[0001] La présente invention concerne le domaine des antennes, capteurs ou sondes électromagnétiques.
[0002] La présente invention s'applique en particulier, mais non exclusivement, au domaine
de la métrologie et des systèmes de télécommunications mobiles (3G, 4G).
[0003] Elle permet d'atteindre des fréquences supérieures au GHz.
[0004] De nombreuses structures d'antennes et de capteurs ou sondes électromagnétiques ont
déjà été proposées.
[0005] On connaît notamment des antennes formées de structures élémentaires, par exemple
sous forme d'un dipole, adaptées pour enregistrer le champ électrique dans une polarisation
linéaire de référence (soit verticale, soit horizontale). Cependant généralement les
structures de ce type connues présentent des diagrammes non isotropes.
[0006] Il a également été proposé de regrouper plusieurs antennes élémentaires pour enregistrer
simultanément plusieurs polarisations associées à des angles de vue différents. De
telles antennes, dites « décorrélées » ont des diagrammes et des polarisations complémentaires.
[0007] La présente invention a maintenant pour but principal de proposer un dispositif présentant
des propriétés supérieures à celles des dispositifs antérieurs connus.
[0008] La présente invention a en particulier pour but auxiliaire de proposer un dispositif
présentant un maximum de capteurs décorrélés. Un tel objectif est particulièrement
important dans le contexte des télécommunications mobiles. En effet la décorrélation
entre capteurs devient un paramètre critique qui permet de faire de la diversité d'antennes
pour lutter contre les évanouissements dus aux multi-trajets (phénomène dénommé «
le fading de Raleigh »). Le fait de disposer d'un maximum de capteurs décorrélés dans
un minimum d'espace devient de fait un atout considérable pour accroître le débit
de la transmission grâce à un traitement judicieux des signaux provenant des différents
capteurs.
[0009] Le but précité est atteint dans le cadre de la présente invention grâce à un dispositif
comprenant au moins un module comportant au moins deux antennes à polarisations respectives
orthogonales entre elles, portées sur un support commun et deux accès séparés reliés
respectivement à l'une des deux antennes, l'une première au moins de ces antennes
étant formée d'une pluralité d'éléments rayonnants réalisés en technologie imprimée
et synthétisant, en combinaison, une boucle.
[0010] Selon d'autres caractéristiques avantageuses de la présente invention :
. la seconde antenne du module comprend un dipole constitué d'une tige métallique
à excitation coaxiale,
. le dipole de la seconde antenne comprend un manchon en matériau électriquement conducteur,
qui entoure la tige métallique,
. le manchon est relié à un plan de sol électriquement conducteur,
. les éléments rayonnants composant la première antenne présentent une symétrie axiale,
. la première antenne comprend un multiple de deux éléments rayonnants,
. le dispositif comprend trois modules disposés selon trois axes respectivement orthogonaux
deux à deux,
. le dispositif comprend 6 capteurs constituant une antenne à 6 accès décorrélés.
[0011] A titre de documents antérieurs, le déposant cite WO00/79649, US-4814777 et FR-2797098.
[0012] Le document WO00/79649 décrit un dispositif d'émission ou de réception de signaux
comprenant un élément rayonnant et un élément de compensation adapté pour compenser
la composante croisée de l'élément rayonnant.
[0013] L'invention se distingue au moins par 3 aspects de ce document.
[0014] En premier lieu, l'invention concerne un dispositif comprenant deux antennes ayant
chacune leur accès respectif. Au contraire, il est clair que selon WO00/79649 l'élément
de compensation n'est pas connecté à un réseau d'excitation (voir page 5, ligne 11).
[0015] En second lieu, rien dans le document WO00/79649 ne suggère une pluralité d'éléments
rayonnants synthétisant en combinaison une boucle.
[0016] En troisième lieu, le document WO00/79649 concerne exclusivement de la polarisation
circulaire alors que l'invention utilise des polarisations linéaires, Verticale et
Horizontale.
[0017] Rien dans US-4814777 ne suggère une antenne formée par une pluralité d'éléments rayonnants
synthétisants en combinaison, une boucle.
[0018] Et le document FR-2797098 ne peut palier à cette carence. De fait, FR-2797098 décrit
une antenne comprenant trois plaques et une pluralité de métallisation définissant
deux dipôles imprimés en T orthogonaux. L'homme de l'art ne peut aucunement envisager
de réunir ces deux dipôles puisque précisément, selon FR-2797098, ils doivent rester
séparés.
