[0001] L'invention porte sur un écran plat, du type à matrice active, comportant une antenne
intégrée. L'invention porte également sur un appareil électronique portable, tel qu'un
téléphone portable, comportant un tel écran.
[0002] Le marché des appareils portables, ou « nomades », communicants, tels que les téléphones
portables, les ordinateurs palmaires, etc. est en expansion continue. Ces appareils
nécessitent des antennes pour pouvoir se connecter à des réseaux de communications
(GSM, UMTS, etc.), utiliser des liaisons sans-fils à courte portée (Wifi, Bluetooth,
etc.) ou des systèmes de navigation et positionnement par satellite (GPS, Galileo,
etc.). Parfois un seul appareil doit comporter plusieurs antennes, fonctionnant à
des fréquences différentes.
[0003] L'utilisation d'antennes de type traditionnel, réalisées en tant qu'éléments discrets
et assemblées aux autres composants, s'avère peu satisfaisante du point de vue de
la compacité de l'appareil et du coût de fabrication. Par conséquent, différentes
solutions ont été développées pour intégrer des antennes dans d'autres composants.
[0004] Dans les appareils modernes, l'écran - à cristaux liquides (LCD) ou à diodes électroluminescentes
organiques (OLED : organic light-emitting diodes) - tend à occuper la plus grande
surface possible, généralement au détriment du clavier qui est parfois purement et
simplement supprimé pour être remplacé par un écran tactile. Il a donc été envisagé
d'intégrer des antennes émettrices et/ou réceptrices à des écrans plats.
[0005] Le document
US2004189625 divulgue une antenne réalisée par un matériau conducteur intégrée dans un écran à
pixels. Les documents
US 6,973,709 et
US 6,825,811 décrivent des antennes formées par un motif réalisé en matériau conducteur transparent
(ITO : oxyde d'indium et étain) déposé sur l'écran. On parle d'antennes imprimées
sur l'écran (POD : printed-on-display).
[0006] Le document
US 7,242,353 décrit une antenne intégrée non directement à un écran, mais à un support mécanique
enserrant ce dernier.
[0007] Ces solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes d'un point de vue économique,
car une ou plusieurs étapes technologiques supplémentaires doivent être prévues pour
la fabrication de l'antenne.
[0008] Le document
US 7,336,270 décrit une antenne RFID réalisée sur le substrat d'un écran à cristaux liquides,
à côté de l'écran proprement dit, et connectée à une puce électronique montée sur
le même substrat. Cette antenne est réalisée en même temps qu'un élément conducteur
de l'écran, sans besoin d'une étape technologique supplémentaire. Cependant, il faut
prévoir sur le substrat la place pour la puce et l'antenne à côté de l'écran, ce qui
va à l'encontre des exigences de miniaturisation des appareils et a également une
influence négative sur leur coût. Mais surtout, l'antenne considérée n'est qu'une
antenne RFID fonctionnant en champs proche.
[0009] L'invention vise à résoudre les inconvénients précités de l'art antérieur en procurant
un écran pourvu d'une antenne intégrée dont la fabrication ne nécessite pas - ou très
peu - d'étapes technologiques additionnelles, et permet de plus une utilisation optimale
de l'espace disponible. Par « antenne » on entend une antenne rayonnante, opérant
en champ lointain, en émission et/ou en réception.
[0010] Conformément à l'invention, ce but peut être atteint par un écran plat comportant
une matrice active de pixels, une électrode commune auxdites pixels et une bande conductrice
connectée à ladite électrode commune et entourant au moins partiellement ladite matrice
active, caractérisé en ce qu'au moins une fente formant une antenne est pratiquée
dans ladite bande conductrice. La bande conductrice peut former un anneau entourant
au moins une partie de ladite matrice active (c'est là le cas le plus courant dans
l'art antérieur), mais elle peut également présenter une forme ouverte, par exemple
en L ou en U.
[0011] La bande conductrice, généralement annulaire, entourant la matrice active et son
électrode commune est normalement prévue dans les écrans plats à matrice active afin
d'uniformiser le potentiel de ladite électrode commune (généralement, la cathode).
