[0001] L'invention concerne un système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel
à diversité angulaire et de polarisation, utilisable sur des émetteurs-récepteurs
ou simples récepteurs portatifs, utilisés en radiomessagerie.
[0002] Dans les systèmes de radiomessagerie, tels que le système R.D.S. pour "
Radio Data System" en langage anglo-saxon, des données numériques de gestion ou d'utilisation de ce
réseau sont diffusées sur l'onde porteuse d'un signal de radiodiffusion en modulation
de fréquence de la bande II. Les données diffusées peuvent être de nature très diverses
et sont généralement diffusées sous forme de messages destinés à des abonnés.
[0003] La radiomessagerie est, aujourd'hui, un moyen de communication très largement utilisé
par une catégorie d'utilisateurs appelés à se déplacer souvent, en utilisant des moyens
de locomotion divers, dans des milieux géographiques très variés.
[0004] En général, le récepteur, voire l'émetteur-récepteur, est destiné à être porté par
son utilisateur, soit à l'intérieur d'une poche de veste soit par exemple accroché
à sa ceinture.
L'utilisateur ignore et ne se préoccupe aucunement de savoir si le récepteur, ou l'émetteur-récepteur,
est orienté correctement vis-à-vis de l'émetteur qui diffuse les messages. En effet,
les récepteurs ou émetteurs-récepteurs sont très compacts et normalement équipés d'une
antenne intégrée qui détermine leurs caractéristiques dimensionnelles. Cette antenne,
sensible en général à la composante magnétique de l'onde électromagnétique porteuse,
composante H, est le plus souvent constituée par un cadre métallique très sélectif
et optimisé en gain, ce qui confère à l'antenne ainsi formée un diagramme de rayonnement
de type unidirectionnel, présentant une bonne directivité.
[0005] Afin que la réception, et, le cas échéant, l'émission, soit efficace, il est nécessaire
que l'orientation de ce type d'antenne classique soit réalisée en fonction de la polarisation
de l'onde porteuse. La polarisation des ondes émises par les installations des diffuseurs,
ou de radiotéléphonie, est en général soit horizontale, soit verticale, très rarement
circulaire ou oblique.
[0006] Dans le cas où une telle antenne classique n'est pas orientée en conséquence, elle
ne peut permettre de recevoir l'onde porteuse polarisée ainsi que mentionné précédemment,
ce qui conduit à une perte de signal détecté non négligeable, de l'ordre de 20dB à
35dB lorsque l'orientation de l'antenne est en quadrature par rapport à l'axe privilégié
de polarisation du champ.
[0007] En outre, ce type d'antenne ne présente pas, en raison de son diagramme de rayonnement
de type unidirectionnel, une capacité à recevoir, ou émettre, des signaux radioélectriques
dans toutes les directions azimutales, ce qui normalement impose en outre à l'utilisateur
une orientation de son récepteur, ou de son émetteur-récepteur, dans le plan horizontal.
Au mieux, ce type d'antenne, ainsi que représenté en figure 1 pour une antenne cadre
métallique, avec ou sans noyau de ferrite, présente-t-il un diagramme de rayonnement
unidirectionnel dans deux plans orthogonaux, les antennes étant alors placées de façon
que l'un des plans soit le plan horizontal, l'autre plan, vertical, devant correspondre
au plan de polarisation de l'onde électromagnétique diffusée, ce qui bien entendu
implique deux orientations pour une réception optimale.
[0008] La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités, par la mise
en oeuvre d'un système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité
angulaire et de polarisation pour lequel les contingences relatives à l'orientation
du système d'antennes pour une réception, ou émission-réception, optimale, sont sensiblement
supprimées.
[0009] Un autre objet de la présente invention est, en particulier, la mise en oeuvre d'un
système d'antennes d'émission-réception présentant un diagramme de rayonnement sensiblement
omnidirectionnel dans un plan, le plan horizontal.
