ES2234285T3 - Antena helicoidal. - Google Patents
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Abstract
Antena para funcionamiento a frecuencias superiores a 200 MHz, que comprende: un núcleo aislante (12) de un material sólido que tiene una constante dieléctrica relativa superior a 5, definiendo la superficie externa del núcleo un volumen cuya mayor parte está ocupado por el material sólido; una estructura de alimentación (16, 18) que comprende un tramo de línea de transmisión; una estructura eléctricamente conductora que comprende una serie de elementos radiantes (10) conectados a la línea de transmisión en una primera posición, y un elemento de enlace (20) que conecta separadamente los elementos radiantes a la línea de transmisión en una segunda posición, alejada de la primera posición a lo largo de la estructura de alimentación, estando dispuesta la estructura conductora eléctricamente sobre la superficie externa del núcleo o adyacente a la misma; caracterizada porque el núcleo y la estructura conductora están configurados de manera tal que la antena tiene como mínimo dos modalidades de resonancia de tipos distintos que están acopladas para recibir conjuntamente una banda de frecuencia operativa para señales alimentadas a la línea de transmisión o recibida desde la misma, estando asociadas las diferentes modalidades de resonancia con diferentes modelos de corriente correspondiente de radio frecuencia (r.f.) en la estructura conductora, incluyendo cada modelo dichos elementos de radiación.
Description
Antena helicoidal.
La presente invención se refiere a una antena
destinada a funcionar a más de 200 MHz, y a una unidad de
comunicación por radio que incluye dicha antena.
Las exigencias para una antena de un equipo
telefónico celular o sin cables son principalmente que sea compacta
y omnidireccional. Para el funcionamiento de un equipo telefónico
dentro de la gama de frecuencias de 800 MHz hasta 2 GHz, la antena
es típicamente una varilla extensible y sensible que tiene una
longitud aproximadamente equivalente a un cuarto de longitud de onda
cuando está extendida, o bien un alambre helicoidal que tiene varias
espiras. La antena está montada habitualmente de modo parcial dentro
del equipo telefónico y parcialmente de forma saliente desde el
extremo de la unidad adyacente al auricular. Una desventaja con las
antenas de pequeñas dimensiones, tales como las diseñadas para
utilización en teléfonos personales es que, en general, tienen poca
ganancia sobre la banda de frecuencia en la que deben funcionar.
También es conocido que pequeñas antenas resonantes tienen en
general un ancho de banda fraccionalmente más estrecho que sus
equivalentes de mayores dimensiones diseñadas para funcionar a
frecuencias más bajas. Otra desventaja consiste en que, cuanto más
pequeñas son las antenas, mayor es su tendencia a generar radiación
electromagnética intensa en el campo próximo, es decir, radiación
que se considera que representa un peligro para la salud cuando
dicha antena se utiliza para la transmisión de señales, cerca de la
cabeza para la transmisión de señales. La medición de este efecto se
dirige para producir un parámetro al que se hace referencia
habitualmente como Tasa de absorción específica ("Specific
Absorption Rate" (SAR)).
A esta última desventaja se ha dirigido en cierta
medida la solicitud de Patente inglesa del propio solicitante,
pendiente con la actual, Nº 2309592, que da a conocer una antena de
bucle con torsión que muestra un modelo de radiación con un azimut
nulo cuando se orienta con el eje de las hélices de radiación hacia
arriba. Con un montaje apropiado de la antena en el cuerpo del
teléfono portátil, este nulo puede ser dirigido hacia la cabeza del
usuario para reducir la radiación en esta dirección.
El documento WO97/37401 da a conocer una antena
cuadrifilar con carga dieléctrica, que tiene modalidades de
resonancia de diferentes tipos para permitir funcionamiento de
modalidad dual con una unidad receptora de GPS y unidad de teléfono
móvil que funciona en las bandas de frecuencias respectivas. Se
utiliza un diplexador para acoplar la antena a las dos unidades.
Es objetivo de la presente invención dar a
conocer una pequeña antena que combina una amplitud de banda
mejorada con un rendimiento SAR satisfactorio.
De acuerdo con un primer aspecto de la presente
invención, una antena para funcionamiento a frecuencias superiores a
200 MHz comprende: un núcleo aislante de un material sólido que
tiene una constante dieléctrica relativa superior a 5, definiendo la
superficie externa del núcleo un volumen, cuya mayor parte está
ocupada por el material sólido; comprendiendo una estructura de
alimentación un tramo de cable de transmisión: una estructura
conductora eléctricamente que comprende una serie de elementos de
radiación conectados a la línea de transmisión en una primera
posición, y un elemento de enlace que conecta separadamente los
elementos de radiación a la línea de transmisión en una segunda
posición, separada de la primera posición a lo largo de la
estructura del alimentador, estando dispuesta la estructura
eléctricamente conductora sobre la superficie externa del núcleo o
adyacente a la misma; de manera que el núcleo y la estructura
conductora están configurados de manera que la antena tiene como
mínimo dos formas diferentes de resonancia que están acopladas
definiendo de esta manera una banda de frecuencia operativa para
señales alimentadas a la línea de transmisión o recibidas de la
misma, estando asociadas las diferentes formas de resonancia con
diferentes formas de corriente respectiva de radiofrecuencia (r.f.)
en la estructura conductora, incluyendo cada modelo o forma dichos
elementos radiantes.
La antena puede ser configurada de manera tal que
(a) una primera modalidad de resonancia tiene lugar a una primera
frecuencia dentro de dicha banda y está asociada con un bucle de
corriente r.f. que comprende dichos elementos de antena, y empezando
y terminando en una localización en la que los elementos de la
antena están conectados a la línea de transmisión en la primera
posición, actuando el elemento de enlace como elemento de bloqueo de
alta impedancia en la primera frecuencia, y de manera tal que (b)
una segunda modalidad de resonancia tiene lugar a una segunda
frecuencia dentro de dicha banda y está asociada con un bucle de
corriente r.f. que discurre desde el lugar de la conexión de los
elementos de la antena a la línea de transmisión en la primera
posición, pasando por los elementos de antena y elementos de enlace
en serie hacia la conexión con la estructura de alimentación en la
segunda posición.
La antena puede estar configurada además de
manera que el componente de reactancia de entrada de la carga
representada por la antena es sustancialmente cero con la banda de
frecuencia operativa solamente cuando el componente de resistencia
de entrada correspondiente es finito y sustancialmente no cero.
El diagrama correspondiente de Smith que
representa la impedancia de carga que presenta la antena dentro de
la banda operativa, se encuentra típicamente en forma de un lugar de
intersección de bobina de bucle ("looped self").
