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EnglishRÉSUMÉ
La conception d’antennes à dimensions réduites résulte souvent d’un compromis entre bande passante, efficacité et taille électrique, conformes à des limites physiques. Il faut alors définir des paramètres caractérisant leurs performances et leurs limites en termes de taille, bande passante, coefficient de qualité de rayonnement et gain. Il en va de même pour leurs limites fondamentales. Cet article expose les principales techniques imaginées pour réduire la taille des antennes filaires ou planaires, avec différents niveaux de complexité et d’ingéniosité. Une présentation d’exemples d’antennes pour téléphones mobiles et le rôle du PCB dans les performances globales des antennes concluent l’article.
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Ala SHARAIHA : Professeur des Universités à l’Université de Rennes - Institut d’Électronique et des Technologies du numérique, - IETR-UMR CNRS 6164, Rennes, France
INTRODUCTION
La fonction d’une antenne est d’émettre et de capter de l’énergie sous la forme d’ondes électromagnétiques. La taille d’une antenne se mesure en fonction de la longueur d’onde associée à la fréquence de transmission. Pour qu’une antenne donne son efficacité maximale et que l’énergie transférée soit la plus importante, sa longueur doit être arithmétiquement liée à la fréquence de l’onde. Cependant, même ainsi conçue, plus l’antenne est courte, moins elle est efficace. Il s’agit là de l’un des points bloquants dans la conception d’antennes miniatures qui se résume à trouver un compromis entre l’obtention d’une bonne efficacité et d’une large bande passante tout en restant miniature.
Dans cet article, nous passons en revue ce sujet d’actualité, sans être exhaustif. Le lecteur découvrira dans un premier temps la définition des paramètres clés caractérisant les performances des antennes miniatures, ainsi que leurs limites en termes de taille, bande passante, coefficient de qualité de rayonnement et gain. La contribution de plusieurs auteurs aux limites fondamentales des petites antennes est également résumée. Dans un second temps, nous nous intéressons aux nombreuses techniques de miniaturisation imaginées pour réduire la taille des antennes existantes, avec des niveaux variables de complexité et d’ingéniosité. En particulier, nous examinons certaines techniques proposées au fil des années pour miniaturiser les antennes dipôles et les antennes planaires « patch ». Pour finir, nous présentons quelques exemples d’antennes pour téléphones mobiles et le rôle que le PCB (circuit imprimé) joue dans les performances globales des antennes.
VERSIONS
- Version archivée 1 de mai 1999 par Joseph ROGER
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2. Techniques de miniaturisation
De nombreuses techniques ont été conçues pour miniaturiser les antennes existantes, avec des niveaux de complexité et d'ingéniosité variables tout en maintenant, dans des limites raisonnables, les caractéristiques de rayonnement de l’antenne d’origine. Cependant, ce n’est pas une tâche facile, et le plus souvent certains compromis ont dû être choisis entre la réduction des dimensions et les performances de l’antenne.
Ces techniques ont été appliquées aux antennes filaires (dipôles et monopôles), et aux antennes planaires (patch…). Elles sont basées sur les principes suivants :
1) abaisser la fréquence de résonance pour une antenne de dimensions données ;
2) utiliser l'espace ou le volume complets entourant la dimension maximale d'une antenne ;
3) assurer une distribution uniforme du courant sur la structure de l’antenne ;
4) augmenter le nombre de modes rayonnés dans une structure d’antenne.
On rappelle que les antennes monopôles, ainsi que les dipôles (figure 11), sont des antennes de base dont l’analyse et les caractéristiques du rayonnement ont été largement étudiées dans [E 3 282].
Une antenne monopolaire est résonante (impédance d’entrée réelle) pour une longueur légèrement inférieure à λ/4 et donc la miniaturisation se produit lorsque sa résonance est obtenue pour des longueurs significativement inférieures à λ/4.
On distingue en général deux techniques de miniaturisation. La première consiste à modifier les propriétés diélectriques ou magnétiques (permittivité ou perméabilité) du substrat de manière à diminuer la longueur d'onde effective dans la région du substrat. Le facteur de miniaturisation est approximativement lié à l’indice du milieu et à la géométrie du matériau. La seconde consiste à modifier...
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BIBLIOGRAPHIE
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