[0001] La présente invention concerne un dispositif micro-onde de type fente réalisée sur
un substrat métallisé. La présente invention concerne aussi les antennes de type fente
utilisant une telle structure.
[0002] Les structures à bandes interdites photoniques connues sous l'abréviation BIP ou
de manière générale sous le terme « photonic band gap structure » en langue anglaise,
sont des structures périodiques qui interdisent la propagation d'une onde pour certaines
bandes de fréquences. Ces structures ont tout d'abord été utilisées dans le domaine
optique mais, depuis quelques années, leur application s'est étendue à d'autres gammes
de fréquences. Ainsi, on les utilise notamment dans des dispositifs micro-ondes tels
que des antennes, des filtres, des guides, etc. L'utilisation d'une structure à bandes
interdites photoniques avec une ligne réalisée en technologie microruban est décrite
notamment dans l'article
« Novel 2-D photonic band gap structure for microstrip lines » publié dans le journal
IEEE « Microwave and guided wave letters - Vol. 8 - n° 2 - February 1998 » XP000730352. Cet article décrit une structure à bandes photoniques interdites constituée
par des disques gravés sur la face du substrat opposée à celle recevant la ligne microruban.
Cette structure permet de réaliser un filtre. D'autres exemples sont divulgués dans
WO 01/95434 et dans l'article de
Yeo et al "Design of a Wideband Antenna Package with a compact Spatial Notch Fitter...",
P. 492-495, IEEE Antennas and Propagation Symposium 2002, XP 10591744.
[0003] Dans le cas de lignes microruban ou d'antennes de type patch, les structures BIP
sont obtenues principalement soit en gravant des motifs périodiques obtenus par dé-métallisation
du plan de masse de la structure réalisée en technologie microruban comme décrit ci-dessus,
soit en perçant périodiquement le substrat comportant les circuits en technologie
microbande tout en conservant la continuité du plan de masse. Les structures déjà
décrites dans l'art antérieur présentent de grandes possibilités, notamment de filtrages.
[0004] La présente invention a donc pour but de proposer l'application de la réalisation
d'une nouvelle structure à bandes interdites photoniques sur un dispositif micro-ondes
dans les antennes, notamment les antennes du type fente annulaire ou des antennes
de type Vivaldi pour réaliser un filtrage ou une adaptation en fréquence de ladite
antenne.
[0005] Ainsi, la présente invention a pour objet un dispositif micro-onde tel que revendiqué
dans la revendication 1.
[0006] Selon une caractéristique supplémentaire, la périodicité entre deux motifs est égale
à kλg/2 où λg est la longueur d'onde guidée dans la fente à la fréquence de la bande
interdite choisie et k un entier impair. D'autre part, la largeur et la profondeur
de la bande interdite sont fonction de la surface du motif périodique. Ainsi, un motif
périodique a la forme d'un disque, qui pourra être répétée périodiquement et dont
la superficie déterminera la largeur et la profondeur de la bande interdite. Conformément
à l'invention, les motifs périodiques sont des motifs différents présentant la même
surface équivalente, à savoir pour un motif sous forme de disque, le ratio r/a dans
lequel r est le rayon et a la distance entre deux motifs est identique tout au long
de la structure.
[0007] Le motif périodique est réalisé par gravure d'une couche métallique déposée sur la
face du substrat opposée à la face recevant la fente. Les motifs périodiques sont
réalisés au moins en partie sous la fente.
[0008] D'autre part, la présente invention concerne aussi des antennes micro-ondes dans
lesquelles une structure BIP est formée pour obtenir un filtrage de certaines fréquences
indésirables ou pour obtenir plusieurs bandes de communication en ouvrant des bandes
interdites sur la réponse en fréquence d'une antenne très large bande. Ce type d'antennes
est particulièrement intéressant dans le domaine des télécommunications sans fils.
[0009] La présente invention a donc pour objet une antenne micro-onde constituée par une
fente annulaire selon la revendication 5. Selon un mode de réalisation, la périodicité
des motifs de la structure BIP est choisie pour que la fréquence de la bande interdite
soit égale à une des harmoniques de la fréquence de fonctionnement de la fente annulaire.