[0019] On notera de plus que dans FR-2797098, le rayonnement principal s'effectue dans la
direction normale au plan de métallisation alors que dans l'invention, le rayonnement
s'effectue dans le plan de la métallisation.
[0020] D'autres caractéristiques, buts et avantages de la présente invention apparaîtront
à la lecture de la description détaillée qui va suivre, et en regard des dessins annexés,
donnés à titre d'exemples non limitatifs et sur lesquels :
. la figure 1 représente une première vue en plan d'une plaque composant un module
conforme à la présente invention,
. la figure 2 représente une seconde vue en plan, opposée à la première, d'une plaque
composant un module conforme à la présente invention,
. la figure 3 représente une vue schématique en coupe axiale d'un dipole composant
une antenne à polarisation verticale du module conforme à la présente invention,
. la figure 4 représente le diagramme de rayonnement en énergie de cette antenne à
polarisation verticale seule dans un plan passant par l'axe de l'antenne,
. la figure 5 représente une vue schématique partielle en perspective éclatée d'une
autre antenne à polarisation horizontale conforme à la présente invention réalisée
en technologie imprimée,
. la figure 6 représente le diagramme de rayonnement en énergie de cette antenne à
polarisation horizontale seule dans quatre plans passant par l'axe de l'antenne,
. la figure 7 représente la variation, en fonction de la fréquence, du Rapport d'Onde
Stationnaire de l'antenne à polarisation verticale illustrée sur la figure 3,
. la figure 8 représente la variation, en fonction de la fréquence, du Rapport d'Onde
Stationnaire de l'antenne à polarisation horizontale illustrée sur la figure 5,
. la figure 9 représente la variation, en fonction de la fréquence, de l'isolation
entre ces deux antennes,
. la figure 10 représente un diagramme de rayonnement en énergie de l'antenne à polarisation
horizontale,
. la figure 11 représente, dans un module conforme à la présente invention, le diagramme
de rayonnement en énergie de l'antenne à polarisation horizontale dans quatre plans
passant par l'axe de l'antenne, extrait de la figure 10,
. la figure 12 représente, dans un module conforme à la présente invention, le diagramme
de rayonnement en énergie de la même antenne à polarisation horizontale dans un plan
orthogonal à l'axe de l'antenne, extrait de la figure 10,
. la figure 13 représente un diagramme de rayonnement en énergie de l'antenne à polarisation
verticale,
. la figure 14 représente, dans un module conforme à la présente invention, le diagramme
de rayonnement en énergie de l'antenne à polarisation verticale dans quatre plans
passant par l'axe de l'antenne, extrait de la figure 13,
. la figure 15 représente, dans un module conforme à la présente invention, le diagramme
de rayonnement en énergie de la même antenne à polarisation verticale dans un plan
orthogonal à l'axe de l'antenne, extrait de la figure 13, et
. la figure 16 représente une vue schématique en perspective d'une antenne conforme
à un mode de réalisation préférentiel de la présente invention.
[0021] Comme indiqué précédemment le dispositif conforme à la présente invention comprend
au moins un module 10 composé de deux antennes 100, 200 ayant des polarisations orthogonales
entre elles.
[0022] Arbitrairement ces deux antennes 100 et 200 seront dénommés antenne à polarisation
horizontale 100 et antenne à polarisation verticale 200.
[0023] On va maintenant décrire la structure de l'antenne 100 à polarisation horizontale
en regard de la figure 5.
[0024] Cette antenne 100 est inspirée des moyens décrits et illustrés dans le document FR-A-2
713 020. Elle définit des éléments rayonnants du type dipole réalisés en technologie
imprimée.
[0025] Elle comprend un substrat en matériau électriquement isolant 20 qui porte sous forme
de métallisations, sur une face, une pluralité d'éléments rayonnants 110 coplanaires
et sur l'autre face des lignes 150 d'alimentation 50 ohms respectivement associées.
[0026] Le substrat 20 peut être formé en tout matériau approprié. Il peut s'agir par exemple
d'une plaque de duroid, présentant une permittivité diélectrique de l'ordre de 2,2
et une hauteur ou épaisseur de l'ordre de 0,76 mm.
[0027] Les éléments rayonnants 110 sont adaptés pour synthétiser en combinaison une boucle
centrée sur un axe Z perpendiculaire au substrat 20. En d'autres termes les éléments
rayonnants 110 constitués de segments isolés transversaux à l'axe Z, correspondent
aux brins principaux d'une boucle fictive commune centrée sur cet axe et perpendiculaire
à celui-ci.
