FR2721756A1 - Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation. - Google Patents

Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation. Download PDF

Info

Publication number
FR2721756A1
FR2721756A1 FR9407826A FR9407826A FR2721756A1 FR 2721756 A1 FR2721756 A1 FR 2721756A1 FR 9407826 A FR9407826 A FR 9407826A FR 9407826 A FR9407826 A FR 9407826A FR 2721756 A1 FR2721756 A1 FR 2721756A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
antenna
plane
antenna system
planes
orthogonal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9407826A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2721756B1 (fr
Inventor
Jean-Jacques Depriester
Adrian Condeescu
Philippe Henaux
Abdelkrim Tahani
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Telediffusion de France ets Public de Diffusion
Original Assignee
Telediffusion de France ets Public de Diffusion
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Telediffusion de France ets Public de Diffusion filed Critical Telediffusion de France ets Public de Diffusion
Priority to FR9407826A priority Critical patent/FR2721756B1/fr
Priority to EP95401471A priority patent/EP0689301A1/fr
Priority to FI953123A priority patent/FI953123A/fi
Priority to JP7159591A priority patent/JPH0846558A/ja
Publication of FR2721756A1 publication Critical patent/FR2721756A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2721756B1 publication Critical patent/FR2721756B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/29Combinations of different interacting antenna units for giving a desired directional characteristic
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material
    • H01Q7/08Ferrite rod or like elongated core

Landscapes

  • Radio Transmission System (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

L'invention concerne un système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel. Il comprend une première (1) antenne radioélectrique unidirectionnelle dans une première direction définie par deux plans orthogonaux, l'un des plans définissant un premier plan (C) et une deuxième antenne (2) radioélectrique unidirectionnelle dans une deuxième direction définie par deux plans orthogonaux, l'un des plans définissant un deuxième plan (B). La première (1) et la deuxième antenne (2) sont placées de façon que le premier et le deuxième plan étant orthogonaux et la première et la deuxième direction étant orthogonales, on obtient ainsi un diagramme de rayonnement omnidirectionnel formé par un diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième plan (A), lequel, orthogonal au premier et deuxième plan, est formé par un plan principal de la première et de la deuxième antenne et par un diagramme de rayonnement unidirectionnel dans le premier et dans le deuxième plan. Un circuit (3) de couplage permet d'assurer en réception une commutation sur l'une ou l'autre des première ou deuxième antenne en fonction du niveau relatif de signal reçu. Application aux dispositifs émetteur, ou émetteurs-récepteurs, par exemple.

Description

SYSTEME D'ANTENNES D'EMISSION-RECEPTION OMNIDIRECTIONNEL
A DIVERSITE ANGULAIRE ET DE POLARISATION
L'invention concerne un système d'antennes d'émis-
sion-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation, utilisable sur des émetteurs-récepteurs ou
simples récepteurs portatifs, utilisés en radiomessagerie.
Dans les systèmes de radiomessagerie, tels que le
système R.D.S. pour "Radio Data System" en langage anglo-
saxon, des données numériques de gestion ou d'utilisation de ce réseau sont diffusées sur l'onde porteuse d'un signal de
radiodiffusion en modulation de fréquence de la bande II.
Les données diffusées peuvent être de nature très diverses et sont généralement diffusées sous forme de messages
destinés à des abonnés.
La radiomessagerie est, aujourd'hui, un moyen de communication très largement utilisé par une catégorie d'utilisateurs appelés à se déplacer souvent, en utilisant
des moyens de locomotion divers, dans des milieux géographi-
ques très variés.
En général, le récepteur, voire l'émetteur-récep-
teur, est destiné à être porté par son utilisateur, soit à l'intérieur d'une poche de veste soit par exemple accroché
à sa ceinture.