[0010] Selon un autre mode de réalisation, la périodicité des motifs de la structure BIP
est choisie pour que la fréquence de la bande interdite soit supérieure à la fréquence
de fonctionnement de la fente annulaire. Dans ce cas, la structure est utilisée dan
sa bande passante, ce qui permet de rendre plus compacte les circuits utilisant des
fentes.
[0011] De préférence, la fente est alimentée selon une transition ligne-fente par une ligne
d'alimentation réalisée en technologie microruban.
[0012] Selon une caractéristique supplémentaire de l'invention, sous la ligne microruban,
est réalisée une structure à bandes interdites photoniques par dé-métallisation de
la surface du substrat opposée à la surface sur laquelle est réalisée la ligne microruban.
[0013] Selon encore une autre caractéristique de la présente invention, celle-ci s'applique
à une antenne fente de type Vivaldi selon la revendication 9. Dans ce cas, la structure
à bandes interdites est réalisée le long d'au moins un des profils de la fente formant
l'antenne de type Vivaldi.
[0014] De préférence, l'antenne de type Vivaldi est alimentée selon une transition ligne-fente
par une ligne d'alimentation réalisée en technologie microruban. On a alors la possibilité
d'augmenter le nombre de bandes interdites, soit en ajoutant sous la ligne microruban,
une structure à bandes interdites photoniques par dé-métallisation de la surface du
substrat recevant la ligne, soit en disposant deux dimensionnements à bandes photoniques
interdites distincts, l'un sur le premier profil de l'antenne de type Vivaldi, correspondant
à une première bande de fréquence à interdire, et l'autre sur l'autre profil de l'antenne
de type Vivaldi, correspondant à une seconde bande de fréquence à interdire.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la
lecture de la description de différents modes de réalisation, cette description étant
faite avec référence aux dessins ci-annexés dans lesquels :
Figure 1 est une vue en perspective schématique d'un dispositif micro-ondes du type
fente muni d'une structure.
Les figures 2a, 2b, 2c et 2d représentent schématiquement différentes vues en perspective
d'un dispositif micro-ondes du type fente muni d'une structure à bandes interdites
photoniques dans laquelle les motifs ont différentes formes.
Les figures 3a et 3b représentent des modes de réalisation dans lesquels la surface
des motifs suit une loi particulière.
La figure 4 est une vue schématique d'une structure à bandes interdites photoniques
utilisée pour tester un mode de réalisation de la présente invention.
Les figures 5a et 5b sont des courbes comparant les coefficients de réflexion et de
transmission d'une transition ligne-fente munie d'une structure à bandes interdites
photoniques avec une transition ligne-fente classique.
La figure 6 est une courbe donnant le coefficient de transmission dans le cas d'une
structure à bandes interdites photoniques constituée de disques comme représenté sur
la figure 4, montrant l'influence du rayon des disques sur la bande interdite.
La figure 7 est une courbe donnant les coefficients de transmission et de réflexion
dans le cas où la structure à bandes interdites photoniques a été dimensionnée pour
réduire la taille de la bande interdite.
La figure 8 représente schématiquement une antenne du type fente annulaire munie d'une
structure à bandes interdites photoniques, selon la présente invention.
La figure 9 représente une courbe donnant le coefficient de réflexion de l'antenne
représentée à la figure 8, par comparaison avec une antenne fente annulaire de type
classique.
La figure 10 représente les composantes principales de rayonnement de l'antenne dans
le cas d'une antenne du type fente annulaire, comparant le cas d'une antenne munie
d'une structure à bandes interdites photoniques et d'une antenne de type classique.
Les figures 11a et 11b représentent différentes formes pour le motif de la structure
à bandes interdites photoniques.
La figure 12 est une courbe donnant le coefficient de réflexion des antennes des figures
11a et 11b, par comparaison avec une antenne du type fente annulaire classique.
La figure 13 est une représentation schématique d'une antenne fente annulaire munie
d'une structure BIP conforme à la présente invention et alimentée par une ligne d'alimentation
de type microruban, munie d'une structure BIP de type classique.
La figure 14 est une courbe donnant le coefficient de réflexion en fonction de la
fréquence pour les différentes antennes du type fente annulaire représentées dans
la présente invention.
La figure 15 est une vue schématique d'une antenne du type Vivaldi munie d'une structure
BIP selon un autre mode de réalisation de la présente invention.
