WO2021032655A1 - Antenna disc with antenna of a planar design - Google Patents

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WO2021032655A1
WO2021032655A1 PCT/EP2020/072948 EP2020072948W WO2021032655A1 WO 2021032655 A1 WO2021032655 A1 WO 2021032655A1 EP 2020072948 W EP2020072948 W EP 2020072948W WO 2021032655 A1 WO2021032655 A1 WO 2021032655A1
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antenna
layer
electrically conductive
conductive layer
pane
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PCT/EP2020/072948
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Inventor
Guillaume PETITDIDIER
Guillaume Francois
Varun RAMESH KUMAR
Original Assignee
Saint-Gobain Glass France
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Publication date
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
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    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1271Supports; Mounting means for mounting on windscreens
    • HELECTRICITY
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
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    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
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    • H01Q1/50Structural association of antennas with earthing switches, lead-in devices or lightning protectors
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    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/08Radiating ends of two-conductor microwave transmission lines, e.g. of coaxial lines, of microstrip lines
    • H01Q13/085Slot-line radiating ends
    • HELECTRICITY
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    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole
    • H01Q9/40Element having extended radiating surface

Definitions

  • communication or data transmission windows are known, for example, from EP 1605729 A2.
  • communication or data transmission windows can be too small to enable the sending and receiving of high-frequency electromagnetic radiation, as is necessary, for example, for mobile telephony and satellite-based navigation. This applies in particular when the antenna required for this is arranged far away from the window and only a small amount of signal intensity can reach the reception area of the antenna through a small communication window or only a small amount of signal intensity can be sent outside through the communication window.
  • a transparent, electrically conductive layer of the vehicle window is coupled galvanically or capacitively with a coupling electrode and the antenna signal is made available in the edge area of the pane.
  • the antenna signal decoupled from the planar antenna is fed to an antenna amplifier which is connected to the metal body in motor vehicles, whereby a high-frequency reference potential for the antenna signal is specified.
  • the usable antenna voltage results from the difference between the reference potential of the vehicle body and the potential of the antenna signal.
  • US 2019/0165447 A1 discloses a planar antenna with a transmission layer and a base layer which are arranged in a co-planar manner and are galvanically connected to one another.
  • the transmission layer is connected to a signal conductor via plated-through holes ("vias"). Also shown is a capacitive coupling between the transmission layer and the signal conductor.
  • WO 2016/162251 A1 discloses a vehicle antenna window which has an antenna structure and a base plate, a dielectric being arranged between the antenna structure and the base plate.
  • the antenna pane has at least one antenna of planar design (surface antenna or patch antenna), which is preferably integrated into the antenna pane over a large area.
  • the planar antenna has a transmitting / receiving surface for emitting and / or receiving antenna signals, as well as a base surface for providing a reference potential for the antenna signals.
  • the antenna pane comprises at least one electrically insulating substrate and a dielectric film arranged on the substrate.
  • the dielectric film has a first side or first surface and a second side or second surface opposite the first side.
  • On the first surface of the dielectric film there is a first electrically conductive layer on the second surface of the dielectric film a second electrically conductive layer.
  • the first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer are applied directly to the film, for example.
  • one or more further layers made of materials different from the electrically conductive layers and the dielectric film to be located between the first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer and the respective surface of the dielectric film.
  • the transmitting / receiving layer and the base layer, which are arranged on both sides of the dielectric film, are not galvanically connected to one another.
  • the spatial distance between the transmitting / receiving layer and the base layer caused by the thickness of the dielectric film is selected so that there is a direct current resistance of, for example, at least 10 kOhm.
  • the present invention is based on the knowledge that the arrangement of the two functional surfaces of the antenna, namely the transmitting / receiving surface and the base, on different levels of the dielectric film, as well as the direct galvanic connection of the transmitting / receiving layer with the signal conductor and the direct galvanic connection
  • the base layer with the base conductor makes the use of plated-through holes for the electrical connection of the transmitting / receiving surface and the signal conductor superfluous, so that the production of the antenna pane can be carried out more simply, quickly and cost-effectively.
  • the signal conductor is not capacitively but galvanically connected to the transmitting / receiving layer, whereby the signal quality can be improved.
  • the dielectric film is flexible.
  • the flexible film can be used both as a carrier material for thin, flexible layers and thus adapt well to the contours of a pane.
  • the high-frequency properties such as bandwidth can be influenced by the dielectric properties of the flexible film.
  • a material can be used which is suitable as a carrier for antennas / conductor structures during manufacture and, if necessary, optically transparent and / or can be easily connected to a substrate.
  • the dielectric film can have at least one material selected from the group consisting of polyimide, polyurethane, polymethylene methacrylic acid, polycarbonate, polyethylene terephthalate, polyvinyl butyral, FR6, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene, polybutylene terephthalate and polyamide contain or consist of them.
  • the film preferably contains or consists of polyimide. If the dielectric film consists of a material, impurities may be present, which, however, as a rule do not amount to more than 5 atom%.
  • the thickness of the dielectric film is preferably in the range from 10 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the dielectric film is thus provided with an antenna structure on each of its two surfaces, with the transmitting / receiving layer and the signal conductor on one surface (side) and the base surface and the base conductor on the other surface (side).
  • the first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer each have an electrically insulating cover layer.
  • the cover layer can contain or consist of polyimide.
  • the cover layer can be connected to the electrically conductive layer in particular by an adhesive, for example an acrylate adhesive.
  • the cover layer has a thickness of 25 ⁇ m to 50 ⁇ m, for example.
  • the antenna structures on the dielectric film can be protected by the cover layer (s).
  • the dielectric film can accordingly be arranged both on an outer surface of the pane and also introduced between the panes of a laminated glass pane.
  • a masking for example a black print, is arranged on one side of the dielectric film, in particular on both sides of the dielectric film, so that parts of the antenna and / or the supply lines can be provided in a concealed manner without the optical impression in Affect the rest of the antenna pane.
  • the thickness of the at least one substrate can vary widely and be adapted to the requirements of the individual case. Substrates with the standard thicknesses of 1.0 mm to 25 mm and preferably of 1.4 mm to 2.1 mm are preferably used. The size of the substrate can vary widely and depends on the use.
  • the antenna pane it has a plurality of antennas.
  • the antennas are galvanically separated from one another, the high-frequency decoupling being at least -20 dB.
  • the structuring of the electrically conductive layers takes place by partial stripping, i.e. the transmitting / receiving layer and the signal conductor as well as the base layer and the base conductor are produced by partial stripping of the respective electrically conductive layer.
  • the stripping takes place, for example, with a laser beam.
  • the electrical structures can be molded into the respective electrically conductive layer by means of insulation lines.
  • the stripping of a line with a width that is wider than the width of a laser beam cone can be done by repeatedly tracing the line with the laser beam. It is also possible to completely remove the areas of the electrically conductive layers that do not belong to the respective electrical structures.
  • the stripping can take place in particular by mechanical removal and by chemical or physical etching.
  • At least two panes are connected (laminated) to one another, preferably under the action of heat, vacuum and / or pressure, by at least one thermoplastic adhesive layer (adhesion promoting layer).
  • thermoplastic adhesive layer adheresion promoting layer.
  • Methods known per se for producing a composite pane can be used. For example, so-called autoclave processes can be carried out at an elevated pressure of about 10 bar to 15 bar and temperatures of 130 ° C. to 145 ° C. for about 2 hours.
  • Vacuum bag or vacuum ring processes known per se work, for example, at around 200 mbar and 130 ° C to 145 ° C.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of an embodiment of the antenna pane according to the invention in a sectional view
  • FIG. 5 is a schematic representation of the dielectric film with electrical
  • a first cover layer 17 is preferably arranged on the first electrically conductive layer 4 (in the direction of the first substrate 2) and a second cover layer 17 'is arranged on the second electrically conductive layer 4' (in the direction of the second substrate 2 '), for example glued on by an adhesive, like an acrylate adhesive.
  • the two cover layers 17, 17 ' which for example consist of polyimide (PI), are not shown in more detail in FIG.
  • the film 3, the first electrically conductive layer 4, the first cover layer 17, the second electrically conductive layer 4 'and the second cover layer 17' can be a prefabricated composite.
  • a masking layer 12, 12 ' is located between a respective adhesion promoting layer 11, 1 T and the adjacent substrate 2, 2'.
  • the masking layer 12, 12 ′ can, for example, be a black print, so that parts of the antenna 15 and / or the feed structure 16 can be provided in a covered manner without impairing the visual impression in the rest of the antenna pane 1.
  • the antenna pane 1 can also comprise only a single substrate 2. The two adhesion promoting layers 11, 11 'are then superfluous.
  • FIG. 5 in which the dielectric film 3 with the first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 'of FIG. 1 is shown in a perspective view on the basis of a schematic illustration.
  • the second dielectric layer 4 ' is at the bottom and the first dielectric layer 4 is at the top.
  • the film 3 itself is not shown, but only the first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 'or the electrical structures formed therefrom, between which the film 3 is located.
  • the two electrically conductive layers 4, 4 ' together form an antenna 15 and a lead structure 16.
  • the first electrically conductive layer 4 forms and consists of a transmitting / receiving layer 6 and a signal conductor 8 as well as basic conductors 9' arranged adjacent to the signal conductor 8, 9 ".
  • the second electrically conductive layer 4 forms and consists of a base layer 7 and a base conductor 9.
  • the antenna 15 consists of the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7.
  • the lead structure 16 consists of the signal conductor 8 and the base conductor 9, as well as the basic ladders 9 ', 9 ".
  • the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 are designed as a coherent area of the first electrically conductive layer 4 and are thus galvanically connected to one another.
  • the two base conductors 9 ', 9 "arranged adjacent to the signal conductor 8 are not galvanically connected to the signal conductor 8.
  • the base layer 7 and the base conductor 9 are designed as a coherent area of the second electrically conductive layer 4' and are thus galvanically connected to one another are formed in the same electrically conductive layer 4, the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 are co-planar.
  • the base layer 7 and the base conductor 9, since they are formed in the same electrically conductive layer 4 ', are co-planar.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 on the one hand and the base layer 7 and the base conductor 9 on the other hand are located on opposite sides of the dielectric film 3 and are thus arranged in different planes of the antenna pane 1.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are not galvanically connected to each other, but electr. through the dielectric film 3 is separated from each other.
  • the sending / receiving layer 6 can be approximated functionally and structurally as a surface and forms a transmitting / receiving surface.
  • the base layer 7 can be understood functionally and structurally as a surface and forms a base surface.
  • the transmit / receive layer 6 is used to transmit and / or receive antenna signals.
  • the base layer 7 is to be connected to electrical ground and is used to provide a reference potential for the antenna signals.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 are formed by the first electrically conductive layer 4 and the base layer 7 and the base conductor 9 by the second electrically conductive layer 4 ', which is preferred according to the invention.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 to be formed by the second electrically conductive layer 4 ′ and the base layer 7 and the base conductor 9 to be formed by the first electrically conductive layer 4.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 When viewed perpendicularly through or in projection onto the antenna pane 1 or one of the surfaces 5, 5 ′ of the dielectric film 3, the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are arranged directly adjacent, next to one another and have a slight overlap 13.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are, for example, rectangular, but can have any shape suitable for the antenna function, for example an elliptical shape (see FIGS. 3 and 4). It would also be possible for the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 not to have an overlap 13 in projection.
  • the basic conductor 9 and the signal conductor 8 are each designed in the form of strip conductors, are not co-planar and are arranged one above the other with a parallel course. When viewed perpendicularly through or in projection onto the antenna pane 1 or one of the surfaces 5, 5 'of the dielectric film 3, the base conductor 9 and the signal conductor 8 are at least partially arranged in overlap.
  • the base conductors 9 ′, 9 ′′ are formed adjacent, parallel and at a distance from the signal conductor 8 and are electrically connected to the base conductor 9 of the first electrically conductive layer 4 by means of vias 14 Signal quality can be improved. This is irrelevant for understanding the invention, so that it does not have to be discussed in more detail here.
  • the basic conductors 9 ′, 9 ′′ could also be omitted.
  • FIG. 2 an enlarged section of the dielectric film 3 in the area of the lead structure 16 is illustrated with the aid of a perspective view.
  • FIG. 3 shows a view of the dielectric film 3.
  • the transmitting / receiving layer 6, which is directly galvanically connected to the signal conductor 8, can be seen.
  • the two base conductors 9 ′, 9 ′′ are not galvanically connected to the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8.
  • the base layer 7 is located on the other side of the dielectric film 3, which cannot be seen here, which is illustrated by a dashed illustration
  • the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are, for example, elliptical here.
  • the base layer 7 is directly galvanically connected to the co-planar base conductor 9.
  • the transmitting / receiving layer 6 is located on the other side of the dielectric film 3, which cannot be seen here, which is illustrated by a dashed illustration.
  • the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are here, for example, elliptical in shape and each have a cutout.
  • the antenna 15 is designed, for example, as a monopole planar antenna, preferably as a dipole antenna, in particular as a Vivaldi antenna.
  • An electrical external connection of the antenna 15 is made via the signal conductor 8 and the base conductor 9.
  • the preferably flexible dielectric film 3 with the signal conductor 8 and the base conductor 9 is led out of the antenna pane 1 between the substrates 2, 2 'and folded over. Electrical contacting of the signal conductor 8 takes place at a signal conductor connection point 19, and electrical contacting of the base conductor 9 takes place on base conductor connection points 18 (see FIG. 5). This can be done, for example, by means of respective pins, the connecting piece used in a conventional manner to be provided.
  • the connector is connected to a coaxial cable that can be connected to transmitter / receiver electronics. The use of additional ribbon conductors is advantageously not required.
  • the antenna pane 1 and the transmitter / receiver electronics are components of an antenna pane arrangement according to the invention.
  • FIG. 6 illustrates the method according to the invention on the basis of a flow chart.
  • a first step I at least one substrate 2 is provided.
  • a dielectric film 3 is provided.
