[0001] La présente invention concerne une antenne imprimée du type "pastille" en technologie
plaquée, à polarisation linéaire ou circulaire, pour fonctionner dans une large gamme
de fréquence s'étendant au moins jusqu'à quelques gigahertz. En particulier, l'antenne
est destinée à être installée dans des stations de base de réseaux cellulaires pour
des radiocommunications avec des terminaux radiotéléphoniques mobiles afin de couvrir
des bandes de fréquence de plusieurs réseaux.
[0002] L'antenne doit couvrir une très large bande de fréquence de fonctionnement afin de
satisfaire une demande de plus en plus croissante en bande passante des réseaux de
radiocommunication avec les terminaux mobiles. L'antenne doit être également techniquement
simple, fiable et économique afin de permettre un développement significatif et viable
des interfaces de radiocommunication dans les réseaux cellulaires.
[0003] Les antennes planaires de type "pastille" constituent l'une des solutions les plus
utilisées dans l'intégration des systèmes radioélectriques actuels. Pour optimiser
les performances radioélectriques de ce type d'antennes, le choix du matériau du substrat
diélectrique sur lequel est intégré l'élément rayonnant de l'antenne est primordial.
Le substrat doit, en particulier, présenter une épaisseur élevée, une très faible
permittivité relative ainsi qu'un niveau de pertes diélectriques le plus petit possible.
Selon la demande de brevet français FR 2818811 déposée le 26 décembre 2000 par le
demandeur et publiée le 28 juin 2002, le substrat diélectrique est usiné dans un bloc
de mousse et un moyen d'adaptation est rapporté sur un petit support diélectrique
carré encastré dans une cavité centrale d'une face du substrat. Le moyen d'adaptation
peut présenter des éléments distribués tels que des transformateurs λ/4, des stubs,
ou des structures à ligne couplée comme dans un coupleur hybride à 3 dB-90° ou un
filtre par exemple. Les éléments du moyen d'adaptation sont intégrés sur le petit
support diélectrique afin que celui-ci présente une faible épaisseur et une permittivité
relativement plus élevée que celle du substrat de l'antenne.
[0004] Toutefois, l'interconnexion entre les éléments du moyen d'adaptation et l'élément
rayonnant engendre des effets électriques parasites qui altèrent les performances
finales de l'antenne aussi bien au niveau des pertes que du rayonnement. En outre,
l'association de substrats de natures différentes conduit inévitablement à de sérieux
problèmes technologiques liés à la réalisation d'une structure multi-matériaux avec
toutes les contraintes dues aux interconnexions entre les différents substrats et
éléments.
[0005] La demande de brevet européen EP 1 130 676 propose selon une première réalisation
du document, une antenne à élément rayonnant de type pastille comprenant un transformateur
d'impédance pris en sandwich entre deux couches de substrat dont les faces externes
supportent respectivement l'élément rayonnant et une plaque de masse. Le transformateur
d'impédance selon une deuxième réalisation de la demande précitée est pris en sandwich
entre deux couches du substrat à trois couches. Le transformateur d'impédance inclut
deux éléments de motif conducteurs qui sont sur la face inférieure d'une couche de
substrat 108 et la face supérieure de la couche de substrat sous-jacente et qui sont
en contact électrique par superposition.
[0006] Le transformateur d'impédance noyé entre deux couches de substrat selon la EP 1 130
676 présente les inconvénients et limitations suivantes.
[0007] L'utilisation de plusieurs substrats entraîne des problèmes de réalisation de la
structure multi-couches finale, tels qu'alignement et maintien des couches de substrat
et contact entre celles-ci. En outre, le caractère inhomogène du milieu diélectrique
ainsi obtenu ne correspond pas à des conditions optimales pour l'intégration d'une
antenne planaire.
[0008] Les éléments de motif conducteurs sur plusieurs substrats séparés engendre des discontinuités
électriques et de qualité de contact électrique entre ces différents éléments.
[0009] Le montage de plusieurs couches de substrats plans limite la réalisation des motifs
du transformateur d'adaptation à des solutions de type deux dimensions pour ces motifs.