La figure 16 est une courbe donnant le coefficient de réflexion en fonction de la
fréquence, dans le cas de l'antenne de type Vivaldi représentée à la figure 15, par
comparaison avec une antenne Vivaldi de type classique, et
Les figures 17a et 17b sont des représentations schématiques de deux autres modes
de réalisation d'une antenne de type Vivaldi, conforme à la présente invention.
[0016] Pour simplifier la description, dans les figures les mêmes éléments portent les mêmes
références.
[0017] On décrira tout d'abord avec référence aux figures 1 à 7, le procédé de réalisation
d'une structure à bandes photoniques interdites dite structure BIP sur un dispositif
micro-ondes de type fente.
[0018] Conformément à la présente invention, le dispositif est un circuit imprimé muni d'une
ligne-fente. De manière plus précise, le dispositif comporte un substrat 1, dont une
face 2 a été métallisée et dans lequel une ligne-fente 3 est réalisée par gravure
de la couche métallique 2. Comme représenté sur la figure 1, le substrat présente
une hauteur h, et est réalisé en un matériau diélectrique connu.
[0019] La structure BIP est obtenue en réalisant des motifs 4 de manière périodique sur
la face du substrat 1 opposée à la face portant la couche métallique 2. Les motifs
4 sont réalisés par gravure d'une couche métallique donnant les motifs métalliques
4. De préférence, les motifs 4 sont gravés sous la ligne-fente 3.
[0020] Pour obtenir la structure à bandes interdites photoniques, les motifs 4 sont espacés
d'une distance a qui donne la période de répétition du motif, cette distance fixant
la fréquence centrale de la bande interdite lorsque les motifs sont identiques. De
ce fait, la distance « a » est de l'ordre de kλg/2 où λg est la longueur d'onde guidée
dans la fente 3 à la fréquence centrale de la bande interdite choisie et k un entier.
[0021] Comme représenté sur la figure 4, le motif est de forme quelconque. Toutefois, la
surface équivalente du motif détermine la largeur ou la profondeur de la bande interdite.
[0022] Comme représenté sur les figures 2a à 2d, les motifs utilisés peuvent être des motifs
en forme de disque 4a, comme représenté sur la figure 2a, de rectangle ou de carré
4b, comme représenté sur la figure 2b, d'une forme sensiblement en H permettant de
jouer sur plusieurs paramètres tels que les dimensions L1, L2 et g, à savoir une forme
à 3 degrés de liberté, telle que représentée par le motif 4c sur la figure 2c ou de
forme annulaire 4d, comme représenté sur la figure 2d. Comme cela sera démontré ci-après,
les dimensions du motif, notamment sa surface équivalente, permettent d'ajuster la
largeur ou la profondeur de la bande interdite.
[0023] D'autre part, comme représenté sur les figures 3a et 3b, une structure conforme à
la présente invention peut être obtenue en utilisant des motifs sous forme de disque
dont le rayon est variable, de manière progressive, tout en maintenant un espacement
entre disques constant et égal à a. La variation peut suivre une loi mathématique
définie telle qu'une loi du type fenêtre de Hamming, Barlett ou Kaiser. D'autre part,
comme représenté sur la figure 3b, l'espacement entre les disques peut aussi être
modifié de manière progressive.
[0024] De plus, les structures décrites ci-dessus peuvent être combinées, en particulier
pour obtenir un élargissement de la bande interdite. Ainsi, il est possible de mettre
en cascade deux structures du type représenté à la figure 4, l'une avec un espacement
a et des motifs sous forme de disque de rayon r, l'autre avec un espacement a' et
des motifs sous forme de disque de rayon r'. Dans ce cas, la fréquence centrale correspond
au centre de la bande de fréquence définie par la fréquence minimale de la structure
BIP ayant la plus basse fréquence centrale et par la fréquence maximale de la structure
BIP ayant la plus haute fréquence centrale.
[0025] On décrira maintenant, plus particulièrement avec référence aux figures 4 à 7, l'utilisation
de la structure BIP conforme à l'invention, dans des antennes de type fente, pour
obtenir un filtrage de certaines fréquences, à savoir réaliser un filtre coupe-bande.