[0010] Un autre objet de la présente invention, est, en outre, la mise en oeuvre d'un système
d'antennes d'émission-réception présentant un diagramme de rayonnement unidirectionnel
dans deux autres plans, les trois plans étant orthogonaux chacun à chacun.
[0011] Le système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire
et de polarisation, objet de la présente invention, est remarquable en ce qu'il comprend
une première antenne radioélectrique unidirectionnelle dans une première direction
définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne, l'un
des plans définissant un premier plan, et une deuxième antenne radioélectrique unidirectionnelle
par rapport à une deuxième direction définie par deux plans orthogonaux, formant plans
principaux de cette antenne, l'un des plans définissant un deuxième plan. La première
et la deuxième antenne sont placées de façon que le premier et le deuxième plan étant
orthogonaux, la première et la deuxième direction sont orthogonales. Le système d'antennes
ainsi formé présente un diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième
plan, orthogonal au premier et deuxième plan et formé par un plan principal de la
première respectivement deuxième antenne, et par un diagramme de rayonnement unidirectionnel
dans le premier respectivement le deuxième plan. Un circuit de couplage permet d'assurer,
en réception, une commutation de sortie du système d'antenne sur l'une ou l'autre
des première ou deuxième antenne, en fonction du niveau relatif de signal radioélectrique
reçu en sortie de chaque antenne.
[0012] Le système d'antennes, objet de la présente invention, trouve application à la radiomessagerie
et, de manière plus générale, à la radiocommunication ou radiotéléphonie mobile.
[0013] Il sera mieux compris à la lecture de la description et à l'observation des dessins
dans lesquels, outre la figure 1 relative à l'art antérieur,
- les figures 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 2f représentent différents diagrammes de rayonnement
d'antennes constitutives du système d'antennes et le système d'antennes, objet de
la présente invention,
- les figures 3a et 3b représentent un mode de réalisation pratique du système d'antennes,
objet de la présente invention,
- les figures 4a, 4b et 4c représentent les diagrammes de rayonnement dans trois plans
orthogonaux du système d'antennes, objet de l'invention, tel que représenté en figures
3a, 3b,
- la figure 5 représente un schéma synoptique du circuit de couplage du système d'antennes,
objet de la présente invention,
- la figure 6 représente un chronogramme du commandement séquentiel de la commutation
en réception entre la première et la deuxième antenne.
[0014] Une description plus détaillée d'un système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel
à diversité angulaire et de polarisation, conforme à l'objet de la présente invention,
sera maintenant donnée en liaison avec les figures 2a à 2e et 2f.
[0015] Conformément aux figures précitées, on indique que le système d'antennes, objet de
la présente invention, présente une première antenne radioélectrique, notée 1, unidirectionnelle
dans une première direction, cette direction, notée OX sur la figure 2a, étant définie
par deux plans orthogonaux, les plans OX,OZ respectivement OX,OY. Les plans précités
forment plans principaux de cette antenne 1, l'un des plans, le plan OX,OZ définissant
un premier plan, noté C sur la figure 2a.
[0016] Le système d'antennes, objet de la présente invention, comporte également une deuxième
antenne radioélectrique unidirectionnelle, notée 2, dans une deuxième direction, la
direction OY sur la figure 2b, cette direction étant définie par deux plans orthogonaux,
OX,OY, respectivement OY,OZ. Ces deux plans forment plans principaux de l'antenne
2, l'un des plans, le plan OY,OZ définissant un deuxième plan, noté B sur la figure
2b. La première 1 et la deuxième antenne 2 sont placées au voisinage l'une de l'autre
de façon que le premier C et le deuxième plan B étant orthogonaux, la première et
la deuxième direction OX, respectivement OY soient également orthogonales. Ceci permet
d'obtenir, pour le système d'antennes 1,2 un diagramme de rayonnement sensiblement
omnidirectionnel, formé par un diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième
plan A, tel que représenté en figure 2c. Le plan A est orthogonal au premier et au
deuxième plan et est formé par un plan principal de la première respectivement de
la deuxième antenne 1,2. Le diagramme de rayonnement sensiblement omnidirectionnel
du système d'antennes ainsi formé comprend également un diagramme de rayonnement unidirectionnel
dans le premier C respectivement dans le deuxième B plan, ainsi que représenté sur
les figures 2e et 2d.