[0010] La présente invention a pour but de fournir une antenne imprimée de type "pastille"
qui remédie aux inconvénients de la combinaison du moyen d'adaptation et de l'élément
rayonnant dans les antennes précitées selon la technique antérieure, et particulièrement
aux inconvénients d'interconnexion entre le moyen d'adaptation et l'élément rayonnant
et entre différents éléments conducteurs des moyens d'adaptation, tout en réduisant
le coût de fabrication de l'antenne.
[0011] A cette fin, une antenne imprimée comprend un substrat diélectrique ayant des première
et deuxième faces et un évidement ménagé dans la première face, une plaque conductrice
de masse disposée contre la première face de substrat et recouvrant l'évidement, un
élément rayonnant de type pastille sur la deuxième face de substrat, et un moyen d'adaptation
entre l'élément rayonnant et un conducteur interne d'un moyen d'excitation ayant un
conducteur externe fixé contre la plaque de masse. L'antenne est caractérisée, selon
l'invention, en ce que le moyen d'adaptation est supporté au moins partiellement par
une paroi de l'évidement du substrat.
[0012] Ainsi selon l'invention, le moyen d'adaptation est pré-intégré, comme l'élément rayonnant
de l'antenne, sur le substrat diélectrique. Par exemple, le substrat avec l'évidement
est conformé par moulage ou usinage dans un unique bloc de mousse diélectrique, formant
ainsi une unique couche de substrat usinée en trois dimensions qui supporte tout le
moyen d'adaptation.
[0013] Les caractéristiques de l'antenne selon l'invention permettent de satisfaire des
critères électriques tels qu'une large bande passante, ce qui entraîne en conséquence
une augmentation substantielle des capacités de transmission offertes par le seul
élément rayonnant tout en proposant une solution technologique simple pour une réalisation
collective de l'antenne complète sur un seul et même support diélectrique en mousse.
[0014] En particulier, les caractéristiques du substrat diélectrique sont adaptables aussi
bien au niveau de l'antenne pour ce qui concerne la forte épaisseur préconisée de
celle-ci qu'au niveau du moyen d'adaptation pour ce qui concerne une faible épaisseur
entre le moyen d'adaptation et la plaque de masse grâce à l'aménagement de l'évidement
dont la hauteur est choisie directement par usinage ou moulage du substrat en mousse.
La géométrie et la position du moyen d'adaptation sont ainsi parfaitement contrôlées
grâce à la forme de l'évidement réalisé au sein de l'unique bloc de mousse diélectrique.
[0015] Le moyen d'adaptation n'est plus rapporté sur le substrat diélectrique supportant
l'élément rayonnant mais est obtenu par un simple usinage ou moulage à trois dimensions
dans le substrat diélectrique et par des dépôts métalliques locaux pour réaliser le
motif constituant l'élément d'adaptation. Cette réalisation du moyen d'adaptation
et de l'élément rayonnant sur un bloc diélectrique en mousse commun conduit à un procédé
de fabrication simple à mettre en oeuvre et économique.
[0016] En outre, grâce à la disposition du moyen d'adaptation pré-intégré et enterré sous
l'élément rayonnant, le problème électrique du rayonnement parasite potentiel du moyen
d'adaptation est très fortement atténué. Tous les éléments de l'antenne étant intégrés
sur un seul et même substrat, les interconnexions entre les éléments conducteurs,
principalement dépendant de critères de positionnement et d'espacement entre les éléments
conducteurs sont beaucoup moins contraignantes.
[0017] Selon une première réalisation du moyen d'adaptation par continuité électrique, le
moyen d'adaptation comprend une bande conductrice sur le fond de l'évidement sensiblement
parallèle à la plaque de masse et ayant une première extrémité reliée au conducteur
interne du moyen d'excitation et une deuxième extrémité reliée à l'élément rayonnant
par un lien d'interconnexion conducteur dans le substrat.
[0018] Selon une deuxième réalisation du moyen d'adaptation par couplage capacitif, le moyen
d'adaptation comporte une bande conductrice qui est sensiblement perpendiculaire à
une première portion de l'élément rayonnant et supportée par une paroi de l'évidement
et qui est reliée au conducteur interne du moyen d'excitation, et une plage conductrice
qui est sensiblement parallèle à une deuxième portion de l'élément rayonnant et supportée
par une paroi de l'évidement et qui est reliée à la bande conductrice. La plage conductrice
réalise ainsi un couplage capacitif pour exciter l'élément rayonnant.