En la realización preferente hay dos modalidades
de resonancia con una banda operativa única de la antena, siendo la
primera resonancia una modalidad equilibrada y la segunda modalidad
de resonancia es una modalidad de extremo único. Los elementos de la
antena, el elemento de enlace en forma de un captador "balun"
("balun trap"), y la línea de transmisión actúan todos ellos
como elementos portadores de corriente en ambos modos de resonancia.
En esta realización preferente, el núcleo es cilíndrico y tiene un
eje de simetría central, y los elementos de la antena son una serie
de conductores coextensivos axialmente que se prolongan entre un
extremo de la línea de transmisión y el elemento de captación. Estos
elementos de antena son los únicos elementos radiantes y la antena
no tiene otros elementos que actúen como elementos radiantes
significativos en ninguna de las dos modalidades. Efectivamente, la
antena comprende una estructura unitaria con un conjunto unitario de
elementos conductores que actúan conjuntamente con ambas modalidades
para proporcionar dos modalidades de resonancia estructurales
distintas.
Se observará que dicha antena proporciona una
anchura de banda operativa mejorada sin utilizar una gran estructura
de antena o una serie de estructuras de antena alimentadas
separadamente. Las respuestas de frecuencia asociadas con las
modalidades respectivas se acoplan conjuntamente en el campo de la
frecuencia a efectos de definir el ancho de banda operativo.
Al dimensionar los elementos de manera que las
dos modalidades tienen lugar dentro de la banda requerida, por
ejemplo, la banda de 1710 MHz a 1880 MHz DCS-1800
para teléfonos celulares, o la banda de 890 MHz a 965 Mhz de GSM
europea para teléfonos celulares, la totalidad o cualquiera de
dichas bandas se puede disponer con la anchura de banda de la
antena, acoplándose las dos modalidades resonantes de manera tal que
el almacenamiento de energía asociada con una modalidad de
resonancia es compartido con el almacenamiento de energía en la otra
modalidad de resonancia, formando de esta manera una respuesta de
frecuencia que tiene su parte superior plana o una zona que no es
cero ("saddle") entre dos picos resonantes. De manera típica,
las modalidades de resonancia están dispuestas para acoplarse a
efectos de lograr una ganancia combinada característica para la
antena que mantiene una respuesta dentro de los límites de 3 dB en
una amplitud de banda fraccional mínima de 3% de la frecuencia
central de la banda operativa.
En la antena preferente de acuerdo con la
invención, los elementos radiantes comprenden un único par de
elementos de antena alargados interconectados en los respectivos
extremos por el elemento de enlace a efectos de formar una ruta de
material conductivo alrededor del núcleo con los otros extremos de
la antena constituyendo una conexión de alimentación en un extremo
distal de la línea de transmisión. Los elementos de la antena son
coextensivos, extendiéndose cada uno de los elementos entre
posiciones separadas entre sí axialmente en la superficie cilíndrica
externa del núcleo. Los elementos pueden ser pistas metalizadas
depositadas o unidas sobre el núcleo y dispuestas de manera tal que
en cada una de las posiciones separadas entre sí las partes
correspondientes separadas entre sí de los elementos están
sustancialmente separadas de forma diametral. Las zonas separadas
entre sí están dispuestas todas ellas sustancialmente en un plano
único que contiene el eje central del núcleo, y las partes en una de
las posiciones separadas entre sí están conectadas entre sí por el
elemento de enlace para formar el bucle, estando acopladas las
partes de las otras posiciones separadas para alimentar conexiones
para el bucle mediante elementos cruzados que se extienden de manera
general radialmente sobre una cara extrema del núcleo. Los elementos
de antena tienen preferentemente igual longitud y son helicoidales,
realizando cada uno de ellos una media vuelta alrededor del núcleo
entre las partes separadas entre sí. Las conexiones de alimentación
puede estar conectadas a un alimentador coaxial que forma la línea
de transmisión que se extiende a través del núcleo del eje. La otra
cara extrema del núcleo está metalizada, formando parte la capa
conductora resultante del elemento de enlace.
En el caso en el que la línea de transmisión
emera en esta otra cara extrema del núcleo, el exterior coaxial
(pantalla) está conectado eléctricamente a la capa conductora, y la
línea forma una terminación para la antena. Es en esta terminación
en la que se pueden medir los coeficientes de pérdida de inserción y
de reflexión para determinar el ancho de banda y parámetros de carga
a los que se ha hecho referencia anteriormente.
La antena es asimismo extremadamente compacta,
por ejemplo, una antena para funcionamiento en la banda DCS 1800 de
1710 MHz hasta 1880 MHz tiene de manera típica un núcleo cilíndrico
con una longitud axial de 12,1 mm y un diámetro de 10 mm, utilizando
un material de núcleo que tiene una constante dieléctrica relativa
de 36,5 aproximadamente o superior.
De acuerdo con un segundo aspecto de la
invención, se da a conocer una unidad de comunicación por radio de
tipo manual, que tiene un transceptor de radio, un auricular
integral para dirigir energía sonora desde una cara interna de la
unidad que, en su utilización, está colocada contra el oído del
usuario, y una antena tal como se ha descrito anteriormente
acoplada al transceptor, de manera que la antena tiene un eje
central y dichas primeras y segundas posiciones sobre la línea de
transmisión están separadas entre sí a lo largo del eje, y de manera
que la antena, por lo menos en una parte de la banda de frecuencia
operativa, tiene un modelo de radiación que, en un plano que pasa
por el núcleo normalmente al eje, es sustancialmente omnidireccional
a excepción de un nulo, estando montada la antena de manera que el
eje de la misma es en general paralelo a dicha cara interna de la
unidad y con el nulo dirigido de manera general perpendicularmente a
la cara interna de la unidad y, en la utilización de la unidad,
hacia la cabeza del usuario.
Con respecto a la orientación, en el caso de que
el núcleo de la antena adopta forma de cilindro, (que puede tener
forma de tambor o varilla) con un par de elementos de antena
coextensivos, cuyos extremos se encuentran en un plano que contiene
el eje central del núcleo, el plano es preferentemente paralelo a la
cara interna de la unidad. Dotando a la antena de un elemento de
retención ("trap") o "balun" en forma de un manguito
metalizado, no solamente permite que el bucle de la antena sea
alimentado en condiciones sustancialmente equilibradas sino que
reduce el efecto de la masa de tierra comparativamente pequeña
representada por la unidad de comunicación. Además, proporciona una
superficie útil para el montaje seguro de la antena, por ejemplo,
por soldadura o embridado.