  • a first electrically conductive layer 4 is applied to a first surface 5 of the film 3 and a second electrically conductive layer 4 ′ is applied to a second surface 5 ′ of the film 3 opposite thereto.
  • the first electrically conductive layer 4 is structured to form a transmit / receive layer 6 of the antenna 15 and a signal conductor 8 galvanically connected to the transmit / receive layer 6 for antenna signals to be received / transmitted by the antenna 15.
  • the second electrically conductive layer 4 ' is structured to form a base layer 7 of the antenna 15 and a base conductor 9 galvanically connected to the base layer 7 for providing a reference potential for the antenna signals.
  • the film 3 with a structured first conductive layer 4 and a structured second electrically conductive layer 4 ′ is arranged on the substrate 2.
  • the invention provides an improved antenna pane with one or more preferably integrated antennas.
  • the antenna pane can be produced simply and inexpensively using known production methods. The use of through contacts is not required. High-frequency antenna signals can be received / sent with good signal strength. A plurality of antennas can be easily formed.
  • composite panes can be produced using conventional technology without the risk of poor lamination or glass breakage.
  • the antenna can in particular have a dipole characteristic or a broadband characteristic.
  • the specific properties of the antenna and the supply line structure with regard to the characteristic impedance and / or symmetry can be matched well to one another, so that the reception results in the desired wavelength range are of good to best quality are.
  • the integration in particular avoids the classic interface problems that would result from the otherwise necessary connection technology.

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Abstract

The invention relates to an antenna disc (1) with at least one antenna (15) of a planar design, comprising: - at least one electrical insulating substrate (2, 2'), 10 - a dielectric film (3) which is arranged on the substrate (2), - a first electrically conductive layer (4) on a first surface (5) of the dielectric film (3) and a second electrically conductive layer (4') on a second surface (5'), lying opposite the first surface (5), of the dielectric film (3), wherein a transceiver layer (6) of the antenna (15) and a signal conductor (8), which is galvanically connected to the transceiver layer (6), for antenna signals to be received/transmitted by the antenna (15) are formed in the first electrically conductive layer (4), and a base layer (7) of the antenna (15) and a base conductor (9) which is galvanically connected to the base layer (7) and has the purpose of making available a reference potential for the antenna signals are formed in the second electrically conductive layer (4').

Description

Antennenscheibe mit Antenne planarer Bauart Antenna disc with antenna of planar design
Die Erfindung liegt auf dem technischen Gebiet der Scheibenfertigung und betrifft eine Antennenscheibe mit mindestens einer Antenne planarer Bauart, eine Antennenscheibenan ordnung, ein Verfahren zur Herstellung der Antennenscheibe, sowie deren Verwendung. The invention lies in the technical field of pane production and relates to an antenna pane with at least one antenna of planar design, an Antennenscheibenan arrangement, a method for producing the antenna pane, and its use.
Moderne Kraftfahrzeuge verfügen über eine Vielzahl technischer Einrichtungen zum Senden und Empfangen von hochfrequenten elektromagnetischen Strahlungen, insbesondere um den Betrieb von Grunddiensten wie Rundfunkempfang, Mobiltelefonie, satellitengestütze Navigation (GPS) und drahtloses Internet (WLAN) zu ermöglichen. So ist insbesonders in der Mobiltelefonie die Einführung des Standards 5G vorgesehen, bei dem im Vergleich zum bisherigen Standard 4G vielfach höhere Datenraten und Kapazitäten erreicht werden können, was jedoch auch die Fahrzeughersteller vor neue Herausforderungen stellt, da für die Datenübermittlung mehrere Sende- und Empfangsantennen genutzt werden. Zwar können entsprechende Antennen außen am Fahrzeug befestigt werden, jedoch stellen solche zusätzlichen Einrichtungen in mehrfacher Hinsicht ein Problem dar. Zum einen erfordern die entsprechenden Einrichtungen Durchbrüche am Fahrzeug, die anfällig gegen Korrosion sind. Zum anderen stören sie häufig den optischen Eindruck, stellen eine Geräuschquelle dar und verursachen einen erhöhten Windwiderstand. Zudem sind sie auch Ziel von Vandalismus. Modern motor vehicles have a large number of technical devices for sending and receiving high-frequency electromagnetic radiation, in particular to enable the operation of basic services such as radio reception, mobile telephony, satellite navigation (GPS) and wireless Internet (WLAN). In mobile telephony in particular, the introduction of the 5G standard is planned, with which data rates and capacities can be achieved many times higher than the previous 4G standard, which, however, also poses new challenges for the vehicle manufacturers, as several transmit and receive antennas are used for data transmission become. Corresponding antennas can be attached to the outside of the vehicle, but such additional devices present a problem in several respects. On the one hand, the corresponding devices require openings on the vehicle which are susceptible to corrosion. On the other hand, they often disrupt the visual impression, represent a source of noise and cause increased wind resistance. They are also the target of vandalism.
Ausgehend hiervon hat sich in der Vergangenheit ein Trend dahin entwickelt, Antennen an anderen Orten, insbesondere im Fahrzeuginnenraum, beispielsweise unterhalb des Armaturenbretts oder unterhalb der Windschutzscheibe bereitzustellen. Nachteilig hierbei ist, dass Fahrzeugverglasungen aktueller Fahrzeuge zunehmend vollflächige, elektrisch leitfähige und für sichtbares Licht transparente Schichten aufweisen. Diese elektrisch leitfähigen Schichten dienen beispielsweise für den Schutz der Fahrzeuginnenräume vor Überhitzung durch Sonnenlicht, indem sie einfallende Wärmestrahlung reflektieren, wie beispielsweise aus EP 378917 A bekannt ist. Andererseits können elektrisch leitfähige Schichten durch Anlegen einer elektrischen Spannung eine gezielte Erwärmung der Scheibe bewirken, um Eis oder Beschlag zu entfernen, wie beispielsweise aus WO 2010/043598 A1 bekannt ist. Jedoch sind elektrisch leitfähige Schichten undurchlässig für elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich. Ist die Verglasung eines Fahrzeugs allseitig und vollflächig mit elektrisch leitfähigen Schichten ausgestattet, ist das Senden und Empfangen von elektromagnetischer Strahlung im Innenraum des Kraftfahrzeugs nicht mehr möglich. Weitere Nachteile fahrzeuginnenraumseitig angeordneter Antennen sind fehlender Bauraum und Probleme im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit. Based on this, a trend has developed in the past towards providing antennas in other locations, in particular in the vehicle interior, for example below the dashboard or below the windshield. The disadvantage here is that vehicle glazings in current vehicles increasingly have full-surface, electrically conductive layers that are transparent to visible light. These electrically conductive layers are used, for example, to protect the vehicle interior from overheating by sunlight by reflecting incident thermal radiation, as is known from EP 378917 A, for example. On the other hand, electrically conductive layers can bring about targeted heating of the pane by applying an electrical voltage in order to remove ice or condensation, as is known, for example, from WO 2010/043598 A1. However, electrically conductive layers are impermeable to electromagnetic radiation in the high frequency range. If the glazing of a vehicle is equipped with electrically conductive layers on all sides and over its entire surface, the transmission and reception of electromagnetic waves Radiation in the interior of the motor vehicle is no longer possible. Further disadvantages of antennas arranged on the vehicle interior side are the lack of installation space and problems with regard to electromagnetic compatibility.
Bekannt ist es, für den Betrieb von fahrzeuginnenraumseitig angeordneten Antennen, Sensoren oder Kamerasystemen örtlich begrenzte Bereiche der elektrisch leitfähigen Schicht zu entschichten. Diese entschichteten Bereiche werden als Kommunikations- oder Datenübertragungsfenster bezeichnet und sind beispielsweise aus EP 1605729 A2 bekannt. Sie beeinträchtigen jedoch die Farbgebung und Reflexionswirkung der Scheibe und sind optisch sehr auffällig. Zudem können sich durch entschichtete Bereiche optische Störungen ergeben, so dass eine Positionierung im Sichtfeld des Fahrers zu vermeiden ist, wenn die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigt werden soll. Je nach Anwendung können Kommunikations- oder Datenübertragungsfenster zu klein sein, um das Senden und Empfangen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung zu ermöglichen, wie es beispielsweise für Mobiltelefonie und satellitengestützte Navigation notwendig ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die dafür notwendige Antenne von der Scheibe weit entfernt angeordnet ist und durch ein kleines Kommunikationsfenster nur wenig Signalintensität in den Empfangsbereich der Antenne gelangen beziehungsweise nur wenig Signalintensität durch das Kommunikationsfenster nach außen gesendet werden kann. It is known to decoat locally limited areas of the electrically conductive layer for the operation of antennas, sensors or camera systems arranged on the vehicle interior side. These stripped areas are referred to as communication or data transmission windows and are known, for example, from EP 1605729 A2. However, they impair the coloring and reflective effect of the pane and are visually very noticeable. In addition, areas that have been decoated can result in optical interference, so that positioning in the driver's field of vision must be avoided if driving safety is not to be impaired. Depending on the application, communication or data transmission windows can be too small to enable the sending and receiving of high-frequency electromagnetic radiation, as is necessary, for example, for mobile telephony and satellite-based navigation. This applies in particular when the antenna required for this is arranged far away from the window and only a small amount of signal intensity can reach the reception area of the antenna through a small communication window or only a small amount of signal intensity can be sent outside through the communication window.
Um sowohl Außen- als auch Innenantennen zu vermeiden, ist beispielsweise aus DE 10106125 A1, DE 10319606 A1 , EP 0720249 A2 und US 2003/0112190 A1 bekannt, eine transparente, elektrisch leitfähige Schicht der Fahrzeugscheibe als Flächenantenne einzusetzen. Dazu wird die elektrisch leitfähige Schicht mit einer Koppelelektrode galvanisch oder kapazitiv gekoppelt und das Antennensignal im Randbereich der Scheibe zur Verfügung gestellt. Das von der Flächenantenne ausgekoppelte Antennensignal wird einem Antennenverstärker zugeführt, der in Kraftfahrzeugen mit der metallischen Karosserie verbunden ist, wodurch ein hochfrequenztechnisch wirksames Bezugspotenzial für das Antennensignal vorgegeben wird. Die nutzbare Antennenspannung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Bezugspotenzial der Fahrzeugkarosserie und dem Potenzial des Antennensignals. In order to avoid both external and internal antennas, it is known, for example from DE 10106125 A1, DE 10319606 A1, EP 0720249 A2 and US 2003/0112190 A1, to use a transparent, electrically conductive layer of the vehicle window as a planar antenna. For this purpose, the electrically conductive layer is coupled galvanically or capacitively with a coupling electrode and the antenna signal is made available in the edge area of the pane. The antenna signal decoupled from the planar antenna is fed to an antenna amplifier which is connected to the metal body in motor vehicles, whereby a high-frequency reference potential for the antenna signal is specified. The usable antenna voltage results from the difference between the reference potential of the vehicle body and the potential of the antenna signal.
US 2019/0165447 A1 offenbart eine Flächenantenne mit einer Sende- und Grundschicht, die ko-planar angeordnet und galvanisch miteinander verbunden sind. Die Sendeschicht ist über Durchkontaktierungen ("Vias") mit einem Signalleiter verbunden. Gezeigt ist die auch eine kapazitive Kopplung zwischen Sendeschicht und Signalleiter. WO 2016/162251 A1 offenbart eine Fahrzeugantennenscheibe, die eine Antennenstruktur und eine Grundplatte aufweist, wobei ein Dielektrikum zwischen der Antennenstruktur und der Grundplatte angeordnet ist. US 2019/0165447 A1 discloses a planar antenna with a transmission layer and a base layer which are arranged in a co-planar manner and are galvanically connected to one another. The transmission layer is connected to a signal conductor via plated-through holes ("vias"). Also shown is a capacitive coupling between the transmission layer and the signal conductor. WO 2016/162251 A1 discloses a vehicle antenna window which has an antenna structure and a base plate, a dielectric being arranged between the antenna structure and the base plate.
US 6 313 796 B1 offenbart eine Verbundscheibe mit einer Antenne, die einen durch ein Dielektrikum von einer Masseebene getrennten Mikrostreifen aufweist. US Pat. No. 6,313,796 B1 discloses a composite pane with an antenna which has a microstrip separated from a ground plane by a dielectric.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine verbesserte Scheibe (im Weiteren zur einfacheren Bezugnahme als "Antennenscheibe" bezeichnet) mit einer oder mehreren integrierten Antennen planarer Bauart (Flächenantennen) zur Verfügung zu stellen, die einen guten Empfang hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung ermöglicht und einfach und kostengünstig herzustellen ist. Insbesondere soll auf die Verwendung von Durchkontaktierungen zur elektrischen Verbindung von Sendefläche und Signalleiter sowie auf eine kapazitive Kopplung von Sendefläche und Signalleiter verzichtet werden können. The object of the present invention is to provide an improved pane (hereinafter referred to as "antenna pane" for easier reference) with one or more integrated antennas of a planar design (surface antennas) which enables good reception of high-frequency electromagnetic radiation and is simple and is inexpensive to manufacture. In particular, it should be possible to dispense with the use of plated-through holes for the electrical connection of the transmission surface and the signal conductor, as well as a capacitive coupling of the transmission surface and the signal conductor.
Diese und weitere Aufgaben werden nach dem Vorschlag der Erfindung durch eine Antennenscheibe gemäß dem unabhängigen Patentanspruch gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen. These and other objects are achieved according to the proposal of the invention by an antenna pane according to the independent patent claim. Advantageous embodiments of the invention emerge from the subclaims.
Erfindungsgemäß ist eine Antennenscheibe gezeigt, welche der Abtrennung eines Innenraums von einer äußeren Umgebung dient. Vorzugsweise ist die Antennenscheibe eine Fahrzeugscheibe eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise eine Windschutzscheibe. According to the invention, an antenna pane is shown which is used to separate an interior from an external environment. The antenna pane is preferably a vehicle window of a motor vehicle, for example a windshield.
