[0001] La présente invention se rapporte à une antenne large bande comportant des éléments
rayonnants utilisables notamment dans les stations de base des réseaux de radiocommunication
cellulaires. Elle s'étend en outre au procédé de fabrication de ces éléments.
[0002] Un élément rayonnant à double polarisation peut être formé de deux dipôles rayonnants,
chaque dipôle étant constitué par deux brins de conducteurs colinéaires. La longueur
de chaque brin est sensiblement égale au quart de la longueur d'onde de travail. Les
dipôles sont montés sur une structure permettant leur alimentation et leur positionnement
au-dessus d'un réflecteur (plan-masse). Ceci permet, par réflexion du rayonnement
arrière des dipôles, d'affiner la directivité du diagramme de rayonnement de l'ensemble
ainsi formé. Selon leur orientation dans l'espace, les dipôles peuvent rayonner ou
recevoir des ondes électromagnétiques suivant deux voies de polarisation, par exemple
une voie de polarisation horizontale et une voie de polarisation verticale, ou encore
deux voies de polarisation orientées à +/- 45° par rapport à la verticale.
[0003] Pour réaliser une antenne bi-bande fonctionnant dans deux bandes de fréquence distinctes
et à polarisations orthogonales, deux configurations sont communément employées.
[0004] La première méthode dite colinéaire (ou concentrique) consiste en un alignement d'éléments
rayonnants dans laquelle on dispose concentriquement des éléments rayonnants formés
par quatre dipôles disposés en quadrature, opérant sur une première bande de fréquence,
autour des éléments rayonnants formés par deux dipôles croisés opérant sur une deuxième
bande de fréquence. L'alignement étant placé au-dessus du réflecteur dans un châssis
unique.
[0005] La deuxième méthode dite « side by side » consiste en un premier alignement d'éléments
rayonnants formés par deux dipôles orthogonaux croisés opérant sur une première bande
de fréquence et un deuxième alignement d'éléments rayonnants formés par deux dipôles
orthogonaux croisés opérant sur une deuxième bande de fréquence. Les deux rangées
sont parallèles et placées à une distance au moins égale à une demi-longueur d'onde
pour la bande de fréquence la plus élevée.
[0006] Pour améliorer les performances d'une telle antenne bi-bande ou multi-bande, il est
nécessaire d'augmenter la largeur de la bande de fréquence de chaque série d'éléments
rayonnants, et simultanément de diminuer le couplage entre les rangées d'éléments
rayonnants. Le découplage inter-bande dépend de la distance séparant les éléments
rayonnants et de l'orientation relative des éléments rayonnants les uns par rapport
aux autres. Pour améliorer le découplage entre deux rangées d'éléments placés dans
le même châssis, on a par exemple proposé
- l'utilisation d'éléments bi-bande concentriques,
- l'augmentation de la distance inter-éléments séparant deux alignements verticaux d'éléments
rayonnants en configuration dite « side by side ».
[0007] Il a aussi été proposé des éléments rayonnants d'antenne multi-bande comprenant un
support diélectrique à forte constante diélectrique dans le but de réduire les dimensions
de l'élément rayonnant, sur lequel a été déposée une couche de matériau conducteur
présentant un motif fractal.
[0008] Par ailleurs, pour augmenter la largeur de la bande de fréquence des antennes large
bande, on a proposé des solutions telles que la superposition des éléments rayonnants
ou l'addition d'éléments parasites judicieusement positionnés. On peut aussi améliorer
le système d'alimentation des éléments ou modifier la forme géométrique des éléments
rayonnants eux-mêmes (spirale, Log périodique, "Bow Tie", noeud papillon, etc...).
[0009] Par exemple les documents
US-6,028,563 et
WO 03/103086 décrivent un élément rayonnant à double polarisation formé de deux dipôles croisés
dit "noeud papillon" (ou "cross bow tie" en anglais) dressés sur un pied reposant
sur un réflecteur. Chaque dipôle comporte des bras rayonnants à polarisation soit
négative, soit positive de forme générale triangulaire. Les éléments rayonnants peuvent
être alignés pour former une antenne.
[0010] La présente invention a pour but de proposer un élément rayonnant non concentrique
ayant une taille réduite, les performances de l'antenne étant améliorées par un meilleur
découplage des éléments rayonnants.
[0011] L'invention a aussi pour but de proposer un élément rayonnant non concentrique fonctionnant
sur une large bande de fréquence, les performances de l'antenne étant améliorées par
un élargissement de la bande de fréquence.