Por razones de estabilidad física y eléctrica, el
material del núcleo es ventajosamente cerámico, por ejemplo, un
material cerámico de microondas, tal como un material basado en
titanato de circonio, titanato de calcio de magnesio, tantalato de
circonio y bario, y titanato de neodimio y bario, o bien una
combinación de éstos. La constante dieléctrica relativa preferente
(\epsilon) es superior a 10 o, ciertamente, superior a 20,36,
pudiéndose obtener una cifra de 80 utilizando un material de
titanato de bario. Estos materiales tienen pérdidas eléctricas
despreciables hasta el punto de que Q de la antena está controlado
más por la resistencia eléctrica de los elementos de la antena que
por las pérdidas del núcleo.
En la antena preferente, los elementos de la
misma son alimentados desde un extremo distal, teniendo el núcleo un
paso central en el que está alojada la estructura coaxial del
alimentador que se extiende desde un extremo próximo o de montaje
del núcleo y que se abre hacia afuera en el extremo distal, en el
que elementos radiales acoplan los elementos de la antena sobre la
superficie cilíndrica externa del núcleo con respecto a los
conductores interno y externo de la estructura de alimentación. El
conductor de enlace puede ser entonces anular, y de manera ventajosa
está constituido por un manguito cilíndrico sobre la superficie
externa de la parte próxima del núcleo.
De acuerdo con un tercer aspecto de la invención,
se da a conocer una unidad de comunicación por radio de tipo manual,
que tiene un transceptor de radio y una antena tal como se ha
descrito anteriormente, estando acoplada la antena al transceptor,
de manera que el transceptor tiene una parte de banda de transmisión
y una parte de banda de recepción que son distintas pero adyacentes
entre sí dentro de dicha banda de frecuencia operativa de la
antena.
La invención se describe a continuación a título
de ejemplo haciendo referencia a los dibujos adjuntos en los
cuales:
la figura 1 es una vista en perspectiva de una
antena de acuerdo con la invención;
la figura 2 es un diagrama de circuito
equivalente que representa la antena en una modalidad equilibrada de
resonancia;
la figura 3 es un diagrama de circuito
equivalente que representa la antena en modalidad de resonancia de
extremo único;
la figura 4A es un diagrama que muestra la
variación de ganancia de la antena con la frecuencia debido a modos
separados de resonancia;
la figura 4B es un diagrama que muestra la
variación de ganancia de la antena con la frecuencia de la antena de
la figura 1 con formas acopladas de resonancia;
la figura 5 es un diagrama de Smith que
representa la antena;
las figuras 6A y 6B son gráficos que muestran,
respectivamente, la magnitud y fase de las corrientes de
radiofrecuencia en los elementos de radiación de la antena con
respecto a la frecuencia;
la figura 7 es una vista en perspectiva de un
aparato telefónico que incorpora una antena de acuerdo con la
presente invención.
Haciendo referencia a la figura 1, una antena
(10) de acuerdo con la invención tiene una estructura de elemento de
antena con dos elementos de antena radiantes dispuestos
longitudinalmente (10A), (10B) formados en forma de pistas
conductoras metálicas sobre una superficie cilíndrica externa de un
núcleo cerámico (12). En este contexto, "elemento radiante"
significa un elemento que, si la antena es utilizada para
transmisión, radía energía al espacio. Este elemento, cuando se
utiliza para recibir señales, recibe energía del espacio de forma
recíproca. El núcleo (12) tiene un paso axial (14) con un
recubrimiento metálico interno (16), y el paso recibe un conductor
de alimentación interna axial (18). El conductor interno (18) y el
recubrimiento forman, en este caso, una estructura de alimentación
de línea de transmisión para acoplamiento de una línea de
alimentación a los elementos de antena (10A), (10B) en una posición
de alimentación en la cara distal extrema (12D) del núcleo. La
estructura del elemento de antena comprende también otros elementos
de antena radiales correspondientes (10AR), (10BR) formados en forma
de pistas metálicas sobre la cara extrema distal (12D) conectando
extremos opuestos diametralmente (10AE), (10BE) de los elementos
longitudinales correspondientes (10A), (10B) a la estructura de
alimentación. Los otros extremos de los elementos de antena están
dispuestos asimismo de forma diametralmente opuesta y están
enlazados por un conductor de tierra virtual común anular (20) en
forma de manguito con recubrimiento que rodea una parte extrema
próxima del núcleo (12). Este manguito (20) está conectado a su vez
al recubrimiento (16) del paso axial (14) por recubrimiento sobre
la cara extrema próxima (12D) del núcleo (12).
En esta realización preferente, el manguito
conductor (20) cubre una parte próxima del núcleo de antena (12),
rodeando de esta manera la estructura alimentadora (16), (18),
llenando el material del núcleo (12) la totalidad del espacio entre
el manguito (12) y el recubrimiento metálico (16) del paso axial
(14). En cualquier sección transversal de la antena, los elementos
de la antena (10A), (10B) se encuentran sustancialmente opuestos en
una posición diametral, y los extremos próximos (10AF), (10BF) de
los ramales del elemento de antena están asimismo sustancialmente
opuestos de forma diametral donde establecen contacto con el reborde
del manguito. Los elementos en disposición longitudinal tienen igual
longitud adoptando cada uno de ellos la forma de una hélice simple
que realiza media vuelta alrededor del eje del núcleo (12).
El manguito metálico (20) forma un cilindro
conectado al revestimiento (16) por el recubrimiento (22) de la cara
próxima extrema (12P) del núcleo (12), formando la combinación del
manguito (20) y el recubrimiento (22) un dispositivo equilibrador o
balún, de manera que, en una primera frecuencia predeterminada o en
las proximidades de la misma, las señales en la línea de transmisión
formadas por la estructura de alimentación (16), (18) son
convertidas entre un estado no equilibrado en el extremo próximo de
la antena y un estado equilibrado en una posición axial situada
aproximadamente en el plano del borde superior (20U) del manguito
(20). Para conseguir este efecto, la longitud axial del manguito
(20) es tal que en presencia de un material de núcleo situado por
debajo de constante dieléctrica relativamente elevada, el
equilibrador o balún tiene una longitud eléctrica aproximada de
\lambda/4 a la frecuencia predeterminada. Dado que el material de
núcleo de la antena tiene un efecto de acortamiento, el espacio
anular que rodea el conductor interno (18) está lleno de un material
dieléctrico aislante (17) que tiene una constante dieléctrica
relativamente pequeña, y la estructura de alimentación en
disposición distal del manguito (20) tiene una longitud eléctrica
corta. Como resultado, las señales en el extremo distal de la
estructura alimentadora (16), (18) son como mínimo equilibradas de
manera aproximada y la antena se considera que funciona en una
llamada modalidad equilibrada de resonancia a la frecuencia
predeterminada.