[0026] Comme représenté sur la figure 4, le phénomène de filtrage a été mis en évidence
en simulant une ligne-fente 10, dans laquelle on a métallisé des disques 11, ces disques
étant réalisés selon un motif périodique, avec une période a, telle que a = λg/2,
λg étant défini comme ci-dessus et le disque présentant un rayon r.
[0027] La ligne-fente a été simulée comme étant excitée par deux transitions ligne-fente
12 et 13, à chaque extrémité de la fente 10. La ligne-fente a été dimensionnée en
utilisant les lois établies par Knorr et dans le cas de la présente invention, on
a pris comme dimensions a = 18.9 mm, r = 2.4 mm et n = 9. Les résultats de la simulation
représentés sur la figure 5a permettent de mettre en évidence l'ouverture d'une bande
interdite ayant une largeur d'environ 1 GHz autour de la fréquence 6.5 GHz. Lorsque
l'on compare les résultats de la figure 5a avec ceux obtenus pour une ligne-fente
sans structure à bandes photoniques interdites, comme représenté sur la figure 5b,
on s'aperçoit que l'on a créé un filtre coupe-bande autour de 6.5 GHz.
[0028] En partant de la même structure, on a simulé des disques ayant des rayons différents
et l'on a obtenu les résultats représentés sur la figure 6, dans le cas d'une structure
photonique à six disques avec des rayons r variant entre 2.7 mm et 4.2 mm. On s'aperçoit
que la surface du disque entraîne une modification de la largeur et de la profondeur
du coefficient de transmission des bandes photoniques interdites.
[0029] Sur la figure 7, on a représenté le coefficient de réflexion d'une structure telle
que celle de la figure 4, avec des motifs BIP constitués par vingt disques de rayon
1.6 mm avec un espacement de a = 14.7 mm. Dans ce cas, on s'aperçoit que l'on a une
bande interdite étroite de 700 MHz autour de la fréquence 7.5 GHz.
[0030] Basé sur les différents résultats de simulation, il est donc possible de déterminer
le dimensionnement d'une structure BIP constituée par des disques métalliques susceptibles
d'avoir une bande photonique interdite centrée sur une fréquence souhaitée. Ainsi,
soit a la période de répétition du motif BIP et λ
bi la longueur d'onde correspondant à la fréquence centrale de la bande interdite souhaitée,
la période peut être obtenue en utilisant l'équation suivante :

où ε
eff représente la permittivité effective du substrat.
[0031] On s'aperçoit ensuite que le rayon r des disques influence la largeur et la profondeur
du coefficient de transmission de la bande interdite. Une bande interdite significative
(S21 de l'ordre de -20dB) est obtenue pour une valeur telle que 0.15 < r/a < 0.25.
[0032] Cela a été démontré dans les figures données ci-dessus.
[0033] On décrira maintenant avec référence aux figures 8 à 17, différentes structures d'antennes
de type fente munies de structures BIP obtenues selon le procédé décrit ci-dessus,
pour réaliser des fonctions de filtrage.
[0034] Ainsi, dans le cas des figures 8 à 12, on a réalisé une structure BIP sous une antenne
du type fente fermée, alimentée par une ligne d'alimentation, plus particulièrement
une ligne du type ligne microruban, selon une transition ligne-fente utilisant les
lois connues de Knorr.
[0035] Sur la figure 8, on a représenté très schématiquement, une fente annulaire 20. Cette
fente a été réalisée par gravure d'un plan de masse sur un substrat non représenté.
Cette fente annulaire 20 est alimentée par une ligne microruban 21, l'ensemble étant
dimensionné de manière connue pour un fonctionnement à une fréquence donnée F0. Dans
ce cas, l'antenne présente des résonances à tous les multiples impairs de la fréquence
F0.
[0036] Conformément à la présente invention, on a réalisé une structure BIP formée par des
disques 22 métallisés périodiquement sous la fente annulaire. Cette structure BIP
22 est dimensionnée de manière à filtrer une des harmoniques obtenues dans le cas
d'une antenne-fente annulaire de type classique.
[0037] Ainsi, la périodicité a entre deux motifs 22 a été calculée de manière à avoir une
fréquence de la bande interdite correspondant, par exemple, à l'harmonique d'ordre
3. A titre d'exemple, pour un fonctionnement à F0 = 2.4 GHz, le rayon de la fente
annulaire 20 est R = 5.4 mm et la longueur de la ligne microruban 21 est de 20 mm.
