[0001] La présente invention concerne les antennes directives imprimées de type fente, notamment
les antennes de type Vivaldi. Elles concernent aussi différents systèmes mettant en
réseau les dites antennes imprimées de type fente de manière à réaliser des systèmes
d'antennes multifaisceaux compactes pouvant de plus présenter une double polarisation
orthogonale.
[0002] Le développement croissant des systèmes de communication, notamment de communication
sans fil, nécessite la mise en oeuvre de dispositifs de plus en plus complexes et
performants tout en gardant des coûts de fabrication les plus bas possible et un encombrement
minimal. Pour répondre à ces contraintes, on utilise de plus en plus la technologie
MIMO (multiple input multiple output en langue anglaise) qui met en oeuvre un concept
multi-antennes pour améliorer les performances de transmission tant en terme de débit
que de robustesse, dans un environnement dominé, notamment par des interférences.
Ces dispositifs de transmission multi-antennes de type MIMO ont entrainé le développement
de solutions d'antennes directives. Les avantages de la directivité sont nombreux.
En effet, ils permettent de réduire les interférences, d'améliorer la portée des liaisons
sans fil, de réduire la puissance RF, à savoir la complexité et le coût liés à la
dissipation. D'autre part les antennes directives permettent de réduire l'exposition
moyenne au rayonnement électromagnétique.
[0003] De plus, l'utilisation d'antennes directives, en rejetant les interférences en amont
de la chaine de réception, permet dans un système MIMO de réduire la complexité liée
à la gestion des non linéarités, au bruit et à la dynamique de la chaine radio fréquence.
Une solution à base d'antennes directives permet aussi de simplifier le traitement
du signal numérique notamment les traitements supplémentaires liés à l'annulation
des signaux interférents dans le cas d'une solution MIMO utilisant des antennes non
directives. Toutefois les antennes directives sont en général encombrantes et la mise
en réseau de plusieurs antennes directives augmente fortement ce problème.
[0004] Parmi les antennes directives imprimées ont connait les antennes de type fente évasée
telles que les antennes de type Vivaldi. Les antennes de ce type présentent l'avantage
d'une grande flexibilité en termes de valeur de directivité. En effet cette valeur
est fixée par la longueur du profil et la largeur de l'embouchure. D'autre part, ces
antennes présentent aussi une grande flexibilité en ce qui concerne la forme du diagramme
de rayonnement, les ouvertures dans les plans E et H pouvant être ajustées en jouant
sur la forme et la longueur du profil ainsi que l'ouverture de l'embouchure. De plus,
ces antennes présentent une polarisation naturelle linéaire, la direction de la polarisation
étant donnée par le plan du substrat sur lequel est gravée l'antenne. Ainsi, l'on
a déjà proposé dans différentes demandes de brevet d'utiliser la mise en réseau de
N antennes de type Vivaldi pour obtenir des systèmes d'antennes multifaisceaux directifs.
[0005] Dans la demande de brevet internationale n°
WO2008/065311 au nom de Thomson Licensing, l'on a proposé une antenne multi-secteurs constituée
par la mise en réseau de plusieurs antennes Vivaldi réalisées sur des substrats disposés
verticalement et écartés d'un angle de 360° les uns des autres. Ces antennes sont
associées à un système d'excitation qui peut se trouver dans un plan horizontal supportant
les dits substrats. Cette structure permet de réduire le diamètre final du système
d'antennes aux dépens de la hauteur et offre un degré de flexibilité supplémentaire
pour le facteur de forme du système d'antennes.
[0006] Il a été aussi proposé dans la demande de brevet Française n°
0958692 déposée au nom de Thomson Licensing de combiner deux structures telles que décrites
dans la demande précédente pour aboutir à un système d'antennes à double polarisation
octogonale. En l'associant à une matrice de commutation de faisceaux permettant la
sélection d'un certain nombre de faisceaux correspondant, par exemple, à l'ordre du
système MIMO, cette solution d'antennes peut servir comme base pour un système MIMO,
à antennes directives à double polarisation orthogonale.
[0007] Toutefois, malgré cette optimisation spatiale, l'encombrement des systèmes d'antennes
décrit ci-dessus reste relativement important. La présente invention cherche donc
à réduire l'encombrement et le volume des systèmes décrits ci-dessus d'un facteur
environ égal à deux.
