wellenlänge ist, bei der die
Antenne betrieben werden kann;
- Bestimmen einer entsprechenden Struktur aus lokalisierten Elementen, wobei jedes
der benannten Teilabschnitte durch eine π-Zelle ersetzt wird, bestehend aus einem
Kondensator C und zwei Spulen L und L';
- Bestimmen einer Struktur aus halb-lokalisierten Elementen, in der jeder der Kondensatoren
C durch eine breite Leitung (86) und jede Spule L und L' durch eine schmalere Leitung
(85) ersetzt wird,
so dass die erwähnte Versorgungs- und Duplexierungstruktur einen Platzbedarf von
weniger als λg/4, eine ausreichende Entkoppelung der Sende- und Empfangswege sowie
ein breites Band aufweist.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wendeln, wenn sie flach gelegt werden, Adern (111 bis 114; 511 bis 514) aufweisen, deren Richtungen symmetrisch im Verhältnis zur Achse der Antenne sind
und in entgegengesetzte Richtungen aufgerollt sind, so dass die Adern in etwa parallel
untereinander sind.
3. Antenne nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Erregungspunkte (61, 62) einer jeden der vieradrigen Wendeln in einer zur Achse
der Wendeln senkrechten Ebene gegeneinander verschoben sind.
4. Antenne nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Erregungspunkte (61, 62) um 135° gegeneinander verschoben sind.
5. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wendeln vieradrige Wendeln sind, die jeweils aus vier abstrahlenden Adern (111 bis 114; 511 bis 514) gebildet sind, die jeweils durch eine Versorgungsstruktur versorgt werden, welche
drei Richtkoppler umfasst.
6. Antenne nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass jede der Versorgungsstrukturen einen ersten 180° Richtkoppler (12) umfasst, der einen
Versorgungseingang und/oder einen Versorgungsausgang der Antenne mit zwei um 180°
phasenverschobenen Zwischeneingängen und/oder Zwischenausgängen assoziiert, sowie
zwei 90° Richtkoppler (13, 14), die jeweils einen der Zwischeneingänge und/oder Zwischenausgänge
des ersten Richtkopplers mit einem Ende von zwei der erwähnten abstrahlenden Adern
assoziiert.
7. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Wendeln auf einer Unterlage montiert ist, welche einen ersten
und einen zweiten davon unterschiedlichen Teil mit verschiedenen Dielektrizitätskonstanten
aufweist, wobei der erste Teil die abstrahlenden Adern (111 bis 114; 511 bis 514) und der zweite Teil die Versorgungsstruktur trägt.
8. Antenne nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der erste, die abstrahlenden Adern (111 bis 114; 511 bis 514) tragende Teil eine höhere absolute Dielektrizitätskonstante als der zweite Teil
aufweist.
9. Herstellungsverfahren einer Wendelantenne mit integrierten miniaturisierten Duplexierungs-
und Versorgungsmitteln, die zwei entkoppelte koaxiale Wendeln umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass es für jede der Wendeln die folgenden Schritte aufweist:
- Aufdrucken von mindestens zwei abstrahlenden Adern (111 bis 114; 511 bis 514) auf einem ebenen Substrat, wobei diese Adem eine Wendel bilden sollen, sowie einer
selbständigen miniaturisierten Breitband-Versorgungsstruktur der besagten abstrahlenden
Adern, welche mindestens einen Richtkoppler (12, 13, 14) umfasst, der aus halb-lokalisierten
Elementen gefertigt ist, die folgendermaßen erhalten werden:
- Konzipieren eines Kopplers aus verteilten Elementen, wobei jedes Segment eine Mindestlänge
von λg/4 aufweist, wobei λg die höchste Wellenlänge ist, bei der die Antenne betrieben
werden kann;
- Bestimmen einer entsprechenden Struktur aus lokalisierten Elementen, wobei jeder
der benannten Teilabschnitte durch eine π-Zelle ersetzt wird, bestehend aus einem
Kondensator C und zwei Spulen L und L';
- Bestimmen einer Struktur aus halb-lokalisierten Elementen, in der jeder der Kondensatoren
C durch eine breite Leitung (86) und jede Spule L und L'durch eine schmalere Leitung
(85) ersetzt wird,
so dass die erwähnte Versorgungs- und Duplexierungstruktur einen Platzbedarf von
weniger als λg/4, eine ausreichende Entkoppelung der Sende- und Empfangswege sowie
ein breites Band aufweist;
- Aufrollen des Substrats um einen zylindrischen Träger.
10. Herstellungsverfahren einer Wendelantenne mit integrierten miniaturisierten Duplexierungs-
und Versorgungsmitteln, die zwei entkoppelte koaxiale Wendeln umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass es für jede der Wendeln die folgenden Schritte aufweist:
- Erzielen eines zylindrischen Trägers, der ein Substrat trägt;
- Aufdrucken von mindestens zwei abstrahlenden Adern (111 bis 114; 511 bis 514) auf einem ebenen Substrat, wobei diese Adern eine Wendel bilden sollen, sowie einer
selbständigen miniaturisierten Breitband-Versorgungstruktur der besagten abstrahlenden
Adern, welche mindestens einen Richtkoppler (12, 13, 14) umfasst, der aus halb-lokalisierten
Elementen gefertigt ist, die folgendermaßen erhalten werden:
- Konzipieren eines Kopplers aus verteilten Elementen, wobei jedes Segment eine Mindestlänge
von λg/4 aufweist, wobei λg die höchste Wellenlänge ist, bei der die Antenne betrieben
werden kann;
- Feststellen einer entsprechenden Struktur aus lokalisierten Elementen, wobei jeder
der benannten Teilabschnitte durch eine π-Zelle ersetzt wird, bestehend aus einem
Kondensator C und zwei Spulen L und L';
- Feststellen einer Struktur aus halb-lokalisierten Elementen, in der jeder der Kondensatoren
C durch eine breite Leitung (86) und jede Spule L und L' durch eine schmalere Leitung
(85) ersetzt wird,
so dass die erwähnte Versorgungs- und Duplexierungstruktur einen Platzbedarf von
weniger als λg/4, eine ausreichende Entkoppelung der Sende- und Empfangswege sowie
ein breites Band aufweist.