[0012] L'invention a encore pour but de proposer une antenne large bande comprenant un tel
élément.
[0013] L'objet de la présente invention est un élément rayonnant d'antenne large bande selon
la revendication 1. L'idée principale de l'invention est d'utiliser la propriété d'autosimilarité
des motifs fractals dans la conception de la géométrie des dipôles d'un élément rayonnant
afin de réduire la taille de l'antenne, la complexité du motif fractal étant invariante
par changement d'échelle. Le concept général de la théorie fractale peut être appliqué
aux éléments rayonnants d'antenne, notamment à toute forme de dipôle (triangle, carré,...)
en utilisant le principe de l'autosimilarité dans la conception de leur structure.
Des algorithmes itératifs génèrent des objets fractals sous forme d'images numériques
qui peuvent être matérialisé sous forme d'objets physiques. Dans le cas présent on
reproduit sur au moins une face d'un demi-dipôle un motif itératif prédéterminé ("loop
generator") en appliquant le principe d'autosimilarité par usinage, moulage, etc...
[0014] Une voie d'amélioration de la bande passante du dipôle est d'utiliser une structure
fractale en trois dimensions. Une autre voie d'amélioration de la bande passante d'un
élément rayonnant est d'empiler verticalement des dipôles et éventuellement des patchs
de tailles similaires ou différentes. La combinaison de ces deux voies dans l'élément
rayonnant conduit donc à un élément rayonnant de faible encombrement et fonctionnant
sur une large bande de fréquence.
[0015] Les bras des dipôles sont de préférence en aluminium, en laiton, en "zamac" (alliage
à base de zinc) ou en polymère métallisé. Les bras des dipôles sont de préférence
moulés.
[0016] Selon un premier mode de réalisation de l'invention, les premiers, deuxième et troisième
composants disposés dans les premier et deuxième plans superposés sont interconnectés.
[0017] Selon un deuxième mode de réalisation, les premier et deuxième composants disposés
dans le premier plan ne sont pas interconnectés avec le troisième composant disposé
dans le deuxième plan qui lui est superposé.
[0018] Selon une variante, l'élément rayonnant comporte en outre au moins un composant supplémentaire
choisi parmi un dipôle ou un patch disposé dans un troisième plan superposé aux premier
et deuxième plans. Selon une forme d'exécution, le composant supplémentaire n'est
pas interconnecté avec les dipôles des premier et deuxième plans.
[0019] Selon une autre variante, les dipôles disposés dans des plans superposés ont une
surface décroissante en s'éloignant du réflecteur.
[0020] Les deux principales techniques de base utilisées pour la conception des éléments
rayonnants fractals sont les suivants:
- (a) le principe d'autosimilarité géométrique permet un fonctionnement identique dans
plusieurs bandes de fréquences, car les différentes parties du dipôle sont semblables
les unes aux autres à différentes échelles ;
- (b) l'augmentation de la complexité des dipôles, qui se traduit par l'usage d'un motif
itératif pour refaçonner le profil du dipôle, peut être utilisé pour réduire la taille
de l'élément rayonnant.
[0021] La combinaison du profil refaçonné et de l'autosimilarité conduit à une antenne avec
une performance très large bande. Il est entendu que seulement l'une ou l'autre des
deux techniques peut être utilisée ou les deux simultanément. Les techniques de conception
des éléments rayonnants fractals sont appliquées aux dipôles superposés qu'ils soient
interconnectés ou non.
[0022] L'invention a aussi comme objet une antenne large bande comprenant des éléments rayonnants
alignés sur un réflecteur, chacun comportant un pied supportant un premier et un deuxième
composants disposés dans un premier plan qui sont deux dipôles demi-onde, à alimentation
symétrique générant une double polarisation linéaire comprenant chacun deux bras,
dans laquelle chaque élément rayonnant comporte en outre au moins un troisième composant
choisi parmi un dipôle ou un patch disposé dans un deuxième plan placé au-dessus du
premier plan, et dans lequel chacun des composants est constitué d'un motif fractal
volumique.
[0023] Selon une forme d'exécution de l'invention, les dipôles disposés dans le premier
plan sont positionnés à une distance d'un quart d'onde par rapport au plan du réflecteur,
servant de plan de masse.