Otro efecto del manguito (20) es que para señales
en la región de la primera frecuencia predeterminada, el reborde
(20U) del manguito (20) está efectivamente aislado con respecto a la
masa representada por el conductor externo de la estructura del
alimentador. Esto significa que las corrientes que circulan entre
los elementos de antena (10A), (10B) están confinadas al reborde
(20U) y el bucle formado por los elementos de antena están aislados.
El manguito actúa, por lo tanto, como dispositivo eliminador
aislante.
Los elementos de antena (10A), (10B) están
conectados respectivamente al conductor interno (18) y al
recubrimiento externo (16) de la estructura de alimentación por sus
elementos radiales correspondientes. Se observará, entonces, que los
elementos helicoidales, los elementos radiales (10A), (10B) y el
manguito (20) forman conjuntamente un bucle conductor sobre la
superficie externa del núcleo (12), siendo alimentado el bucle en el
extremo distal del núcleo por una estructura de alimentación que
atraviesa el núcleo desde el extremo próximo y que está dispuesto
entre los elementos de antena (10A), (10B). Como consecuencia, la
antena tiene una estructura helicoidal bifilar alimentada por un
extremo.
Se observará que los cuatro extremos de los
elementos de antena (10AE), (10AF), (10BE), (10BF) están todos ellos
dispuestos en un plano común que contiene el eje (12A) del núcleo
(12). El plano común está indicado por líneas de trazos en la figura
1. La conexión de alimentación al elemento de antena se encuentra
también en el plano común (24). La estructura del elemento de antena
está configurada de manera tal que en una modalidad equilibrada de
resonancia, la integral de las corrientes inducidas en los segmentos
elementales de esta estructura por una onda incidente sobre la
antena desde una dirección (28) normal al plano (24) y que tiene un
frente de onda plano, suma cero en la posición de alimentación, es
decir, donde la estructura de alimentación (16), (18) está conectada
a la estructura del elemento de antena. En la práctica, los dos
elementos (10A), (10B) están igualmente dispuestos y contrapesados a
cada lado del plano, dando lugar a simetría vectorial alrededor del
plano. Cada uno de los elementos (10A), (10B) puede ser considerado
como constituido por una serie de incrementos, cada uno de los
cuales se encuentra diametralmente opuesto a un incremento
complementario correspondiente del otro de los elementos (10A),
(10B) a igual distancia del eje central (12A).
Se debe comprender que además de mostrar una
modalidad equilibrada de resonancia, se ha descrito anteriormente
una antena que muestra asimismo de manera general una modalidad de
extremo único de resonancia a un frecuencia diferente. Disponiendo
que las respectivas frecuencias de las dos modalidades se encuentran
próximas entre sí, las modalidades se pueden acoplar, dando lugar a
una antena que radía en una anchura de banda mayor que la anchura de
banda que corresponde a cualquiera de las resonancias
individuales.
En las siguientes figuras 2 y 3 se muestran,
respectivamente, diagramas equivalentes de circuitos que representan
la estructura del elemento de antena y el funcionamiento
característico en las modalidades de resonancia equilibrada y de
extremo único.
Tal como muestra la figura 2, cuando se considera
el funcionamiento de la antena en modalidad equilibrada de
resonancia, los dos elementos de antena (10A), (10B) pueden ser
representados por una sección de línea de transmisión de un tramo
eléctrico que es como mínimo aproximadamente \lambda/2 (o (2n
+1)\lambda/2), siendo \lambda la longitud de onda central
de la antena que funciona en modalidad equilibrada, y n= 0, 1, 2,
3.... El manguito (20) y la cara extrema con recubrimiento (22) del
núcleo pueden ser representados por una sección de línea de
transmisión similar debido a la presencia del material de núcleo de
una constante dieléctrica relativamente elevada dentro del manguito
(20) con una longitud axial predeterminada. Éste tiene una longitud
eléctrica entre los elementos (10A) y (10B) y la estructura del
alimentador de \lambda/4. El recubrimiento metálico interno (16)
del paso axial y la estructura de alimentación interna están
representados de manera similar por secciones de línea de
transmisión con una longitud eléctrica de \lambda/4 como resultado
del efecto de acortamiento del material dieléctrico alimentador
(17).
Cuando funciona a frecuencias asociadas con la
modalidad de resonancia de extremo único, el manguito (20) y la cara
extrema con recubrimiento (22), los elementos de antena (10A),
(10B), y la estructura de alimentación (16), (18) pueden ser
representados por sus longitudes eléctricas respectivas (l_{1}),
(l_{2}) y (l_{3}), tal como se muestra en la figura 3. Cuando
funciona en la modalidad de extremo único, la longitud de la
trayectoria eléctrica combinada (-l_{1}- + -l_{2}- + -l_{3}-),
es decir, la longitud eléctrica de la trayectoria de conducción
incluyendo el recubrimiento metálico interno (16) del paso axial, el
elemento de antena (10B), y la combinación del manguito (20) y la
cara extrema con recubrimiento del núcleo (22), es aproximadamente
igual a \lambda para n \lambda, siendo n= 1, 2, 3 ...), mientras
que la longitud eléctrica (l_{1}) de la combinación del manguito
(20) y del extremo con recubrimiento (22) del núcleo es
aproximadamente \lambda/4 (o n \lambda/4 siendo n= 1, 2, 3 ...).
En este caso, x es la longitud de onda central asociada con la
modalidad de resonancia de extremo único.
Haciendo referencia a la figura 2, cuando la
antena funciona a frecuencias asociadas con la modalidad de
funcionamiento equilibrada, el efecto de aislamiento del manguito
(20) limita las corrientes principalmente al reborde (20U) del
manguito, representando este punto una localización de corriente
máxima. Al disponer la longitud del balun desde el reborde (20U) del
manguito a la estructura del alimentador en la cara del extremo
próximo (22) en 90º, el balun actúa como transformador de corriente
a voltaje de manera que la impedancia (Z_{L}) dirigida hacia el
manguito tiende a infinito, tal como lo hace la impedancia en el
extremo distal de la estructura de alimentación, tal como se ha
indicado en la figura 2. Como consecuencia, la corriente pasa desde
el conductor interno (18), a través del primer elemento (10A) y
alrededor del reborde (20U) hacia el segundo elemento (10B), a
través del segundo elemento (20B) hacia el conductor externo (16) de
la estructura de alimentación, siendo la longitud de la trayectoria
total alrededor de este bucle de 360º. Como tal, en cualquier
momento, la amplitud de corrientes (I_{1}), (I_{2}) en partes
diametralmente opuestas de los elementos de antena (10A), (10B) son
iguales y opuestas y, por lo tanto, suman cero en el extremo distal
de la estructura de alimentación, es decir, en el caso en el que la
estructura de alimentación está conectada a la estructura del
elemento de antena. Cuando se considera de forma aislada (es decir,
cuando no hay acoplamiento con otras modalidades), la modalidad
equilibrada de resonancia produce un campo eléctrico en forma de un
dipolo que está orientado transversalmente con respecto al eje
central de simetría (12A) del núcleo (12).