Par conséquent, la mise en oeuvre de l'invention n'augmente pas les dimensions du
dispositif. En outre, l'antenne à fente peut être réalisée simultanément à la fabrication
par dépôt de la bande conductrice, grâce à un masque photolithographique opportun.
Le surcoût engendré est donc pratiquement nul.
[0012] Selon des modes de réalisation particuliers de l'invention :
- L'antenne peut être formée par une fente débouchant sur un bord de ladite bande, par
une fente non débouchant ou par une fente annulaire entourant la matrice active de
pixels.
- Ladite bande conductrice peut être réalisée par dépôt sur un substrat de l'écran et
présenter une épaisseur comprise entre 50 nm et 2 µm (de préférence entre 100 nm et
1 µm) et/ou une largeur comprise entre 50 µm et 10 mm (de préférence entre 100 µm
et 2 mm). Cette largeur peut être constante ou variable le long de la bande. On choisira
avantageusement de réaliser la fente dans la partie la plus large de la bande
- Ladite fente peut être dimensionnée de manière à présenter au moins une résonance
à une fréquence comprise entre 100 MHz et 10 GHz.
[0013] Un autre objet de l'invention est un appareil portable comportant : un tel écran
plat ; une carte électronique comportant un plan de masse parallèle audit écran plat
et connecté électriquement avec la bande conductrice de ce dernier ; des moyens de
génération et/ou de détection de signaux électriques à radiofréquence ; et un port
d'excitation de l'antenne à fente intégrée dans l'écran plat, connecté auxdits moyens
de génération et/ou de détection de signaux électriques à radiofréquence.
[0014] Avantageusement, l'antenne à fente peut être dimensionnée de manière à présenter
une résonance et être au moins approximativement adaptée en impédance au port d'excitation
à une fréquence des signaux électriques générés ou détectés par lesdits moyens.
[0015] D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront à la
lecture de la description faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemple
et qui représentent, respectivement :
- la figure 1, une vue éclatée d'un écran plat à diodes électroluminescentes organiques
connu de l'art antérieur ;
- la figure 2, d'une manière schématique, une vue en élévation d'un écran plat selon
l'invention, dans lequel une antenne à fente est intégrée ;
- les figures 3a, 3b, 3c, 3d et 3e, différentes géométries d'une antenne à fente pouvant
être intégrée à un écran du type de la figure 1 ;
- les figures 4a, 4b et 4c, des graphiques permettant d'apprécier les performances d'une
antenne intégrée à un écran plat selon l'invention.
[0016] La figure 1 montre qu'un écran plat E à matrice active de type OLED comporte en général
un substrat transparent S, typiquement réalisé en verre, sur lequel est déposée une
matrice M d'électrodes (anodes) A transparentes, connectées de manière individuelle
à des lignes d'alimentation électrique (non représentées) par l'intermédiaire de transistors
à film mince T. Une couche de polymère semiconducteur électroluminescent formant les
OLED est déposée sur les anodes A. Une anode A et l'OLED correspondant forment un
pixel, ou plus précisément un sous-pixel (un pixel complet étant constitué par trois
pixels de couleurs différentes : bleu, vert et rouge). Une couche métallique C, disposée
au-dessus de cette couche de polymère, forme une cathode commune à tous les pixels.
[0017] La cathode commune C présente une épaisseur très faible, de l'ordre de 1 µm, face
à des dimensions latérales (largeur, longueur) de quelques centimètres. Pour éviter
que la résistance relativement importante qui en résulte induise des chutes de tension
non négligeables d'un point à l'autre de la cathode, et donc un potentiel électrique
inhomogène qui pourrait interférer avec le bon fonctionnement de la matrice de transistors,
il est connu de prévoir une bande conductrice en forme d'anneau plus épaisse à la
périphérie de la cathode et en contact électrique avec ce dernier. Un tel anneau -
indiqué par la référence R sur les figures 2 et 3a - 3e, peut présenter typiquement
une épaisseur comprise entre 50 nm et 2 µm, et de préférence entre 100 nm et 1 µm
et une largeur comprise entre 50 µm et 10 mm et de préférence entre 100 µm et 2 mm.