[0038] Comme représenté sur la figure 9, on obtient des résonances parasites autour de 7
GHz, soit sensiblement à une valeur 3F0, alors que l'allure du coefficient de réflexion
est sensiblement plate dans la région autour de 5 GHz. Cette antenne-fente est munie
d'une structure BIP dont les dimensions ont été calculées en utilisant les règles
données ci-dessus pour les disques. On obtient donc une périodicité entre disques
a = 14.7 mm et un rayon des disques de 3.7 mm de manière à éliminer la fréquence de
résonance autour de 7 GHz. Cela est représenté sur la figure 9 par la courbe munie
de points. Avec les deux types d'antennes et comme représenté sur la figure 10, on
obtient un diagramme de rayonnement omnidirectionnel sensiblement similaire. Ceci
résulte aussi du tableau A ci-après donnant l'efficacité du rayonnement et l'efficacité
de l'antenne pour les deux cas.
TABLEAU A
| |
ASA
2.4 GHz |
ASA avec BIP
2.05 GHz |
| Efficacité de rayonnement (%) |
93,6 |
92,8 |
| Efficacité de l'antenne (%) |
93,1 |
86 |
[0039] Selon une variante de l'invention, une structure BIP de même type peut être utilisée
dans sa bande passante. Dans ce cas, la structure BIP est dimensionnée pour présenter
une bande interdite à une fréquence plus élevée que la fréquence d'utilisation souhaitée.
Dans sa bande passante, la structure BIP est à l'origine d'un effet appelé « slow
wave » : la phase du coefficient de transmission d'une onde le long d'une ligne fente
est modifiée par la présence des pastilles métalliques sous cette ligne. La vitesse
de propagation de l'onde sous la fente est alors ralentie (« Slow-wave effect »).
Il est donc possible de proposer une structure BIP dans laquelle la longueur électrique
équivalente de la fente est modifiée. Autrement dit, la présence de la structure BIP
permet de réduire la longueur d'onde guidée dans la fente :

[0040] Avec (λ
g)
BIP, la longueur d'onde guidée dans la fente en présence de la structure BIP, λ
g la longueur d'onde guidée dans la fente et λ
0, la longueur d'onde guidée dans le vide.
[0041] Ainsi, une antenne fente annulaire dimensionnée à 2,4 GHz présente un fonctionnement
identique en présence d'une structure BIP mais à une fréquence plus basse (2 GHz,
par exemple).
[0042] Comme représenté sur les figures 11 a et 11 b, la forme des motifs 22a et 22b de
la structure BIP peut être différente, par exemple circulaire ou carrée. Toutefois,
comme il résulte de la courbe 12b, si la surface du motif 22a et du motif 22b est
équivalente et que l'espacement a entre deux motifs est identique, on obtiendra des
phénomènes sensiblement identiques, notamment la suppression de l'harmonique de rang
3 obtenue avec une antenne à fente annulaire de type classique, lorsque la structure
BIP fonctionne en filtre.
[0043] Comme représenté sur les courbes de la figure 9 et de la figure 12, l'utilisation
d'une structure BIP sous une antenne de type fente pour supprimer la fréquence d'une
harmonique impaire peut entraîner la création d'harmoniques supplémentaires autour
de la fréquence double (Cela est représenté par un pic de faible amplitude autour
de 4 GHz).
[0044] Pour supprimer ce type d'harmonique, une structure BIP classique, comme décrit dans
l'article mentionné dans l'introduction, peut être utilisée. Dans ce cas, des motifs
23 sont créés sous la ligne d'alimentation 21 réalisée en technologie microruban,
par dé-métallisation du plan de masse se trouvant en dessous de la ligne microruban.
[0045] Dans ce cas, des fentes sont ouvertes dans le plan de masse sous la ligne micro-ruban.
[0046] Les résultats obtenus avec une telle structure sont donnés par la courbe de la figure
14, qui donne une comparaison du coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence
pour différents types d'antennes à fente annulaire, à savoir l'antenne de référence,
l'antenne munie d'une structure BIP conforme à la présente invention et l'antenne
de la figure 13. Dans ce cas, on observe une diminution de l'amplitude du pic à la
fréquence de 4 GHz.