L'utilisateur ignore et ne se préoccupe aucunement de savoir si le récepteur, ou l'émetteur-récepteur, est orienté correctement vis-à- vis de l'émetteur qui diffuse les messages. En effet, les récepteurs ou émetteurs-récepteurs sont très compacts et normalement équipés d'une antenne
intégrée qui détermine leurs caractéristiques dimensionnel-
les. Cette antenne, sensible en général à la composante magnétique de l'onde électromagnétique porteuse, composante H, est le plus souvent constituée par un cadre métallique
très sélectif et optimisé en gain, ce qui confère à l'an-
tenne ainsi formée un diagramme de rayonnement de type
unidirectionnel, présentant une bonne directivité.
Afin que la réception, et, le cas échéant, l'émis-
sion, soit efficace, il est nécessaire que l'orientation de ce type d'antenne classique soit réalisée en fonction de la polarisation de l'onde porteuse. La polarisation des ondes
émises par les installations des diffuseurs, ou de radioté-
léphonie, est en général soit horizontale, soit verticale,
très rarement circulaire ou oblique.
Dans le cas o une telle antenne classique n'est pas orientée en conséquence, elle ne peut permettre de recevoir l'onde porteuse polarisée ainsi que mentionné précédemment,
ce qui conduit à une perte de signal détecté non négligea-
ble, de l'ordre de 20dB à 35dB lorsque l'orientation de l'antenne est en quadrature par rapport à l'axe privilégié
de polarisation du champ.
En outre, ce type d'antenne ne présente pas, en
raison de son diagramme de rayonnement de type unidirection-
nel, une capacité à recevoir, ou émettre, des signaux radioélectriques dans toutes les directions azimutales, ce
qui normalement impose en outre à l'utilisateur une orienta-
tion de son récepteur, ou de son émetteur-récepteur, dans le plan horizontal. Au mieux, ce type d'antenne, ainsi que représenté en figure 1 pour une antenne cadre métallique, avec ou sans noyau de ferrite, présente-t-il un diagramme de rayonnement unidirectionnel dans deux plans orthogonaux, les antennes étant alors placées de façon que l'un des plans soit le plan horizontal, l'autre plan, vertical, devant
correspondre au plan de polarisation de l'onde électromagné-
tique diffusée, ce qui bien entendu implique deux orienta-
tions pour une réception optimale.
La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités, par la mise en oeuvre d'un système d'antennes d'émission- réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation pour lequel les contingences relatives à l'orientation du système d'antennes pour une
réception, ou émission-réception, optimale, sont sensible-
ment supprimées.
Un autre objet de la présente invention est, en particulier, la mise en oeuvre d'un système d'antennes d'émission-réception présentant un diagramme de rayonnement
sensiblement omnidirectionnel dans un plan, le plan horizon-
tal. Un autre objet de la présente invention, est, en
outre, la mise en oeuvre d'un système d'antennes d'émission-
réception présentant un diagramme de rayonnement unidirec-
tionnel dans deux autres plans, les trois plans étant
orthogonaux chacun à chacun.
Le système d'antennes d'émission-réception omnidi-
rectionnel à diversité angulaire et de polarisation, objet de la présente invention, est remarquable en ce qu'il
comprend une première antenne radioélectrique unidirection-
nelle dans une première direction définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne, l'un des plans définissant un premier plan, et une deuxième antenne radioélectrique unidirectionnelle par rapport à une deuxième direction définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne, l'un des plans définissant un deuxième plan. La première et la deuxième antenne sont placées de façon que le premier et le deuxième plan étant orthogonaux, la première et la deuxième direction sont orthogonales. Le système d'antennes ainsi formé présente un diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième plan, orthogonal au premier et deuxième plan et formé par un plan principal de la première respectivement deuxième antenne, et par un diagramme de rayonnement unidirectionnel dans le premier respectivement le deuxième plan. Un circuit de couplage permet d'assurer, en réception, une commutation de sortie du système d'antenne sur l'une ou l'autre des première ou deuxième antenne, en fonction du niveau relatif de signal radioélectrique reçu en sortie de
chaque antenne.
Le système d'antennes, objet de la présente inven-
tion, trouve application à la radiomessagerie et, de manière plus générale, à la radiocommunication ou radiotéléphonie mobile.