La conductivité de l'anneau R est suffisante pour le maintenir à un potentiel sensiblement
homogène, et pour homogénéiser ainsi le potentiel de la cathode commune C. Cet anneau
peut être réalisé en aluminium ou en argent ou en cuivre ou encore en molybdène par
exemple. Comme évoqué plus haut, l'anneau R pourrait être remplacé par une bande conductrice
de forme « ouverte », par exemple en U ou en L, s'étendant sur une partie seulement
de la périphérie de la cathode.
[0018] De préférence, comme dans le cas de la figure, l'anneau R ne déborde pas de la surface
de l'écran E pour minimiser les dimensions de ce dernier.
[0020] La figure 2 montre un écran à matrice active E comportant un anneau conducteur R
dans lequel est pratiquée une fente F débouchant sur un bord de l'anneau. Un port
P permet l'excitation de la fente par un signal à radiofréquence ou, inversement,
l'extraction d'un signal électrique induit dans la fente par un champ électromagnétique
externe à radiofréquence ; le paragraphe 7.3 de l'ouvrage précité décrit des ports
d'excitation d'une antenne à fente basés sur le principe du guide d'onde coplanaire.
[0021] Le signal électromagnétique injecté dans la fente F par le port P, ou capté par ladite
fente, n'influence pas le fonctionnement des transistors de l'écran E car sa fréquence
est bien au-delà de la fréquence de coupure de ces dispositifs. En effet, typiquement
les protocoles de communication sans fils pour appareils nomades comportent l'utilisation
de fréquences supérieures à 500 MHz, et pouvant atteindre les 5 - 6 GHz (par exemple,
le standard GSM fonctionne à 900 MHz, le standard GPS à 1,5GHz, le standard UMTS à
2 GHz et le standard Wifi à 2,4 et 5 GHz).
[0022] Un plan de masse PM s'étend parallèlement à l'écran E à une distance de quelques
millimètres de ce dernier : un tel plan de masse est généralement prévu dans les cartes
électroniques de l'appareillage équipé de l'écran selon l'invention. Une connexion
CM relie l'anneau R à ce plan de masse.
[0023] La fente débouchant (antenne de type « notch », ou « encoche ») des figures 2 et
3a ne constitue qu'un mode de réalisation possible de l'invention. En variante, la
fente peut être non-débouchant et rectiligne (figure 3b), non-débouchant et en forme
de L (figure 3c), en forme de L et débouchant à une extrémité (non représentée), voire
en forme d'anneau (figure 3d). Il est également possible de réaliser plusieurs antennes
à fente distinctes (F
1, F
2) pour opérer à des fréquences multiples, ou pour réaliser des systèmes à diversité
d'antennes (figure 3e).
[0024] En général, la fente débouchant de la figure 3a constitue le mode de réalisation
préféré de l'invention, en raison de ses petites dimensions : en effet, sa longueur
n'est que de λ/4, au lieu de λ/2 pour le cas d'une fente non débouchant, λ étant la
longueur d'onde associée à la fréquence de résonance de la fente.
[0025] La fente en anneau de la figure 3d constitue un mode de réalisation relativement
contraignant, car les dimensions de l'anneau déterminent la fréquence de résonance
de l'antenne. En outre, il faut prévoir un « pont » conducteur pour relier entre elles
les deux parties de l'anneau R, séparées par la fente.
[0026] Les figures 4a - 4c montent les résultats d'une simulation basée sur le dispositif
de la figure 2. Les caractéristiques de la structure simulée sont les suivantes :
- substrat en verre pyrex de 1 mm d'épaisseur, avec |εr|=4,82 et tanδ=0,0054 et de dimensions 30 x 50 mm ;
- anneau conducteur en aluminium de largeur 2 mm, d'épaisseur 1 µm, de forme rectangulaire
et de dimensions 22 x 42 mm ;
- plan de masse supposé infini, à 5 mm de la cathode C ;
- cathode C en aluminium, 1 µm d'épaisseur ;
- fente débouchant sur un côté long de l'anneau, de forme rectangulaire, largeur 0,5
mm ; longueur 3cm
- port P à 50 Ω.
[0027] Le graphique de la figure 4a montre l'impédance Z (courbe ReZ : partie réelle ; courbe
ImZ : partie imaginaire) de la fente en fonction de la fréquence f, exprimée en GHz.
On observe deux résonances, une aux alentours de 2,3 GHz et une autre à 2,75 GHz environ.