[0028] Les éléments rayonnants 110 sont symétriques par rapport à l'axe Z.
[0029] Il est de préférence prévu un nombre d'éléments rayonnants 110 multiple de 2.
[0030] Comme on le voit notamment sur la figure 2 selon un mode de réalisation particulier
de la présente invention, l'antenne à polarisation horizontale 100 est formée d'une
métallisation comprenant 4 éléments 130 ayant chacun la forme générale d'un T reliés
à leur base au niveau d'un pavé quadrangulaire commun central 120.
[0031] Les têtes ou barres horizontales 132 de chacun des 4 éléments 130, transversales
à l'axe Z, sont divisées en deux brins latéraux 133, 134 (de préférence de longueur
identique) par une fente de couplage médiane 135 radiale par rapport à l'axe Z. Chaque
fente 135 a de préférence un contour rectangulaire.
[0032] Typiquement la longueur cumulée des deux brins 133, 134, considérée perpendiculairement
à la fente 135, est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de fonctionnement.
[0033] Il est ainsi formé 4 paires de brins latéraux 133, 134 disposés selon les côtés d'un
carré et synthétisant, comme indiqué précédemment une boucle.
[0034] Le pied 136 de chaque élément 130 s'étend également radialement par rapport à l'axe
Z et respectivement perpendiculairement à l'un des côtés du pavé 120.
[0035] Les lignes d'alimentation 150 sont formées de lignes microruban par exemple d'une
largeur de l'ordre de 2,35 mm. Elles comprennent des brins principaux 152 associés
respectivement à chaque paire d'éléments rayonnants 133, 134. Ces brins principaux
152 sont sous jacents aux éléments rayonnants 133, 134 et perpendiculaires aux fentes
135. Ils servent à l'alimentation des éléments rayonnants 133, 134. Les brins 152
coupent les fentes 135 et s'étendent de part et d'autre de celles-ci.
[0036] Les brins principaux 152 qui s'étendent transversalement à l'axe Z sont prolongés
par des brins auxiliaires 154, dirigés vers l'axe Z et sensiblement radiaux par rapport
à ce dernier.
[0037] Ces derniers sont eux mêmes reliés par un réseau de pistes 156. Celui-ci est relié
à un connecteur, par exemple de type SMA, permettant de relier l'antenne 100 à un
câble coaxial classique.
[0038] Les longueurs et largeurs des brins rayonnants 133, 134, de la fente 135, et des
lignes d'alimentation 152, ainsi que la position relative des brins d'alimentation
152 et des fentes 135 (ie la localisation de leurs points de sécance et la longueur
en dépassement respectif), seront aisément adaptées par l'homme de l'art en fonction
des caractéristiques attendues de l'antenne. Bien entendu la présente invention n'est
pas limitée au mode de réalisation particulier illustré sur les figures annexées.
[0039] La liaison du réseau de pistes 156 au connecteur précité est référencé 160 sur les
figures annexées.
[0040] On notera que cette liaison 160 est excentrée par rapport à l'axe Z. Ceci permet
de placer le dipole 200 au centre de l'antenne 100. Les inventeurs ont déterminé que
cette disposition ne perturbe pas notablement le diagramme de l'antenne 100 puisque
dans cette zone le champ électrique rayonné par les dipoles 110 de l'antenne horizontale
est très faible.
[0041] De préférence l'alimentation de l'antenne 100 arrive sur la face du support 20 qui
porte les éléments rayonnants 110 et elle traverse le support 20 pour atteindre le
réseau 150 au point 160.
[0042] La polarisation de cette antenne 100 est dans le plan des dipoles 110. Plus précisément
la direction du champ électrique pour chaque dipole 110 est illustrée sous la flèche
référencée DiH sur la figure 2.
[0043] Le diagramme de rayonnement en énergie de l'antenne 100 est représenté sur la figure
6 pour quatre plans passant par l'axe Z. Il est dipolaire et très similaire à celui
de l'antenne 200 lequel est illustré sur la figure 4.
[0044] On va maintenant décrire la structure de l'antenne 200 à polarisation verticale en
regard de la figure 3.
[0045] Cette antenne 200 est inspirée des moyens décrits et illustrés dans le document FR-A-2
819 640.
[0046] Elle est formée d'un dipole à base d'une tige métallique 210 associée à une excitation
coaxiale.