[0019] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus
clairement à la lecture de la description suivante de plusieurs réalisations préférées
de l'invention en référence aux dessins annexés correspondants dans lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective d'une antenne "pastille" avec un évidement
selon une première réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est une vue en coupe prise suivant le plan de symétrie XX dans la figure
1 ;
- la figure 3 est un diagramme de variations d'adaptation et de transmission en fonction
de la fréquence pour l'antenne selon la première réalisation ;
- les figures 4 et 5 sont des vues en coupe analogues à la figure 2, montrant respectivement
des première et deuxième variantes du moyen d'adaptation;
- la figure 6 est une vue en coupe analogue à la figure 2 montrant une troisième variante
de la première réalisation mais pour une antenne à ressaut;
- les figures 7 et 8 sont respectivement une vue en perspective et une vue en coupe
transversale d'une antenne à ressaut avec un moyen d'adaptation capacitif et inductif
selon une deuxième réalisation de l'invention ; et
- les figures 9 et 10 sont respectivement une vue en perspective et une vue en coupe
transversale d'une antenne à ressaut selon une variante de la deuxième réalisation.
[0020] Une antenne imprimée de type "pastille" demi-onde à polarisation linéaire 1 selon
la première réalisation de l'invention, comme montré aux figures 1 et 2, comprend
un substrat diélectrique 2 en forme de pavé, une plaque conductrice électriquement
3 disposée contre une première face du substrat et constituant un plan de masse, et
une couche rectangulaire conductrice électriquement 4 s'étendant au centre de la deuxième
face du substrat et constituant un élément rayonnant imprimé du type pastille. L'élément
rayonnant 4 a un contour rectangulaire de côtés L et W, mais peut avoir un contour
carré, circulaire ou elliptique par exemple. L'antenne 1 a ainsi une structure symétrique
par rapport à deux plans de symétrie XX et YY perpendiculaires entre eux et perpendiculaires
aux faces du substrat 2.
[0021] Dans la première face du substrat qui est collée ou rapportée sur la plaque de masse
3, est ménagé un évidement mince parallélépipédique 5 dans lequel est intégré au moins
partiellement un moyen d'adaptation. Dans la réalisation illustrée aux figures 1 et
2, l'évidement est une cavité dont la profondeur p est petite par rapport à l'épaisseur
e du substrat 2. La cavité est sensiblement rectangulaire et est symétrique par rapport
aux plans XX et YY. La forme du substrat et de l'évidement dans celui-ci peut être
obtenue par usinage dans un unique bloc de mousse, ou directement par moulage de mousse.
[0022] Le moyen d'adaptation comprend une bande conductrice 6 imprimée sur le fond 51 de
l'évidement 5 suivant le plan de symétrie XX, le fond 51 de l'évidement étant sensiblement
parallèle à la plaque de masse 3. Une première extrémité 61 de la bande conductrice
d'adaptation 6 est reliée au conducteur interne 71 d'une sonde coaxiale d'excitation
de l'antenne qui traverse sans contact un trou dans la plaque de masse 3. Le conducteur
externe 72 de la sonde est fixé contre une face de la plaque de masse 3 opposée au
substrat 2. Une deuxième extrémité 62 de la bande conductrice d'adaptation 6 est reliée
à l'élément rayonnant 4 par un lien d'interconnexion conducteur sous la forme d'une
traversée métallisée 63 s'étendant dans le substrat entre le fond 51 de l'évidement
5 et l'élément rayonnant 4 sur la deuxième face du substrat. Une continuité électrique
est ainsi assurée entre le conducteur interne 71 de la sonde d'excitation et l'élément
rayonnant 4 à travers l'élément d'adaptation 6 et la traversée 63, et l'antenne fonctionne
ainsi en polarisation linéaire.