Il sera mieux compris à la lecture de la description
et à l'observation des dessins dans lesquels, outre la figure 1 relative à l'art antérieur, - les figures 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 2f représentent
différents diagrammes de rayonnement d'antennes constituti-
ves du système d'antennes et le système d'antennes, objet de la présente invention, - les figures 3a et 3b représentent un mode de réalisation pratique du système d'antennes, objet de la présente invention,
- les figures 4a, 4b et 4c représentent les diagram-
mes de rayonnement dans trois plans orthogonaux du système d'antennes, objet de l'invention, tel que représenté en figures 3a, 3b, - la figure 5 représente un schéma synoptique du circuit de couplage du système d'antennes, objet de la présente invention,
- la figure 6 représente un chronogramme du comman-
dement séquentiel de la commutation en réception entre la
première et la deuxième antenne.
Une description plus détaillée d'un système d'anten-
nes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation, conforme à l'objet de la présente invention, sera maintenant donnée en liaison avec
les figures 2a à 2e et 2f.
Conformément aux figures précitées, on indique que le système d'antennes, objet de la présente invention, présente une première antenne radioélectrique, notée 1, unidirectionnelle dans une première direction, cette direction, notée OX sur la figure 2a, étant définie par deux plans orthogonaux, les plans OX,OZ respectivement OX,OY. Les plans précités forment plans principaux de cette antenne 1, l'un des plans, le plan OX,OZ définissant un premier plan,
noté C sur la figure 2a.
Le système d'antennes, objet de la présente inven-
tion, comporte également une deuxième antenne radioêlectri-
que unidirectionnelle, notée 2, dans une deuxième direction, la direction OY sur la figure 2b, cette direction étant définie par deux plans orthogonaux, OX,OY, respectivement OY,OZ. Ces deux plans forment plans principaux de l'anten- ne 2, l'un des plans, le plan OY,OZ définissant un deuxième plan, noté B sur la figure 2b. La première 1 et la deuxième antenne 2 sont placées au voisinage l'une de l'autre de
façon que le premier C et le deuxième plan B étant orthogo-
naux, la première et la deuxième direction OX, respective-
ment OY soient également orthogonales. Ceci permet d'obte-
nir, pour le système d'antennes 1,2 un diagramme de rayonne-
ment sensiblement omnidirectionnel, formé par un diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième plan A, tel que représenté en figure 2c. Le plan A est orthogonal au premier et au deuxième plan et est formé par un plan principal de la première respectivement de la deuxième antenne 1,2. Le diagramme de rayonnement sensiblement omnidirectionnel du système d'antennes ainsi formé comprend également un diagramme de rayonnement unidirectionnel dans le premier C respectivement dans le deuxième B plan, ainsi
que représenté sur les figures 2e et 2d.
Enfin, ainsi que représenté en figure 2f, un circuit de couplage 3 permet d'assurer en réception une commutation de sortie du système d'antennes sur l'une ou l'autre des première ou deuxième antenne 1,2, en fonction du niveau relatif de signal radioélectrique reçu en sortie de chaque antenne. On comprend bien sûr que le système d'antennes, objet de la présente invention, peut être utilisé tant à la réception qu'à l'émission, en raison du caractère dual du diagramme de rayonnement en réception, respectivement en émission, ces diagrammes de rayonnement étant, conformément à la théorie classique des antennes, identiques à l'émission
et à la réception.
Bien entendu, dans le cadre d'un dispositif récep-
teur de radiomessagerie, la fonction d'émission n'est pas
nécessaire, celle-ci pouvant alors être supprimée.
Une description plus détaillée d'un système d'anten-
nes omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisa-
tion, objet de la présente invention, sera maintenant donnée en liaison avec les figures 3a et 3b dans le cadre non limitatif d'une application à la radiomessagerie par
exemple.
Ainsi que représenté sur la figure 3a précitée, la première antenne 1 est une antenne à cadre métallique entourant le corps proprement dit du récepteur R et la deuxième antenne 2 est une antenne à cadre à noyau de ferrite. L'antenne à cadre métallique 1 entoure par exemple les circuits du récepteur R, ainsi que représenté sur la figure 3a, et est logée dans le boîtier, non représenté, de l'appareil récepteur, lequel comprend bien entendu une
pile P d'alimentation en énergie électrique.