La presencia de diferentes modelos de corriente
en la estructura conductora debido a las diferentes formas de
resonancia, y en particular a las diferentes trayectorias de
corriente en los elementos de radiación, se puede observar en la
práctica aplicando pares de sondas de voltaje r.f. a los elementos
radiantes en posiciones separadas entre sí sobre los elementos
radiantes, preferentemente adyacentes a la corriente máxima tal como
una distancia corta por encima del reborde (20U) sobre los elementos
radiantes (10A) y (10B). Para medir la corriente r.f. en (10A), por
ejemplo, se pueden aplicar sondas de la unión (10AF) del elemento
(10A) con el reborde (20U) y una corta distancia a lo largo del
elemento (10A) desde dicho punto. La caída de voltaje observada
entre las sondas es indicativa de la corriente.
Una ilustración de las magnitudes y fases
relativas de las corrientes en los elementos (10A) y (10B) aparece,
respectivamente, en las figuras 6A y 6B. En la figura 6A, se han
mostrado dos trazados de analizadores de red, uno para la caída de
voltaje en el elemento (10A), y otro para la caída de voltaje en el
elemento (10B), sobre una cierta gama de frecuencias. Se pueden ver
dos máximos o picos en cada trazado. Éstos corresponden a las
frecuencias resonantes (f_{1}) y (f_{2}) con las modalidades
equilibrada y de extremo único, respectivamente.
Haciendo referencia a la figura 6B, se observará
que en (f_{1}) los dos trazados muestran una fase distinta de 180º
entre las dos corrientes, mientras que en (f_{2})corrientes
se encuentran en fase, tal como se podría esperar de la polaridad de
las corrientes (I_{1}) e (I_{2}) las dos modalidades que se han
descrito anteriormente con referencia a las figuras 2 y 3.
Haciendo referencia a la figura 3, a la
frecuencia asociada con la modalidad de extremo único de resonancia,
el manguito (20) ya no tiene un efecto aislante significativo y la
impedancia (Z_{L}) dirigida al manguito tiende a cero. Por lo
tanto, las corrientes (I_{1}), (I_{2}) través de los elementos
(10A), (10B) se suman en el reborde (20U) del manguito (20) para
producir una corriente combinada (I_{3}) por el manguito hacia el
conductor externo de la estructura de alimentación. El manguito (20)
puede estar conectado a un plano de masa, por ejemplo, en una unidad
de comunicación móvil y, de este modo, las corrientes de suma pueden
pasar por el manguito (20) hacia la masa.
Cuando se considera de manera aislada, la
modalidad de extremo único de resonancia produce un campo eléctrico
en forma de un dipolo, que está orientado de manera general paralelo
al eje central de simetría del núcleo.
En el caso general, la modalidad de extremo único
está asociada con frecuencias diferentes de la modalidad equilibrada
y produce su propio pico resonante en la característica de ganancia
de la antena. Los picos individuales de resonancia de este caso
general se han mostrado en la figura 4A. El pico resonante (40)
indica una respuesta de frecuencia de la antena asociada con la
modalidad de extremo único de resonancia, y el pico resonante (42)
indica una respuesta de frecuencia asociada con la modalidad
equilibrada de resonancia.
Si, en este caso, las dimensiones de la antena
(10) son dispuestas de manera tal que las respuestas de frecuencia
individuales asociadas con las modalidades equilibrada y de extremo
único de funcionamiento se hacen desplazar juntas y se acoplan en el
dominio de frecuencia de manera que se comparte energía entre ellas,
la antena tiene un ancho de banda operativo general
significativamente más amplio. Se debe observar que la anchura de
banda operativa de la antena (10) no está definida por la antena
simplemente mostrando una serie de respuestas de frecuencia
resonante separadas situadas con proximidad entre sí. Las dos
modalidades resonantes se acoplan para crear una característica de
pérdida de retorno, cuya envolvente comprende una zona de transición
acoplada asociada con una cierta ganancia de antena, indicando la
ganancia el almacenamiento en la antena debido a ambas modalidades
de funcionamiento. Este acoplamiento de dominio de frecuencia de las
dos modalidades de funcionamiento se ha mostrado claramente en la
figura 4B. Una zona rebajada o "valla" (44) existe entre picos
resonantes que corresponden a las modalidades respectivas.
Se debe observar que las modalidades de
resonancia de la antena son de tipos distintos. En otras palabras,
la anchura de banda operativa no está definida por la simple
disposición de una serie de modalidades resonantes del mismo tipo
(por ejemplo, una serie de modalidades de resonancia equilibradas) a
situar en frecuencias adyacentes para su acoplamiento. En este caso,
las diferentes modalidades, en este caso preferente, las modalidades
equilibrada y de extremo único de resonancia, están caracterizadas
por diferentes trayectorias de conducción generales, mediante las
cuales pasa la corriente de r.f. en una parte de la estructura
conductiva de las antenas. No obstante, cada modelo correspondiente
utiliza elementos de radiación comunes, en este caso, ambos
elementos helicoidales (10A), (10B).
Preferentemente, las dimensiones de la antena
están dispuestas de manera tal que ésta muestra una anchura de banda
fraccional utilizable mínima de 0,03(3%), de manera que la
anchura de banda fraccional está definida como proporción de la
anchura de la banda operativa (B) a la frecuencia central (f_{e})
de la banda, siendo la pérdida de retorno de la antena dentro de la
banda, como mínimo, (3dB) menor que la pérdida de retorno promedio
por fuera de la banda. La pérdida de retorno se define como
20log_{10}(V_{r}/V_{i}) en la que V_{r} y V_{i} son
las magnitudes de los voltajes r.f. reflejado e incidente en una
terminación de alimentación de la estructura de alimentación.
Se comprenderá que para la ganancia de una antena
hay una variación asociada de pérdida de retorno relativa a la
energía reflejada en la terminación de la antena o puerta única.