Le premier pic de résonance permet de réaliser une quasi-adaptation d'impédance (à
50 Ω) entre la fente et le port P à une fréquence f
m≅2,3 GHz. Le graphique du module du paramètre S
11 (coefficient de réflexion en tension à l'entrée), reproduit sur la figure 2b, confirme
ce résultat : on observe une valeur minimale de |S
11| de -25 dB et une bande B
10 à -10 dB d'une largeur d'environ 25 MHz centrée autour de f
m.
[0028] La valeur de f
m ne dépend pas uniquement de la géométrie de la fente F, mais également de son environnement,
et en particulier des propriétés diélectriques du substrat S et de la distance à laquelle
est situé le plan de masse PM.
[0029] La résistivité de l'anneau R et surtout les pertes diélectriques dans le substrat
en verre limitent l'efficacité de rayonnement R
eff de l'antenne, comme représenté sur la figure 4c. La structure n'ayant pas été optimisée,
cette efficacité est minimale à la fréquence f
m; même dans ces conditions, cependant, elle est compatible avec les spécifications
de la plupart des applications de communications sans-fils.
[0030] L'invention a été décrite en référence à un type particulier d'écran OLED, mais cela
ne constitue nullement une limitation. En effet, l'invention peut s'appliquer également
à des écrans à cristaux liquides (LCD), ainsi qu'à des écrans OLED ou LCD de structure
différente, utilisant un substrat opaque et une électrode commune C (qui peut être
une cathode, comme dans l'exemple, ou une anode) transparente.
1. Ecran plat (E) comportant une matrice active de pixels (M), une électrode (C) commune
auxdites pixels et une bande conductrice (R) connectée électriquement à ladite électrode
commune et entourant au moins partiellement ladite matrice active, caractérisé en ce qu'au moins une fente (F) formant une antenne est pratiquée dans ladite bande conductrice.
2. Ecran plat selon la revendication 1, dans lequel ladite bande conductrice forme un
anneau entourant au moins une partie de ladite matrice active.
3. Ecran plat selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel ladite antenne est formée
par une fente débouchant sur un bord de ladite bande conductrice.
4. Ecran plat selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel ladite antenne est formée
par une fente non débouchant.
5. Ecran plat selon la revendication 2 dans lequel ladite antenne est formée par une
fente annulaire entourant la matrice active de pixels.
6. Ecran plat selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite bande conductrice
est réalisée par dépôt sur un substrat (S) de l'écran.
7. Ecran plat selon la revendication 6, dans lequel ladite bande conductrice présente
une épaisseur comprise entre 50 nm et 2 µm, et de préférence entre 100 nm et 1 µm.
8. Ecran plat selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite bande conductrice
présente une largeur comprise entre 50 µm et 10 mm et de préférence entre 100 µm et
2 mm.
9. Ecran plat selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite fente est
dimensionnée de manière à présenter au moins une résonance à une fréquence comprise
entre 100 MHz et 10 GHz.
10. Appareil portable comportant :
- un écran plat (E) selon l'une des revendications précédentes ;
- une carte électronique comportant un plan de masse (PM) parallèle audit écran plat
et connecté électriquement avec la bande conductrice de ce dernier ;
- des moyens de génération et/ou de détection de signaux électriques à radiofréquence
; et
- un port (P) d'excitation de l'antenne à fente intégrée dans l'écran plat, connecté
auxdits moyens de génération et/ou de détection de signaux électriques à radiofréquence.
11. Appareil portable selon la revendication 10, dans lequel l'antenne à fente est dimensionnée
de manière à présenter une résonance et être au moins approximativement adaptée en
impédance au port d'excitation à une fréquence (fm) des signaux électriques générés ou détectés par lesdits moyens.
1. Flachbildschirm (E), der eine aktive Pixelmatrix (M), eine den Pixeln gemeine Elektrode
(C) und einen leitfähigen Streifen (R) enthält, der elektrisch mit der gemeinen Elektrode
verbunden ist und die aktive Matrix mindestens teilweise umgibt, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Schlitz (F), der eine Antenne bildet, in dem leitfähigen Streifen
ausgestaltet ist.