La deuxième antenne 2 comprend également un cadre métallique 20 auquel est en outre associé un noyau de ferrite 21. La deuxième antenne à noyau de ferrite est placée au voisinage de l'un des côtés du cadre métallique
constitutif de la première antenne 1 par exemple.
La configuration ainsi réalisée permet bien entendu, pour une position donnée du récepteur dans l'espace, de recevoir dans toutes les positions azimutales, c'est-à-dire pour toute orientation du récepteur dans le plan A, un
niveau de signal convenable grâce à la différence orthogo-
nale des diagrammes de rayonnement polaire relatifs à
chacune des antennes, ainsi que représenté sur la figure 2c.
Sur la figure 3b, on a représenté, pour le mode de
réalisation de la figure 3a, les flux d'induction orthogo-
naux reçus par la première 1 et la deuxième antenne 2 dans les directions OX et OY. On comprend ainsi que, dans la représentation de la figure 3b, le plan B est le plan de la feuille contenant la figure 3b, le plan A est un plan horizontal orthogonal au plan de la feuille contenant la figure 3b et le plan C est un plan vertical orthogonal au plan de la feuille contenant la figure 3b. Le repère OXYZ, respectivement O'X'Y'Z' correspond au repère oxyz des
figures 2a à 2e. Sur les figures 4a, 4b et 4c, on a repré-
senté les diagrammes polaires de rayonnement respectif reçu par la première et la deuxième antenne dans les directions
OX et OY.
On comprend ainsi que le système d'antennes, objet de la présente invention, offre la possibilité d'une réception quasi- omnidirectionnelle dans le plan horizontal A grâce au circuit de couplage 3, lequel permet, grâce à un système de commande électronique qui sera décrit ci-après en liaison avec la figure 5, d'effectuer une commutation sur le choix de l'une ou l'autre antenne constitutive du système
d'antennes selon l'invention.
D'une manière générale, ainsi que représenté sur la figure 5, on indique que le circuit de couplage 3 peut avantageusement comporter un commutateur 35 formé par au moins un commutateur double voie, noté 351, ce commutateur double voie comprenant une première voie d'entrée reliée à la première antenne 1 et une deuxième voie d'entrée reliée à la deuxième antenne 2. On indique que la première et la deuxième antenne 1, 2 sont reliées aux voies d'entrée précitées et comportent chacune des capacités d'accord, notées Cal, Ca2. La sortie du commutateur double voie 351 comporte en fait une première et une deuxième voie de sortie, la première voie de sortie, dans le cas o le système d'antennes, objet de la présente invention est réalisé pour un récepteur de type radiomessagerie, étant directement relié à une chaîne de réception, désignée par RECEPTEUR, de type classique. La chaîne de réception, ou
récepteur, comprend de manière habituelle un étage radiofré-
quence, un filtre radiofréquence, un circuit mélangeur alimenté par un oscillateur local et un filtre à fréquence intermédiaire, suivi lui- même d'un amplificateur à fréquence intermédiaire et d'un dispositif démodulateur à fréquence intermédiaire. La deuxième voie de sortie du commutateur double voie 351 peut alors être directement reliée à la
tension de référence ou tension de masse du dispositif.
En outre, le circuit de couplage 3 comporte une chaîne de commande du commutateur double voie 351 en fonction du niveau de signal délivré par la sortie du
système d'antennes.
Dans un mode de réalisation non limitatif, tel que représenté en figure 5, la chaîne de commande comporte avantageusement un détecteur 31 de niveau de champ dont l'entrée est directement connectée à l'amplificateur à fréquence intermédiaire du récepteur, ce détecteur délivrant un signal de niveau noté U0, et un circuit comparateur à seuil 32 recevant le signal de niveau U0 et une valeur de
seuil déterminée, notée U1.
