ES2234285T3 - Antena helicoidal. - Google Patents

Antena helicoidal.

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ES2234285T3 ES99939797T ES99939797T ES2234285T3 ES 2234285 T3 ES2234285 T3 ES 2234285T3 ES 99939797 T ES99939797 T ES 99939797T ES 99939797 T ES99939797 T ES 99939797T ES 2234285 T3 ES2234285 T3 ES 2234285T3
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Oliver Paul Leisten
Ebinotambong Agboraw
George Nicolaidis
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Sarantel Ltd
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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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