Die Antennenscheibe weist mindestens eine Antenne planarer Bauart (Flächenantenne oder Patch-Antenne) auf, welche vorzugsweise in die Antennenscheibe flächig integriert ist. Die Antenne planarer Bauart verfügt übereine Sende-/Empfangsfläche zum Abstrahlen und/oder Empfangen von Antennensignalen, sowie über eine Grundfläche für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale. The antenna pane has at least one antenna of planar design (surface antenna or patch antenna), which is preferably integrated into the antenna pane over a large area. The planar antenna has a transmitting / receiving surface for emitting and / or receiving antenna signals, as well as a base surface for providing a reference potential for the antenna signals.
Die Antennenscheibe umfasst mindestens ein elektrisch isolierendes Substrat sowie eine auf dem Substrat angeordnete dielektrische Folie. Die dielektrische Folie verfügt über eine erste Seite bzw. erste Oberfläche und eine der ersten Seite gegenüberliegende zweite Seite bzw. zweite Oberfläche auf. Auf der ersten Oberfläche der dielektrischen Folie befindet sich eine erste elektrisch leitfähige Schicht auf der zweiten Oberfläche der dielektrischen Folie befindet sich eine zweite elektrisch leitfähige Schicht. Die erste elektrisch leitfähige Schicht und/oder die zweite elektrisch leitfähige Schicht sind beispielsweise direkt auf die Folie aufgebracht. Möglich ist jedoch auch, dass sich zwischen der ersten elektrisch leitfähigen Schicht und/oder der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht und der jeweiligen Oberfläche der dielektrischen Folie eine oder mehrere weitere Schichten aus von den elektrisch leitfähigen Schichten und der dielektrischen Folie verschiedenen Materialien befinden. The antenna pane comprises at least one electrically insulating substrate and a dielectric film arranged on the substrate. The dielectric film has a first side or first surface and a second side or second surface opposite the first side. On the first surface of the dielectric film there is a first electrically conductive layer on the second surface of the dielectric film a second electrically conductive layer. The first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer are applied directly to the film, for example. However, it is also possible for one or more further layers made of materials different from the electrically conductive layers and the dielectric film to be located between the first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer and the respective surface of the dielectric film.
In der ersten elektrisch leitfähigen Schicht ist eine die Sende-/Empfangsfläche bildende Sende-/Empfangsschicht der mindestens einen Antenne und ein mit der Sende- /Empfangsschicht galvanisch verbundener Signalleiter (Speise- oder Anschlußleiter) für von der Antenne zu empfangende und/oder zu sendende Antennensignale ausgebildet. In der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht ist eine die Grundfläche bildende Grundschicht der Antenne und ein mit der Grundschicht galvanisch verbundener Grundleiter für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale ausgebildet. Die Sende-/Empfangsschicht und die Grundschicht der Antenne sind somit nicht ko- planar, sondern befinden sich auf zwei verschiedenen Seiten der dielektrischen Folie, mithin in verschiedenen Ebenen der Antennenscheibe. Die Sende-/Empfangsschicht und die Grundschicht sind flächige Gebilde, wobei die Abmessung der Sende-/Empfangs- schicht und Grundschicht in der Ebene der elektrisch leitfähigen Schichten um ein Vielfaches größer ist als in einer hierzu senkrechten Richtung. In einer Näherung können die Sende-/Empfangsschicht und die Grundschicht auch als Fläche aufgefasst werden. Die nutzbare Antennenspannung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Bezugspotenzial und dem Potenzial der Antennensignale. In the first electrically conductive layer is a transmitting / receiving layer of the at least one antenna, which forms the transmitting / receiving surface, and a signal conductor (feeder or connecting conductor) that is galvanically connected to the transmitting / receiving layer for the antenna to be received and / or transmitted Antenna signals formed. A base layer of the antenna forming the base area and a base conductor, which is galvanically connected to the base layer, for providing a reference potential for the antenna signals are configured in the second electrically conductive layer. The transmitting / receiving layer and the base layer of the antenna are therefore not coplanar, but are located on two different sides of the dielectric film, and therefore in different planes of the antenna pane. The transmitting / receiving layer and the base layer are flat structures, the dimensions of the transmitting / receiving layer and base layer in the plane of the electrically conductive layers being many times greater than in a direction perpendicular thereto. As an approximation, the transmitting / receiving layer and the base layer can also be understood as a surface. The usable antenna voltage results from the difference between the reference potential and the potential of the antenna signals.
Vorzugsweise sind die Sende-/Empfangsschicht und der Signalleiter sowie die Grundschicht und der Grundleiter in die jeweilige elektrisch leitfähige Schicht durch Strukturieren eingearbeitet, wobei es grundsätzlich aber auch möglich ist, sie in der jeweiligen Form auf die dielektrische Folie aufzubringen. Entsprechende Techniken des lokalen Aufbringens (z.B. durch Abscheiden) insbesondere durch Einsatz von Masken sind dem Fachmann bekannt, so dass hier nicht näher darauf eingegangen werden muss. The transmitting / receiving layer and the signal conductor as well as the base layer and the base conductor are preferably incorporated into the respective electrically conductive layer by structuring, although in principle it is also possible to apply them to the dielectric film in the respective form. Corresponding techniques of local application (e.g. by deposition), in particular through the use of masks, are known to the person skilled in the art, so that they do not have to be discussed in more detail here.
Die Antenne dient zum Senden und/oder Empfangen hochfrequenter Antennensignale. Im Sinne vorliegender Erfindung sollen hochfrequente Antennensignale im Frequenzbereich von 600 MHz bis 6 GHz liegen. Vorteilhaft dient die Antenne zum Empfang von Signalen zur satellitengestützten Navigation, insbesondere zum Empfang von GNSS-Signalen. Alternativ oder zusätzlich dient sie zum Empfang von Signalen eines Mobilkommunikationssystems, insbesondere eines Mobilkommunikationssystems der 2., 3., 4. oder 5. Generation. The antenna is used to send and / or receive high-frequency antenna signals. For the purposes of the present invention, high-frequency antenna signals should be in the frequency range from 600 MHz to 6 GHz. The antenna is advantageously used to receive signals Satellite-based navigation, especially for receiving GNSS signals. Alternatively or additionally, it is used to receive signals from a mobile communication system, in particular a mobile communication system of the 2nd, 3rd, 4th or 5th generation.
Die Sende-/Empfangsschicht und Grundschicht, die auf beiden Seite der dielektrischen Folie angeordnet sind, sind galvanisch nicht miteinander verbunden. Der durch die Dicke der dielektrischen Folie bedingte räumliche Abstand zwischen der Sende-/Empfangsschicht und der Grundschicht ist so gewählt, dass ein Gleichstromwiderstand von beispielsweise mindestens 10 kOhm vorliegt. The transmitting / receiving layer and the base layer, which are arranged on both sides of the dielectric film, are not galvanically connected to one another. The spatial distance between the transmitting / receiving layer and the base layer caused by the thickness of the dielectric film is selected so that there is a direct current resistance of, for example, at least 10 kOhm.
Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass die Anordnung der beiden Funktionsflächen der Antenne, namentlich Sende-/Empfangsfläche und Grundfläche, auf verschiedenen Ebenen der dielektrischen Folie, sowie die direkte galvanische Verbindung der Sende-/Empfangsschicht mit dem Signalleiter und die direkte galvanische Verbindung der Grundschicht mit dem Grundleiter die Verwendung von Durchkontaktierungen zur elektrischen Verbindung von Sende-/Empfangsfläche und Signalleiter überflüssig macht, so dass die Herstellung der Antennenscheibe einfacher, schneller und kostengünstiger erfolgen kann. Zudem ist vorteilhaft, dass der Signalleiter mit der Sende-/Empfangsschicht nicht kapazitiv, sondern galvanisch verbunden ist, wodurch die Signalqualität verbessert werden kann. The present invention is based on the knowledge that the arrangement of the two functional surfaces of the antenna, namely the transmitting / receiving surface and the base, on different levels of the dielectric film, as well as the direct galvanic connection of the transmitting / receiving layer with the signal conductor and the direct galvanic connection The base layer with the base conductor makes the use of plated-through holes for the electrical connection of the transmitting / receiving surface and the signal conductor superfluous, so that the production of the antenna pane can be carried out more simply, quickly and cost-effectively. In addition, it is advantageous that the signal conductor is not capacitively but galvanically connected to the transmitting / receiving layer, whereby the signal quality can be improved.
Die Sende-/Empfangsschicht und der Signalleiter sowie die Grundschicht und der Grundleiter können in einfacher Weise durch Strukturieren von elektrisch leitfähigen Schichten ausgebildet werden. Die Integration in Verbundscheiben ist problemlos möglich. The transmitting / receiving layer and the signal conductor as well as the base layer and the base conductor can be formed in a simple manner by structuring electrically conductive layers. The integration in composite panes is possible without any problems.
Gemäß einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe weist die Antenne eine Dipolcharakteristik oder eine Breitbandcharakteristik auf und ist insbesondere in Form einer Vivaldi-Antenne (Antenne mit sich erweiterndem Schlitz) ausgebildet. Mittels Dipolcharakteristik lassen sich besonders einfach Antennen, z.B. Dipol- oder Yagiantennen, mit ausgezeichneten Vorzugsrichtungen realisieren. Mittels Breitbandcharakteristik lassen sich besonders einfach Antennen, z.B. Multibanddipol, Vivaldi-Antennen, für eine Mehrzahl von Frequenzbereichen zur Verfügung stellen, so dass mittels einer Antenne eine Vielzahl von unterschiedlichen Geräten versorgt werden kann. Möglich ist auch, die Antenne in Form einer Monopolantenne auszubilden. Die Sende-/Empfangsschicht und die Grundschicht sind in senkrechter Sicht durch das Substrat (d.h. bei orthogonaler Projektion auf das Substrat) beispielsweise jeweils mit Ellipsenform ausgebildet und, mit oder ohne Überlapp, jedoch stets einander benachbart angeordnet, insbesondere zur Ausbildung einer Vivaldi-Antenne. According to one embodiment of the antenna pane according to the invention, the antenna has a dipole characteristic or a broadband characteristic and is designed in particular in the form of a Vivaldi antenna (antenna with an expanding slot). Antennas, for example dipole or Yagi antennas, with excellent preferred directions can be implemented particularly easily by means of dipole characteristics. By means of broadband characteristics, antennas, for example multiband dipole, Vivaldi antennas, can be made available for a plurality of frequency ranges in a particularly simple manner, so that a multitude of different devices can be supplied by means of one antenna. It is also possible to design the antenna in the form of a monopole antenna. The transmitting / receiving layer and the base layer are each designed, for example, with an elliptical shape when viewed perpendicularly through the substrate (ie with orthogonal projection onto the substrate) and, with or without an overlap, but always arranged adjacent to one another, in particular to form a Vivaldi antenna.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe ist die dielektrische Folie flexibel. Die flexible Folie kann sowohl als Trägermaterial für dünne biegsame Schichten dienen und sich somit Konturen einer Scheibe gut anpassen. Zudem können durch dielektrische Eigenschaften der flexiblen Folie die hochfrequenten Eigenschaften wie z.B. Bandbreite beeinflußt werden. Insbesondere kann ein Material verwendet werden, das während der Herstellung als Träger für Antennen/Leiterstrukturen geeignet ist und gegebenenfalls optisch transparent und/oder gegebenenfalls leicht mit einem Substrat verbindbar ist. According to a further embodiment of the antenna pane according to the invention, the dielectric film is flexible. The flexible film can be used both as a carrier material for thin, flexible layers and thus adapt well to the contours of a pane. In addition, the high-frequency properties such as bandwidth can be influenced by the dielectric properties of the flexible film. In particular, a material can be used which is suitable as a carrier for antennas / conductor structures during manufacture and, if necessary, optically transparent and / or can be easily connected to a substrate.
Insbesondere kann die dielektrische Folie zumindest ein Material, gewählt aus der Gruppe, bestehend aus Polyimid, Polyurethan, Polymethylenmetacrylsäure, Polykarbonat, Polyethylenterephthalat, Polyvinylbutyral, FR6, Acrylnitril-butadien- Styrol-Copolymerisat, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polybutylenterephthalat und Polyamid, enthalten oder hieraus bestehen. Vorzugsweise enthält oder besteht die Folie aus Polyimid. Falls die dielektrische Folie aus einem Material besteht, können Verunreinigungen vorhanden sein, welche jedoch in aller Regel nicht mehr als 5 Atom-% betragen. Vorzugsweise liegt die Dicke der dielektrischen Folie im Bereich von 10 pm bis 100 pm. In particular, the dielectric film can have at least one material selected from the group consisting of polyimide, polyurethane, polymethylene methacrylic acid, polycarbonate, polyethylene terephthalate, polyvinyl butyral, FR6, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene, polybutylene terephthalate and polyamide contain or consist of them. The film preferably contains or consists of polyimide. If the dielectric film consists of a material, impurities may be present, which, however, as a rule do not amount to more than 5 atom%. The thickness of the dielectric film is preferably in the range from 10 μm to 100 μm.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe weisen die erste elektrisch leitfähige Schicht und/oder die zweite elektrisch leitfähige Schicht jeweils eine Schichtdicke von 10 pm bis 75 pm auf. Dies ermöglicht eine dünne Ausgestaltung der mit elektrischen Strukturen versehenen Folie, die auch in eine Verbundscheibe integriert bzw. an eine gebogene Oberfläche angepasst werden kann. According to a further embodiment of the antenna pane according to the invention, the first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer each have a layer thickness of 10 μm to 75 μm. This enables a thin design of the film provided with electrical structures, which can also be integrated into a composite pane or adapted to a curved surface.