Un circuit 33 de type bascule bistable est en outre prévu dans la chaine de commande précitée, cette bascule recevant le signal délivré par le comparateur 32 sur comparaison du signal de niveau au signal de seuil Ul. Une sortie Q du circuit 33 de type bascule bistable permet de commander directement le commutateur double voie 351 du commutateur 35 en fonction d'un critère d'erreur, lequel
sera explicité ultérieurement dans la description.
On indique enfin que la chaîne de commande précitée comporte également un circuit logique 34 dont les entrées sont connectées aux sortie Q et sortie complémentée Q du circuit bascule 33 et dont une sortie est connectée à un microprocesseur 36, lequel permet une remise à zéro sur l'entrée RESET du circuit bascule 33. Le circuit logique 34 comporte par exemple deux voies en parallèle comportant chacune un circuit de temporisation 341,342 et un circuit logique de type ET 343, 344. Une entrée de chaque circuit logique de type ET est reliée à la sortie complémentée Q et
à la sortie Q par l'intermédiaire du circuit de temporisa-
tion 341, respectivement à la sortie Q et à la sortie
complémentée Q par l'intermédiaire du circuit de temporisa-
tion 342 de la bascule bistable 33. La sortie des circuits logiques ET 343 et 344 est reliée à un circuit logique de type OU 345, lequel délivre un signal de présence champ
faible Uf au microprocesseur 36.
Le mode opératoire de la chaîne de commande précé- demment décrite en liaison avec la figure 5, sera décrit en
liaison avec la figure 6, laquelle représente un chrono-
gramme montrant le déroulement séquentiel de la commande du système d'antennes, objet de la présente invention, telle
que décrite en liaison avec la figure 5.
- Une détection du niveau de champ radioélectrique instantané reçu à l'instant To sur l'antenne 2 commutée par défaut, l'antenne à cadre métallique à noyau de ferrite, est tout d'abord effectuée, cette détection étant effectuée par
le détecteur de niveau de champ 31 en sortie de l'amplifica-
teur à fréquence intermédiaire.
- Une comparaison de ce niveau reçu à l'instant To est effectuée avec le niveau de seuil U1 par le comparateur
32, ce niveau de seuil U1 définissant le seuil de commuta-
tion.
- Si U0 < Ul, alors, le circuit comparateur 32 déclenche la bascule 33, laquelle commande l'activation de l'antenne à cadre métallique 1 par commande de commutation
du commutateur à double voie 351.
- Une activation de la constante de temps x intro-
duite par le circuit de retard 341 est en même temps effectuée.
- Si U0 < U1 pendant la durée définie par la constan-
te de temps t précitée, alors, le dispositif engendre une information d'erreur par l'intermédiaire de la porte OU 345, confirmant la présence d'un champ faible, signal Uf, sur la
première et sur la deuxième antenne.
On comprend bien sûr que du point de vue du mode opératoire de la chaîne de commande représentée en figure 5, que le détecteur de niveau de champ 31 fournit une tension U0 instantanée et proportionnelle au niveau de champ électromagnétique HF capté par la deuxième antenne 2 activée
par défaut.
Le circuit comparateur 32 reçoit le signal de niveau U0 correspondant au champ électromagnétique reçu à l'instant To, et la tension de référence U1 correspondant au seuil de
commutation. La valeur du seuil de commutation est détermi-
née en fonction du rapport signal à bruit minimal pour lequel le taux d'erreur bit sur les données R.D.S. par
exemple est encore acceptable.
Le comparateur 32 fournit en sortie un état logique, lequel commande le circuit bascule 33 suivant les relations ci-après: U0(T0) < U1 ---> sortie comparateur = 1
U0(T0) > U1 ---> sortie comparateur = 0.
Le circuit bascule 33 reçoit donc l'information de commande issue du comparateur 32 et à son tour active la première antenne à cadre métallique 1 pendant que la
deuxième antenne à noyau de ferrite 2 est inhibée.
Dans le circuit logique 34, on comprend en fait que celui-ci permet d'engendrer, à partir de l'information de commutation, la constante de temps T précitée permettant de définir le critère d'erreur précédemment mentionné dans la
description. Si dans l'intervalle de temps x précité la
deuxième antenne 2 à noyau de ferrite est de nouveau activée, alors, le circuit logique OU de sortie 345 engendre pour le microprocesseur 36 une information dite de champ faible Uf, indiquant en fait que le niveau du champ reçu est
inférieur au seuil minimal défini par la valeur de seuil U1.