[0008] Ainsi, la présente invention a pour objet une antenne directive imprimée de type
fente évasée comprenant un substrat muni d'un plan de masse dans lequel est gravée
la fente selon un profil présentant un axe longitudinal et une ligne d'alimentation
de la fente, dans laquelle le substrat comporte au moins une première et une deuxième
parties pliées selon un axe parallèle et non colinéaire au dit axe et formant un angle
A l'une par rapport à l'autre, une première partie du profil de la fente étant gravée
dans la première partie du substrat et une deuxième partie du profil de la fente étant
gravée dans la deuxième partie du substrat.
[0009] De préférence l'angle est un angle de 90°, à savoir les deux parties de substrat
sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.
[0010] Selon une autre caractéristique de la présente invention le plan de masse est réalisé
sur une face inférieure ou externe des dites première et deuxième parties du substrat.
[0011] La présente invention concerne aussi un système d'antennes directives imprimées de
type fente évasée comprenant un premier substrat et N second substrats, les N seconds
substrats formant un angle A par rapport au premier substrat, le premier et les N
seconds substrats délimitant N secteurs, dans lequel, dans au moins un des secteurs,
est réalisée une antenne directive telle que décrite ci-dessus, la première partie
étant formée par le premier substrat et la seconde partie étant formée par un des
seconds substrats.
[0012] La présente invention concerne aussi un système d'antennes directives imprimées de
type fente évasée comprenant un premier substrat, un troisième substrat et N seconds
substrats, les N seconds substrats formant un angle A par rapport au premier substrat
et un angle B par rapport au troisième substrat, le premier substrat, le troisième
substrat et les N seconds substrats délimitant N secteurs, dans lequel, dans au moins
un des secteurs de rang pair ou impair est réalisé une antenne directive telle que
décrite ci-dessus, la première partie étant formée par le premier substrat et la seconde
partie étant formée par un des seconds substrats et dans au moins un des secteurs
de rang impair ou pair est réalisée une antenne directive telle que décrite ci-dessus
la première partie étant formée par le troisième substrat et la seconde partie étant
formée par un des seconds substrats.
[0013] Selon un mode de réalisation préférentiel, les angles A et B sont égaux à 90° de
telle sorte que les premier et troisième substrats sont perpendiculaires aux N seconds
substrats.
[0014] Selon un autre mode de réalisation, l'invention concerne un système d'antennes directives
imprimées de type fente évasée comprenant un premier substrat, un troisième substrat,
les premier et troisième substrats étant de forme polygonale, et N seconds substrats,
N correspondant au nombre de cotés du polygone, les N seconds substrats connectant
le premier substrat au troisième substrat, dans lequel, au niveau d'au moins une des
connections entre le premier substrat ou le troisième substrat et un des seconds substrats,
est réalisée une antenne directive telle que décrite ci-dessus.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la
lecture de la description détaillée faite ci-après de différents modes de réalisation,
cette description étant faite avec référence aux dessins ci-annexés dans lesquels
:
La figure 1 est une vue en perspective schématique d'une antenne imprimée conforme
à la présente invention.
La figure 2 est un plan de coupe donnant la polarisation du champ électrique selon
la position du profil horizontal par rapport au profil vertical pour des antennes
selon le principe de la présente invention.
La figure 3 est une vue en perspective représentant un système à deux antennes telles
que les antennes de la figure 1 mises en réseau selon le principe de la présente invention.
Les figures 4a et 4b sont respectivement une représentation en perspective d'un système
à quatre antennes telles que les antennes représentées à la figure 1 mises en réseau
conformément à la présente invention et une vue en plan de dessus.
Les figures 5a et 5b sont deux vues en perspective d'un système à huit antennes telles
que les antennes représentées à la figure 1 mises en réseau conformément à la présente
invention, la figure 5a étant une vue sur les antennes pliées sur le plan horizontal
inférieur et la figure 5b étant une vue sur les antennes pliées sur le plan horizontal
supérieur.
La figure 6 est une vue en perspective d'un système à six antennes conforme à la présente
invention.
La figure 7 est une vue de dessus du système d'antenne de la figure 6.
La figure 8 représente des courbes donnant l'adaptation et l'isolation en fonction
de la fréquence du système représenté aux figures 6 et 7.