Die dielektrische Folie ist somit auf ihren beiden Oberflächen jeweils mit einer Antennenstruktur versehen, wobei sich auf der einen Oberfläche (Seite) die Sende- /Empfangsschicht und der Signalleiter und auf der anderen Oberfläche (Seite) die Grundfläche und der Grundleiter befinden. Gemäß einerweiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe weisen die erste elektrisch leitfähige Schicht und/oder die zweite elektrisch leitfähige Schicht jeweils eine elektrisch isolierende Deckschicht auf. Die Deckschicht kann Polyimid enthalten oder hieraus bestehen. Die Deckschicht kann insbesondere durch einen Kleber, z.B. ein Acrylatkleber, mit der elektrisch leitfähigen Schicht verbunden sein.The dielectric film is thus provided with an antenna structure on each of its two surfaces, with the transmitting / receiving layer and the signal conductor on one surface (side) and the base surface and the base conductor on the other surface (side). According to a further embodiment of the antenna pane according to the invention, the first electrically conductive layer and / or the second electrically conductive layer each have an electrically insulating cover layer. The cover layer can contain or consist of polyimide. The cover layer can be connected to the electrically conductive layer in particular by an adhesive, for example an acrylate adhesive.
Die Deckschicht hat beispielsweise eine Dicke von 25 pm bis 50 pm. Durch die Deckschichten(en) können die Antennenstrukturen auf der dielektrischen Folie geschützt werden. The cover layer has a thickness of 25 μm to 50 μm, for example. The antenna structures on the dielectric film can be protected by the cover layer (s).
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe ist zwischen der dielektrischen Folie (mit elektrisch leitfähigen Antennenstrukturen und gegebenenfalls Deckschichten) und dem mindestens einen Substrat eine Haftvermittlungsschicht angeordnet. Die Haftvermittlungsschicht ist beispielsweise eine thermoplastische Zwischenschicht, insbesondere gebildet aus einer oder mehreren thermoplastischen Folie. According to a further embodiment of the antenna pane according to the invention, an adhesion promoting layer is arranged between the dielectric film (with electrically conductive antenna structures and optionally cover layers) and the at least one substrate. The adhesion promoting layer is, for example, a thermoplastic intermediate layer, in particular formed from one or more thermoplastic films.
Vorzugsweise weist die Antennenscheibe mindestens zwei Substrate auf, die durch mindestens eine Haftvermittlungsschicht, vorzugsweise eine thermoplastische Zwischenschicht, fest miteinander verbunden sind, wobei die dielektrische Folie (mit elektrisch leitfähigen Antennenstrukturen und gegebenenfalls Deckschichten) zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat angeordnet ist. Vorzugsweise ist beiderseitig der dielektrischen Folie jeweils eine Haftvermittlungsschicht angeordnet. The antenna pane preferably has at least two substrates which are firmly connected to one another by at least one adhesion-promoting layer, preferably a thermoplastic intermediate layer, the dielectric film (with electrically conductive antenna structures and optionally cover layers) being arranged between the first substrate and the second substrate. An adhesion-promoting layer is preferably arranged on both sides of the dielectric film.
Die dielektrische Folie kann demnach sowohl auf einer Scheibenaußenfläche angeordnet wie auch zwischen die Scheiben einer Verbundglasscheibe eingebracht sein. The dielectric film can accordingly be arranged both on an outer surface of the pane and also introduced between the panes of a laminated glass pane.
Gemäß einerweiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe weist die erste elektrisch leitfähige Schicht benachbart zum Signalleiter angeordnete und parallel zu diesem verlaufende Grundleiter auf, wobei die dielektrische Folie Durchkontaktierungen zwischen den benachbart zum Signalleiter angeordneten Grundleitern und dem von zweiten elektrisch leitfähigen Schicht geformten Grundleiter aufweist. Mittels der Durchkontaktierungen kann eine verbesserte Potentialgleichheit erreicht werden, so dass die hochfrequenten Eigenschaften verbessert werden können. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe ist auf einer Seite der dielektrischen Folie, insbesondere auf beiden Seiten der dielektrischen Folie, eine Maskierung angeordnet, z.B. ein Schwarzdruck, so dass Teile der Antenne und/oder der Zuleitungen verdeckt bereitgestellt werden können ohne den optischen Eindruck im Rest der Antennenscheibe zu beeinträchtigen. According to a further embodiment of the antenna pane according to the invention, the first electrically conductive layer has base conductors arranged adjacent to the signal conductor and running parallel to it, the dielectric film having vias between the base conductors arranged adjacent to the signal conductor and the base conductor formed by the second electrically conductive layer. An improved equipotentiality can be achieved by means of the plated-through holes, so that the high-frequency properties can be improved. According to a further embodiment of the antenna pane according to the invention, a masking, for example a black print, is arranged on one side of the dielectric film, in particular on both sides of the dielectric film, so that parts of the antenna and / or the supply lines can be provided in a concealed manner without the optical impression in Affect the rest of the antenna pane.
Das mindestens eine Substrat enthält oder besteht bevorzugt aus Glas, besonders bevorzugt Flachglas, Floatglas, Quarzglas, Borosilikatglas, Kalk-Natron-Glas, oder klare Kunststoffe, vorzugsweise starre klare Kunststoffe, insbesondere Polyethylen, Polypropylen, Polycarbonat, Polymethylmethacrylat, Polystyrol, Polyamid, Polyester, Polyvinylchlorid und/oder Gemische davon. Geeignete Gläser sind beispielsweise aus EP 0 847 965 B1 bekannt. The at least one substrate preferably contains or consists of glass, particularly preferably flat glass, float glass, quartz glass, borosilicate glass, soda-lime glass, or clear plastics, preferably rigid clear plastics, in particular polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polymethyl methacrylate, polystyrene, polyamide, polyester , Polyvinyl chloride and / or mixtures thereof. Suitable glasses are known, for example, from EP 0 847 965 B1.
Die Dicke des mindestens einen Substrats kann breit variieren und den Erfordernissen des Einzelfalls angepasst werden. Vorzugsweise werden Substrate mit den Standardstärken von 1 ,0 mm bis 25 mm und bevorzugt von 1 ,4 mm bis 2,1 mm verwendet. Die Größe des Substrats kann breit variieren und richtet sich nach der Verwendung. The thickness of the at least one substrate can vary widely and be adapted to the requirements of the individual case. Substrates with the standard thicknesses of 1.0 mm to 25 mm and preferably of 1.4 mm to 2.1 mm are preferably used. The size of the substrate can vary widely and depends on the use.
Das Substrat kann eine beliebige dreidimensionale Form aufweisen. Vorzugsweise hat die dreidimensionale Form keine Schattenzonen, so dass es beispielsweise durch Kathodenzerstäubung beschichtet werden kann. Bevorzugt ist das Substrat planar oder leicht oder stark in eine Richtung oder in mehrere Richtungen des Raumes gebogen. Das Substrat kann farblos oder gefärbt sein. The substrate can have any three-dimensional shape. The three-dimensional shape preferably has no shadow zones so that it can be coated, for example, by cathode sputtering. The substrate is preferably planar or slightly or strongly curved in one direction or in several directions of space. The substrate can be colorless or colored.
Die Antennenscheibe ist beispielsweise in Form eines Einscheibensicherheitsglases oder einer Verbundscheibe ausgebildet. Die Verbundscheibe umfasst in der Regel zwei vorzugsweise transparente Substrate, welche einer Innen- und Außenscheibe entsprechen, die durch zumindest eine thermoplastische Klebeschicht (Haftvermittlungsschicht) fest miteinander verbunden sind. The antenna pane is designed, for example, in the form of toughened safety glass or a laminated pane. The composite pane generally comprises two preferably transparent substrates, which correspond to an inner and outer pane, which are firmly connected to one another by at least one thermoplastic adhesive layer (adhesion promoting layer).
Die thermoplastische Zwischenschicht enthält oder besteht aus mindestens einem thermoplastischen Kunststoff, bevorzugt Polyvinylbutyral (PVB), Ethylenvinylacetat (EVA) und/oder Polyethylenterephthalat (PET). Die thermoplastische Zwischenschicht kann aber auch beispielsweise Polyurethan (PU), Polypropylen (PP), Polyacrylat, Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC), Polymethylmetacrylat, Polyvinylchlorid, Polyacetatharz, Gießharz, Acrylat, fluorinierte Ethylen-Propylen, Polyvinylfluorid und/oder Ethylen-Tetrafluorethylen, oder ein Copolymer oder Gemisch davon enthalten. Die thermoplastische Zwischenschicht kann durch eine oder mehrere übereinander angeordnete thermoplastische Folien ausgebildet werden, wobei die Dicke ein thermoplastischen Folie bevorzugt von 0,25 mm bis 1 mm beträgt, typischerweise 0,38 mm oder 0,76 mm. The thermoplastic intermediate layer contains or consists of at least one thermoplastic material, preferably polyvinyl butyral (PVB), ethylene vinyl acetate (EVA) and / or polyethylene terephthalate (PET). The thermoplastic intermediate layer can also, for example, polyurethane (PU), polypropylene (PP), polyacrylate, polyethylene (PE), polycarbonate (PC), polymethyl methacrylate, polyvinyl chloride, polyacetate resin, casting resin, acrylate, fluorinated ethylene-propylene, polyvinyl fluoride and / or ethylene Tetrafluoroethylene, or a copolymer or Contains a mixture of these. The thermoplastic intermediate layer can be formed by one or more thermoplastic films arranged one above the other, the thickness of a thermoplastic film preferably being from 0.25 mm to 1 mm, typically 0.38 mm or 0.76 mm.
Die elektrisch leitfähigen Schichten haben vorzugsweise eine hohe elektrische Leitfähigkeit von 1*106 S/m bis 10*107 S/m und bevorzugt von 3,5*107 S/m bis 6,5*107 S/m. Beispielsweise bestehen die elektrisch leitfähigen Schichten aus einem Metall, beispielsweise Kupfer, Silber, Gold oder Aluminium. Die elektrisch leitfähigen Schichten weisen vorteilhaft eine Dicke von 3 pm bis 20 pm und/oder einen Flächenwiderstand von 0,001 Ohm/Quadrat bis 0,03 Ohm/Quadrat, bevorzugt von 0,002 Ohm/Quadrat bis 0,018 Ohm/Quadrat, auf. Derartige elektrisch leitfähige Schichten sind im industriellen Fertigungsprozeß leicht zu integrieren und kostengünstig herzustellen. The electrically conductive layers preferably have a high electrical conductivity of 1 * 10 6 S / m to 10 * 10 7 S / m and preferably from 3.5 * 10 7 S / m to 6.5 * 10 7 S / m. For example, the electrically conductive layers consist of a metal, for example copper, silver, gold or aluminum. The electrically conductive layers advantageously have a thickness of 3 μm to 20 μm and / or a sheet resistance of 0.001 ohm / square to 0.03 ohm / square, preferably from 0.002 ohm / square to 0.018 ohm / square. Such electrically conductive layers are easy to integrate in the industrial manufacturing process and can be manufactured inexpensively.
Die elektrisch leitfähigen Schichten sind vorzugsweise transparent für sichtbares Licht. Vorzugsweise sind auch das Substrat sowie die Antennenscheibe insgesamt transparent für sichtbares Licht. Im Sinne vorliegender Erfindung bedeutet "transparent", dass die Gesamttransmission der Antennenscheibe den gesetzlichen Bestimmungen für Windschutzscheiben und vordere Seitenscheiben entspricht und für sichtbares Licht bevorzugt eine Durchlässigkeit von mehr als 70% und insbesondere von mehr als 75% aufweist. Für hintere Seitenscheiben und Heckscheiben kann "transparent" auch 10% bis 70% Lichttransmission bedeuten. In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Funktionsschicht eine Einzelschicht oder ein Schichtaufbau aus mehreren Einzelschichten mit einer Gesamtdicke von kleiner oder gleich 2 pm, besonders bevorzugt kleiner oder gleich 1 pm. Vorzugsweise hat die Antennenscheibe eine Transparenz für sichtbares Licht von mehr als 85%. The electrically conductive layers are preferably transparent to visible light. The substrate and the antenna pane are also preferably entirely transparent to visible light. In the context of the present invention, "transparent" means that the overall transmission of the antenna pane complies with the statutory provisions for windshields and front side windows and preferably has a permeability of more than 70% and in particular more than 75% for visible light. For rear side windows and rear windows, "transparent" can also mean 10% to 70% light transmission. In an advantageous embodiment, the functional layer is an individual layer or a layer structure made up of several individual layers with a total thickness of less than or equal to 2 μm, particularly preferably less than or equal to 1 μm. The antenna pane preferably has a transparency for visible light of more than 85%.
Der Signalleiter und der Grundleiter sind vorzugsweise jeweils als Streifenleiter ausgebildet. Der Signalleiter hat beispielsweise eine Breite quer zu seiner Erstreckung, die im Bereich von 10 bis 500 pm liegt. Der Grundleiter hat beispielsweise eine Breite quer zu seiner Erstreckung, die im Bereich von 2 mm bis 16 mm liegt. The signal conductor and the base conductor are preferably each designed as a strip conductor. The signal conductor has, for example, a width across its extension that is in the range from 10 to 500 μm. The basic conductor has, for example, a width transversely to its extension which is in the range from 2 mm to 16 mm.
Die vorzugsweise flexible Folie mit Signal- und Grundleiter(n) kann in einfacher Weise bis jenseits des mindestens einen Substrats geführt werden, insbesondere aus dem Verbund einer Verbundscheibe herausgeführt werden. Dies ermöglicht eine einfache und zuverlässige elektrische Kontaktierung von Signal- und Grundleiter, beispielsweise durch ein herkömmliches Anschlussstück für einen Koaxialleiter, bei dem Signal- und Grundleiter durch Pins kontaktiert werden. The preferably flexible film with signal and basic conductor (s) can be guided in a simple manner to beyond the at least one substrate, in particular can be guided out of the composite of a composite pane. This enables simple and reliable electrical contacting of the signal and ground conductors, for example by means of a conventional one Connector for a coaxial conductor in which the signal and ground conductors are contacted by pins.