Le microprocesseur 36 permet d'assurer la remise à zéro de
la bascule 33 par la commande RESET.
La description précédente du système d'antennes
omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation, objet de la présente invention, concernait le cas d'un
récepteur de radiomessagerie de type R.D.S. par exemple.
Bien entendu, le système d'antennes, objet de la présente invention, peut, le cas échéant, être utilisé comme système d'antennes d'émissionréception omnidirectionnel par
exemple dans le domaine d'application du radiotéléphone.
Dans ce cas, ainsi qu'on l'a également représenté en figure , au commutateur double voie 351 peut être associé un autre commutateur double voie, noté 352. Le commutateur 352 comprend en fait un premier et un deuxième commutateur. Une voie du premier et du deuxième commutateur est reliée par exemple à un circuit émetteur, noté EMETTEUR, alors que l'autre voie du premier commutateur est reliée à la borne
d'entrée du récepteur et en particulier à l'étage radiofré-
quence de celui-ci. L'autre voie du deuxième commutateur est reliée par exemple à la tension de masse ou de référence du dispositif. Les voies commutées du premier et du deuxième commutateur sont reliées respectivement à la première voie de sortie et à la deuxième voie de sortie du premier commutateur 351. Ainsi, le deuxième commutateur double voie 352 comporte-t-il deux positions de commutation, notées I respectivement II. La commutation des deux commutateurs du deuxième commutateur double voie 352 est effectuée par l'intermédiaire du microprocesseur 36 par exemple, lequel permet, de manière classique, d'assurer la commutation en position de réception selon la position I, la connexion du premier commutateur double voie 351 étant alors ramenée à
celle précédemment décrite dans la description dans le cas
du récepteur de type R.D.S. ou au contraire en position II, position dans laquelle la première 1 et la deuxième antenne 2 sont alimentées en parallèle par le circuit émetteur. Bien entendu, on indique que la commutation de la position I de réception à la position II d'émission et réciproquement, est commandée par l'intermédiaire du microprocesseur 36 de manière classique, conformément au processus de commande des dispositifs émetteurs-récepteurs connus. A ce titre, cette commutation ne sera pas décrite plus en détail. On comprend également qu'afin, le cas échéant, de tenir compte des disparités de rendement ou de diagramme de rayonnement de la première et de la deuxième antenne à l'émission, des dispositifs, non représentés sur la figure 5, peuvent être prévus afin d'équilibrer les niveaux d'émission de la
première respectivement de la deuxième antenne.
On a ainsi décrit un système d'antennes d'émission-
réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation particulièrement performant. En particulier,
dans le cas d'une utilisation dans un dispositif de radio-
messagerie par exemple, celui-ci permet en permanence d'obtenir une réception omnidirectionnelle des messages transmis par des systèmes tels que le système R.D.S. par
exemple.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Système d'antennes d'émission-réception omnidi-
rectionnel à diversité angulaire et de polarisation, caractérisé en ce qu'il comporte: - une première antenne radioélectrique unidirection- nelle dans une première direction définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne et l'un des plans définissant un premier plan (C),
- une deuxième antenne radioélectrique unidirection-
nelle dans une deuxième direction, définie par deux plans orthogonaux, formant plans principaux de cette antenne et l'un des plans définissant un deuxième plan (B), la première et la deuxième antenne étant placées de façon que, le premier et le deuxième plan étant orthogonaux, la première et la deuxième direction soient orthogonales, ce qui permet d'obtenir pour ledit système d'antennes un diagramme de rayonnement sensiblement omnidirectionnel formé par un diagramme de rayonnement bidirectionnel dans un troisième plan (A), orthogonal au premier et deuxième plan et formé par un plan principal de la première respectivement deuxième antenne, et par un diagramme de rayonnement unidirectionnel dans le premier (C) respectivement le deuxième (B) plan, - des moyens de couplage permettant d'assurer, en réception, une commutation de sortie du système d'antenne sur l'une ou l'autre des première ou deuxième antenne en fonction du niveau relatif de signal radioélectrique reçu en
sortie de chaque antenne.