Les figures 9 et 10 représentent respectivement en fonction de la fréquence, le gain
et la directivité des antennes réalisés sur le premier substrat ou sur le troisième
substrat, pour le mode de réalisation des figures 6 et 7.
La figure 11 représente le diagramme de rayonnement par rapport au plan supérieur
et au plan inférieur pour le mode de réalisation des figures 6 et 7.
La figure 12 représente un autre mode de réalisation d'un système à huit antennes
disposées selon quatre secteurs.
La Figure 13 représente schématiquement un mode de réalisation pratique de l'antenne
de la figure 1.
[0016] Pour simplifier la description dans les figures relatives à un même mode de réalisation,
les mêmes éléments portent les mêmes références.
[0017] On décrira tout d'abord avec référence à la figure 1, un mode de réalisation particulier
d'une antenne imprimée directive de type fente évasée conforme à la présente invention.
L'antenne fente décrite dans ce mode de réalisation est une antenne de type Vivaldi.
Toutefois, il est évident pour l'homme de l'art que la présente invention peut s'appliquer
à d'autres types d'antennes fentes évasées connues sous le nom de « tapered slot antenna
» en langue anglaise.
[0018] Comme représenté à la figure 1, l'antenne conforme à la présente invention comporte
un élément formant un substrat constitué d'une première partie 1 de substrat et d'une
seconde partie 2 de substrat qui, dans le mode de réalisation représenté sont disposées
perpendiculairement l'une à l'autre. De manière plus générale les deux parties 1 et
2 de substrat peuvent être pliées selon un axe O Y et former entre elles un angle
A différent de 90°. En général, les deux parties de substrat sont formées par des
substrats indépendants et dans la description partie de substrat ou substrat ont la
même signification.
[0019] Comme représenté sur la figure 1 sur la face supérieure de la première partie du
substrat 1 est imprimée une ligne micro ruban 3 d'excitation qui se prolonge par une
première partie de la ligne d'adaptation 4a permettant l'alimentation de l'antenne
fente par couplage électromagnétique, notamment selon le principe de Knorr. Sur la
face inférieure de la première partie 1 du substrat est réalisé un plan de masse 5
dans lequel est gravée une partie 6 du profil de l'antenne fente. D'autre part, sur
la face arrière de la deuxième partie 2 de substrat est gravée dans le plan de masse
7 la deuxième partie 8 du profil de l'antenne qui se prolonge par une fente 9 se terminant
par un court circuit 10. Sur la face avant de cette deuxième partie 2 de substrat
est imprimée la deuxième partie 4b de la ligne d'adaptation coupant la fente 9 à une
longueur
λf/4 de son extrémité en court circuit et se terminant par exemple par un circuit ouvert
sur une longueur de
λm/4 (λf et λm étant respectivement les longueurs d'ondes guidées à la fréquence de
fonctionnement de la fente et de la ligne micro-ruban). Dans ce mode de réalisation
comme mentionné ci-dessus, l'antenne fente de type Vivaldi est alimentée par couplage
électromagnétique selon le principe connu de Knorr. Pour assurer un fonctionnement
correct du dispositif, la face arrière 5 de la première partie 1 de substrat et la
face arrière 7 de la deuxième partie 2 de substrat sont reliées électriquement. D'autre
part, comme représentée sur la figure 1, la ligne de pliage O Y entre la première
partie 1 de substrat et la seconde partie 2 de substrat n'est pas réalisée selon l'axe
s s' de la fente 9 de l'antenne Vivaldi mais parallèlement et à proximité de ce dit
axe.
[0020] Il est connu de l'homme de l'art qu'une antenne planaire de type fente notamment
une antenne Vivaldi, présente naturellement une polarisation linéaire, la direction
de la polarisation étant donnée par le plan d'antenne. Ainsi selon ce nouveau concept
où l'antenne est pliée suivant deux plans, le plus souvent orthogonaux comme représentée
à la figure 1, il en résulte une polarisation oblique à environ 45° suivant approximativement
un plan reliant les deux extrémités de l'embouchure de l'antenne et colinéaire à l'axe
Y, axe de symétrie longitudinale. Ainsi, comme représenté sur la figure 2 suivant
que le profil horizontal de l'antenne est réalisée sur un côté 7 ou l'autre 7' de
la seconde partie 2 de substrat, il en résulte une polarisation linéaire oblique à
approximativement ± 45° suivant deux plans orthogonaux. Cela est représenté sur la
figure 2 par une polarisation
Eg pour un profil à gauche du plan vertical et une polarisation
Ed pour un profil à droite du plan vertical.