[0047] Comme illustré schématiquement sur la figure 3, la tige centrale 210, centrée sur
l'axe Z, peut être entourée d'un manchon 220 en matériau électriquement conducteur,
lequel est isolé électriquement de la tige 210. Ce manchon 220 peut être formé d'un
simple cylindre de révolution ou peut être étagé. Il facilite la mise au point de
l'impédance de l'antenne.
[0048] La tige 210 et le manchon 220 sont portés par le substrat précité 20. Ils font de
préférence saillie sur la face de ce substrat 20 qui porte les lignes d'alimentation
150.
[0049] Le cas échéant l'antenne 200 peut comporter en outre un plan de sol 222 en matériau
électriquement conducteur, transversal à la tige 210 et à l'axe Z et relié au manchon
220.
[0050] La direction du champ électrique d'une telle antenne 200 est parallèle à l'axe de
la tige 210. Elle est illustrée sous la flèche référencée DiV sur la figure 3.
[0051] Le diagramme de rayonnement en énergie de l'antenne 200 est représenté sur la figure
4. Il est caractérisé par un nul de rayonnement dans la direction de l'axe de symétrie
de la structure (qui coïncide avec l'axe Z).
[0052] On notera que les diagrammes de rayonnement de l'antenne 200 sont parfaitement symétriques
de révolution autour de l'axe de la tige 210 et de l'axe Z. Pour cette raison on a
illustré une seule courbe sur la figure 4.
[0053] Le module de base 10 illustré sur les figures 1 et 2 annexées comprend ainsi deux
accès : l'un schématisé en 202 centré sur l'axe Z destiné au dipole de l'antenne verticale
200, l'autre 160 excentré par rapport à l'axe Z et destiné au dipole de l'antenne
horizontale 100.
[0054] Ces deux accès permettent d'enregistrer simultanément le champ électrique suivant
les deux polarisations respectivement parallèle aux brins rayonnants 110 (dénommée
polarisation horizontale) et parallèle à la tige 210 (dénommée polarisation verticale)
avec le même type de diagramme.
[0055] Comme on l'a illustré sur la figure 16, on peut placer trois modules 10 ainsi constitués
comprenant chacun une antenne 100 à polarisation horizontale et une antenne 200 à
polarisation verticale sur des faces adjacentes et orthogonales deux à deux (ie des
faces non opposées) d'un cube support pour constituer une sonde trois axes. On obtient
ainsi une sonde tri-dimensionnelle à 6 accès.
[0056] Plus précisément dans ce contexte de préférence un plan de masse 300 est ajouté à
quelques centimètres de chacun des 3 substrats 20, en regard de la face de ceux-ci
portant les éléments rayonnants 110.
[0057] Ces plans de masse 300 servent de moyens de fixation pour les 3 modules 10 comprenant
chacun une antenne horizontale 100 et une antenne verticale 200. Ils servent également
de support aux moyens de connexion et aux transitions associées nécessaires.
[0058] Les figures 7 et 8 représentent respectivement le Rapport d'Onde Stationnaire (ROS)
d'une antenne verticale 200 et d'une antenne horizontale 100 portées sur un substrat
commun 20 d'un module, obtenu successivement sur les deux accès du module en fermant
sur une charge de 50 ohms l'accès non mesuré.
[0059] Le ROS de l'antenne verticale 200 vaut 1,38 à la fréquence de 2012,5MHz.
[0060] Le ROS de l'antenne horizontale 100 vaut 1,13 à la fréquence de 2012,5 MHz.
[0061] L'isolation entre les deux antennes est illustrée sur la figure 9. Elle vaut 35 dB
à la fréquence de 2012,5 MHz.
[0062] Le diagramme de rayonnement en énergie de l'antenne 100 à polarisation horizontale
est illustré sur la figure 10. La directivité est de 4,08dB.
[0063] La figure 11 représente le diagramme dans quatre plans passant par l'axe Z, respectivement
pour ϕ = - 45°, ϕ = 0°, ϕ = + 45°, ϕ = + 90°, avec θ variable de - 180° à + 180°.
[0064] La figure 12 représente le diagramme dans le plan θ = 90°, avec ϕ variable de - 180°
à + 180°.
[0065] Ces diagrammes présentent une bonne symétrie autour de l'axe Z avec un niveau d'ondulation
de 3 à 4 dB entre les plans à 0° et 90° et les plans à + 45° et - 45°.
[0066] Ce phénomène résulte de la synthèse du dipole magnétique réalisé avec 4 dipoles électriques
horizontaux.