1. Helical antenna operating in two neighbouring frequency bands corresponding respectively
to transmission and reception, of the type having two coaxial helices each formed
by radiating strands (11
1 to 11
4; 51
1 to 51
4) printed on a substrate,
characterised in that each of the said helices is associated with an independent feed and duplex structure,
also printed on the said substrate and comprising at least one hybrid coupler (12,
13, 14) made from semi-localised elements which are obtained in the following way:
- designing a coupler comprising distributed elements, each section having a length
at least equal to _g/4, _g being the maximum operating wavelength of the said antenna;
- determining a corresponding structure comprising localised elements, each of the
said sections being replaced with a n cell formed by a capacitor C and two inductors
L and L';
- determining a structure comprising semi-localised elements, in which structure each
of the said capacitors C is replaced with a broad line (86) and each of the said inductors
L and L' is replaced with a narrower line (85),
so that the said feed and duplex structure has a size smaller than _g/4, sufficient
decoupling of the transmission and reception channels and a broad band.
2. Antenna according to Claim 1, characterised in that the said helixes have, when they are placed flat, strands (111 to 114; 511 to 514) having symmetrical directions with respect to the axis of the said antenna, and
are wound according to opposite winding directions so that the said strands are substantially
parallel.
3. Antenna according to either one of Claims 1 and 2, characterised in that the excitation points (61, 62) of each of the said quadrifilar helices are offset
with respect to one another in a plane perpendicular to the axis of the said helices.
4. Antenna according to Claim 3, characterised in that the said excitation points (61, 62) are offset by 135°.
5. Antenna according to any one of Claims 1 to 4, characterised in that the said helices are quadrifilar helices, each formed by four radiating strands (111 to 114; 511 to 514) fed by a feed structure comprising three hybrid couplers.
6. Antenna according to Claim 5, characterised in that each of the said feed structures comprises a first 180° hybrid coupler (12) associating
a feed input and/or output of the said antenna with two intermediate outputs and/or
inputs which are 180° out of phase, and two 90° hybrid couplers (13, 14) each associating
one of the said intermediate outputs and/or inputs of the first hybrid coupler with
one of the ends of two of the said radiating strands.
7. Antenna according to one of Claims 1 to 6, characterised in that at least one of the said helices is mounted on a support having a first and a second
separate part with different permittivities, the said first part carrying the said
radiating strands (111 to 114; 511 to 514) and the said second part carrying the said feed structure.
8. Antenna according to Claim 7, characterised in that the said first part carrying the said radiating strands (111 to 114; 511 to 514) has a permittivity which is greater than the permittivity of the said second part.
9. Method of manufacturing a resonant helical antenna with integrated miniaturised duplex
and feed means comprising two decoupled coaxial helices,
characterised in that it comprises the following steps:
- printing, on a plane substrate, at least two radiating strands (111 to 114; 511 to 514) which are intended to form a helix, and an independent miniaturised broadband feed
structure for the said radiating strands, comprising at least one hybrid coupler (12,
13, 14) made from semi-localised elements which are obtained in the following way:
- designing a coupler comprising distributed elements, each section having a length
at least equal to _g/4, _g being the maximum operating wavelength of the said antenna;
- determining a corresponding structure comprising localised elements, each of the
said sections being replaced with a n cell formed by a capacitor C and two inductors
L and L';
- determining a structure comprising semi-localised elements, in which structure each
of the said capacitors C is replaced with a broad line (86) and each of the said inductors
L and L' is replaced with a narrower line (85),
so that the said feed and duplex structure has a size smaller than _g/4, sufficient
decoupling of the transmission and reception channels and a broad band,
- winding the said substrate around a cylindrical support.
10. Method of manufacturing a resonant helical antenna with integrated miniaturised duplex
and feed means comprising two decoupled coaxial helices,
characterised in that it comprises the following steps:
- obtaining a cylindrical support carrying a substrate;
- printing, on the said substrate, at least two radiating strands (111 to 114; 511 to 514) which are intended to form a helix, and an independent miniaturised broadband feed
structure for the said radiating strands, comprising at least one hybrid coupler (12,
13, 14) made from semi-localised elements which are obtained in the following way:
- designing a coupler comprising distributed elements, each section having a length
at least equal to _g/4, _g being the maximum operating wavelength of the said antenna
;
- determining a corresponding structure comprising localised elements, each of the
said sections being replaced with a n cell formed by a capacitor C and two inductors
L and L';
- determining a structure comprising semi-localised elements, in which structure each
of the said capacitors C is replaced with a broad line (86) and each of the said inductors
L and L' is replaced with a narrower line (85),
so that the said feed and duplex structure has a size smaller than _g/4, sufficient
decoupling of the transmission and reception channels and a broad band.