[0021] On décrira maintenant avec référence aux figures 3, 4 et 5 plusieurs modes de réalisation
de systèmes d'antennes multi-secteurs basés sur l'utilisation d'antennes imprimées
directives de type Vivaldi telles que représentées à la figure 1.
[0022] Ainsi, sur la figure 3, on a représenté un système constitué par deux antennes de
type Vivaldi pliées. Plus particulièrement, ce système comporte un premier substrat
10 horizontal et deux seconds substrats 11a et 11 b verticaux, interconnectés selon
un axe commun OZ et faisant entre eux un angle C de 45°. Sur les surfaces externes
des substrats 11 a et 11 b sont réalisés des plans de masse 12a et 12b dans lesquels
est gravée une première partie de l'antenne de type Vivaldi comme représenté sur la
figure 1. La deuxième partie de l'antenne de type Vivaldi est gravée sur le plan de
masse réalisé sur la face inférieure du premier substrat horizontal 10 dans le secteur
10a. D'autre part, les lignes d'alimentation 14a et 14b sont réalisées sur la face
interne des deux seconds substrats 11 a, 11 b et se prolongent sur la face supérieure
du premier substrat 10. Comme expliqué avec référence à la figure 2, dans ce cas chaque
antenne bénéficie d'une polarisation dans un sens différent. L'une des antennes possède
un profil horizontal à droite par rapport au substrat vertical 11a et l'autre antenne
possède un profil horizontal à gauche par rapport au substrat vertical 11 b. Il en
résulte donc une orthogonalité des polarisations, ce qui permet une meilleure décorrélation
des antennes.
[0023] On décrira maintenant avec référence aux figures 4, un autre mode de réalisation
d'un système comportant quatre antennes de type Vivaldi telles que représentées à
la figure 1. Dans ce cas, le système comporte un premier substrat horizontal 20 sur
lequel sont fixés perpendiculairement quatre seconds substrats 21 a, 21 b, 21 c, 21
d interconnectés selon un axe commun OZ. Ces quatre seconds substrats délimitent quatre
secteurs 20a, 20b, 20c et 20d sur le premier substrat. Comme représenté sur la figure
4, des antennes de type Vivaldi pliées, comme sur le mode de réalisation de la figure
1, ont été réalisées sur chaque second substrat (21a, 21b, 21c, 21d) et le substrat
horizontal (20) de la manière représentée sur la figure 3. De manière plus précise,
les antennes sont associées deux à deux de manière à ce qu'une partie des antennes
soit gravée dans les secteurs 20a et 20c du premier substrat comme représenté sur
la figure 4(b). Les deuxièmes parties d'antenne sont gravées sur les surfaces des
seconds substrats externes à ces secteurs, à savoir dans les métallisations 22a, 22b,
22c, 22d réalisées sur les seconds substrats 21a, 21b, 21c, 21d. Les lignes d'alimentation
23a, 23b et les lignes non représentées pour le secteur 20c sont réalisées sur les
faces internes aux secteurs des seconds substrats concernés.