[0047] On décrira maintenant un autre mode d'utilisation d'une structure BIP dans le cas
d'une antenne fente de type Vivaldi. La description sera faite avec référence aux
figures 15 à 17.
[0048] Comme représenté sur la figure 15, sur un substrat métallisé 30, une antenne de type
Vivaldi 31 a été réalisée par ouverture d'une fente en dé-métallisant la surface 30,
cette fente présentant un profil s'évasant vers l'extérieur. Cette antenne de type
Vivaldi est bien connue de l'homme de l'art et ne sera pas décrite plus en détail.
De manière connue, cette antenne est alimentée par une ligne d'alimentation 34 selon
le principe de Knorr. Cette ligne d'alimentation 34 est constituée par une ligne microruban.
[0049] Conformément à l'invention, une structure BIP constituée par un motif périodique
a été gravée sur la face du substrat opposée à la face recevant la fente évasée 31,
le long d'au moins un des profils constituant l'antenne de type Vivaldi. Comme représenté
sur la figure 15, la structure BIP est constituée de quatre disques 32 régulièrement
espacés d'une distance a.
[0050] L'utilisation d'une structure BIP telle que représentée sur la figure 15 permet de
créer, dans une antenne de type Vivaldi, des bandes de fréquences dans lesquelles
la propagation des ondes est interdite. En effet, l'antenne Vivaldi a un fonctionnement
intrinsèque à très large bande de fréquences, et l'utilisation d'une structure BIP
permettra de créer une ou plusieurs sous-bandes de fonctionnement. La structure représentée
à la figure 15, a été simulée sur une antenne de type Vivaldi fonctionnant autour
d'une fréquence centrale de 5.8 GHz et présentant un profil suivant un rayon R = 350
mm, une longueur L = 99 mm et une ouverture X = 30 mm. Une antenne de type Vivaldi
sans structure BIP présente une bande passante à 10 dB de 2 GHz, entre 5.5 et 7.5
GHz. Si une antenne de ce type est munie d'une structure BIP calculée pour présenter
une bande interdite autour de 6.5 GHz, à savoir constituée de disques de rayon r =
4.3 mm selon une période a = 17.2 mm, on obtient un coefficient de réflexion en fonction
de la fréquence telle que représentée sur la figure 16. Dans ce cas, la bande de fonctionnement
de l'antenne de type Vivaldi est réduite par ajout de la structure BIP qui interdit
la propagation des ondes le long de la fente, entre 5.5 et 7 GHz. Si l'on souhaite
interdire deux bandes de fréquence disjointes, un profil de structure BIP 32a, 32b,
tel que représenté sur la figure 17a, peut être utilisé. D'autre part, le filtrage
peut être renforcé en alimentant l'antenne de type Vivaldi par une ligne d'alimentation
34 munie d'une structure BIP 33 de type classique, comme décrit ci-dessus dans le
cas d'une antenne du type à fente annulaire.
[0051] Il est évident pour l'homme de l'art que les modes de réalisation décrits ci-dessus
ont été donnés à titre d'exemples et que le dispositif micro-onde conforme à la présente
invention, peut être utilisé dans d'autres types d'antennes de type fente.
1. Dispositif micro-ondes de type fente comportant une structure de filtrage, le dispositif
étant constitué d'un substrat (1) recouvert d'une couche métallique (2) dans laquelle
est réalisée la fente (3, 10), caractérisé en ce que la structure de filtrage est constituée par au moins une structure à bandes interdites
photoniques formée de motifs (4) métalliques périodiques constitués par des disques
(4a, 11), réalisés sur la face du substrat opposée à la face recevant la fente, au
moins en partie sous la fente, les disques présentant un ratio r/a dans lequel r est
le rayon des disques et « a » la distance entre deux disques, identique tout au long
de la structure..
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la périodicité entre deux motifs est égale à kλg/2 où λg est la longueur d'onde guidée
dans la fente à la fréquence de la bande interdite choisie et k un entier.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux structures à bandes interdites photoniques en cascades.
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les ratios r/a des deux structures en cascade sont différents d'une structure à l'autre.