[0017] Enfin, ainsi que représenté en figure 2f, un circuit de couplage 3 permet d'assurer
en réception une commutation de sortie du système d'antennes sur l'une ou l'autre
des première ou deuxième antenne 1,2, en fonction du niveau relatif de signal radioélectrique
reçu en sortie de chaque antenne.
[0018] On comprend bien sûr que le système d'antennes, objet de la présente invention, peut
être utilisé tant à la réception qu'à l'émission, en raison du caractère dual du diagramme
de rayonnement en réception, respectivement en émission, ces diagrammes de rayonnement
étant, conformément à la théorie classique des antennes, identiques à l'émission et
à la réception.
[0019] Bien entendu, dans le cadre d'un dispositif récepteur de radiomessagerie, la fonction
d'émission n'est pas nécessaire, celle-ci pouvant alors être supprimée.
[0020] Une description plus détaillée d'un système d'antennes omnidirectionnel à diversité
angulaire et de polarisation, objet de la présente invention, sera maintenant donnée
en liaison avec les figures 3a et 3b dans le cadre non limitatif d'une application
à la radiomessagerie par exemple.
[0021] Ainsi que représenté sur la figure 3a précitée, la première antenne 1 est une antenne
à cadre métallique entourant le corps proprement dit du récepteur R et la deuxième
antenne 2 est une antenne à cadre à noyau de ferrite. L'antenne à cadre métallique
1 entoure par exemple les circuits du récepteur R, ainsi que représenté sur la figure
3a, et est logée dans le boîtier, non représenté, de l'appareil récepteur, lequel
comprend bien entendu une pile P d'alimentation en énergie électrique.
[0022] La deuxième antenne 2 comprend également un cadre métallique 20 auquel est en outre
associé un noyau de ferrite 21. La deuxième antenne à noyau de ferrite est placée
au voisinage de l'un des côtés du cadre métallique constitutif de la première antenne
1 par exemple.
[0023] La configuration ainsi réalisée permet bien entendu, pour une position donnée du
récepteur dans l'espace, de recevoir dans toutes les positions azimutales, c'est-à-dire
pour toute orientation du récepteur dans le plan A, un niveau de signal convenable
grâce à la différence orthogonale des diagrammes de rayonnement polaire relatifs à
chacune des antennes, ainsi que représenté sur la figure 2c.
[0024] Sur la figure 3b, on a représenté, pour le mode de réalisation de la figure 3a, les
flux d'induction orthogonaux reçus par la première 1 et la deuxième antenne 2 dans
les directions OX et OY. On comprend ainsi que, dans la représentation de la figure
3b, le plan B est le plan de la feuille contenant la figure 3b, le plan A est un plan
horizontal orthogonal au plan de la feuille contenant la figure 3b et le plan C est
un plan vertical orthogonal au plan de la feuille contenant la figure 3b. Le repère
OXYZ, respectivement O'X'Y'Z' correspond au repère oxyz des figures 2a à 2e. Sur les
figures 4a, 4b et 4c, on a représenté les diagrammes polaires de rayonnement respectif
reçu par la première et la deuxième antenne dans les directions OX et OY.
[0025] On comprend ainsi que le système d'antennes, objet de la présente invention, offre
la possibilité d'une réception quasi-omnidirectionnelle dans le plan horizontal A
grâce au circuit de couplage 3, lequel permet, grâce à un système de commande électronique
qui sera décrit ci-après en liaison avec la figure 5, d'effectuer une commutation
sur le choix de l'une ou l'autre antenne constitutive du système d'antennes selon
l'invention.