[0023] Les performances de l'antenne 1 de l'invention sont optimisées grâce au choix d'une
épaisseur importante du substrat 2 en mousse diélectrique ainsi qu'aux caractéristiques
électriques de la bande d'adaptation 6 dont la distance par rapport au plan de masse
3 est aisément sélectionnable en fonction de la profondeur p de l'évidement interne
5 lors de la fabrication de l'antenne. Le substrat diélectrique 3 est fabriqué à partir
d'une unique "couche" de mousse et usiné ou préformé en trois dimensions dans celle-ci
; il supporte ainsi l'élément rayonnant 4 en pastille et le moyen d'adaptation sous
la forme de la bande conductrice 6 est imprimée directement sur le substrat par photogravure
ou peinture métallisée par exemple. La réalisation de l'antenne s'en trouve ainsi
considérablement simplifiée tout en permettant la maîtrise des espacements et positionnements
relatifs entre les différents éléments conducteurs de l'antenne.
[0024] L'antenne 1 selon la première réalisation illustrée aux figures 1 et 2 est une antenne
"pastille" plane, à très large bande passante. Les éléments passifs pré-intégrés 6
et 63 ont à la fois un rôle de compensation de l'effet électrique dû à la connexion
par la traversée métallisée 63 et un rôle d'adaptation d'impédance à large bande au
niveau de la bande conductrice 6. En variante, des éléments série, tels que des tronçons
de ligne à microruban distribués en série, ou des éléments parallèles tels que des
stubs 64, complètent le circuit passif du moyen d'adaptation afin d'adapter l'antenne
à l'impédance caractéristique de la sonde d'excitation. Le moyen d'adaptation peut
comporter également un filtre micro-onde, ou un coupleur hybride ayant des sommets
reliés à deux traversées métallisées 63 pour un fonctionnement de l'antenne avec une
polarisation circulaire.
[0025] Par exemple, pour réaliser une antenne imprimée compacte "pastille" présentant une
bande de fréquence centrée sur une fréquence de résonance de l'ordre de 2 GHz, le
substrat diélectrique 2 est réalisé dans un bloc de mousse d'imide polyméthacrylate
ayant une permittivité relative faible ε
r =1,07 et des pertes diélectriques très faibles tgδ = 2.10
-4 pour des fréquences voisines de 2 GHz. Les faces du substrat 2 sont sensiblement
rectangulaires et la deuxième face du substrat est recouverte complètement par l'élément
rayonnant rectangulaire 4. L'épaisseur e, la largeur W, et la longueur L du substrat
2 sont respectivement 20 mm, 48 mm et 50 mm. La plaque de masse 3 est un carré métallique
de 100 x 100 mm
2 sur laquelle est centré le substrat 2 dont l'évidement 5 avec une profondeur p =
2 mm est recouvert par la plaque 3. Le moyen d'adaptation est composé d'une bande
conductrice 6 ayant une longueur de 35 mm et une largeur de 2 mm et d'un stub conducteur
64 perpendiculaire à la bande conductrice et ayant une longueur de 10 mm et une largeur
de 2 mm, la bande et le stub étant gravés sur le fond 51 de l'évidement 5. L'impédance
caractéristique des lignes à microruban ainsi formées dans l'évidement 5, baignant
dans un milieu équivalent quasiment homogène air/mousse est de 125 Ω. Cette valeur
d'impédance caractéristique relativement élevée est particulièrement appropriée pour
des niveaux d'impédance qui sont présentés au point de connexion 65 entre la traversée
métallisée 63 et l'élément rayonnant 4 et qui sont élevés par rapport à l'impédance
caractéristique a priori de 50 Ω au niveau de la sonde d'excitation 71-72 : en effet,
l'antenne 1 étant de type "pastille" sur un substrat 2 d'épaisseur élevée et de permittivité
relative très faible, cette réalisation privilégie le caractère à forte impédance
de l'antenne. Cependant, la structure de l'antenne selon l'invention confère un paramètre
de liberté, la profondeur p de l'évidement 5 dans le substrat en mousse 2, qui permet
de choisir les caractéristiques électriques du moyen d'adaptation de l'antenne et
ainsi de contrôler l'espacement entre les motifs métalliques d'adaptation 6, 64 et
la plaque de masse 3. La liaison avec l'élément rayonnant 2 de l'antenne réalisée
par la traversée métallisée 63 est également à forte impédance.