[0024] On décrira maintenant avec référence aux figures 5a et 5b, un autre mode de réalisation
d'un système antennaire conforme à la présente invention permettant d'obtenir une
meilleure isolation entre les antennes. Dans ce cas, comme représenté sur les figures,
on utilise un troisième substrat parallèle au premier substrat. De manière plus précise,
sur les figures 5a et 5b on a représenté un système antennaire à huit antennes comportant
un premier substrat horizontal 30 sur lequel sont montés perpendiculairement huit
seconds substrats 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31 h interconnectés selon un
axe OZ et un troisième substrat 32 horizontal parallèle au premier substrat 30. Cet
ensemble détermine huit secteurs référencés a, b, c, d, e, f, g, h. Il est évident
pour l'homme de l'art que les substrats 30 et 32 pourraient être réalisés sans être
parallèles, les N seconds substrats faisant un angle A par rapport au premier substrat
30 et un angle B par rapport au troisième substrat 32. Comme représenté clairement
sur les figures 5a et 5b, dans ce mode de réalisation, des antennes directives imprimées
de type Vivaldi telles que représentées à la figure 1 ont été utilisées. Les antennes
sont respectivement réalisées entre le premier substrat et un des seconds substrats
pour les secteurs de rang pair, par exemple, et entre le troisième substrat et un
des seconds substrats pour les secteurs de rang impair ou réciproquement. Ainsi, si
l'on examine de manière plus particulière le secteur
a délimité par les seconds substrats 31 a, 31 b sur la figure 5b, l'antenne directive
imprimée est réalisée dans le plan de masse 33 du troisième substrat 32 et dans le
plan de masse 34 du second substrat 31 a et est alimentée par la ligne d'alimentation
35, tandis que, comme représenté sur la figure 5a, pour le secteur h délimité par
les seconds substrats 31 a et 31 h, l'antenne directive imprimée est gravée dans le
plan de masse 37 du substrat 30 et dans le plan de masse 36 du second substrat 31
h et est alimentée par la ligne 38. Ainsi la présente invention permet d'obtenir un
système d'antennes multifaisceaux beaucoup plus compact en hauteur que les systèmes
de l'art antérieur décrit notamment dans les brevets mentionnés ci-dessus. D'autre
part, la disposition des profils d'antennes est réalisée de manière à conserver l'orthogonalité
des polarisations des antennes, les excitations des antennes se faisant du même côté
des substrats verticaux comme représenté sur les figures.
[0025] On décrira maintenant, avec référence aux figures 6 à 11, un autre mode de réalisation
d'un système à six antennes conforme à la présente invention. Ce système a été réalisé
pour être simulé à l'aide du solveur électromagnétique 3D par la méthode des éléments
finis ANSYS/HFSS.
[0026] Comme représenté sur la figure 6, le système à six antennes comporte un premier substrat
40, six seconds substrats 41a, 41b, 41c, 41 d, 41e, 41f et un troisième substrat 42,
les substrats 40 et 42 étant parallèles l'un à l'autre et les six seconds substrats
étant interconnectés selon un axe OZ et perpendiculaire aux deux premier et troisième
substrats.
[0027] Comme représenté clairement sur les figures 6 et 7, les six antennes sont réparties
alternativement sur les plans horizontaux 40 et 42 et sur les plans verticaux autours
de l'axe OZ et le pas angulaire entre deux plans verticaux formés par les seconds
substrats est de 60°. De manière plus précise une antenne Vivaldi conforme à la présente
invention est donc réalisée dans chaque secteur impair en utilisant le premier substrat
40 et pour chaque secteur pair en utilisant le second substrat 42. On a donc une première
antenne gravée dans le plan de masse 43.1 du premier substrat 40 et le plan de masse
44.1 du second substrat 41 a et alimenté par la ligne d'alimentation 45.1. D'autre
part, la seconde antenne est réalisée en gravant le plan de masse 43.2 sur le troisième
substrat 42et le plan de masse 44.2 sur le second substrat 41 b puis alternativement
pour le plan de masse 43.3 du premier substrat 40 et le plan de masse 44.3 sur le
second substrat 41 c, 43.4 du troisième substrat 42 et le plan de masse 44.4 sur le
second substrat 41 d, 43.5 du premier substrat 40 et le plan de masse 44.5 sur le
second substrat 41e et 43.6 du troisième substrat 42 et le plan de masse 44.6 sur
le second substrat 41f. Dans ce cas l'ensemble des antennes sont alimentées séparément
comme représenté par les lignes d'alimentation 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6
sur la figure7.
[0028] Le système décrit avec référence aux figures 6 et 7 a été simulé en utilisant pour
les différents substrats 40, 41a à 41f et 42 un matériau connu sous la dénomination
FR4 d'épaisseur 1 millimètre. Les substrats 40 et 42 sont des substrats de forme circulaire
de diamètre 88 millimètres et les six seconds substrats 41 a à 41f présentent une
forme rectangulaire avec une hauteur de 22 millimètres et une largeur de 33 millimètres.