2. Système d'antennes selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première antenne est une antenne à cadre métallique et la deuxième antenne une antenne cadre à noyau de ferrite, l'antenne à noyau de ferrite étant placée au voisinage de l'un des côtés du cadre formant l'antenne à
cadre métallique.
3. Système d'antennes selon l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que lesdits moyens de couplage comprennent un commutateur double voie, une première voie d'entrée étant reliée à la première antenne et une deuxième voie d'entrée étant reliée à la deuxième
antenne, la sortie dudit commutateur double-voie, consti-
tuant sortie dudit système d'antennes, étant destinée à être connectée, en réception, à l'entrée radiofréquence d'un récepteur.
4. Système d'antennes selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens de commande desdits moyens de couplage en fonction du niveau du
signal délivré par la sortie dudit système d'antennes.
5. Système d'antennes selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de couplage comportent au moins:
- un circuit détecteur de niveau de champ radioélec-
trique, délivrant un signal de niveau, - un circuit comparateur à seuil recevant ledit signal de niveau et délivrant un signal de comparaison, un circuit de type bascule bistable recevant ledit signal de comparaison, une sortie dudit circuit de type bascule bistable commandant directement des moyens de
couplage en fonction d'un critère d'erreur.
FR9407826A 1994-06-24 1994-06-24 Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation. Expired - Lifetime FR2721756B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9407826A FR2721756B1 (fr) 1994-06-24 1994-06-24 Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation.
EP95401471A EP0689301A1 (fr) 1994-06-24 1995-06-21 Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation
FI953123A FI953123A (fi) 1994-06-24 1995-06-22 Ympärisäteilevä järjestelmä monisuunta- ja monipolarointimenetelmää käyttävissä lähetys- ja vastaanottoantenneissa
JP7159591A JPH0846558A (ja) 1994-06-24 1995-06-26 角度および偏波ダイバシティを伴った送受信アンテナの無指向性システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9407826A FR2721756B1 (fr) 1994-06-24 1994-06-24 Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2721756A1 true FR2721756A1 (fr) 1995-12-29
FR2721756B1 FR2721756B1 (fr) 1996-08-23

Family

ID=9464647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9407826A Expired - Lifetime FR2721756B1 (fr) 1994-06-24 1994-06-24 Système d'antennes d'émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0689301A1 (fr)
JP (1) JPH0846558A (fr)
FI (1) FI953123A (fr)
FR (1) FR2721756B1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0783190B1 (fr) * 1996-01-02 2001-10-04 Texas Instruments Deutschland Gmbh Antenne passive x-y-z pour transpondeur
JP2868467B2 (ja) * 1996-06-17 1999-03-10 静岡日本電気株式会社 ループアンテナ
US6563474B2 (en) * 2000-12-21 2003-05-13 Lear Corporation Remote access device having multiple inductive coil antenna
GB0219011D0 (en) * 2002-08-15 2002-09-25 Antenova Ltd Improvements relating to antenna isolation and diversity in relation to dielectric resonator antennas
ATE343260T1 (de) * 2004-08-23 2006-11-15 Research In Motion Ltd Mobiles funkkommunikationsgerät mit polarisationsdiversitätsantenne in lokalen drahtlosen netzwerken und entsprechendes verfahren
US7353013B2 (en) 2004-08-23 2008-04-01 Research In Motion Limited Mobile wireless communications device with polarization diversity wireless local area network (LAN) antenna and related methods

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1207595A (en) * 1968-03-25 1970-10-07 Pye Ltd Aerials
US3683389A (en) * 1971-01-20 1972-08-08 Corning Glass Works Omnidirectional loop antenna array
US4155091A (en) * 1977-09-12 1979-05-15 Iec Electronics Corporation Compact omnidirectional antenna array