[0026] L'antenne 1, telle que dimensionnée ci-dessus, présente, comme montré à la figure
3, une adaptation A à - 10 dB dans une gamme de fréquences de 1,86 GHz à 2,38 GHz
qui correspond à une bande passante relative de 25 % autour de la fréquence de résonance
de 2,12 GHz. Cette largeur de bande passante est représentative d'un fonctionnement
à très large bande. La réponse en transmission T également montrée à la figure 3 se
traduit au niveau du diagramme de rayonnement de l'antenne par un rayonnement effectif
dans cette bande de fréquence au moins dans la direction de rayonnement principal
de l'antenne correspondant à la droite d'intersection des plans perpendiculaires XX
et YY.
[0027] D'autres variantes de la première réalisation relatives au lien d'interconnexion
conducteur entre la bande d'adaptation et l'élément rayonnant sont montrées aux figures
4 à 6.
[0028] La première variante montrée à la figure 4 diffère de la réalisation montrée à la
figure 2 par une traversée métallisée 63a dans le substrat diélectrique 2, en tant
que lien d'interconnexion entre le conducteur interne 71 de la sonde d'excitation
coaxiale et l'élément rayonnant 4, qui s'étend dans le prolongement du conducteur
interne 71 de la sonde d'excitation. La traversée métallisée 63a peut être remplacée
par le conducteur interne 71 de la sonde qui est beaucoup plus long que celui montré
à la figure 2, d'une longueur supplémentaire sensiblement égale à e - p. Dans ce cas,
le conducteur interne traverse également un trou percé dans le substrat entre le fond
d'évidement 51 et l'élément rayonnant 4 et a une extrémité libre soudée à l'élément
rayonnant 4 et une section intermédiaire au niveau du fond 51 de l'évidement 5 soudée
à la bande d'adaptation conductrice 6. Les soudures sont réalisées par une colle conductrice
par exemple. L'élément conducteur interne de sonde 71 est ainsi commun à l'élément
rayonnant "pastille" 4 et à la bande d'adaptation 6.
[0029] Dans la deuxième variante montrée à la figure 5, la sonde d'excitation 71-72 est
fixée sous le centre de la plaque de masse 3. La bande d'adaptation conductrice 6b
s'étend d'abord sur le fond 51 de l'évidement 5 depuis la première extrémité 61b sensiblement
centrale au fond d'évidement 51 et soudée à l'extrémité du conducteur interne 71 de
la sonde, sensiblement dans le plan de symétrie XX de l'élément rayonnant 4, jusqu'à
la deuxième extrémité 62b constituée par une traversée métallisée dans le substrat
2 entre le fond d'évidement 51 et un champ latéral 21 du substrat. Le lien d'interconnexion
comprend une bande conductrice 63b imprimée sur le champ de substrat 21 et s'étendant
perpendiculairement à l'élément rayonnant entre la traversée métallisée 62b et un
côté de l'élément rayonnant 4.
[0030] La troisième variante montrée à la figure 6 concerne une antenne imprimée dont le
substrat 2c a au moins un ressaut 8 s'étendant longitudinalement au plan de symétrie
YY et recouvert par l'élément rayonnant 4c, conformément à la structure d'antenne
imprimée décrite dans la demande de brevet français déjà citée FR 2818811, déposée
le 26 décembre 2000. La couche métallisée constituant l'élément rayonnant 4c recouvre
le dessus et les côtés longitudinaux 81 du ressaut 8 et présente une section en U
à extrémités potencées, avec des ailes 41 s'étendant sur la deuxième face du substrat
2 et ayant une largeur L1 différente de la largeur L2 du ressaut 8. La hauteur h du
ressaut 8 peut être égale ou supérieure à l'épaisseur e du substrat 2 en général.