[0029] Les résultats des simulations électromagnétiques sont représentés sur les figures
8 à 11. La figure 8 représente les courbes d'adaptation et d'isolation. On observe
donc une adaptation de plus de 15 dB dans la bande WiFi 802.11a, à savoir la bande
comprise entre 5.15-5.85 GHz. On observe aussi une isolation entre deux antennes contigües
de plus de 20 dB. Les figures 9 et 10 représentent le gain et la directivité des antennes
respectivement réalisés sur le premier substrat 40 figure 9 ou sur le troisième substrat
42 figure 10. Les courbes montrent donc une directivité supérieure à 5 dBi et un gain
supérieur à 4 dBi quelque soit le type d'antenne. La figure 11 représente le diagramme
de rayonnement respectivement d'une antenne réalisée avec le premier substrat et d'une
antenne réalisée avec le troisième substrat, on observe donc un maximum de champs
sur deux plans obliques orientés de 45° par rapport aux deux plans des antennes formés
du premier substrat 40 ou du troisième substrat 42.
[0030] On décrira maintenant avec référence à la figure 12 encore un autre mode de réalisation
d'un système d'antennes conforme à la présente invention.
[0031] Dans ce cas, le premier substrat 50 et le troisième substrat 52 parallèle au premier
substrat sont tous deux constitués par des rectangles et les seconds substrats 51a,
51b, 51c, 51 d forment les faces d'un parallélépipède rectangle. Comme représenté
sur la figure 12, pour réaliser huit antennes, on utilise dans ce mode de réalisation
particulier, les arêtes du parallélépipède. De manière plus précise, une première
antenne est réalisée en gravant le plan de masse 53 prévu sur la face 51a d'un des
seconds substrats et le plan de masse 54 prévu sur le premier substrat 50, tandis
qu'une seconde antenne est réalisée en gravant le plan de masse 53.2 prévu sur la
partie haute du second substrat 51 a et le plan de masse 54.2 prévu sur le troisième
substrat 52. Un ensemble de deux antennes de ce type est réalisé sur chaque second
substrat 51 b, 51 c, 51 d comme représenté sur la figure 12, donnant donc un système
antennaire à quatre secteurs et à huit antennes directives imprimées de type Vivaldi,
chaque paire d'antennes dans un secteur donné présentant des polarisations orthogonales.
[0032] On décrira maintenant succinctement avec référence à la figure 13, un mode de réalisation
pratique d'une antenne directive imprimée de type fente évasée telle que représentée
à la figure 1. Dans ce cas, la première partie de substrat ou premier substrat 60
comporte le long de l'axe x x' formant pliure, un certain nombre de trous 62 métallisés.
Cette partie de substrat 60 est munie de manière connue d'une métallisation 62 dans
laquelle est réalisée le profil 63 de la partie d'antenne de type Vivaldi. Sur la
face supérieure de la partie 60 est aussi métallisée une ligne d'alimentation 64 telle
que décrit avec référence à la figure 1. Comme représenté sur la figure 13, la seconde
partie de substrat ou second substrat 65 est munie d'un certain nombre de picots 66
métallisés, le nombre et la forme des picots 66 correspondant au nombre et à la forme
des trous 61. De plus, sur cette seconde partie 65 est réalisée l'autre partie du
profil de l'antenne de type Vivaldi gravée dans une métallisation 67. L'autre face
de la partie 65 reçoit l'extension de la ligne d'alimentation 64 comme décrit avec
référence à la figure 1. Dans ce cas, la structure d'antenne pliée est facilement
obtenue en insérant la partie 65 munie de picots 66 dans les trous 62 métallisés de
la partie 60.
1. Antenne directive imprimée de type fente évasée comprenant un substrat muni d'un plan
de masse dans lequel est gravée la fente selon un profil présentant un axe longitudinal
(ss') et une ligne d'alimentation (3) de la fente, le substrat comportant au moins
une première(1) et une deuxième parties (2) pliées selon un axe (oy) parallèle et
non colinéaire audit axe longitudinal et formant un angle A l'une par rapport à l'autre,
caractérisée en ce qu'une première partie (6) du profil de la fente est gravée dans la première partie de
substrat et une deuxième partie (8) du profil de la fente est gravée dans la deuxième
partie (2) du substrat.
2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'angle A est un angle de 90°.
3. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en ce que la ligne d'alimentation est une ligne en technologie micro-ruban réalisée sur la
face du substrat opposée à la face recevant la fente.