Gemäß einer Ausgestaltung der Antennenscheibe weist diese eine Mehrzahl von Antennen auf. Die Antennen sind galvanisch voneinander getrennt, wobei die hochfrequenztechnische Entkopplung wenigstens -20 dB beträgt. According to one embodiment of the antenna pane, it has a plurality of antennas. The antennas are galvanically separated from one another, the high-frequency decoupling being at least -20 dB.
Die Erfindung erstreckt sich weiterhin auf eine Antennenscheibenanordnung, welche eine vorstehend beschriebene Antennenscheibe, sowie eine Sende-/Empfangselektronik, die über den Signalleiter mit der Sende-/Empfangsschicht und über den Grundleiter mit der Grundschicht elektrisch verbunden ist, aufweist. The invention also extends to an antenna pane arrangement which has an antenna pane as described above and transmission / reception electronics that are electrically connected to the transmission / reception layer via the signal conductor and to the base layer via the base conductor.
Die Erfindung erstreckt sich ferner auf ein Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Antennenscheibe. Das Verfahren umfasst einen Schritt, bei dem mindestens ein Substrat bereitgestellt wird. Das Verfahren umfasst einen weiteren Schritt, bei dem eine dielektrische Folie bereitgestellt wird. Das Verfahren umfasst einen weiteren Schritt, bei dem eine erste elektrisch leitfähige Schicht auf einer ersten Seite (Oberfläche) der Folie und eine zweite elektrisch leitfähige Schicht auf einer hierzu gegenüberliegenden zweiten Seite (Oberfläche) der Folie aufgebracht wird. Das Verfahren umfasst einen weiteren Schritt, bei dem die erste elektrisch leitfähige Schicht zum Ausbilden einer Sende-/Empfangsschicht der Antenne und eines mit der Sende-/Empfangsschicht galvanisch verbundenen Signalleiters für von der Antenne zu empfangend/sendende Antennensignale strukturiert wird. Das Verfahren umfasst einen weiteren Schritt, bei dem die zweite elektrisch leitfähige Schicht zum Ausbilden einer Grundschicht der Antenne und eines mit der Grundschicht galvanisch verbundenen Grundleiters für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale strukturiert wird. Das Verfahren umfasst einen weiteren Schritt, bei dem die Folie mit strukturierter erster elektrisch leitfähiger Schicht und strukturierter zweiter elektrisch leitfähiger Schicht auf dem Substrat angeordnet wird. The invention also extends to a method for producing an antenna pane according to the invention. The method comprises a step in which at least one substrate is provided. The method comprises a further step in which a dielectric film is provided. The method comprises a further step in which a first electrically conductive layer is applied to a first side (surface) of the film and a second electrically conductive layer is applied to a second side (surface) of the film opposite thereto. The method includes a further step in which the first electrically conductive layer is structured to form a transmission / reception layer of the antenna and a signal conductor, which is galvanically connected to the transmission / reception layer, for antenna signals to be received / transmitted by the antenna. The method comprises a further step in which the second electrically conductive layer is structured to form a base layer of the antenna and a base conductor galvanically connected to the base layer to provide a reference potential for the antenna signals. The method comprises a further step in which the film with a structured first electrically conductive layer and a structured second electrically conductive layer is arranged on the substrate.
Das Aufbringen der elektrisch leitfähigen Schichten kann durch an sich bekannte Verfahren erfolgen, bevorzugt durch magnetfeldunterstützte Kathodenzerstäubung. Das ist besonders vorteilhaft im Hinblick auf eine einfache, schnelle, kostengünstige und gleichmäßige Beschichtung der Folie. Die elektrisch leitfähigen Schichten können aber auch beispielsweise durch Aufdampfen, chemische Gasphasenabscheidung (Chemical vapour deposition, CVD), plasmagestützte Gasphasenabscheidung (PECVD) oder durch nasschemische Verfahren aufgebracht werden. Möglich ist es auch, die elektrisch leitfähigen Schichten in Form einer Folie aufzubringen. The electrically conductive layers can be applied by methods known per se, preferably by magnetic field-assisted cathode sputtering. This is particularly advantageous with regard to a simple, fast, inexpensive and uniform coating of the film. The electrically conductive layers can also, for example, by vapor deposition, chemical vapor deposition (CVD), plasma-assisted gas phase deposition (PECVD) or by wet-chemical processes be applied. It is also possible to apply the electrically conductive layers in the form of a film.
Das Strukturieren der elektrisch leitfähigen Schichten erfolgt durch teilweises Entschichten, d.h. die Sende-/Empfangsschicht und der Signalleiter sowie die Grundschicht und der Grundleiter werden durch teilweises Entschichten der jeweiligen elektrisch leitfähigen Schicht hergestellt. Die Entschichtung erfolgt beispielsweise durch einen Laserstrahl. Die elektrischen Strukturen können durch Isolationslinien in die jeweilige elektrisch leitfähige Schicht eingeformt werden. Die Entschichtung einer Linie mit einer Breite, die breiter ist als die Breite eines Laserstrahlkegels, kann durch mehrmaliges Abfahren der Linie mit dem Laserstrahl erfolgen. Möglich ist auch das vollständige Entfernen der nicht zu den jeweiligen elektrischen Strukturen gehörenden Bereiche der elektrisch leitfähigen Schichten. Die Entschichtung kann insbesondere durch mechanisches Abtragen sowie durch chemisches oder physikalisches Ätzen erfolgen. The structuring of the electrically conductive layers takes place by partial stripping, i.e. the transmitting / receiving layer and the signal conductor as well as the base layer and the base conductor are produced by partial stripping of the respective electrically conductive layer. The stripping takes place, for example, with a laser beam. The electrical structures can be molded into the respective electrically conductive layer by means of insulation lines. The stripping of a line with a width that is wider than the width of a laser beam cone can be done by repeatedly tracing the line with the laser beam. It is also possible to completely remove the areas of the electrically conductive layers that do not belong to the respective electrical structures. The stripping can take place in particular by mechanical removal and by chemical or physical etching.
Beispielsweise besteht die erste elektrisch leitfähige Schicht aus der Sende-/Empfangs- schicht und dem Signalleiter, und gegebenenfalls benachbart zum Signalleiter angeordnete und parallel zu diesem verlaufende Grundleiter. Beispielsweise besteht die zweite elektrisch leitfähige Schicht aus der Grundschicht und dem Grundleiter. For example, the first electrically conductive layer consists of the transmitting / receiving layer and the signal conductor and, if necessary, the basic conductor arranged adjacent to the signal conductor and running parallel to it. For example, the second electrically conductive layer consists of the base layer and the base conductor.
Für die Herstellung einer Verbundscheibe werden mindestens zwei Scheiben (Substrate) bevorzugt unter Einwirkung von Hitze, Vakuum und/oder Druck durch mindestens eine thermoplastische Klebeschicht (Haftvermittlungsschicht) miteinander verbunden (laminiert). Es können an sich bekannte Verfahren zur Herstellung einer Verbundscheibe verwendet werden. Es können beispielsweise sogenannte Autoklavverfahren bei einem erhöhten Druck von etwa 10 bar bis 15 bar und Temperaturen von 130 °C bis 145 °C über etwa 2 Stunden durchgeführt werden. An sich bekannte Vakuumsack- oder Vakuumringverfahren arbeiten beispielsweise bei etwa 200 mbar und 130 °C bis 145 °C. Die beiden Scheiben und die thermoplastische Zwischenschicht können auch in einem Kalander zwischen mindestens einem Walzenpaar zu einer Verbundscheibe verpresst werden. Anlagen dieser Art sind zur Herstellung von Verbundscheiben bekannt und verfügen normalerweise über mindestens einen Heiztunnel vor einem Presswerk. Die Temperatur während des Pressvorgangs beträgt beispielsweise von 40 °C bis 150 °C. Kombinationen von Kalander- und Autoklavverfahren haben sich in der Praxis besonders bewährt. Alternativ können Vakuumlaminatoren eingesetzt werden. Diese bestehen aus einer oder mehreren beheizbaren und evakuierbaren Kammern, in denen die beiden Scheiben innerhalb von beispielsweise etwa 60 Minuten bei verminderten Drücken von 0,01 mbar bis 800 mbar und Temperaturen von 80°C bis 170°C laminiert werden können. To produce a composite pane, at least two panes (substrates) are connected (laminated) to one another, preferably under the action of heat, vacuum and / or pressure, by at least one thermoplastic adhesive layer (adhesion promoting layer). Methods known per se for producing a composite pane can be used. For example, so-called autoclave processes can be carried out at an elevated pressure of about 10 bar to 15 bar and temperatures of 130 ° C. to 145 ° C. for about 2 hours. Vacuum bag or vacuum ring processes known per se work, for example, at around 200 mbar and 130 ° C to 145 ° C. The two panes and the thermoplastic intermediate layer can also be pressed in a calender between at least one pair of rollers to form a composite pane. Systems of this type are known for the production of composite panes and normally have at least one heating tunnel in front of a press shop. The temperature during the pressing process is, for example, from 40 ° C to 150 ° C. Combinations of calender and autoclave processes have proven particularly useful in practice. Alternatively, vacuum laminators can be used. These consist of one or more heatable and evacuable chambers in which the two panes can be laminated within, for example, about 60 minutes at reduced pressures of 0.01 mbar to 800 mbar and temperatures of 80 ° C to 170 ° C.
Grundsätzlich kann die Antennenscheibe für beliebige Verwendungen vorgesehen sein, beispielsweise als Verglasung in Gebäuden, insbesondere im Zugangsbereich, Fensterbereich, Dachbereich oder Fassadenbereich, als Einbauteil in Möbeln und Geräten, in Fortbewegungsmitteln für den Verkehr auf dem Lande, in der Luft oder zu Wasser, insbesondere in Zügen, Schiffen und Kraftfahrzeugen beispielsweise als Windschutzscheibe, Heckscheibe, Seitenscheibe und/oder Dachscheibe. In principle, the antenna pane can be provided for any use, for example as glazing in buildings, in particular in the access area, window area, roof area or facade area, as a built-in part in furniture and equipment, in means of transport for traffic on land, in the air or on water, in particular in trains, ships and motor vehicles, for example as a windshield, rear window, side window and / or roof window.
Erfindungsgemäß bevorzugt ist die Verwendung der Antennenscheibe in Fortbewegungsmitteln für den Verkehr auf dem Lande, in der Luft oder zu Wasser, insbesondere in Kraftfahrzeugen beispielsweise als Windschutzscheibe, Heckscheibe, Seitenscheiben und/oder Dachscheibe. According to the invention, the use of the antenna pane in means of locomotion for traffic in the country, in the air or on water, in particular in motor vehicles, for example as a windshield, rear window, side windows and / or roof window, is preferred.
Die verschiedenen Ausgestaltungen der Erfindung können einzeln oder in beliebigen Kombinationen realisiert sein. Insbesondere sind die vorstehend genannten und nachstehend zu erläuternden Merkmale nicht nur in den angegebenen Kombinationen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung einsetzbar, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. The various embodiments of the invention can be implemented individually or in any combination. In particular, the features mentioned above and to be explained below can be used not only in the specified combinations, but also in other combinations or alone, without departing from the scope of the present invention.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei Bezug auf die beigefügten Figuren genommen wird. Es zeigen in vereinfachter, nicht maßstabsgetreuer Darstellung: The invention is explained in more detail below on the basis of exemplary embodiments, reference being made to the accompanying figures. It shows in a simplified, not to scale representation:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe in einer Schnittansicht, 1 shows a schematic representation of an embodiment of the antenna pane according to the invention in a sectional view,
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Ausschnitts der dielektrischen Folie mit elektrischen Strukturen von Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht, FIG. 2 shows a schematic representation of a section of the dielectric film with electrical structures from FIG. 1 in a perspective view,
Fig. 3 eine schematische Darstellung der dielektrischen Folie mit elektrischenFig. 3 is a schematic representation of the dielectric film with electrical
Strukturen von Figur 1 in einer Ansicht von einer Seite her, Structures of Figure 1 in a view from one side,
Fig. 4 eine schematische Darstellung der dielektrischen Folie mit elektrischenFig. 4 is a schematic representation of the dielectric film with electrical
Strukturen von Figur 1 in einer Ansicht von der anderen Seite her, Fig. 5 eine schematische Darstellung der dielektrischen Folie mit elektrischenStructures of Figure 1 in a view from the other side, Fig. 5 is a schematic representation of the dielectric film with electrical
Strukturen von Figur 1 in einer weiteren perspektivischen Ansicht, Structures of Figure 1 in a further perspective view,
Fig. 6 ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung des erfindungsgemäßen6 shows a flow chart to illustrate the inventive concept
Verfahrens. Procedure.
Sei zunächst Figur 1 betrachtet. Figur 1 veranschaulicht anhand einer stark vereinfachten, schematischen Darstellung in einer Schnittansicht den Aufbau einer beispielhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe 1. First consider Figure 1. FIG. 1 uses a greatly simplified, schematic representation in a sectional view to illustrate the structure of an exemplary embodiment of the antenna pane 1 according to the invention.