[0026] D'une manière générale, ainsi que représenté sur la figure 5, on indique que le circuit
de couplage 3 peut avantageusement comporter un commutateur 35 formé par au moins
un commutateur double voie, noté 351, ce commutateur double voie comprenant une première
voie d'entrée reliée à la première antenne 1 et une deuxième voie d'entrée reliée
à la deuxième antenne 2. On indique que la première et la deuxième antenne 1,2 sont
reliées aux voies d'entrée précitées et comportent chacune des capacités d'accord,
notées Ca₁, Ca₂. La sortie du commutateur double voie 351 comporte en fait une première
et une deuxième voie de sortie, la première voie de sortie, dans le cas où le système
d'antennes, objet de la présente invention est réalisé pour un récepteur de type radiomessagerie,
étant directement relié à une chaîne de réception, désignée par RECEPTEUR, de type
classique. La chaîne de réception, ou récepteur, comprend de manière habituelle un
étage radiofréquence, un filtre radiofréquence, un circuit mélangeur alimenté par
un oscillateur local et un filtre à fréquence intermédiaire, suivi lui-même d'un amplificateur
à fréquence intermédiaire et d'un dispositif démodulateur à fréquence intermédiaire.
La deuxième voie de sortie du commutateur double voie 351 peut alors être directement
reliée à la tension de référence ou tension de masse du dispositif.
[0027] En outre, le circuit de couplage 3 comporte une chaîne de commande du commutateur
double voie 351 en fonction du niveau de signal délivré par la sortie du système d'antennes.
[0028] Dans un mode de réalisation non limitatif, tel que représenté en figure 5, la chaîne
de commande comporte avantageusement un détecteur 31 de niveau de champ dont l'entrée
est directement connectée à l'amplificateur à fréquence intermédiaire du récepteur,
ce détecteur délivrant un signal de niveau noté U₀, et un circuit comparateur à seuil
32 recevant le signal de niveau U₀ et une valeur de seuil déterminée, notée U₁.
[0029] Un circuit 33 de type bascule bistable est en outre prévu dans la chaîne de commande
précitée, cette bascule recevant le signal délivré par le comparateur 32 sur comparaison
du signal de niveau au signal de seuil U1. Une sortie Q du circuit 33 de type bascule
bistable permet de commander directement le commutateur double voie 351 du commutateur
35 en fonction d'un critère d'erreur, lequel sera explicité ultérieurement dans la
description.
[0030] On indique enfin que la chaîne de commande précitée comporte également un circuit
logique 34 dont les entrées sont connectées aux sortie

et sortie complémentée

du circuit bascule 33 et dont une sortie est connectée à un microprocesseur 36, lequel
permet une remise à zéro sur l'entrée RESET du circuit bascule 33. Le circuit logique
34 comporte par exemple deux voies en parallèle comportant chacune un circuit de temporisation
341,342 et un circuit logique de type ET 343,344. Une entrée de chaque circuit logique
de type ET est reliée à la sortie complémentée

et à la sortie Q par l'intermédiaire du circuit de temporisation 341, respectivement
à la sortie Q et à la sortie complémentée

par l'intermédiaire du circuit de temporisation 342 de la bascule bistable 33. La
sortie des circuits logiques ET 343 et 344 est reliée à un circuit logique de type
OU 345, lequel délivre un signal de présence champ faible Uf au microprocesseur 36.
[0031] Le mode opératoire de la chaîne de commande précédemment décrite en liaison avec
la figure 5, sera décrit en liaison avec la figure 6, laquelle représente un chronogramme
montrant le déroulement séquentiel de la commande du système d'antennes, objet de
la présente invention, telle que décrite en liaison avec la figure 5.
- Une détection du niveau de champ radioélectrique instantané reçu à l'instant T₀ sur
l'antenne 2 commutée par défaut, l'antenne à cadre métallique à noyau de ferrite,
est tout d'abord effectuée, cette détection étant effectuée par le détecteur de niveau
de champ 31 en sortie de l'amplificateur à fréquence intermédiaire.