4. Antenne selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le plan de masse (5,7) est réalisé sur une face inférieure ou externe des dites première
et deuxième parties de substrat.
5. Système d'antennes directives imprimées de type fente évasée comprenant un premier
substrat (10,20) et N seconds substrats (11 a, 11 b ; 21 a,21 b ;21 c,21 d), les N
seconds substrats formant un angle A par rapport au premier substrat, le premier substrat
et les N seconds substrats délimitant N secteurs, caractérisé en ce que, dans au moins un des secteurs est réalisée une antenne directive selon l'une des
revendications 1 à 4, la première partie étant formée par le premier substrat et la
seconde partie étant formée par un des seconds substrats.
6. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'une antenne directive est réalisée dans chaque secteur de même rang, pair ou impair.
7. Système d'antennes directives imprimées de type fente évasée comprenant un premier
substrat (30 ; 40), un troisième substrat (32 ; 42) et N seconds substrats (31 a à
31 h ; 41 a à 41 f), les N seconds substrats formant un angle A par rapport au premier
substrat et un angle B par rapport au troisième substrat, le premier substrat, le
troisième substrat et les N second substrats délimitant N secteurs, caractérisé en ce que, dans au moins un des secteurs de rang pair ou impair est réalisée une antenne directive
selon l'une des revendications 1 à 4, la première partie étant formée par le premier
substrat et la seconde partie étant formée par un des seconds substrats et dans au
moins un des secteurs de rang impair ou pair est réalisée une antenne directive selon
l'une des revendications 1 à 4, la première partie étant formée par le troisième substrat
et la seconde partie étant formée par un des autres seconds substrats.
8. Système selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'angle A et l'angle B sont égaux à 90°.
9. Système d'antennes directives imprimées de type fente évasée comprenant un premier
substrat (50), un troisième substrat (52), les premier et troisième substrats étant
de forme polygonale et N seconds substrats (51 a, 51 b, 51 c, 51 d), N correspondant
au nombre de cotés du polygone , les N seconds substrats connectant le premier substrat
au troisième substrat , caractérisé en ce que, au niveau d'au moins une des connections entre le premier substrat ou le troisième
substrat et un des seconds substrats est réalisée une antenne directive selon l'une
des revendications 1 à 4.
1. Gedruckte erweiterte Schlitzrichtantenne, umfassend ein Substrat versehen mit einer
Massefläche, in welcher der Schlitz gemäß einem Profil eingeschnitten ist, das eine
Längsachse (ss') und eine Speiseleitung (3) des Schlitzes aufweist, wobei das Substrat
mindestens einen ersten (1) und einen zweiten (2) Teil aufweist, die entsprechend
einer Achse (oy) parallel und nicht kolinear zu der besagten Längsachse geklappt sind
und einen Winkel A im Verhältnis zueinander bilden, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Teil (6) des Profils des Schlitzes in den ersten Substratteil eingeschnitten
ist und ein zweiter Teil (8) des Profils des Schlitzes in den zweiten Teil (2) des
Substrates eingeschnitten ist.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel A ein Winkel von 90° ist.
3. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Speiseleitung eine Leitung in Mikro-Streifen-Technologie ist, ausgebildet auf
der Seite des Substrats, die der Seite entgegensetzt ist, die den Schlitz erhält.
4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass diese Massefläche (5, 7) auf einer inneren oder äußeren Seite der besagten ersten
oder zweiten Substratteile ausgebildet ist.
5. System aus gedruckten erweiterten Schlitzrichtantennen, umfassend ein erstes Substrat
(10, 20) und N zweite Substrate (11a, 11b; 21a, 21b; 21c, 21d), wobei die N zweiten
Substrate einen Winkel A in Bezug auf das erste Substrat bilden, wobei das erste Substrat
und die N zweiten Substrate N Sektoren eingrenzen, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens einem der Sektoren eine Richtantenne nach einem der Ansprüche 1 bis
4 ausgebildet ist, wobei der erste Teil durch das erste Substrat und der zweite Teil
durch eines der zweiten Substrate gebildet ist.
6. System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Richtantenne in jedem Sektor von gleichem Rang, gerade oder ungerade, ausgebildet
ist.