Die Antennenscheibe 1 weist hier beispielsweise ein erstes Substrat 2 (z.B. Innenscheibe) auf, das mit einem zweiten Substrat 2' (z.B. Außenscheibe) durch zwei Haftvermittlungsschichten 11 , 11' (thermoplastische Zwischenschichten, insbesondere thermoplastische Folien) zu einer Verbundscheibe laminiert ist. Die beiden Substrate 2, 2' bestehen jeweils aus Glas, vorzugsweise thermisch vorgespanntem Kalk-Natron-Glas und sind für sichtbares Licht transparent. Die Haftvermittlungsschichten 11, 11' bestehen aus einem thermoplastischen Kunststoff, vorzugsweise Polyvinylbutyral (PVB), Ethylenvinylacetat (EVA) und/oder Polyethylenterephthalat (PET). Die beiden Substrate 2, 2' können gleichermaßen aus einem Kunststoff bestehen. Im Grunde sind für die Substrate 2, 2' alle elektrisch isolierenden Materialien geeignet, die unter den Bedingungen der Herstellung und der Verwendung der erfindungsgemäßen Antennenscheibe 1 thermisch und chemisch stabil sind. Die Haftvermittlungsschichten 11 , 1 T weisen beispielsweise eine Dicke von jeweils etwa 15 pm auf. Möglich wäre, dass die Antennenscheibe 1 nur eine einzige Haftvermittlungsschicht aufweist, beispielsweise die in Figur 1 obere Haftvermittlungsschicht 11 '. The antenna pane 1 here has, for example, a first substrate 2 (e.g. inner pane), which is laminated to a second substrate 2 '(e.g. outer pane) by means of two adhesive layers 11, 11' (thermoplastic intermediate layers, in particular thermoplastic films) to form a composite pane. The two substrates 2, 2 'each consist of glass, preferably thermally toughened soda-lime glass, and are transparent to visible light. The adhesion promoting layers 11, 11 'consist of a thermoplastic material, preferably polyvinyl butyral (PVB), ethylene vinyl acetate (EVA) and / or polyethylene terephthalate (PET). The two substrates 2, 2 'can equally consist of a plastic. Basically, all electrically insulating materials are suitable for the substrates 2, 2 'which are thermally and chemically stable under the conditions of manufacture and use of the antenna pane 1 according to the invention. The adhesion promoting layers 11, 1 T each have a thickness of approximately 15 μm, for example. It would be possible for the antenna pane 1 to have only a single adhesion promoting layer, for example the upper adhesion promoting layer 11 'in FIG.
Die Antennenscheibe 1 kann in ein Gebäude oder in ein Kraftfahrzeug eingebaut werden und trennt einen Innenraum von einer äußeren Umgebung ab. Die Außenfläche des zweiten Substrats 2' ist der äußeren Umgebung zugewandt und ist gleichzeitig die Außenfläche der Antennenscheibe 1. Die Innenfläche des zweiten Substrats 2' sowie die Innenfläche des ersten Substrats 2 sind jeweils den Zwischenschichten zugewandt. Die Außenfläche des ersten Substrats 2 ist einem Innenraum, z.B. Fahrzeuginnenraum, zugewandt und ist gleichzeitig die Innenfläche der Antennenscheibe 1. Es versteht sich, dass die Antennenscheibe 1 jede beliebige geeignete geometrische Form und/oder Krümmung aufweisen kann. Als Windschutzscheibe weist die Antennenscheibe 1 typischerWeise eine konvexe Wölbung auf. The antenna pane 1 can be installed in a building or in a motor vehicle and separates an interior space from an external environment. The outer surface of the second substrate 2 'faces the external environment and is at the same time the outer surface of the antenna pane 1. The inner surface of the second substrate 2' and the inner surface of the first substrate 2 each face the intermediate layers. The outer surface of the first substrate 2 faces an interior, for example a vehicle interior, and is at the same time the inner surface of the antenna pane 1. It goes without saying that the antenna pane 1 can have any suitable geometric shape and / or curvature. When Windshield, the antenna pane 1 typically has a convex curvature.
Zwischen den beiden Substraten 2, 2' und hier beispielsweise auch zwischen den beiden Haftvermittlungsschichten 11 , 11' befindet sich eine dielektrische Folie 3. Die dielektrische Folie 3 verfügt über eine erste Folienoberfläche 5 und eine der ersten Folienoberfläche gegenüberliegende zweite Folienoberfläche 5'. Auf der ersten Folienoberfläche 5 befindet sich eine erste elektrisch leitfähige Schicht 4, auf der zweiten zweiten Folienoberfläche 5' befindet sich eine zweite elektrisch leitfähige Schicht 4'. Zwischen der jeweiligen Folienoberfläche 5, 5' und der darauf befindlichen elektrisch leitfähigen Schicht 4, 4' können sich eine oder mehrere weitere Schichten befinden. Grundsätzlich ist der Begriff "Folienoberfläche" als "Folienseite" zu verstehen. A dielectric film 3 is located between the two substrates 2, 2 'and here for example also between the two adhesion promoting layers 11, 11'. The dielectric film 3 has a first film surface 5 and a second film surface 5 'opposite the first film surface. A first electrically conductive layer 4 is located on the first foil surface 5, and a second electrically conductive layer 4 'is located on the second, second foil surface 5'. One or more further layers can be located between the respective film surface 5, 5 'and the electrically conductive layer 4, 4' located thereon. Basically, the term "film surface" is to be understood as "film side".
Die dielektrische Folie 3 weist beispielsweise eine Dicke hF von 10 pm bis 100 pm auf. Die dielektrische Folie 3 mit aufgebrachten elektrisch leitfähigen Schichten 4, 4' kann so dünn ausgebildet sein, dass sie eine Gesamtdicke von circa 250 pm und weniger, insbesondere von 225 pm bis 175 pm aufweist. The dielectric film 3 has, for example, a thickness h F of 10 μm to 100 μm. The dielectric film 3 with applied electrically conductive layers 4, 4 'can be made so thin that it has a total thickness of approximately 250 μm and less, in particular from 225 μm to 175 μm.
Die dielektrische Folie 3 ist vorzugsweise flexibel und dient bevorzugt als Trägermaterial für dünne biegsame elektrisch leitfähige Schichten 4, 4' und kann sich somit auch gebogenen Konturen der Antennenscheibe 1 gut anpassen. Zudem können durch die dielektrischen Eigenschaften auch die hochfrequenten Eigenschaften wie z.B. Bandbreite beeinflußt werden. Die dielektrische Folie 3 enthält oder besteht aus Polyimid, Polyurethan, Polymethylenmetacrylsäure, Polykarbonat, Polyethylenterephthalat, Polyvinylbutyral, FR6, Acrylnitril-butadien-Styrol-Copolymerisat, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polybutylenterephthalat und/oder Polyamid. The dielectric film 3 is preferably flexible and preferably serves as a carrier material for thin, flexible, electrically conductive layers 4, 4 'and can thus also adapt well to curved contours of the antenna pane 1. In addition, the high-frequency properties such as bandwidth can also be influenced by the dielectric properties. The dielectric film 3 contains or consists of polyimide, polyurethane, polymethylene methacrylic acid, polycarbonate, polyethylene terephthalate, polyvinyl butyral, FR6, acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene, polybutylene terephthalate and / or polyamide.
Beispielsweise weist die erste elektrisch leitfähige Schicht 4 eine Dicke hi_si von 10 pm bis 75 pm und die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' eine Dicke hi_s2 von 10 pm bis 75 pm auf. Bevorzugt weisen die erste elektrisch leitfähige Schicht 4 und die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' jeweils eine Dicke von etwa 35 pm auf. In der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 4 und der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht 4' ist eine insgesamt mit der Bezugszahl 15 bezeichnete Antenne nebst Zuleitungsstruktur 16 ausgebildet (siehe Figur 5). Wird die dielekrische Folie 3 vorkonfektioniert, so können die elektrisch leitfähigen Schichten 4, 4' vor Beschädigung beim Transport oder Konfektionieren oder beim Einbau oder vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Bevorzugt ist auf der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 4 (in Richtung erstes Substrat 2) eine erste Deckschicht 17 und auf der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht 4' (in Richtung zweites Substrat 2') eine zweite Deckschicht 17' angeordnet, beispielsweise aufgeklebt durch einen Kleber, wie ein Acrylatkleber. Zwischen den beiden Deckschichten 17, 17' ist die dielektrische Folie 3 mit der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 4 und der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht 4' angeordnet. Die beiden Deckschichten 17, 17', welche beispielsweise aus Polyimid (PI) bestehen, sind in Figur 1 nicht näher dargestellt. Die Folie 3, die erste elektrisch leitfähige Schicht 4, die erste Deckschicht 17, die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' und die zweite Deckschicht 17' können ein vorkonfektionierter Verbund sein. For example, the first electrically conductive layer 4 has a thickness hi_si of 10 μm to 75 μm and the second electrically conductive layer 4 ′ has a thickness hi_s2 of 10 μm to 75 μm. The first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 'preferably each have a thickness of approximately 35 μm. In the first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 ', an antenna, denoted overall by the reference number 15, is formed along with the supply structure 16 (see FIG. 5). If the dielectric film 3 is prefabricated, the electrically conductive layers 4, 4 'can be protected from damage during transport or packaging or during installation or from environmental influences. A first cover layer 17 is preferably arranged on the first electrically conductive layer 4 (in the direction of the first substrate 2) and a second cover layer 17 'is arranged on the second electrically conductive layer 4' (in the direction of the second substrate 2 '), for example glued on by an adhesive, like an acrylate adhesive. The dielectric film 3 with the first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 'is arranged between the two cover layers 17, 17'. The two cover layers 17, 17 ', which for example consist of polyimide (PI), are not shown in more detail in FIG. The film 3, the first electrically conductive layer 4, the first cover layer 17, the second electrically conductive layer 4 'and the second cover layer 17' can be a prefabricated composite.
Zwischen einer jeweiligen Haftvermittlungsschicht 11 , 1 T und dem benachbarten Substrat 2, 2' befindet sich eine Maskierungschicht 12, 12'. Die Maskierungsschicht 12, 12' kann z.B. ein Schwarzdruck sein, so dass Teile der Antenne 15 und/oder der Zuleitungsstruktur 16 verdeckt bereitgestellt werden können, ohne den optischen Eindruck im Rest der Antennenscheibe 1 zu beeinträchtigen. A masking layer 12, 12 'is located between a respective adhesion promoting layer 11, 1 T and the adjacent substrate 2, 2'. The masking layer 12, 12 ′ can, for example, be a black print, so that parts of the antenna 15 and / or the feed structure 16 can be provided in a covered manner without impairing the visual impression in the rest of the antenna pane 1.
Die anhand von Figur 1 veranschaulichte Antennenscheibe 1 ist lediglich beispielhaft zu verstehen. Beispielsweise weist die Antennenscheibe 1 gemäß einer Ausgestaltung nur die zwischen der dielektrischen Folie 3 und dem zweiten Substrat 2' angeordnete Haftvermittlungsschicht 1 auf, sowie optional die Maskierungsschicht 12', wohingegen die zwischen der dielektrischen Folie 3 und dem ersten Substrat 2 angeordnete Haftvermittlungsschicht 11 sowie die Maskierungsschicht 12 nicht vorhanden sind. Beispielsweise weist die Antennenscheibe 1 ausgehend von dem ersten Substrat 2 folgende Schichtenfolge auf (in Figur 1 von unten nach oben): The antenna pane 1 illustrated with reference to FIG. 1 is only to be understood as an example. For example, according to one embodiment, the antenna pane 1 has only the adhesion promoting layer 1 arranged between the dielectric film 3 and the second substrate 2 ', and optionally the masking layer 12', whereas the adhesion promoting layer 11 arranged between the dielectric film 3 and the first substrate 2 and the Masking layer 12 are not present. For example, the antenna pane 1, starting from the first substrate 2, has the following sequence of layers (from bottom to top in FIG. 1):
Substrat 2 - Deckschicht 17 (optional) - Kleber (optional) - erste elektrisch leitfähige Schicht 4 - dielelektrische Folie 3 - zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' - Kleber (optional) Deckschicht 17' - Haftvermittlungsschicht 1 - Maskierungsschicht (optional) - Substrat 2'. In einer alternativen Ausgestaltung kann die Antennenscheibe 1 auch lediglich ein einziges Substrat 2 umfassen. Dann erübrigen sich die beiden Haftvermittlungsschichten 11 , 11 ' . Substrate 2 - cover layer 17 (optional) - adhesive (optional) - first electrically conductive layer 4 - dielectric film 3 - second electrically conductive layer 4 '- adhesive (optional) cover layer 17' - bonding layer 1 - masking layer (optional) - substrate 2 ' . In an alternative embodiment, the antenna pane 1 can also comprise only a single substrate 2. The two adhesion promoting layers 11, 11 'are then superfluous.
Es sei nun ergänzend Figur 5 betrachtet, worin anhand einer schematischen Darstellung die dielektrische Folie 3 mit der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 4 und der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht 4' von Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht gezeigt ist. Im Unterschied zur Ansicht von Figur 1 befindet sich die zweite dielektrische Schicht 4' unten und die erste dielektrische Schicht 4 oben. Aus zeichnerischen Gründen ist die Folie 3 selbst nicht dargestellt, sondern nur die erste elektrisch leitfähige Schicht 4 sowie die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' bzw. die hieraus geformten elektrischen Strukturen, zwischen denen sich die Folie 3 befindet. Let us now additionally consider FIG. 5, in which the dielectric film 3 with the first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 'of FIG. 1 is shown in a perspective view on the basis of a schematic illustration. In contrast to the view in FIG. 1, the second dielectric layer 4 'is at the bottom and the first dielectric layer 4 is at the top. For reasons of drawing, the film 3 itself is not shown, but only the first electrically conductive layer 4 and the second electrically conductive layer 4 'or the electrical structures formed therefrom, between which the film 3 is located.