- Une comparaison de ce niveau reçu à l'instant T₀ est effectuée avec le niveau de seuil
U1 par le comparateur 32, ce niveau de seuil U₁ définissant le seuil de commutation.
- Si U₀ < U₁, alors, le circuit comparateur 32 déclenche la bascule 33, laquelle commande
l'activation de l'antenne à cadre métallique 1 par commande de commutation du commutateur
à double voie 351.
- Une activation de la constante de temps r introduite par le circuit de retard 341
est en même temps effectuée.
- Si U₀ < U₁ pendant la durée définie par la constante de temps τ précitée, alors, le
dispositif engendre une information d'erreur par l'intermédiaire de la porte OU 345,
confirmant la présence d'un champ faible, signal Uf, sur la première et sur la deuxième
antenne.
[0032] On comprend bien sûr que du point de vue du mode opératoire de la chaîne de commande
représentée en figure 5, que le détecteur de niveau de champ 31 fournit une tension
U₀ instantanée et proportionnelle au niveau de champ électromagnétique HF capté par
la deuxième antenne 2 activée par défaut.
[0033] Le circuit comparateur 32 reçoit le signal de niveau U₀ correspondant au champ électromagnétique
reçu à l'instant T₀, et la tension de référence U₁ correspondant au seuil de commutation.
La valeur du seuil de commutation est déterminée en fonction du rapport signal à bruit
minimal pour lequel le taux d'erreur bit sur les données R.D.S. par exemple est encore
acceptable.
[0034] Le comparateur 32 fournit en sortie un état logique, lequel commande le circuit bascule
33 suivant les relations ci-après :
U₀(T₀) < U₁ ---> sortie comparateur = 1
U0(T₀) > U₁ ---> sortie comparateur = 0.
[0035] Le circuit bascule 33 reçoit donc l'information de commande issue du comparateur
32 et à son tour active la première antenne à cadre métallique 1 pendant que la deuxième
antenne à noyau de ferrite 2 est inhibée.
[0036] Dans le circuit logique 34, on comprend en fait que celui-ci permet d'engendrer,
à partir de l'information de commutation, la constante de temps τ précitée permettant
de définir le critère d'erreur précédemment mentionné dans la description. Si dans
l'intervalle de temps τ précité la deuxième antenne 2 à noyau de ferrite est de nouveau
activée, alors, le circuit logique OU de sortie 345 engendre pour le microprocesseur
36 une information dite de champ faible Uf, indiquant en fait que le niveau du champ
reçu est inférieur au seuil minimal défini par la valeur de seuil U₁. Le microprocesseur
36 permet d'assurer la remise à zéro de la bascule 33 par la commande RESET.
[0037] La description précédente du système d'antennes omnidirectionnel à diversité angulaire
et de polarisation, objet de la présente invention, concernait le cas d'un récepteur
de radiomessagerie de type R.D.S. par exemple.