7. System aus gedruckten erweiterten Schlitzrichtantennen, umfassend ein erstes Substrat
(30; 40), ein drittes Substrat (32; 42) und N zweite Substrate (31a bis 31h, 41a bis
41f), wobei die N zweiten Substrate einen Winkel A in Bezug auf das erste Substrat
und einen Winkel B in Bezug auf das dritte Substrat bilden, wobei das erste Substrat,
das dritte Substrat und die N zweiten Substrate N Sektoren eingrenzen, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens einem der Sektoren von geradem oder ungeradem Rang eine Richtantenne
nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ausgebildet ist, wobei der erste Teil durch das erste
Substrat und der zweite Teil durch eines der zweiten Substrate gebildet ist und in
mindestens einem der Sektoren von ungeradem oder geradem Rang eine Richtantenne nach
einem der Ansprüche 1 bis 4 ausgebildet ist, wobei der erste Teil durch das dritte
Substrat gebildet wird und der zweite Teil durch eines der anderen zweiten Substrate
gebildet ist.
8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel A und der Winkel B gleich 90° sind.
9. System aus gedruckten erweiterten Schlitzrichtantennen, umfassend ein erstes Substrat
(50), ein drittes Substrat (52), wobei das erste und das dritte Substrat eine polygonale
Form haben, und N zweite Substrate (51a, 51b, 51c, 51d), wobei N der Anzahl an Seiten
des Polygons entspricht, wobei die N zweiten Substrate das erste Substrat mit dem
dritten Substrat verbinden, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Höhe mindestens einer der Verbindungen zwischen dem ersten Substrat oder
dem dritten Substrat und einem der zweiten Substrate eine Richtantenne nach einem
der Ansprüche 1 bis 4 ausgebildet ist.
1. Printed directive tapered slot-type antenna comprising a substrate equipped with a
ground plane in which is etched the slot according to a profile having a longitudinal
axis (ss') and a feed line (3) for the slot, the substrate comprising at least first
(1) and second (2) parts folded according to an axis (oy) parallel to and not collinear
with said longitudinal axis and forming an angle A with respect to one another, characterised in that a first part (6) of the profile of the slot is etched in the first substrate part
and a second part (8) of the profile of the slot is etched in the second part (2)
of the substrate.
2. Antenna according to claim 1, characterised in that the angle A is an angle of 90°.
3. Antenna according to claim 1, characterised in that the feed line is a microstrip line realised on the face of the substrate opposite
the face receiving the slot.
4. Antenna according to one of claims 1 to 3, characterised in that the ground plane (5,7) is realised on a lower or external face of said first and
second substrate parts.
5. Printed directive tapered slot-type antenna system comprising a first substrate (10,20)
and N second substrates (11 a, 11 b; 21 a, 21 b, 21 c, 21 d), the N second substrates
forming an angle A with respect to the first substrate, the first substrate and the
N second substrates delimiting N sectors, characterised in that, in at least one of the sectors, is realised a directive antenna according to one
of claims 1 to 4, the first part being formed by the first substrate and the second
part being formed by one of the second substrates.
6. System according to claim 5, characterised in that a directive antenna is realised in each sector of the same rank, even or odd.
7. Printed directive tapered slot-type antenna system comprising a first substrate (30;
40), a third substrate (32; 42) and N second substrates (31 a to 31 h; 41 a to 41
f), the N second substrates forming an angle A with respect to the first substrate
and an angle B with respect to the third substrate, the first substrate, the third
substrate and the N second substrates delimiting N sectors, characterised in that, in at least one of the sectors of even or odd rank, is realised a directive antenna
according to one of claims 1 to 4, the first part being formed by the first substrate
and the second part being formed by one of the second substrates and in at least one
of the sectors of odd or even rank, is realised a directive antenna according to one
of claims 1 to 4, the first part being formed by the third substrate and the second
part being formed by one of the other second substrates.
8. System according to claim 7, characterised in that angle A and angle B are equal to 90°.
9. Printed directive tapered slot-type antenna system comprising a first substrate (50),
a third substrate (52), the first and third substrates being of polygonal shape, and
N second substrates (51 a, 51 b, 51 c, 51 d), N corresponding to the number of sides
of the polygon, the N second substrates connecting the first substrate to the third
substrate, characterised in that, at at least one of the connections between the first substrate or the third substrate
and one of the second substrates, is realised a directive antenna according to one
of claims 1 to 4.