Demnach formen die beiden elektrisch leitfähigen Schichten 4, 4' gemeinsam eine Antenne 15 und eine Zuleitungsstruktur 16. Die erste lektrisch leitfähige Schicht 4 formt und besteht aus einer Sende-/Empfangsschicht 6 und einem Signalleiter 8 sowie benachbart zum Signalleiter 8 angeordneten Grundleitern 9', 9". Die zweite lektrisch leitfähige Schicht 4 formt und besteht aus einer Grundschicht 7 und einem Grundleiter 9. Die Antenne 15 besteht aus der Sende-/Empfangsschicht 6 und der Grundschicht 7. Die Zuleitungsstruktur 16 besteht aus dem Signalleiter 8 und dem Grundleiter 9, sowie den Grundleitern 9', 9". Die Sende-/Empfangsschicht 6 und der Signalleiter 8 sind als ein zusammenhängender Bereich der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 4 ausgebildet und somit galvanisch miteinander verbunden. Die beiden benachbart zum Signalleiter 8 angeordneten Grundleiter 9', 9" sind mit dem Signalleiter 8 nicht galvanisch verbunden. Die Grundschicht 7 und der Grundleiter 9 sind als ein zusammenhängender Bereich der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht 4' ausgebildet und somit galvanisch miteinander verbunden. Da sie in derselben elektrisch leitfähigen Schicht 4 ausgebildet sind, sind die Sende-/Empfangsschicht 6 und der Signalleiter 8 ko-planar. Gleichermaßen sind die Grundschicht 7 und der Grundleiter 9, da sie in derselben elektrisch leitfähigen Schicht 4' ausgebildet sind, ko-planar. Die Sende-/Empfangsschicht 6 und der Signalleiter 8 einerseits und die Grundschicht 7 und der Grundleiter 9 anderseits befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten der dielektrischen Folie 3 und sind somit in verschiedenen Ebenen der Antennenscheibe 1 angeordnet. Die Sende-/Empfangsschicht 6 und die Grundschicht 7 sind nicht galvanisch miteinander verbunden, sondern durch die dielektrische Folie 3 elektrisch voneinander getrennt. Die Sende-/Empfangsschicht 6 kann in Näherung funktionell und strukturell als Fläche aufgefasst werden und formt eine Sende-/Empfangsfläche. Gleichermaßen kann die Grundschicht 7 in Näherung funktionell und strukturell als Fläche aufgefasst werden und bildet eine Grundfläche. Die Sende-/Empfangsschicht 6 dient zum Senden und/oder Empfangen von Antennensignalen. Die Grundschicht 7 soll mit elektrischer Masse verbunden werden und dient für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale. Accordingly, the two electrically conductive layers 4, 4 'together form an antenna 15 and a lead structure 16. The first electrically conductive layer 4 forms and consists of a transmitting / receiving layer 6 and a signal conductor 8 as well as basic conductors 9' arranged adjacent to the signal conductor 8, 9 ". The second electrically conductive layer 4 forms and consists of a base layer 7 and a base conductor 9. The antenna 15 consists of the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7. The lead structure 16 consists of the signal conductor 8 and the base conductor 9, as well as the basic ladders 9 ', 9 ". The transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 are designed as a coherent area of the first electrically conductive layer 4 and are thus galvanically connected to one another. The two base conductors 9 ', 9 "arranged adjacent to the signal conductor 8 are not galvanically connected to the signal conductor 8. The base layer 7 and the base conductor 9 are designed as a coherent area of the second electrically conductive layer 4' and are thus galvanically connected to one another are formed in the same electrically conductive layer 4, the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 are co-planar. Similarly, the base layer 7 and the base conductor 9, since they are formed in the same electrically conductive layer 4 ', are co-planar. The transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 on the one hand and the base layer 7 and the base conductor 9 on the other hand are located on opposite sides of the dielectric film 3 and are thus arranged in different planes of the antenna pane 1. The transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are not galvanically connected to each other, but electr. through the dielectric film 3 is separated from each other. The sending / receiving layer 6 can be approximated functionally and structurally as a surface and forms a transmitting / receiving surface. In the same way, the base layer 7 can be understood functionally and structurally as a surface and forms a base surface. The transmit / receive layer 6 is used to transmit and / or receive antenna signals. The base layer 7 is to be connected to electrical ground and is used to provide a reference potential for the antenna signals.
Beispielhaft werden die Sende-/Empfangsschicht 6 und der Signalleiter 8 durch die erste elektrisch leitfähige Schicht 4 und die Grundschicht 7 und der Grundleiter 9 durch die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' geformt, was erfindungsgemäß bevorzugt ist. Denkbar wäre jedoch auch, dass die Sende-/Empfangsschicht 6 und der Signalleiter 8 durch die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' und die Grundschicht 7 und der Grundleiter 9 durch die erste elektrisch leitfähige Schicht 4 geformt werden. For example, the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 are formed by the first electrically conductive layer 4 and the base layer 7 and the base conductor 9 by the second electrically conductive layer 4 ', which is preferred according to the invention. However, it would also be conceivable for the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8 to be formed by the second electrically conductive layer 4 ′ and the base layer 7 and the base conductor 9 to be formed by the first electrically conductive layer 4.
In Sicht senkrecht durch bzw. in Projektion auf die Antennenscheibe 1 oder einer der Oberflächen 5, 5' der dielektrischen Folie 3 sind die Sende-/Empfangsschicht 6 und die Grundschicht 7 unmittelbar benachbart, nebeneinander angeordnet und weisen einen geringen Überlapp 13 auf. Die Sende-/Empfangsschicht 6 und die Grundschicht 7 sind hier beispielsweise rechteckförmig ausgebildet, können aber jede für die Antennenfunktion geeignete Form aufweisen, beispielsweise eine Ellipsenform (siehe Figuren 3 und 4). Möglich wäre auch, dass die Sende-/Empfangsschicht 6 und die Grundschicht 7 keinen Überlapp 13 in Projektion aufweisen. When viewed perpendicularly through or in projection onto the antenna pane 1 or one of the surfaces 5, 5 ′ of the dielectric film 3, the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are arranged directly adjacent, next to one another and have a slight overlap 13. The transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are, for example, rectangular, but can have any shape suitable for the antenna function, for example an elliptical shape (see FIGS. 3 and 4). It would also be possible for the transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 not to have an overlap 13 in projection.
Der Grundleiter 9 und der Signalleiter 8 sind jeweils in Form von Streifenleitern ausgebildet, nicht ko-planar und mit einem parallelen Verlauf übereinander liegend angeordnet. In Sicht senkrecht durch bzw. in Projektion auf die Antennenscheibe 1 oder einer der Oberflächen 5, 5' der dielektrischen Folie 3 sind der Grundleiter 9 und der Signalleiter 8 zumindest abschnittsweise in Überdeckung angeordnet. The basic conductor 9 and the signal conductor 8 are each designed in the form of strip conductors, are not co-planar and are arranged one above the other with a parallel course. When viewed perpendicularly through or in projection onto the antenna pane 1 or one of the surfaces 5, 5 'of the dielectric film 3, the base conductor 9 and the signal conductor 8 are at least partially arranged in overlap.
Wie in Figur 5 gezeigt, sind benachbart, parallel und mit Abstand zum Signalleiter 8 die Grundleiter 9', 9" ausgebildet, die mittels Durchkontaktierungen (Vias) 14 mit dem Grundleiter 9 der ersten elektrisch leitfähigen Schicht 4 galvanisch elektrisch verbunden sind. Hierdurch kann die Signalqualität verbessert werden. Für das Verständnis der Erfindung ist dies ohne Belang, so dass hier nicht näher darauf eingegangen werden muss. Die Grundleiter 9', 9" könnten auch weggelassen werden. In Figur 2 ist ein vergrößerter Ausschnitt der dielektrischen Folie 3 im Bereich der Zuleitungsstruktur 16 anhand einer perspektivischen Ansicht veranschaulicht. Gut erkennbar sind der Signalleiter 8 und die beiden benachbarten Grundleiter 9', 9", die jeweils als Streifenleiter auf der ersten Oberfläche 5 der dielektrischen Folie 3 ausgebildet sind, sowie der Grundleiter 9 auf der zweiten Oberfläche 5' der dielektrischen Folie 3. Weiterhin gezeigt sind die auch in Figur 5 erkennbaren Durchkontaktierungen (Vias) 14, die nur im Bereich der Zuleitungsstruktur 16 ausgebildet sind. As shown in FIG. 5, the base conductors 9 ′, 9 ″ are formed adjacent, parallel and at a distance from the signal conductor 8 and are electrically connected to the base conductor 9 of the first electrically conductive layer 4 by means of vias 14 Signal quality can be improved. This is irrelevant for understanding the invention, so that it does not have to be discussed in more detail here. The basic conductors 9 ′, 9 ″ could also be omitted. In FIG. 2, an enlarged section of the dielectric film 3 in the area of the lead structure 16 is illustrated with the aid of a perspective view. The signal conductor 8 and the two adjacent basic conductors 9 ', 9 ", which are each designed as strip conductors on the first surface 5 of the dielectric film 3, and the basic conductor 9 on the second surface 5' of the dielectric film 3 are clearly visible are the vias 14, also recognizable in FIG. 5, which are only formed in the area of the feed structure 16.
Figur 3 zeigt eine Ansicht der dielekrische Folie 3. Erkennbar ist die Sende- /Empfangsschicht 6, die mit dem Signalleiter 8 direkt galvanisch verbunden ist. Die beiden Grundleiter 9', 9" sind mit der Sende-/Empfangsschicht 6 und dem Signalleiter 8 nicht galvanisch verbunden. Die Grundschicht 7 befindet sich auf der hier nicht erkennbaren anderen Seite der dielektrischen Folie 3, was durch eine gestrichelte Darstellung veranschaulicht ist. Die Sende-/Empfangsschicht 6 und die Grundschicht 7 sind hier beispielswiese ellipsenförmig ausgebildet. FIG. 3 shows a view of the dielectric film 3. The transmitting / receiving layer 6, which is directly galvanically connected to the signal conductor 8, can be seen. The two base conductors 9 ′, 9 ″ are not galvanically connected to the transmitting / receiving layer 6 and the signal conductor 8. The base layer 7 is located on the other side of the dielectric film 3, which cannot be seen here, which is illustrated by a dashed illustration The transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are, for example, elliptical here.
In Figur 4 ist eine weitere Ansicht der dielektrischen Folie 3 gezeigt. Die Grundschicht 7 ist mit dem ko-planaren Grundleiter 9 direkt galvanisch verbunden. Die Sende- /Empfangsschicht 6 befindet sich auf der hier nicht erkennbaren anderen Seite der dielektrischen Folie 3, was durch eine gestrichelte Darstellung veranschaulicht ist. Die Sende-/Empfangsschicht 6 und die Grundschicht 7 sind hier beispielswiese ellipsenförmig ausgebildet und weisen jeweils eine Aussparung auf. Another view of the dielectric film 3 is shown in FIG. The base layer 7 is directly galvanically connected to the co-planar base conductor 9. The transmitting / receiving layer 6 is located on the other side of the dielectric film 3, which cannot be seen here, which is illustrated by a dashed illustration. The transmitting / receiving layer 6 and the base layer 7 are here, for example, elliptical in shape and each have a cutout.
Die Antenne 15 ist beispielsweise als eine monopole Flächenantenne ausgebildet, vorzugsweise als Dipolantenne, insbesondere als Vivaldi-Antenne. The antenna 15 is designed, for example, as a monopole planar antenna, preferably as a dipole antenna, in particular as a Vivaldi antenna.
Ein elektrischer Außenanschluss der Antenne 15 erfolgt über den Signalleiter 8 und den Grundleiter 9. Die vorzugsweise flexible dielektrische Folie 3 mit Signalleiter 8 und Grundleiter 9 wird hierzu zwischen den Substraten 2, 2' aus der Antennenscheibe 1 herausgeführt und umgelegt. Eine elektrische Kontaktierung des Signalleiters 8 erfolgt an einer Signalleiter-Anschlussstelle 19, eine elektrische Kontaktierung des Grundleiters 9 an Grundleiter-Anschlussstellen 18 (siehe Figur 5). Die kann beispielsweise durch jeweilige Pins erfolgen, die in einem herkömmlicher Weise eingesetzten Anschlussstück bereitgestellt werden. Das Anschlussstück ist mit einem Koaxialkabel verbunden, das mit einer Sender-/Empfängerelektronik verbindbar ist. Die Verwendung von zusätzlichen Flachbandleitern ist vorteilhaft nicht erforderlich. Die Antennenscheibe 1 und die Sender- /Empfängerelektronik sind Bestandteile einer erfindungsgemäßen Antennenscheibenanordnung. An electrical external connection of the antenna 15 is made via the signal conductor 8 and the base conductor 9. The preferably flexible dielectric film 3 with the signal conductor 8 and the base conductor 9 is led out of the antenna pane 1 between the substrates 2, 2 'and folded over. Electrical contacting of the signal conductor 8 takes place at a signal conductor connection point 19, and electrical contacting of the base conductor 9 takes place on base conductor connection points 18 (see FIG. 5). This can be done, for example, by means of respective pins, the connecting piece used in a conventional manner to be provided. The connector is connected to a coaxial cable that can be connected to transmitter / receiver electronics. The use of additional ribbon conductors is advantageously not required. The antenna pane 1 and the transmitter / receiver electronics are components of an antenna pane arrangement according to the invention.
Figur 6 veranschaulicht anhand eines Ablaufdiagramms das erfindungsgemäße Verfahren. Hierbei wird in einem ersten Schritt I mindestens ein Substrat 2 bereitgestellt. In einem zweiten Schritt wird eine dielektrische Folie 3 bereitgestellt. In einem dritten Schritt wird eine erste elektrisch leitfähige Schicht 4 auf einer ersten Oberfläche 5 der Folie 3 und eine zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' auf einer hierzu gegenüberliegenden zweiten Oberfläche 5' der Folie 3 aufgebracht. In einem vierten Schritt wird die erste elektrisch leitfähige Schicht 4 zum Ausbilden einer Sende-/Empfangsschicht 6 der Antenne 15 und eines mit der Sende-/Empfangsschicht 6 galvanisch verbundenen Signalleiters 8 für von der Antenne 15 zu empfangende/sendende Antennensignale strukturiert. In einem fünften Schritt wird die zweite elektrisch leitfähige Schicht 4' zum Ausbilden einer Grundschicht 7 der Antenne 15 und eines mit der Grundschicht 7 galvanisch verbundenen Grundleiters 9 für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale strukturiert. In einem sechsten Schritt wird die Folie 3 mit strukturierter erster leitfähigen Schicht 4 und strukturierter zweiter elektrisch leitfähigen Schicht 4' auf dem Substrat 2 angeordnet. FIG. 6 illustrates the method according to the invention on the basis of a flow chart. In this case, in a first step I, at least one substrate 2 is provided. In a second step, a dielectric film 3 is provided. In a third step, a first electrically conductive layer 4 is applied to a first surface 5 of the film 3 and a second electrically conductive layer 4 ′ is applied to a second surface 5 ′ of the film 3 opposite thereto. In a fourth step, the first electrically conductive layer 4 is structured to form a transmit / receive layer 6 of the antenna 15 and a signal conductor 8 galvanically connected to the transmit / receive layer 6 for antenna signals to be received / transmitted by the antenna 15. In a fifth step, the second electrically conductive layer 4 'is structured to form a base layer 7 of the antenna 15 and a base conductor 9 galvanically connected to the base layer 7 for providing a reference potential for the antenna signals. In a sixth step, the film 3 with a structured first conductive layer 4 and a structured second electrically conductive layer 4 ′ is arranged on the substrate 2.