[0024] L'invention a encore comme objet un procédé de fabrication d'un élément rayonnant
selon l'une des revendications 1 à 7, le procédé comprenant une étape de moulage ou
une étape d'usinage de chacun des composants pour réaliser un motif fractal volumique.
[0025] La présente invention a comme avantage de permettre une réduction du coût de fabrication
des éléments rayonnants tout en améliorant leurs performances RF et en réduisant leur
taille.
[0026] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront au cours
de la description suivante de modes de réalisation, donnés à titre illustratif et
non limitatif, et dans le dessin annexé sur lequel
- la figure 1 montre une vue de dessus schématique du premier plan d'un élément rayonnant
à double polarisation croisée portant des dipôles construits à partir du motif "Cantor
Slot Bow Tie"
- la figure 2 montre une vue de dessus schématique du premier plan d'un élément rayonnant
à double polarisation croisée portant des dipôles construits à partir du motif de
Koch,
- la figure 3 montre une vue de dessus schématique du premier plan d'un élément rayonnant
à double polarisation croisée portant des dipôles construits à partir du motif de
Minkowski,
- la figure 4 montre en perspective un élément rayonnant selon un mode de réalisation
de l'invention, à double polarisation croisée portant deux plans superposés comprenant
des dipôles interconnectés construits à partir du motif du tapis de Sierpinski,
- la figure 5 montre en perspective un élément rayonnant, selon un mode de réalisation
de l'invention, à double polarisation croisée portant trois plans superposés comprenant
des dipôles interconnectés construits à partir du motif du tapis de Sierpinski,
- la figure 6 montre en perspective un élément rayonnant, selon un mode de réalisation
de l'invention, à double polarisation croisée portant trois plans superposés comprenant
des dipôles construits à partir du motif du tapis de Sierpinski dont un directeur,
- la figure 7 montre en perspective un élément rayonnant, selon un mode de réalisation
de l'invention, à double polarisation croisée portant trois plans superposés comprenant
des dipôles interconnectés de taille décroissante construits à partir du motif du
tapis de Sierpinski,
- la figure 8 montre en perspective un élément rayonnant, selon un mode de réalisation
de l'invention, à double polarisation croisée portant trois plans superposés comprenant
des dipôles non-interconnectés construits à partir du motif du tapis de Sierpinski,
[0027] Sur la figure 1 est représenté un exemple schématique du premier plan d'un élément
rayonnant
20 du type "noeud papillon" (ou "Bow Tie"). L'élément rayonnant
20 comprend de deux dipôles
21 et
22 dont les bras
21 a, 21 b et
22a, 22b respectifs sont de forme triangulaire. Le principe de l'autosimilarité lui a été
appliqué, et conduit à la double croix polarisée d'un élément rayonnant de type "Cantor
Slot Bow Tie". Les deux dipôles
21 et
22 sont munis chacun d'une alimentation
23 et
24.
[0028] Une technique utilisée est caractérisée par l'emploi d'un motif itératif ("loop generator")
pour réduire la taille du dipôle, tout en améliorant les performances RF de ce dipôle,
en particulier en termes de largeur de bande. Les deux motifs itératifs bien connus
et utilisés sont le motif de Koch et le motif de Minkowski. Les deux dipôles résultants
sont représentés respectivement sur les figures 2 et 3.
[0029] Le premier plan de l'élément rayonnant
30 représenté sur la figure 2 comporte deux dipôles
31 et
32. Les deux dipôles
31 et
32 sont munis chacun d'une alimentation
33 et
34. Chaque dipôle
31, 32 comporte respectivement un premier bras
31 a, 32a et un second bras
31 b, 32b dont la forme est obtenue par itération du motif de Koch.
[0030] Le premier plan de l'élément rayonnant
40 représenté sur la figure 3 comporte deux dipôles
41 et
42. Les deux dipôles
41 et
42 sont munis chacun d'une alimentation
43 et
44. Chaque dipôle
41, 42 comporte respectivement un premier bras
41 a, 42a et un second bras
41 b, 42b dont la forme est obtenue par itération du motif de Minkowski.
[0031] Une façon d'améliorer la bande passante du dipôle est d'utiliser une structure fractale
en trois dimensions. Une autre façon d'améliorer la bande passante d'un élément rayonnant
est d'empiler verticalement des dipôles de tailles similaires ou différentes.
[0032] Selon un premier mode de réalisation de l'invention, ces dipôles peuvent être électriquement
interconnectés comme sur les figures 4 et 5.