[0038] Bien entendu, le système d'antennes, objet de la présente invention, peut, le cas
échéant, être utilisé comme système d'antennes d' émission-réception omnidirectionnel
par exemple dans le domaine d'application du radiotéléphone. Dans ce cas, ainsi qu'on
l'a également représenté en figure 5, au commutateur double voie 351 peut être associé
un autre commutateur double voie, noté 352. Le commutateur 352 comprend en fait un
premier et un deuxième commutateur. Une voie du premier et du deuxième commutateur
est reliée par exemple à un circuit émetteur, noté EMETTEUR, alors que l'autre voie
du premier commutateur est reliée à la borne d'entrée du récepteur et en particulier
à l'étage radiofréquence de celui-ci. L'autre voie du deuxième commutateur est reliée
par exemple à la tension de masse ou de référence du dispositif. Les voies commutées
du premier et du deuxième commutateur sont reliées respectivement à la première voie
de sortie et à la deuxième voie de sortie du premier commutateur 351. Ainsi, le deuxième
commutateur double voie 352 comporte-t-il deux positions de commutation, notées I
respectivement II. La commutation des deux commutateurs du deuxième commutateur double
voie 352 est effectuée par l'intermédiaire du microprocesseur 36 par exemple, lequel
permet, de manière classique, d'assurer la commutation en position de réception selon
la position I, la connexion du premier commutateur double voie 351 étant alors ramenée
à celle précédemment décrite dans la description dans le cas du récepteur de type
R.D.S. ou au contraire en position II, position dans laquelle la première 1 et la
deuxième antenne 2 sont alimentées en parallèle par le circuit émetteur. Bien entendu,
on indique que la commutation de la position I de réception à la position II d'émission
et réciproquement, est commandée par l'intermédiaire du microprocesseur 36 de manière
classique, conformément au processus de commande des dispositifs émetteurs-récepteurs
connus. A ce titre, cette commutation ne sera pas décrite plus en détail. On comprend
également qu'afin, le cas échéant, de tenir compte des disparités de rendement ou
de diagramme de rayonnement de la première et de la deuxième antenne à l'émission,
des dispositifs, non représentés sur la figure 5, peuvent être prévus afin d'équilibrer
les niveaux d'émission de la première respectivement de la deuxième antenne.
[0039] On a ainsi décrit un système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité
angulaire et de polarisation particulièrement performant. En particulier, dans le
cas d'une utilisation dans un dispositif de radio-messagerie par exemple, celui-ci
permet en permanence d'obtenir une réception omnidirectionnelle des messages transmis
par des systèmes tels que le système R.D.S. par exemple.
1. Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et
de polarisation, caractérisé en ce qu'il comporte :
- une première antenne radioélectrique unidirectionnelle dans une première direction
définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne et l'un
des plans définissant un premier plan (C),
- une deuxième antenne radioélectrique unidirectionnelle dans une deuxième direction,
définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne et l'un
des plans définissant un deuxième plan (B), la première et la deuxième antenne étant
placées de façon que, le premier et le deuxième plan étant orthogonaux, la première
et la deuxième direction soient orthogonales, ce qui permet d'obtenir pour ledit système
d'antennes un diagramme de rayonnement sensiblement omnidirectionnel formé par un
diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième plan (A), orthogonal au
premier et deuxième plan et formé par un plan principal de la première respectivement
deuxième antenne, et par un diagramme de rayonnement unidirectionnel dans le premier
(C) respectivement le deuxième (B) plan,
- des moyens de couplage permettant d'assurer, en réception, une commutation de sortie
du système d'antenne sur l'une ou l'autre des première ou deuxième antenne en fonction
du niveau relatif de signal radioélectrique reçu en sortie de chaque antenne.
2. Système d'antennes selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première antenne
est une antenne à cadre métallique et la deuxième antenne une antenne cadre à noyau
de ferrite, l'antenne à noyau de ferrite étant placée au voisinage de l'un des côtés
du cadre formant l'antenne à cadre métallique.
3. Système d'antennes selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
lesdits moyens de couplage comprennent un commutateur double voie, une première voie
d'entrée étant reliée à la première antenne et une deuxième voie d'entrée étant reliée
à la deuxième antenne, la sortie dudit commutateur double-voie, constituant sortie
dudit système d'antennes, étant destinée à être connectée, en réception, à l'entrée
radiofréquence d'un récepteur.
4. Système d'antennes selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte en outre
des moyens de commande desdits moyens de couplage en fonction du niveau du signal
délivré par la sortie dudit système d'antennes.
5. Système d'antennes selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens
de couplage comportent au moins :
- un circuit détecteur de niveau de champ radioélectrique, délivrant un signal de
niveau,
- un circuit comparateur à seuil recevant ledit signal de niveau et délivrant un signal
de comparaison,
- un circuit de type bascule bistable recevant ledit signal de comparaison, une sortie
dudit circuit de type bascule bistable commandant directement des moyens de couplage
en fonction d'un critère d'erreur.