Comparativement à l'élément rayonnant plat 4 montré aux figures 1 et 2, qui a une
largeur W et une longueur L sensiblement égale à W, la longueur Lc de l'élément rayonnant
4c est réduite à :

[0031] Grâce au ressaut 8 le long de toute la largeur W de l'antenne, la longueur de l'élément
rayonnant 4b est réduite de manière significative. Cette réduction de longueur rapproche
les fentes rayonnantes à l'extrémité des ailes symétriques 41 de l'élément rayonnant,
ce qui ouvre le diagramme de rayonnement de l'antenne dans le plan de champ électrique
perpendiculaire au ressaut 8. L'épaississement important au centre du substrat 2c
formé par le ressaut 8 recouvert de l'élément rayonnant allonge électriquement la
dimension résonnante de l'antenne et ainsi augmente l'impédance caractéristique au
centre de l'antenne qui est équivalent à un pseudo court-circuit. Le ressaut réduit
de manière significative la taille de l'antenne pour une fréquence de fonctionnement
donnée. Plus l'impédance de ressaut au centre de l'antenne est élevée, plus la largeur
L2 du ressaut doit être diminuée pour une fréquence donnée sous la condition de résonance.
[0032] Le moyen d'adaptation montré à la figure 6 comporte une bande conductrice imprimée
6 sur le fond 51 de l'évidement 5 et une traversée métallisée 63c d'une manière analogue
à la première réalisation montrée à la figure 2. L'évidement 5 est sous-jacent au
ressaut 8 et a une profondeur p plus petite que l'épaisseur e du substrat prise à
l'écart du ressaut. En variante, le moyen d'adaptation pour toute antenne à ressaut
8 peut être structuré selon la figure 4 ou 5, ou selon la figure 8 ou 10, comme on
le verra ci-après.
[0033] L'antenne pastille à ressaut montrée aux figures 7 et 8 selon la deuxième réalisation
de l'invention comprend un moyen d'adaptation à éléments inductif et capacitif supporté
par deux parois de l'évidement 5d. L'évidement 5d a une profondeur pd nettement plus
grande que l'épaisseur périphérique e du substrat à l'écart du ressaut et est en partie
situé dans l'épaisseur h du ressaut 8d, et dans la moitié de la largeur L2 du ressaut.
Le moyen d'adaptation comprend deux éléments 61d et 62d. Le premier élément 61d est
une bande conductrice prolongeant le conducteur interne 71 de la sonde d'excitation
sensiblement perpendiculaire à une portion centrale de l'élément rayonnant et supportée
par une paroi de l'évidement 5d située sensiblement dans le plan de symétrie YY. La
bande 61d constitue un élément d'adaptation inductif. Le deuxième élément 62d est
une plage rectangulaire conductrice reliée à une extrémité de la bande conductrice
61d et supportée par une partie du fond 51d de l'évidement 5d, sensiblement parallèle
à la face supérieure de l'élément rayonnant 4d sur le ressaut. La plage 62d constitue
un élément d'adaptation capacitif.
[0034] La variante de la deuxième réalisation montrée aux figures 9 et 10 concerne également
un moyen d'adaptation à la fois inductif et capacitif relativement à l'élément rayonnant.
Le moyen d'adaptation comprend trois éléments conducteurs 61e, 62e et 63e. Le premier
élément 61e est une bande conductrice qui prolonge le conducteur interne 71 de la
sonde d'excitation sensiblement perpendiculairement à la face supérieure du ressaut.
La bande 61e est supportée par une paroi de l'évidement perpendiculaire à la plaque
de masse 3, comme la bande 61d. Le deuxième élément 62e est une bande conductrice
qui s'étend sur tout le fond d'évidement 51e, parallèlement à l'élément rayonnant
4e et dans le plan de symétrie XX et constitue, partiellement avec la bande 61e, un
élément d'adaptation inductif. Le troisième élément 63e est une plage rectangulaire
conductrice reliée à une extrémité de la bande 62e au fond de l'évidement et s'étendant
contre une autre paroi de l'évidement 5e sensiblement parallèle à un côté du ressaut
et perpendiculaire à la plaque de masse 3. La plage 63e a une hauteur sensiblement
inférieure à la hauteur h du ressaut, et constitue un élément de couplage capacitif
avec l'élément rayonnant 4e.