[0033] Selon le mode de réalisation de l'invention illustré sur la figure 4, un élément
rayonnant
50 comporte des dipôles placés dans deux plans superposés
51 et
52 supportés par un pied
53 Le premier plan
51 comprend deux dipôles
54, 55 d'une demi-longueur d'onde associés orthogonalement pour obtenir un arrangement en
double polarisation croisée. Chaque dipôle
54, 55 comporte respectivement un premier bras
54a, 55a et un second bras
54b, 55b dans le prolongement l'un de l'autre Chaque dipôle
54, 55 est pourvu respectivement d'une alimentation équilibrée pour générer une polarisation
linéaire. Dans le cas représenté ici, le principe de l'autosimilarité a été appliqué
à un élément rayonnant carré, ce qui conduit à des dipôles croisés à double polarisation
ayant le motif du tapis de Sierpinski volumique (en trois dimensions). Le premier
plan
51 est surmonté d'un deuxième plan
52 comprenant deux dipôles
56 et
57 d'une demi-longueur d'onde associés orthogonalement pour obtenir un arrangement en
double polarisation croisée. Chaque bras
56a, 56b, 57a, 57b des dipôles
56 et
57 présente aussi un motif en 3D du tapis de Sierpinski.
[0034] Sur la figure 5, on a représenté un élément rayonnant comprenant des dipôles interconnectés
disposés dans trois plans superposés
60, 61 et
62, portés par un pied
63 commun. Le plan
60 comprend deux dipôles
64, 65, chacun d'une demi-longueur d'onde, associés orthogonalement pour obtenir un arrangement
en double polarisation croisée. Les plans
61 et
62 qui le surmontent comprennent respectivement deux dipôles
66, 67 et
68, 69 de manière analogue. Chaque bras
64a, 64b, 65a, 65b des dipôles
64 et
65 présente un motif en 3D du tapis de Sierpinski. De même chaque bras
66a, 66b, 67a, 67b des dipôles
66 et
67 présente un motif en volume du tapis de Sierpinski. De même encore chaque bras
68a, 68b, 69a, 69b des dipôles
68 et
69 présente un motif en volume du tapis de Sierpinski.
[0035] Selon un autre mode de réalisation, les dipôles disposés dans des plans différents
superposés peuvent aussi ne pas être tous interconnectés comme sur la figure 6. Dans
ce cas le dipôle qui n'est pas interconnecté est appelé "directeur".
[0036] On a représenté sur la figure 6 des dipôles interconnectés disposés dans deux plans
superposés
70 et
71 et portés par un même pied
72, chacun des plans comportant de deux dipôles
73, 74 et
75,76, chacun d'une demi-longueur d'onde, associés orthogonalement pour obtenir un arrangement
en double polarisation croisée. Deux autre dipôles
78 et
79 non-interconnectés avec les dipôles disposés dans les plans
70 et
71 sont appelés "directeurs". Les deux dipôles
78 et
79 ont leurs bras disposés dans le plan
77 superposé aux plans
70 et
71. Chaque dipôle
73-76 et
78, 79 comporte deux bras présentant un motif en volume du tapis de Sierpinski.
[0037] Sur la figure 7, on a représenté trois plans superposés
80, 81 et
82 dont les dipôles sont interconnectés, de surface décroissante, portés par un pied
83 commun. La fréquence de résonance des dipôles de chaque plan est légèrement décalée,
ce qui augmente la largeur de la bande de fréquence. Le plan
80 comprend deux dipôles
84, 85, chacun d'une demi-longueur d'onde, associés orthogonalement pour obtenir un arrangement
en double polarisation croisée. Les plans
81 et
82 qui le surmontent comprennent respectivement deux dipôles
86, 87 et
88, 89 de manière analogue. Chaque bras des dipôles
84-89 présente un motif en volume du tapis de Sierpinski.
[0038] Sur la figure 8, on a représenté une variante de réalisation comprenant un élément
rayonnant
90 comportant un plan
91 porté par un pied
92 et comportant deux dipôles
93 et
94 ayant chacun deux bras
93a, 93b et
94a, 94b respectivement, chaque bras présentant un motif en volume du tapis de Sierpinski.