2. Flachbildschirm nach Anspruch 1, wobei der leitfähige Streifen einen Ring bildet,
der mindestens einen Teil der aktiven Matrix umgibt.
3. Flachbildschirm nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Antenne von einem Schlitz
gebildet wird, der an einer Kante des leitfähigen Streifens ausmündet.
4. Flachbildschirm nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Antenne von einem nicht
ausmündenden Schlitz gebildet wird.
5. Flachbildschirm nach Anspruch 2, wobei die Antenne von einem ringförmigen Schlitz
gebildet wird, der die aktive Pixelmatrix umgibt.
6. Flachbildschirm nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der leitfähige Streifen
durch Abscheiden auf einem Substrat (S) des Bildschirms ausgeführt ist.
7. Flachbildschirm nach Anspruch 6, wobei der leitfähige Streifen eine Dicke im Bereich
zwischen 50 nm und 2 µm, und vorzugsweise zwischen 100 nm und 1 µm aufweist.
8. Flachbildschirm nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der leitfähige Streifen
eine Breite im Bereich zwischen 50 µm und 10 mm, und vorzugsweise zwischen 100 µm
und 2 mm aufweist.
9. Flachbildschirm nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Schlitz so bemessen
ist, dass er mindestens eine Resonanz bei einer Frequenz im Bereich zwischen 100 MHz
und 10 GHz aufweist.
10. Tragbares Gerät, umfassend:
- einen Flachbildschirm (E) nach einem der vorstehenden Ansprüche;
- eine Elektronikkarte, die eine zum Flachbildschirm parallele Masseebene (PM) enthält
und elektrisch mit dem leitfähigen Streifen dieses letzteren verbunden ist;
- Mittel zum Erzeugen und/oder zum Erfassen von elektrischen Funkfrequenzsignalen;
und
- einen Anschluss (P) zum Erregen der in den Flachbildschirm integrierten Schlitzantenne,
der mit den Mitteln zum Erzeugen und/oder zum Erfassen von elektrischen Funkfrequenzsignalen
verbunden ist.
11. Tragbare Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Schlitzantenne so bemessen ist, dass
sie eine Resonanz aufweist und mindestens ungefähr in der Impedanz am Erregungsanschluss
auf eine Frequenz (fm) der von den Mitteln erzeugten oder erfassten elektrischen Signale angepasst ist.
1. Flat screen (E) comprising an active pixel matrix (M), an electrode (C) common to
said pixels and a conductive strip (R) electrically connected to said common electrode
and surrounding at least partially said active matrix, characterised in that at least one slot (F) forming an antenna is used in said conductive strip.
2. Flat screen according to claim 1, wherein said conductive strip forms a ring surrounding
at least one part of said active matrix.
3. Flat screen according to one of claims 1 or 2, wherein said antenna is formed by a
slot leading to an edge of said conductive strip.
4. Flat screen according to one of claims 1 or 2, wherein said antenna is formed by a
non-leading slot.
5. Flat screen according to claim 2, wherein said antenna is formed by an annular slot
surrounding the pixel active matrix.
6. Flat screen according to any one of the preceding claims, wherein said conductive
strip is made by depositing on a substrate (S) of the screen.
7. Flat screen according to claim 6, wherein said conductive strip presents a thickness
comprised between 50 nm and 2 µm, and preferably between 100 nm and 1 µm.
8. Flat screen according to any one of the preceding claims, wherein said conductive
strip presents a width comprised between 50 µm and 10 mm, and preferably between 100
µm and 2 mm.
9. Flat screen according to one of the preceding claims, wherein said slot is sized so
as to present at least one resonance at a frequency comprised between 100 MHz and
10 GHz.
10. Portable device comprising:
- a flat screen (E) according to any one of the preceding claims;
- an electronic board comprising a mass plane (PM) parallel to said flat screen and
electrically connected to the conductive strip of the latter;
- means for generating and/or detecting electrical radiofrequency signals; and
- an excitation port (P) of the antenna with integrated-slot in the flat screen, connected
to said means for generating and/or detecting electrical radiofrequency signals.
11. Portable device according to claim 10, wherein the slot antenna is sized so as to
present a resonance and be at least approximately adapted in impedance to the excitation
port at a frequency (fm) of the electrical signals generated or detected by said means.