5. Antenne micro-ondes de type fente annulaire constituée par une fente annulaire (20)
réalisée dans un plan de masse déposé sur un substrat, caractérisée en ce qu'elle comporte, déposée sur la face du substrat opposée à la face recevant la fente
annulaire au moins en partie sous la fente annulaire, une structure à bandes interdites
photoniques formées de motifs métalliques périodiques constitué par des disques (22),
les disques présentant un ratio r/a dans lequel r est le rayon de chaque disque et
« a » la distance entre les disques, identique tout au long de la structure.
6. Antenne micro-ondes selon la revendication 5, caractérisée en ce que la périodicité des motifs de la structure à bandes interdites photoniques est choisie
pour que la fréquence de la bande interdite soit égale à une des harmoniques de la
fréquence de fonctionnement de la fente annulaire.
7. Antenne micro-ondes selon la revendication 5, caractérisée en ce que la périodicité des motifs de la structure à bandes interdites photoniques est choisie
pour que la fréquence de la bande interdite soit supérieure à la fréquence de fonctionnement
de la fente annulaire.
8. Antenne selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisée en ce que la fente annulaire (20) est alimentée selon une transition ligne-fente par une ligne
d'alimentation_(21) réalisée en technologie microruban.
9. Antenne micro-ondes du type Vivaldi constituée par une fente (31) avec un profil s'évasant
du point d'alimentation vers l'extérieur, comportant, déposées sur la face du substrat
opposée à la face recevant la fente, une structure à bandes interdites photoniques
formées de motifs métalliques périodiques (32), caractérisée en ce que
les motifs métalliques sont des disques (32), lesdits disques présentant un ratio
r/a dans lequel r est le rayon de chaque disque et « a » la distance entre les disques,
identique tout au long de la structure.
10. Antenne selon la revendication 9, caractérisée en ce que les disques (32) sont réalisés sous et le long d'au moins un des profils de la fente.
11. Antenne selon les revendications 9 ou 10, caractérisée en ce que l'antenne de type Vivaldi est alimentée selon une transition ligne-fente par une
ligne d'alimentation (34) réalisée en technologie microruban.
1. Slot type microwave device comprising a filtering structure, the device being constituted
by a substrate (1) covered by a metal layer (2) wherein a slot (3, 10) is realized,
characterized in that the filtering structure is constituted by at least a photonic bandgap structure formed
of periodic metal patterns (4) constituted by discs (4a, 11) realized on the opposite
side of the substrate, from that receiving the slot, the discs presenting a ratio
r/a wherein r is the radius of the discs and "a" the distance between two discs, identical
along the structure.
2. Device according to claim 1, characterized in that the periodicity between two patterns is equal to kλg/2 where λg is the wavelength
of the wave guided in the slot at the chosen bandgap frequency and k is an integer.
3. Device according to either of claims 1 or 2, characterized in that it comprises at least two cascading photonic bandgap structures.
4. Device according to claim 3, characterized in that the ratios r/a of both structures are different from one structure to the other.
5. Annular slot type microwave antenna constituted by an annular slot (20) realized in
a ground plane deposited on a substrate, characterized in that it comprises, deposited on the opposite side of the substrate from that receiving
the annular slot, at least partly beneath the annular slot, a photonic bandgap structure
formed of periodic metal patterns constituted of discs (22), the discs presenting
a ratio r/a wherein r is the radius of the discs and "a" the distance between two
discs, identical along the structure.
6. Microwave antenna according to Claim 5, characterized in that the periodicity of the patterns of the photonic bandgap structure is chosen so that
the bandgap frequency is equal to one of the harmonics of the operating frequency
of the closed slot.
7. Microwave antenna according to Claim 5, characterized in that the periodicity of the patterns of the photonic bandgap structure is chosen so that
the bandgap frequency is greater than the operating frequency of the closed slot.
8. Antenna according to any one of Claims 5 to 7, characterized in that the annular slot (20) is fed through a slot-line transition via a feed line (21)
produced in microstrip technology.
9. Vivaldi type microwave antenna constituted by a slot (31) with a profile flaring from
the feed point to the exterior comprising, deposited on the opposite side of the substrate
from that receiving the slot, a photonic bandgap structure formed of periodic metal
patterns (32), characterized in that the metal patterns are discs (32), the discs presenting a ratio r/a wherein r is
the radius of each disc and "a" the distance between the discs, identical along the
structure.