Le plan
91 est surmonté d'un patch disposé dans un second plan
95, lui-même surmonté d'un patch disposé dans un troisième plan
96. Les patchs disposés dans les plans
95 et
96 ne sont pas interconnectés avec les dipôles disposés dans le plan
91 et sont appelés "directeurs". Chacun des plans
95, 96 comprend un patch, ou directeur, carré dont la dimension, sensiblement égale à une
demi-longueur d'onde, est décalée par rapport à la dimension des dipôles placés dans
le plan
91 de manière à augmenter la largeur de bande de l'élément rayonnant. Les patchs ou
directeurs placés dans les plans
95, 96 présentent un motif en 3D du tapis de Sierpinski. Cette dernière configuration présente
l'avantage par rapport aux autres modes de réalisation d'être plus facile à mettre
au point.
[0039] Une antenne selon un mode de réalisation de l'invention comporte un réflecteur portant
des éléments rayonnants alignés analogues à ceux de la figure 4. Chaque élément rayonnant
comporte un pied, deux dipôles orthogonaux placés dans un premier plan et deux dipôles
orthogonaux placés dans un deuxième plan. Les bras respectifs des quatre dipôles reproduisent
en volume le motif du tapis de Sierpinski. Des éléments rayonnants d'un type connu
peuvent en outre être ajoutés sur le réflecteur, l'antenne selon l'invention fonctionnant
alors comme une antenne multi-bande dont une très large bande.
[0040] Bien entendu, l'antenne peut comporter des éléments rayonnants de tous les modes
de réalisation précédemment décrits et leurs variantes, et les éléments rayonnants
selon l'invention peuvent être mis en oeuvre dans tout type d'antenne quelle que soit
sa forme.
1. Elément rayonnant d'antenne large bande comportant un pied (53), disposé sur le réflecteur
de l'antenne, supportant un premier et un deuxième composants (54, 55) qui sont deux
dipôles demi-onde à alimentation symétrique générant une double polarisation linéaire
et comprenant chacun deux bras (54a, 54b, 55a, 55b),
le premier et le deuxième composants (54, 55) étant disposés dans un premier plan
(51),
caractérisé en ce que
- l'élément rayonnant (50) comporte en outre au moins un troisième composant (56,
57) choisi parmi un dipôle ou un patch disposé dans un deuxième plan (52) placé au-dessus
du premier plan (51) et parallèle au premier plan (51), et
- chacun des composants (54, 55, 56, 57) est constitué d'un motif fractal volumique.
2. Elément rayonnant selon la revendication 1, dans lequel les bras des dipôles sont
en un matériau choisi parmi l'aluminium, le laiton, le zamac ou un polymère métallisé.
3. Elément rayonnant selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les premier,
deuxième et troisième composants disposés dans les premier et deuxième plans superposés
sont connectés.
4. Elément rayonnant selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel les premier et
deuxième composants disposés dans le premier plan ne sont pas connectés avec le troisième
composant disposé dans le deuxième plan qui lui est superposé.
5. Elément rayonnant selon l'une des revendications 3 et 4, comportant en outre au moins
un composant supplémentaire choisi parmi un dipôle ou un patch disposé dans un troisième
plan superposé et parallèle aux premier et deuxième plans
6. Elément rayonnant selon la revendication 5, dans lequel le composant supplémentaire
n'est pas connecté avec les dipôles disposés dans le premier plan.
7. Elément rayonnant selon l'une des revendications 3 à 6, dans lequel les dipôles disposés
dans des plans superposés ont une surface décroissante en s'éloignant du réflecteur.
8. Antenne large bande comprenant des éléments rayonnants selon l'une des revendications
précédentes alignés sur un réflecteur,
9. Antenne large bande selon la revendication 8, dans laquelle les dipôles disposés dans
le premier plan sont positionnés à une distance d'un quart d'onde par rapport au plan
du réflecteur, servant de plan de masse.
10. Procédé de fabrication d'un élément rayonnant selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce qu'il comprend une étape de moulage ou une étape d'usinage de chacun des composants (54,
55, 56, 57) pour réaliser un motif fractal volumique.
1. Abstrahlendes Breitbandantennenelement, umfassend eine Basis (53), angeordnet auf
dem Reflektor der Antenne, das erste und zweite Komponenten (54, 55) unterstützt,
die zwei Halbwellendipole mit symmetrischer Einspeisung sind, die eine lineare duale
Polarisation erzeugen und jeweils zwei Arme (54a, 54b, 55a, 55b) umfassen,
wobei die ersten und zweiten Komponenten (54, 55) in einer ersten Ebene (51) angeordnet
sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
- das abstrahlende Element (50) weiterhin umfasst mindestens eine dritte Komponente
(56, 57), die aus einem Dipol oder Patch ausgewählt wird, die in einer zweiten Ebene
(52) angeordnet sind, die über der ersten Ebene (51) platziert ist und parallel zur
ersten Ebene (51) ist, und
- jede der Komponenten (54, 55, 56, 57) aus einem dreidimensionalen fraktalen Muster
geformt ist.