[0067] Le diagramme de rayonnement en énergie de l'antenne 200 à polarisation verticale
est illustré sur la figure 13. La directivité est de 2,72 dB.
[0068] La figure 14 représente le diagramme dans quatre plans passant par l'axe Z, respectivement
pour ϕ = - 45°, ϕ = 0°, ϕ = + 45°, ϕ = + 90°, avec θ variable de - 180° à + 180°.
[0069] La figure 15 représente le diagramme dans le plan θ = 90°, avec ϕ variable de - 180°
à + 180°.
[0070] Comme on le voit sur ces figures le diagramme de l'antenne 200 présente une symétrie
quasi-parfaite autour de l'axe Z.
[0071] Bien entendu la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation particulier
qui vient d'être décrit, mais s'étend à toutes variantes conformes à son esprit.
[0072] La présente invention permet de disposer d'un système multi-capteur compact avec
des diagrammes de rayonnement similaires tout en étant fortement décorrélés par la
polarisation.
[0073] Le système conforme à la présente invention peut fonctionner dans des bandes de fréquences
identiques ou différentes pour le dipole vertical 200 et le dipole horizontal 100,
ou entre les différents modules 10 de la sonde.
[0074] Par ailleurs la présente invention n'est pas limitée à un système comprenant 3 modules
10. A titre d'exemple non limitatif la présente invention permet également la réalisation
d'un système comprenant 6 modules placés selon les 6 faces d'un cube, les câbles d'alimentation
étant par exemple disposés sur un sommet ou angle du cube.
1. Dispositif formant antenne, capteur ou sonde électromagnétique caractérisé en ce qu'il comprend au moins un module (10) comportant au moins deux antennes (100, 200) à
polarisations respectives orthogonales entre elles, portées sur un support commun
(20) et deux accès séparés (160, 202) reliés respectivement à l'une des deux antennes
(100, 200), l'une première (100) au moins de ces antennes étant formée d'une pluralité
d'éléments rayonnants (110 ; 133, 134) réalisés en technologie imprimée et synthétisant,
en combinaison, une boucle.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la seconde antenne (200) du module comprend un dipole constitué d'une tige métallique
(210) à excitation coaxiale.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le dipole de la seconde antenne (200) comprend un manchon en matériau électriquement
conducteur (220), qui entoure la tige métallique (210).
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que le manchon (220) est relié à un plan de sol électriquement conducteur (222).
5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que les éléments rayonnants (133, 134) composant la première antenne (100) présentent
une symétrie axiale.
6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que la première antenne (100) comprend un multiple de deux éléments rayonnants (133,
134).
7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que la première antenne (100) comprend une pluralité d'éléments rayonnants coplanaires
(133, 134) sur une première face d'un substrat (20) et des lignes d'alimentation respectivement
associées (150) sur une seconde face du substrat (20).
8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que la première antenne (100) comprend une métallisation comprenant un multiple de 2
éléments (130) ayant la forme générale d'un T reliés à leur base au niveau d'un pavé
commun (120).
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par le fait que les têtes (132) de chacun des éléments (130) sont divisées en deux brins latéraux
(133, 134) par une fente de couplage médiane (135).
10. Dispositif selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé par le fait qu'il comprend des brins d'alimentation (152) sous jacents aux éléments rayonnants (133,
134).
11. Dispositif selon les revendications 9 et 10 prises en combinaison, caractérisé par le fait que les brins d'alimentation (152) coupent les fentes (135) et s'étendent de part et
d'autre de celles-ci.
12. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 11, caractérisé par le fait que les brins d'alimentation (152) sont prolongés par des brins auxiliaires (154) dirigés
vers l'axe de l'antenne.
13. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait que l'alimentation (160) de la première antenne (100) est excentrée par rapport à l'axe
(Z) de l'antenne.
14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, prise en combinaison avec les revendications
2 et 7, caractérisé par le fait que la tige (210) fait saillie sur la face du substrat (20) qui porte les lignes d'alimentation
(150).
15. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé par le fait qu'il comprend deux accès : l'un (202) centré pour la deuxième antenne (200), l'autre
(160) excentré pour la première antenne (100).
16. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé par le fait qu'il comprend trois modules (10) disposés selon trois axes respectivement orthogonaux
deux à deux.
17. Dispositif selon la revendication 16, caractérisé par le fait qu'il comprend un plan de masse (300) sous jacent à chaque module (10), qui supporte
les moyens de connexion.
18. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé par le fait qu'il comprend 6 capteurs (100, 200) constituant une antenne à 6 accès décorrélés.