WO1989010012A1 (fr) * 1988-04-11 1989-10-19 Motorola, Inc. Antenne hybride equilibree a profile bas
EP0350006A2 (fr) * 1988-07-05 1990-01-10 Nec Corporation Structure d'antenne pour appareil radio portable

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1207595A (en) * 1968-03-25 1970-10-07 Pye Ltd Aerials
US3683389A (en) * 1971-01-20 1972-08-08 Corning Glass Works Omnidirectional loop antenna array
US4155091A (en) * 1977-09-12 1979-05-15 Iec Electronics Corporation Compact omnidirectional antenna array
WO1989010012A1 (fr) * 1988-04-11 1989-10-19 Motorola, Inc. Antenne hybride equilibree a profile bas
EP0350006A2 (fr) * 1988-07-05 1990-01-10 Nec Corporation Structure d'antenne pour appareil radio portable

Also Published As

Publication number Publication date
EP0689301A1 (fr) 1995-12-27
FR2721756B1 (fr) 1996-08-23
FI953123A0 (fi) 1995-06-22
FI953123A (fi) 1995-12-25
JPH0846558A (ja) 1996-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
OA10623A (fr) Système de communications interactives multifonction avec transmission et réception de signaux polarisés de façon circulaire/elliptique
FR2699743A1 (fr) Structure d&#39;antenne en diversité possédant des antennes rapprochées.
EP0314101A1 (fr) Système de transmission radiofréquence-optique, notamment dans le domaine des télécommunications spatiales
EP0631400A1 (fr) Dispositif d&#39;émission/réception de signaux numériques portable bimode
EP1175741B1 (fr) Terminal de communication bidirectionnel multimedia
EP0860953B1 (fr) Procédé de radiotéléphonie entre une station de base et un téléphone mobile, par l&#39;intermédiaire d&#39;un répéteur
CA2282679C (fr) Antenne pour l&#39;emission et/ou la reception de signaux a polarisation rectiligne
WO1997021277A1 (fr) Procede et dispositif de reduction du brouillage de transmission hertzienne et son utilisation dans un reseau tv interactif
FR2721756A1 (fr) Système d&#39;antennes d&#39;émission-réception omnidirectionnel à diversité angulaire et de polarisation.
EP0871342B1 (fr) Station mobile intégrant des fonctions de radiocommunication et de localisation, et procédé correspondant
EP0006807B1 (fr) Dispositif de liaison hertzienne multiplexée
EP0532383B1 (fr) Procédé et dispositif pour la transmission simultanée d&#39;information entre des mobiles et une station de réception
WO2002009345A1 (fr) Procede de reconnaissance securisee entre deux appareils d&#39;un reseau radiofrequence
EP0370862A1 (fr) Procédé et système de transmission d&#39;un signal
FR2724492A1 (fr) Systeme d&#39;antennes d&#39;emission-reception omnidirectionnel multipolarisation a diagramme de rayonnement sensiblement circulaire
EP0865220A1 (fr) Procédé de configuration de cellules dans un système de radiocommunication numérique cellulaire
FR2690025A1 (fr) Procédé et appareil de décalage de fréquence pour émetteur-récepteur.
EP0932943A1 (fr) Dispositif d&#39;interfa age d&#39;une liaison bidirectionnelle courants porteurs basse tension/radiofrequence
WO1991009502A1 (fr) Procede et dispositif de transmission de signaux video en milieu confine
EP0971486B1 (fr) Terminal mobile de radiocommunication comprenant au moins deux antennes présentant une diversité de polarisations pour la réception de signaux
EP0429349A1 (fr) Procédé et installation de transmission de signal à large bande à partir d&#39;un équipement mobile
FR2795258A1 (fr) Systeme de radiocommunication numerique vers des terminaux passifs
EP1555794B1 (fr) Téléphone mobile du type à deux modules distincts
FR2716590A1 (fr) Dispositif de correction de non linéarité d&#39;un amplificateur de sortie dans un système de transmission de données par ondes radio.
CA2002465A1 (fr) Procede pour echanger discretement des signaux electromagnetiques entre un premier et un second poste emetteur-recepteur, et systeme pour la mise en oeuvre de ce procede