2. Abstrahlendes Element nach Anspruch 1, wobei die Arme der Dipole aus einem Material
hergestellt sind, das ausgewählt wird aus Aluminium, Messing, Zamak oder einem metallisierten
Polymer.
3. Abstrahlendes Element nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste, zweite
und dritte Komponente, die in der überlagerten ersten und zweiten Ebene angeordnet
sind, verbunden sind.
4. Abstrahlendes Element nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die erste und zweite
Komponente, die in der ersten Ebene angeordnet sind, nicht mit der dritten Komponente
verbunden sind, die in der zweiten Ebene angeordnet ist, die dieser überlagert ist.
5. Abstrahlendes Element nach einem der Ansprüche 3 oder 4, weiterhin umfassend mindestens
eine zusätzliche Komponente, die aus einem Dipol oder Patch ausgewählt wird, die in
einer dritten Ebene angeordnet sind, die der ersten und zweiten Ebene überlagert und
parallel ist.
6. Abstrahlendes Element nach Anspruch 5, wobei die zusätzliche Komponente nicht mit
den Dipolen verbunden ist, die in der ersten Ebene angeordnet sind.
7. Abstrahlendes Element nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei die Dipole, die in den
überlagerten Ebenen angeordnet sind, Oberflächenbereiche aufweisen, die abnehmen,
je weiter sie vom Reflektor entfernt sind.
8. Breitbandantenne, umfassend abstrahlende Elemente nach einem beliebigen der vorhergehenden
Ansprüche, ausgerichtet auf einem Reflektor.
9. Breitbandantenne, umfassend abstrahlende Elemente nach Anspruch 8, wobei die Dipole,
die in einer ersten Ebene angeordnet sind, in Viertelwellenabstand von der Reflektorebene
positioniert sind, die als Grundebene dient.
10. Verfahren zur Herstellung eines abstrahlenden Elements nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Schritt des Formens oder einen Schritt des Bearbeitens einer jeder der Komponenten
(54, 55, 56, 57) umfasst, um ein dreidimensionales fraktales Muster herzustellen.
1. A wideband antenna radiating element comprising a base (53), arranged on the reflector
of the antenna, supporting first and second components (54, 55) which are two half-wave
symmetrical feed dipoles generating linear dual polarization and each comprising two
arms (54a, 54b, 55a, 55b),
the first and second components (54, 55) being arranged in a first plane (51),
characterized in that
- the radiating element (50) further comprises at least one third component (56, 57)
chosen from among a dipole or patch arranged in a second plane (52) placed above the
first plane (51) and parallel to the first plane (51), and
- each of the components (54, 55, 56, 57) is formed of a three-dimensional fractal
pattern.
2. A radiating element according to claim 1, wherein the arms of the dipoles are made
of a material chosen from aluminium, brass, zamac, or a metallized polymer.
3. A radiating element according to one of the preceding claims, wherein the first, second,
and third components arranged in the superimposed first and second planes are connected.
4. A radiating element according to one of the claims 1 or 2, wherein the first and second
components arranged in the first plane are not connected with the third component
arranged in the second plane that is superimposed onto it.
5. A radiating element according to one of the claims 3 or 4, further comprising at least
one additional component chosen from among a dipole or a patch arranged in a third
plane superimposed on and parallel to the first and second planes.
6. A radiating element according to claim 5, wherein the additional component is not
connected with the dipoles arranged in the first plane.
7. A radiating element according to one of the claims 3 to 6, wherein the dipoles arranged
in superimposed planes have a surface areas that decreases the further they are from
the reflector.
8. A wideband antenna comprising radiating elements according to any one of the preceding
claims, aligned on a reflector.
9. A wideband antenna comprising radiating elements according to claim 8, wherein the
dipoles arranged in the first plane are positioned at a quarter-wave distance apart
relative to the plane of the reflector, serving as a ground plane.
10. A method for manufacturing a radiating element according to one of the claims 1 to
7, characterized in that it comprises a step of moulding or a step of machining each of the components (54,
55, 56, 57) in order to produce a three-dimensional fractal pattern.