10. Antenna according to claim 9, characterized in that the discs (32) are realized beneath and along at least one of the profiles of the
slot.
11. Antenna according to claims 9 or 10, characterized in that the Vivaldi type antenna is fed at a slot-line transition via a feed line (34) produced
in microstrip technology.
1. Mikrowellenvorrichtung von der Art einer Schlitzvorrichtung mit einer Filterungsstruktur,
wobei die Vorrichtung durch ein Substrat (1) gebildet wird, das mit einer metallischen
Schicht (2) überzogen ist, in welcher der Schlitz (3, 10) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Filterungsstruktur durch mindestens eine Struktur mit photonischen Bandlücken
gebildet ist, die durch periodische metallische Muster (4) gebildet ist, welche durch
Scheiben (4a, 11) gebildet sind und auf der Seite des Substrats, welche entgegengesetzt
zu der den Schlitz erhaltenden Seite ist, zumindest teilweise unter dem Schlitz ausgebildet
sind, wobei die Scheiben ein über die gesamte Struktur identisches r/a-Verhältnis
aufweisen, bei dem r der Radius der Scheiben und a der Abstand zwischen zwei Scheiben
sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Periodizität zwischen zwei Mustern gleich kλg/2 ist, wobei λg die Länge der in
dem Schlitz zu der Frequenz der gewählten Bandlücke geführten Welle ist und k eine
Ganzzahl ist.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens zwei kaskadierten Strukturen mit photonischen Bandlücken aufweist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die r/a-Verhältnisse der zwei kaskadierten Strukturen von einer Struktur zur anderen
unterschiedlich sind.
5. Mikrowellenantenne von der Art einer Ringschlitzantenne, welche durch einen ringförmigen
Schlitz (20) gebildet ist, der in einer auf ein Substrat deponierten Masseebene ausgebildet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Struktur mit photonischen Bandlücken aufweist, welche durch periodische
metallische Muster gebildet sind, welche durch Scheiben (22) gebildet sind, welche
Struktur auf die Seite des Substrats, die der den ringförmigen Schlitz erhaltenden
Seite entgegengesetzt ist, zumindest teilweise unter dem ringförmigen Schlitz deponiert
ist, wobei die Scheiben ein über die gesamte Struktur identisches r/a-Verhältnis aufweisen,
bei dem r der Radius der jeweiligen Scheibe und a der Abstand zwischen den Scheiben
sind.
6. Mikrowellenantenne nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Periodizität der Muster der Struktur mit photonischen Bandlücken so gewählt ist,
dass die Frequenz der Bandlücke gleich einer der Harmonischen der Betriebsfrequenz
des ringförmigen Schlitzes ist.
7. Mikrowellenantenne nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Periodizität der Muster der Struktur mit photonischen Bandlücken so gewählt ist,
dass die Frequenz der Bandlücke größer als die Betriebsfrequenz des ringförmigen Schlitzes
ist.
8. Antenne nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der ringförmige Schlitz (20) gemäß einem Leitung-Schlitz-Übergang durch eine in Mikrostreifentechnologie
ausgeführte Speisungsleitung (21) gespeist wird.
9. Mikrowellenantenne von der Art einer Vivaldi-Antenne, welche durch einen Schlitz (31)
mit einem sich von dem Speisungspunkt nach außen ausweitenden Querschnitt gebildet
ist, mit einer Struktur mit durch periodische metallische Muster (32) gebildeten photonischen
Bandlücken, welche auf die Seite des Substrats, die der den Schlitz erhaltenden Seite
entgegengesetzt ist, deponiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den metallischen Mustern um Scheiben (32) handelt, wobei die Scheiben
ein über die gesamte Struktur identisches r/a-Verhältnis aufweisen, bei dem r der
Radius der Scheiben und a der Abstand zwischen zwei Scheiben sind.
10. Antenne nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Scheiben (32) unter und entlang mindestens einem der Schlitzprofile ausgebildet
sind.
11. Antenne nach den Ansprüchen 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Antenne von der Art einer Vivaldi-Antenne gemäß einem Leitung-Schlitz-Übergang
durch eine in Mikrostreifentechnologie ausgeführte Speisungsleitung (34) gespeist
wird.