1. Antenne (1) comprenant un substrat diélectrique (2) ayant des première et deuxième
faces et un évidement (5) ménagé dans la première face, une plaque conductrice de
masse (3) disposée contre la première face de substrat et recouvrant l'évidement,
un élément rayonnant (4) de type pastille sur la deuxième face de substrat, et un
moyen d'adaptation entre l'élément rayonnant et un conducteur interne (71) d'un moyen
d'excitation ayant un conducteur externe (72) fixé contre la plaque de masse, caractérisée en ce que le moyen d'adaptation (6) est supporté au moins partiellement par une paroi (51)
de l'évidement (5) du substrat (2).
2. Antenne conforme à la revendication 1, dans laquelle le substrat (2) avec l'évidement
(5) est conformé par moulage dans un unique bloc diélectrique qui supporte tout le
moyen d'adaptation.
3. Antenne conforme à la revendication 1 ou 2, dans laquelle le moyen d'adaptation comprend
une bande conductrice (6) sur le fond (51) de l'évidement (5) sensiblement parallèle
à la plaque de masse (3) et ayant une première extrémité (61) reliée au conducteur
interne (71) du moyen d'excitation et une deuxième extrémité (62) reliée à l'élément
rayonnant (4) par un lien d'interconnexion conducteur (63) dans le substrat (2).
4. Antenne conforme à la revendication 3, dans laquelle le lien d'interconnexion est
une traversée métallisée (63) s'étendant dans le substrat (2) entre le fond (51) de
l'évidement et l'élément rayonnant (4) .
5. Antenne conforme à la revendication 4, dans laquelle la traversée métallisée (63a)
s'étend dans le prolongement du conducteur interne (71) du moyen d'excitation.
6. Antenne conforme à la revendication 3, dans laquelle le lien d'interconnexion est
constitué par le conducteur interne (71, 63a) du moyen d'excitation traversant le
substrat (2) entre le fond (51) de l'évidement et l'élément rayonnant (4).
7. Antenne conforme à la revendication 3, dans laquelle la deuxième extrémité (62b) de
la bande conductrice (6b) est constituée par une traversée métallisée dans le substrat
(2) entre le fond (51) de l'évidement (5) et un champ (21) du substrat (2), et le
lien d'interconnexion comprend une bande conductrice (63b) s'étendant sur le champ
de substrat (21) et reliée à la traversée métallisée (62b) et à un côté de l'élément
rayonnant (4).
8. Antenne conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle la deuxième
face du substrat comporte un ressaut (8) s'étendant longitudinalement et recouvert
par l'élément rayonnant (4c), et l'évidement (5) est sous-jacent au ressaut et a une
profondeur (p) plus petite que l'épaisseur (e) du substrat (2b) prise à l'écart du
ressaut.
9. Antenne conforme à la revendication 1 ou 2, dans laquelle le moyen d'adaptation comporte
une bande conductrice (61d, 61e) qui est sensiblement perpendiculaire à une première
portion de l'élément rayonnant (4d, 4e) et supportée par une paroi de l'évidement
(5d, 5e) et qui est reliée au conducteur interne (71) du moyen d'excitation, et une
plage conductrice (62d, 63e) qui est sensiblement parallèle à une deuxième portion
de l'élément rayonnant et supportée par une paroi de l'évidement et qui est reliée
à la bande conductrice.
10. Antenne conforme à la revendication 9, dans laquelle la bande conductrice (61d) prolonge
le conducteur interne (71) du moyen d'excitation sensiblement perpendiculairement
aux première et deuxième portions de l'élément rayonnant qui sont confondues en une
portion centrale de l'élément rayonnant.
11. Antenne conforme à la revendication 9, dans laquelle la deuxième face du substrat
comporte un ressaut (8e) s'étendant longitudinalement et recouvert par l'élément rayonnant
(4e), et l'évidement (5e) est sous-jacent au ressaut et a une profondeur (pd) plus
grande que l'épaisseur (e) du substrat (2e) prise à l'écart du ressaut, et dans laquelle
la bande conductrice (61e) prolonge le conducteur interne (71) du moyen d'excitation
sensiblement perpendiculairement et centralement à une face supérieure du ressaut
(8e), et la plage conductrice (63e) est sensiblement parallèle à un côté du ressaut
et reliée à la bande conductrice (61e) par une autre bande conductrice (62e) sur le
fond (51e) de l'évidement (5e).