Dado que la pérdida de retorno cambia de modo frecuente, existe un
cambio asociado en la reactancia y resistencia de la carga
representado por la antena y, por lo tanto, la capacidad de
proporcionar una correspondencia de impedancia. La antena 10 es
acoplable en una anchura de banda, tal como es evidente cuando se
representa la impedancia de carga compleja sobre un diagrama de
coeficiente de la flexión normalizado (al que se hace frecuentemente
referencia como diagrama Smith). El diagrama Smith, proporciona una
representación esquemática de la gama de impedancias en la que se
puede hacer corresponder la antena, tal como se ha indicado por un
lugar de impedancia polar. La representación, según diagrama Smith,
de la antena preferente aparece en la figura 5, atendiendo el
componente de resistencia al infinito en el extremo de la derecha
del diagrama.
El lugar (50) para la presente antena, con
modalidades acopladas de resonancia en una banda predeterminada de
funcionamiento, tiene un bucle interno (50a) que rodea el centro del
diagrama (correspondiendo a una impedancia fuente de 50 ohmios),
cortándose dicho lugar a sí mismo una vez a lo largo de su
trayectoria, tal como se ha indicado por la parte (50a) de dicho
lugar en la figura 5. Esta zona de intersección y el bucle interno
corresponden a la pérdida de retorno indicada por la zona rebajada o
"valle" (44) de la figura 4B que tiene lugar dentro de la
amplitud de banda de funcionamiento de la antena. Por su parte, el
componente de reactancia de entrada (X) de la carga representada por
la antena (siendo las líneas (48) círculos de reactancia constante)
solamente se aproxima a cero dentro de la banda de frecuencia
operativa cuando la resistencia de entrada correspondiente (tal como
se ha indicado por los círculos -46-) no es cero ni infinito.
Tomando en consideración el modelo de radiación
de la antena únicamente para la modalidad equilibrada de resonancia,
la estructura del elemento de antena con elementos helicoidales de
media espira (10A), (10B) se comporta de manera similar a un bucle
plano simple, que tiene nulos en su modelo de radiación en una
dirección transversal al eje (12A) y perpendicular al plano (24).
Dado que la banda operativa de la antena está definida por una serie
de resonancias acopladas, el modelo de radiación antes mencionado y
el modelo de radiación de forma general toroidal (con nulos en una
dirección paralela al eje -12A-) asociado a la modalidad de extremo
único proporcionan un modelo de radiación general que es un híbrido
de esos dos modelos. Por su parte, el modelo híbrido depende de las
dimensiones y características físicas de los materiales que forman
la estructura de la antena.
Los campos de reactancia en la zona próxima al
campo alrededor de la antena, asociados con el modelo de radiación
híbrido, son capaces de conseguir un buen comportamiento SAR.
La antena tiene aplicación específica a
frecuencias por encima de 200 MHz. El modelo de radiación es tal que
la antena se presta especialmente a su utilización en una unidad de
comunicación manual, tal como un aparato telefónico celular o sin
cables, tal como se ha mostrado en la figura 7. Con respecto a la
orientación de la antena, ésta está montada de manera tal que su eje
central (12A) (figura 7) y el plano (24) (figura 1) son paralelos a
la cara interna (30I) del aparato (específicamente la cara interna
(30I) de la zona del auricular -32-) y que el elemento radial (10AR)
que está conectado al conductor alimentador interno (18) está
orientado hacia el borde (34) del equipo, es decir, con el elemento
helicoidal (10A) conectado al conductor alimentador interno (18)
situado en una parte de la superficie de núcleo que está dirigida en
la misma dirección que la cara interna (30I) del equipo. El eje
(12A) discurre también longitudinalmente en el equipo (30), tal como
se ha mostrado en la figura 6. También en este caso, las
orientaciones relativas de la antena y el aparato manual (30) son
evidentes por comparación del sistema de ejes X, Y, Z, tal como se
ha mostrado en la figura 1, con las representaciones del sistema de
ejes de la figura 7.
El material preferente para el núcleo (12) de la
antena es un material basado en titanato de circonio. Este material
tiene una constante dieléctrica relativa de valor aproximadamente 36
y es conocido también por su estabilidad dimensional y eléctrica a
temperaturas variables. Las pérdidas dieléctricas son despreciables.
El núcleo puede ser fabricado por extrusión, prensado o moldeo.
Los elementos de antena (10A), (10B), (10AR),
(10BR) son pistas conductoras metálicas unidas al cilindro externo y
a las superficies del extremo distal del núcleo (12), teniendo cada
una dichas pistas una anchura mínima de cuatro veces su grosor en su
longitud operativa. En esta realización, las pistas del elemento de
antena son aproximadamente de 30 milésimas de pulgada de espesor, y
la resistencia de bucle de la antena, que comprende la combinación
de la pérdida por radiación y la pérdida por disipación es
aproximadamente de 3,2\Omega. Las pistas pueden estar constituidas
por recubrimiento inicial de las superficies del núcleo (12) con una
capa metálica, y a continuación eliminando por ataque químico la
capa para exponer el núcleo según un modelo aplicado en una capa
fotosensible similar a la utilizada para el ataque químico de
circuitos impresos. De manera alternativa, el material metálico
puede ser aplicado por depósito selectivo o por técnicas de
impresión. En todos los casos, la formación de las pistas como capa
integral en el exterior de un núcleo dimensionalmente estable
conduce a una antena que tiene elementos de antena dimensionalmente
estables.
Con un material de núcleo que tiene una constante
dieléctrica relativa sustancialmente más elevada que la del aire,
por ejemplo, \epsilon_{r}=36, una antena tal como se ha descrito
anteriormente para la banda DCS-1800 en la zona de
1710 MHz a 1880 MHz tiene de manera típica un diámetro de núcleo
aproximado de 10 mm y una longitud de núcleo en dirección axial (es
decir, paralela al eje central -12A-) de 12,1 mm aproximadamente. La
proporción de aspecto en dirección axial con respecto al diámetro
del núcleo se encuentra preferentemente dentro de una gama de 1 : 1
a 2 : 1. Para la banda DCS-1800, la longitud del
manguito balún se encuentra típicamente en la región de 4,2 mm, la
proporción de extensión axial del manguito con respecto a la
extensión axial combinada del manguito y los elementos de antenas se
encuentren una gama de valores de 0,25 : 1 a 0,5 : 1. En el caso en
el que los elementos de antena y el manguito se extiendan
conjuntamente a toda la longitud del núcleo entre las dos
superficies extremas, entonces la longitud axial del manguito se
encuentra de manera típica entre 0,25L y 0,5L, siendo L la longitud
axial del núcleo. La anchura de las pistas del conductor se
encuentra en una zona de 0,75 a 1,25 mm, siendo 0,9 mm una valor
típico.