Aus obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Erfindung eine verbesserte Antennenscheibe mit einer oder mehreren vorzugsweise integrierten Antennen zur Verfügung stellt. Die Antennenscheibe kann unter Anwendung bekannter Herstellungsverfahren einfach und kostengünstig produziert werden. Die Verwendung von Durchgangskontaktierungen ist nicht erforderlich. Hochfrequente Antennensignale können mit guter Signalstärke empfangen/gesendet werden. Eine Mehrzahl von Antennen kann in einfacher Weise ausgebildet werden. Zudem können Verbundscheiben in herkömmlicher Technik realisiert werden, ohne dass die Gefahr von schlechter Laminierung oder Glasbrüchen besteht. Die Antenne kann insbesondere eine Dipolcharakteristik oder eine Breitbandcharakteristik aufweisen. Durch die Integration von Antenne und Zuleitungsstruktur können Probleme des Verbindens dieser beiden Strukturen vermieden werden. Insbesondere können die spezifischen Eigenschaften von Antenne und Zuleitungsstruktur in Bezug auf den Wellenwiderstand und/oder Symmetrie gut aufeinander abgestimmt werden, so dass die Empfangsergebnisse im gewünschten Wellenlängenbereich von guter bis bester Qualität sind. Die Integration vermeidet dabei insbesondere die klassischen Interface-Probleme, die sich durch die sonst notwendige Verbindungstechniken ergäben. It follows from the above statements that the invention provides an improved antenna pane with one or more preferably integrated antennas. The antenna pane can be produced simply and inexpensively using known production methods. The use of through contacts is not required. High-frequency antenna signals can be received / sent with good signal strength. A plurality of antennas can be easily formed. In addition, composite panes can be produced using conventional technology without the risk of poor lamination or glass breakage. The antenna can in particular have a dipole characteristic or a broadband characteristic. By integrating the antenna and the feed structure, problems of connecting these two structures can be avoided. In particular, the specific properties of the antenna and the supply line structure with regard to the characteristic impedance and / or symmetry can be matched well to one another, so that the reception results in the desired wavelength range are of good to best quality are. The integration in particular avoids the classic interface problems that would result from the otherwise necessary connection technology.
Bezugszeichenliste List of reference symbols
1 Antennenscheibe 1 antenna disc
2, 2 Substrat 3 Folie 2, 2 substrate 3 foil
4, 4' elektrisch leitfähige Schicht4, 4 'electrically conductive layer
5, 5' Folienoberfläche 5, 5 'foil surface
6 Sende-/Empfangsschicht6 sending / receiving layer
7 Grundschicht 8 Signalleiter 7 base layer 8 signal conductor
9, 9', 9" Grundleiter 11 , 11 ' Haftvermittlungsschicht 12, 12' Maskierungsschicht 13 Überlapp 14 Durchkontaktierung 9, 9 ', 9 "basic conductor 11, 11' adhesion promoting layer 12, 12 'masking layer 13 overlap 14 through-hole plating
15 Antenne 15 antenna
16 Zuleitungsstruktur 16 Supply structure
17, 17' Deckschicht 18 Grundleiter-Anschlussstelle 19 Signalleiter-Anschlussstelle 17, 17 'top layer 18 ground conductor connection point 19 signal conductor connection point

Claims

Patentansprüche Claims
1. Antennenscheibe (1) mit mindestens einer Antenne (15) planarer Bauart, umfassend: mindestens ein elektrisch isolierendes Substrat (2, 2'), eine auf dem Substrat (2) angeordnete dielektrische Folie (3), eine erste elektrisch leitfähige Schicht (4) auf einer ersten Oberfläche (5) der dielektrischen Folie (3) und eine zweite elektrisch leitfähige Schicht (4') auf einer der ersten Oberfläche (5) gegenüberliegenden zweiten Oberfläche (5') der dielektrischen Folie (3), wobei in der ersten elektrisch leitfähigen Schicht (4) eine Sende-/Empfangsschicht (6) der Antenne (15) und ein mit der Sende-/Empfangsschicht (6) galvanisch verbundener Signalleiter (8) für von der Antenne (15) zu empfangende/sendende Antennensignale ausgebildet ist, und in der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht (4') eine Grundschicht (7) der Antenne (15) und ein mit der Grundschicht (7) galvanisch verbundener Grundleiter (9) für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale ausgebildet ist. 1. Antenna pane (1) with at least one antenna (15) of planar design, comprising: at least one electrically insulating substrate (2, 2 '), a dielectric film (3) arranged on the substrate (2), a first electrically conductive layer ( 4) on a first surface (5) of the dielectric film (3) and a second electrically conductive layer (4 ') on a second surface (5') of the dielectric film (3) opposite the first surface (5), wherein in the first electrically conductive layer (4), a transmitting / receiving layer (6) of the antenna (15) and a signal conductor (8) galvanically connected to the transmitting / receiving layer (6) for antenna signals to be received / transmitted by the antenna (15) is, and in the second electrically conductive layer (4 ') a base layer (7) of the antenna (15) and a base conductor (9) galvanically connected to the base layer (7) for providing a reference potential for the antenna signals.
2. Antennenscheibe (1) nach Anspruch 1, bei welcher die Antenne (15) eine Dipolcharakteristik oder eine Breitbandcharakteristik aufweist und insbesondere in Form einer Vivaldi-Antenne ausgebildet ist. 2. Antenna pane (1) according to claim 1, in which the antenna (15) has a dipole characteristic or a broadband characteristic and is in particular designed in the form of a Vivaldi antenna.
3. Antennenscheibe (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher die dielektrische Folie (3) flexibel ist. 3. Antenna pane (1) according to claim 1 or 2, in which the dielectric film (3) is flexible.
4. Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei welcher die erste elektrisch leitfähige Schicht (4) und/oder die zweite elektrisch leitfähige Schicht (4') jeweils eine Dicke von 10 pm bis 75 pm aufweisen. 4. Antenna pane (1) according to one of claims 1 to 3, in which the first electrically conductive layer (4) and / or the second electrically conductive layer (4 ') each have a thickness of 10 μm to 75 μm.
5. Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei welcher die dielektrische Folie (3) Polyimid enthält. 5. antenna pane (1) according to any one of claims 1 to 4, wherein the dielectric film (3) contains polyimide.
6. Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei weicher zwischen der ersten Oberfläche der dielektrischen Folie und/oder zwischen der zweiten Oberfläche der dielektrischen Folie eine Haftvermittlungsschicht (11 , 11') angeordnet ist. 6. Antenna pane (1) according to one of claims 1 to 5, wherein an adhesion promoting layer (11, 11 ') is arranged between the first surface of the dielectric film and / or between the second surface of the dielectric film.
7. Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei welcher die erste elektrisch leitfähige Schicht (4) und/oder die zweite elektrisch leitfähige Schicht (4') eine elektrisch isolierende Deckschicht (17, 17') aufweisen. 7. Antenna pane (1) according to one of claims 1 to 6, in which the first electrically conductive layer (4) and / or the second electrically conductive layer (4 ') have an electrically insulating cover layer (17, 17').
8. Antennenscheibe (1) nach Anspruch 7, bei welcher die Deckschicht (17, 17') Polyimid enthält. 8. antenna pane (1) according to claim 7, wherein the cover layer (17, 17 ') contains polyimide.
9. Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei welcher die erste elektrisch leitfähige Schicht (4) benachbart zum Signalleiter (8) angeordnete und parallel zu diesem verlaufende Grundleiter (9', 9') aufweist und die dielektrische Folie (3) zumindest eine Durchkontaktierung (14) zwischen den benachbart zum Signalleiter (8) angeordneten Grundleitern (9', 9') und dem von der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht (4') geformten Grundleiter (9) aufweist. 9. Antenna pane (1) according to one of claims 1 to 8, in which the first electrically conductive layer (4) has a base conductor (9 ', 9') arranged adjacent to the signal conductor (8) and running parallel to it, and the dielectric film ( 3) has at least one plated through-hole (14) between the base conductors (9 ', 9') arranged adjacent to the signal conductor (8) and the base conductor (9) formed by the second electrically conductive layer (4 ').
10. Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, welche mindestens zwei Substrate (2, 2') aufweist, die durch mindestens eine Haftvermittlungsschicht (11, 11 ') fest miteinander verbunden sind, wobei die dielektrische Folie (3) zwischen dem ersten Substrat (2) und dem zweiten Substrat (2') angeordnet ist. 10. Antenna pane (1) according to one of claims 1 to 9, which has at least two substrates (2, 2 ') which are firmly connected to one another by at least one bonding layer (11, 11'), the dielectric film (3) between the first substrate (2) and the second substrate (2 ') is arranged.
11. Antennenscheibe (1) nach Anspruch 10, bei welcher die erste elektrisch leitfähige Schicht (4) aus der Sende-/Empfangsschicht (6) und dem Signalleiter (8), und gegebenenfalls benachbart zum Signalleiter (8) angeordnete und parallel zu diesem verlaufende Grundleiter (9', 9'), besteht, und/oder bei welcher die zweite elektrisch leitfähige Schicht (4') aus der Grundschicht (7) und dem Grundleiter (9) besteht. 11. Antenna pane (1) according to claim 10, wherein the first electrically conductive layer (4) from the transmitting / receiving layer (6) and the signal conductor (8), and optionally adjacent to the signal conductor (8) and extending parallel to this Base conductor (9 ', 9'), and / or in which the second electrically conductive layer (4 ') consists of the base layer (7) and the base conductor (9).
12. Antennenscheibenanordnung, welche umfasst: eine Antennenscheibe (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, eine Sender-/Empfängerelektronik, die über den Signalleiter (8) mit der Sende- /Empfangsschicht (6) und über den Grundleiter (9) mit der Grundschicht (7) elektrisch verbunden ist. 12. An antenna pane arrangement, which comprises: an antenna pane (1) according to one of claims 1 to 11, a transmitter / receiver electronics, which via the signal conductor (8) with the transmitting / receiving layer (6) and via the base conductor (9) with the base layer (7) is electrically connected.
13. Verfahren zur Herstellung einer Antennenscheibe (1) mit mindestens einer Antenne (15) planarer Bauart nach einem der Ansprüche 1 bis 11, welches umfasst: 13. A method for producing an antenna pane (1) with at least one antenna (15) of planar design according to one of claims 1 to 11, which comprises:
Bereitstellen mindestens eines Substrats (2), Providing at least one substrate (2),
Bereitstellen einer dielektrischen Folie (3), Providing a dielectric film (3),
Aufbringen einer ersten elektrisch leitfähigen Schicht (4) auf eine erste Oberfläche (5) der Folie (3) und einer zweiten elektrisch leitfähigen Schicht (4') auf eine hierzu gegenüberliegende zweite Oberfläche (5') der Folie (3), Applying a first electrically conductive layer (4) to a first surface (5) of the film (3) and a second electrically conductive layer (4 ') to a second surface (5') of the film (3) opposite thereto,
Strukturieren der ersten elektrisch leitfähigen Schicht (4) zum Ausbilden einer Sende-/Empfangsschicht (6) der Antenne (15) und einem mit der Sende- /Empfangsschicht (6) galvanisch verbundenen Signalleiter (8) für von der Antenne (15) zu empfangende/sendende Antennensignale, Structuring the first electrically conductive layer (4) to form a transmitting / receiving layer (6) of the antenna (15) and a signal conductor (8) galvanically connected to the transmitting / receiving layer (6) for the antenna (15) to be received / transmitting antenna signals,
Strukturieren der zweiten elektrisch leitfähigen Schicht (4') zum Ausbilden einer Grundschicht (7) der Antenne (15) und einem mit der Grundschicht (7) galvanisch verbundenen Grundleiter (9') für die Bereitstellung eines Bezugspotentials für die Antennensignale, Structuring the second electrically conductive layer (4 ') to form a base layer (7) of the antenna (15) and a base conductor (9') galvanically connected to the base layer (7) to provide a reference potential for the antenna signals,
Anordnen der Folie (3) mit strukturierter erster leitfähiger Schicht (4) und strukturierter zweiter leitfähiger Schicht (4') auf dem Substrat (2). Arranging the film (3) with a structured first conductive layer (4) and a structured second conductive layer (4 ') on the substrate (2).
14. Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem das Substrat (2) durch mindestens eine Haftvermittlungsschicht (11, 11 ') mit einem zweiten Substrat (2') fest verbunden wird. 14. The method according to claim 13, wherein the substrate (2) is firmly connected to a second substrate (2 ') by at least one adhesion promoting layer (11, 11').
15. Verwendung der Antennenscheibe (1) mit mindestens einer Antenne (15) planarer Bauart nach einen der Ansprüche 1 bis 11 in Fortbewegungsmitteln für den Verkehr auf dem Lande, in der Luft oder zu Wasser, insbesondere in Kraftfahrzeugen beispielsweise als Windschutzscheibe, Heckscheibe, Seitenscheibe und/oder Dachscheibe. 15. Use of the antenna pane (1) with at least one antenna (15) of planar design according to one of claims 1 to 11 in means of locomotion for traffic on land, in the air or on water, in particular in motor vehicles, for example as a windshield, rear window, side window and / or roof pane.
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