La zona "valle" (44) de la anchura de onda
operativa de la presente realización representa un área de ganancia
ligeramente reducida con respecto a una fracción de la anchura de
banda. Por su parte, esta región puede estar dispuesta
convenientemente para coincidir con la banda de protección entre los
canales de transmisión y de recepción, por ejemplo, en bandas
telefónicas celulares.
Las pequeñas dimensiones de la antena (10) la
hacen particularmente adecuada en dispositivos manuales, tales como
un teléfono móvil y otros dispositivos de comunicación personal. El
manguito balún con recubrimiento (20) y/o la capa de recubrimiento
(22) en la cara extrema próxima (12P) del núcleo (12) permiten que
la antena sea montada directamente sobre un circuito impreso u otra
estructura conectada a masa de modo especialmente seguro. De manera
típica, si la antena tiene que ser montada por un extremo, la cara
extrema próxima (12P) puede ser unida por soldadura a un plano de
masa en la cara superior de un circuito impreso, pasando el
conductor interno de alimentación (18) directamente por un orificio
dotado de recubrimiento del circuito impreso para soldadura a una
pista conductora de la superficie inferior. De manera alternativa,
el manguito (20) puede ser fijado o soldado a un plano de masa de un
circuito impreso que está dispuesto paralelamente al eje (12A), con
la parte distal de la antena, que lleva los elementos de antena
(10A), (10B) extendiéndose más allá del borde del plano de masa. Es
posible montar la antena (10) de manera completa dentro del
dispositivo manual o sobresaliendo parcialmente, tal como se ha
mostrado en la figura 7. La antena de la presente realización puede
ser conectada con un cable acoplado con una impedancia
característica de 15 \Omega.
Claims (27)
1. Antena para funcionamiento a frecuencias
superiores a 200 MHz, que comprende:
un núcleo aislante (12) de un material sólido que
tiene una constante dieléctrica relativa superior a 5, definiendo la
superficie externa del núcleo un volumen cuya mayor parte está
ocupado por el material sólido;
una estructura de alimentación (16, 18) que
comprende un tramo de línea de transmisión;
una estructura eléctricamente conductora que
comprende una serie de elementos radiantes (10) conectados a la
línea de transmisión en una primera posición, y un elemento de
enlace (20) que conecta separadamente los elementos radiantes a la
línea de transmisión en una segunda posición, alejada de la primera
posición a lo largo de la estructura de alimentación, estando
dispuesta la estructura conductora eléctricamente sobre la
superficie externa del núcleo o adyacente a la misma;
caracterizada porque el núcleo y la estructura conductora
están configurados de manera tal que la antena tiene como mínimo dos
modalidades de resonancia de tipos distintos que están acopladas
para recibir conjuntamente una banda de frecuencia operativa para
señales alimentadas a la línea de transmisión o recibida desde la
misma, estando asociadas las diferentes modalidades de resonancia
con diferentes modelos de corriente correspondiente de radio
frecuencia (r.f.) en la estructura conductora, incluyendo cada
modelo dichos elementos de radiación.
2. Antena, según la reivindicación 1, configurada
de manera tal que
(a) tiene lugar una primera modalidad de
resonancia a una primera frecuencia dentro de dicha banda y está
asociada con un bucle de corriente r.f. que incluye dichos elementos
de antena, y empezando y terminando en un lugar en el que los
elementos de antena están conectados a la línea de transmisión en la
primera posición, actuando el elemento de enlace como elemento de
bloqueo de alta impedancia en la primera frecuencia, y de manera tal
que
(b) una segunda modalidad de resonancia tiene
lugar a una segunda frecuencia dentro de dicha banda y está asociada
con un bucle de corriente r.f. que discurre desde la localización de
la conexión de los elementos de antena a la línea de transmisión en
la primera posición, con intermedio de los elementos de antena y
elementos de enlace en serie, a la conexión con la estructura de
alimentación en la segunda posición.
3. Antena, según la reivindicación 1 ó 2, en la
que la componente de reactancia de entrada de la carga representada
por la antena es sustancialmente cero dentro de la banda de
frecuencia operativa solamente cuando la componente de resistencia
de entrada correspondiente es finita y sustancialmente no nula.
4. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en la que las modalidades de resonancia
incluyen una modalidad equilibrada y una modalidad de extremo
único.
5. Antena, según la reivindicación 4, en la que
la primera modalidad de resonancia es la modalidad equilibrada y la
segunda modalidad de resonancia es la modalidad de extremo
único.
6. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en la que el núcleo tiene un eje
central y tiene superficies extremas distal y próxima, comprendiendo
los elementos radiantes una serie de conductores axialmente
coextensivos que, en la zona de una superficie externa del núcleo,
están conectados a la línea de transmisión y que se extienden a
conexiones con el elemento de enlace, estando conectado directamente
o indirectamente el elemento de enlace a la línea de transmisión en
la zona de la otra superficie extrema del núcleo.
7. Antena, según la reivindicación 6, en la que
la línea de transmisión se prolonga por el núcleo de una superficie
extrema a la otra.
8. Antena, según la reivindicación 7, en la que
el núcleo es cilíndrico, el elemento de enlace comprende un manguito
conductor que se extiende sobre la superficie externa cilíndrica del
núcleo desde una superficie extrema a una posición intermedia de la
superficie extremas del núcleo, en la que forma un reborde de
manguito anular, y en la que los elementos de antena comprenden un
único par de elementos diametralmente opuestos, cada uno de los
cuales se extiende desde una conexión con la línea de transmisión en
la otra superficie extrema del núcleo al reborde del manguito,
estando comprendida la proporción de la longitud del núcleo con
respecto a su diámetro en una gama de valores de 1 : 1 a 2 : 1.
9. Antena, según la reivindicación 8, en la que
la extensión axial del manguito se encuentra en una gama de valores
de 0,25L a 0,5L, siendo L la longitud axial del núcleo.
10. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en la que la banda de frecuencia
operativa producida por dichas modalidades acopladas de resonancia
tiene una amplitud de banda de 3dB como mínimo de 0,03
f_{t},siendo f_{t} la frecuencia central de la banda, siendo la
anchura de banda de 3dB la gama de frecuencia en la que la pérdida
de retorno, tal como se ha definido anteriormente, de la antena
difiere en un mínimo de 3dB con respecto a la pérdida de retorno
promedio fuera de la banda.
11. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 9, configurada de manera tal que la componente
de campo asociada con la primera modalidad de resonancia es un
voltaje dipolar orientado transversalmente con respecto al eje
central del núcleo, y la componente de campo eléctrico asociada con
la segunda modalidad de resonancia es un dipolo de voltaje orientado
de forma general paralela al eje central.
12. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en la que el elemento de enlace es un
elemento de retención o balún dispuesto para favorecer corrientes
sustancialmente equilibradas en la conexión entre la línea de
transmisión y los elementos radiantes en la primera posición de una
de dichas modalidades.
13. Antena, según la reivindicación 1, en la que
el núcleo tiene un eje central, los elementos radiantes comprenden
un par único de conductores helicoidales axialmente coextensivos que
están centrados sobre el eje y situados en oposición uno con
respecto a otro alrededor del eje, y el elemento de enlace se
extiende alrededor del núcleo y alrededor del eje para interconectar
los elementos radiantes en los extremos del mismo en oposición a su
conexión con la línea de transmisión, y en la que las longitudes
eléctricas de los elementos de radiación y de la trayectoria
conductora formada por el elemento de enlace entre los elementos
radiantes y la segunda posición de la línea de transmisión son tales
que, dentro de dicha banda operativa, la antena muestra una primera
modalidad de resonancia en la que el elemento de enlace forma una
retención de cuarto de onda y el par de conductores helicoidales
forman un bucle resonante con corrientes de fases correspondientes
sustancialmente opuestas que pasan a dichos conductores adyacentes a
sus conexiones con el elemento de enlace, y una segunda modalidad de
resonancia en la que el par de conductores helicoidales y el
elemento de enlace forman una combinación resonante con corrientes
de fase sustancialmente igual discurriendo en dichos conductores
adyacentes en sus conexiones con el elemento de enlace y pasando
dichas corrientes por el elemento de enlace hacia la línea de
transmisión en dicha segunda posición, estando acopladas las dos
modalidades de resonancia de manera tal que, entre las respectivas
frecuencias resonantes asociadas, la pérdida de retorno de la antena
dentro de la banda de frecuencia operativa medida en una terminación
de la línea de transmisión difieren por un mínimo 3dB con respecto
al promedio de pérdida de retorno de banda.
14. Antena, según la reivindicación 13, en la que
el diagrama de Smith que representa la carga de impedancia
presentada por la antena dentro de la banda operativa tiene un lugar
en forma de bucle con autointersección.
15. Antena, según la reivindicación 13 ó 14, en
la que el núcleo es cilíndrico, los conductores helicoidales tienen
igual longitud y cada uno de ellos realiza una media vuelta
alrededor del núcleo entre ambas posiciones axialmente separadas
entre sí, y el elemento de enlace comprende la combinación de un
manguito conductor sobre la superficie externa cilíndrica del núcleo
y una superficie extrema dotada de recubrimiento del propio núcleo,
y en el que la proporción de la longitud del núcleo a su diámetro se
encuentra en una gama de valores de 1 : 1 a 2 : 1.
16. Antena, según al reivindicación 15, en la que
la línea de transmisión pasa axialmente por el núcleo entre la
primera y segunda posiciones.
17. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones 13 a 16, en la que los elementos radiantes están
conectados a la línea de transmisión en dicha primera posición por
partes radiales dispuestas sobre un diámetro único.
18. Antena, según la reivindicación 17, en la que
la línea de transmisión es de construcción coaxial y el elemento de
enlace está conectado al conductor de pantalla del mismo en dicha
segunda posición.
19. Antena, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en la que los elementos de radiación y
el elemento de enlace forman un bucle que tiene un par de zonas
laterales y zonas transversales, que se extienden entre cada par de
zonas laterales, definiendo los extremos de las partes laterales las
esquinas de un rectángulo ideal, conteniendo una de las partes
transversales una conexión de alimentación entre los elementos de
radiación y la línea de transmisión.
20. Antena, según la reivindicación 19, en la
que, entre sus extremos, las partes laterales se extienden sobre
caras opuestas del plano del rectángulo.
21. Antena, según la reivindicación 1, en la que
los elementos radiantes y el elemento de enlace forman
conjuntamente, en una de dichas modalidades de resonancia, un bucle
que tiene una longitud eléctrica de 360º.
22. Antena, según la reivindicación 21, en la que
el bucle tiene torsión.
23. Unidad de comunicación por radio de tipo
manual que tiene un transceptor de radio, un auricular integral para
dirigir energía sonora desde una cara interna de la unidad que, en
su utilización, está situada contra el oído del usuario, y una
antena según se ha reivindicado en cualquiera de las
reivindicaciones anteriores acoplada al transceptor, de manera que
la antena tiene un eje central de simetría, y dichas primera y
segunda posiciones sobre la línea de transmisión están separadas
entre sí a lo largo del eje, y en la que, como mínimo en una parte
de la banda de frecuencia operativa, la antena tiene un modelo de
radiación que, en un plano que pasa por el núcleo normalmente al
eje, es substancialmente omnidireccional a excepción de un nulo,
estando montada la antena de forma tal que el eje de la antena es en
general paralelo a dicha cara interna de la unidad y con el nulo
dirigido de forma general perpendicularmente a la cara interna de la
unidad y, en la utilización de la misma, hacia la cabeza del
usuario.
24. Unidad de comunicación por radio, de tipo
manual, según la reivindicación 23, en la que el núcleo de la antena
adopta forma de un cilindro, cuyo eje central es sustancialmente
paralelo a dicha cara interna en la zona del auricular, y en la que
elementos radiantes se extienden entre un par de posiciones
separadas entre sí axialmente sobre el núcleo, de manera que los
extremos del elemento radiante en cada una de dichas posiciones se
encuentran sustancialmente en oposición entre sí y en un plano que
contiene el eje central y que en general es paralelo a la cara
interna de la unidad.
25. Unidad de comunicación por radio de tipo
manual, según la reivindicación 24, en la que los elementos de la
antena son helicoidales, formando cada uno de ellos una media vuelta
alrededor del eje central, y el elemento de enlace comprende un
manguito conductor que rodea el cilindro para formar una retención
de aislamiento en una de las modalidades resonantes en la banda de
frecuencia operativa de la antena.
26. Unidad de comunicación por radio, de tipo
manual, que tiene un transceptor de radio y una antena según
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, estando acoplada la
antena al transceptor, de manera que el transceptor tiene una parte
de banda de transmisión y una parte de banda de recepción que son
distintas pero adyacentes entre sí dentro de dicha banda de
frecuencia operativa de la antena.
27. Unidad de comunicación por radio de tipo
manual, según la reivindicación 26, en la que las partes de la banda
de transmisión y recepción están separadas por una banda de
protección y la frecuencia central de la banda de frecuencia
operativa de la antena coincide sustancialmente con la banda de
protección.
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