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MODE TRANSITOIRE MIXTE.             Si l'impédance interne de la source   •  Si la charge est désadaptée et qu'une
       La « CW » est une modulation d'am-  n'est pas adaptée à celle de la ligne,   longue ligne apporte un retard plus
       plitude qui occupe beaucoup de bande   il va y avoir une autre réflexion, et   grand que le 20 ème  de symbole,
       passante ramenée au débit d'informa-  une  partie  du  signal  de  retour  va   il y a obligation d'avoir une source
       tion. On augmente le débit en codant   repartir vers la charge en s'ajoutant   adaptée, d'autant plus que le ROS
       l'amplitude d'une manière continue   au signal actuel. Cette opération    dans la ligne est élevé.
       sur plusieurs niveaux appelés « sym-  ne va pas forcément bien se passer   Dans la pratique, le phénomène
       boles ». Exemple sur la figure 3 d'une   au niveau de l'ampli de sortie de   est  atténué  grâce  aux  pertes  dans
       modulation « 4ASK » qui contient    l'émetteur, cela peut provoquer de   le  câble  coaxial (!). Nous avons vu
       deux bits d'information par symbole.  la distorsion (écrêtage) et de l'inter-  que les pertes avaient pour effet de
                                           modulation. Le signal à l'intérieur
                                           de la ligne devient indescriptible.   diminuer le ROS ramené à la source.
                                                                                En  conséquence,  il  diminue  aussi  la
                                           Il n'y a plus d'ondes stationnaires et   réflexion. S'il n'y a pas assez de pertes,
                                           la mesure du ROS n'a plus aucune     on peut même en créer en insérant un
                                           signification.  Le  calcul  du  signal  en   atténuateur à la sortie de l'émetteur.
                                           un  point  de  la  ligne  (U,  I  et  φ)  qui
                                           résulte de la combinaison de signaux   Il peut être plus intéressant de dis-
                                                                                siper de la puissance dans une résis-
                                           multiples dont les amplitudes et les   tance que dans l'émetteur lui-même
                                           phases relatives dépendent du passé,   si on l'obligeait à avoir une impédance
                                           ne pourrait se faire qu'avec un super   interne adaptée   (7) , d'autant que,
                                           calculateur.                         plus la bande est large, et plus c'est
                                           Le signal rayonné va contenir des rési-  difficile, surtout en VHF.
                                           dus des symboles vieux de 2, 4, 8…   Mais ce sont des soucis de profes-
                                           fois la durée de propagation dans la
         Figure 3 : Modulation 4ASK        ligne (niveaux proportionnels au ROS   sionnels. Avec les modulations en bande
                                                                                étroite des radioamateurs, pas de
                                           et allant en décroissant).           problème de longueur de câble coaxial .
                                                                                                              (8)
       Maintenant, imaginons un signal com-  On appelle ce phénomène « recouvre-  Enfin, il faut préciser que ce qui vaut
       posé de plusieurs fois la forme d'onde   ment inter symboles ». On en vient   pour la modulation numérique ASK
       de  la  figure  3.  Faisons  lui  traverser   alors à édicter les règles suivantes :  vaut aussi pour toutes les autres modu-
       une ligne d'une longueur correspon-  •  Si  la  charge  est  adaptée  (Zc=Zo),  lations  numériques (FSK, PSK, QAM)
       dant à un temps de transit de 7,2     pas de contrainte sur l'impédance  et analogiques (AM et FM). L'ASK a été
       symboles avec un ROS de 3 au niveau   interne de l'émetteur et sur la lon-  choisie, car plus facile à visualiser sur
       de la charge. Photographions la ligne   gueur de la ligne.               un graphique.
       au bout d'un temps de 14,4 symboles.   •  Si la charge est désadaptée, de  Dans  un prochain «  Comment ça
       A cet instant, l'onde réactive arrive   même que la source, alors la lon-  marche ? », nous verrons comment
       tout juste à la source. Le signal à   gueur de la ligne est limitée de   tout cela évolue quand la charge est
                                             façon que son retard soit inférieur
       l'intérieur de la ligne résulte de la   au 20 ème  de symbole (en admettant  réactive, après avoir étudié la ligne
       combinaison du signal actuel avec     un recouvrement maximum de 10 %    comme transformateur d'impédance.
       une inversion temporelle du signal    des  symboles  consécutifs) . Ainsi
                                                                     (6)
       précédent  affecté  d'un  coefficient   pour une modulation à 1 MBauds,  La  Rubrique  «  Comment  ça
       de 0,5 pour un ROS de 3. Avec une     on commence à dégrader le signal   marche ? » est une activité collec-
       forme d'onde composée d'une suite     à partir d'une longueur électrique  tive du radio-club F6KRK
       de symboles différents, le ROS appa-  de 15 m, soit 10 m de câble RG213.  http://www.f6krk.org
       rent dans la ligne et au niveau de la                                    Pour  toute  correspondance  tech-
       source va être différent de ROS 3 .                                      nique concernant cette rubrique :
                                    (5)
                                                                                f5nb@orange.fr
       BIBLIOGRAPHIE.
       [1] « Rendement et adaptation », Radio-REF, octobre 2014.
       Cet article, ainsi que les précédents « Comment ça marche ? », est également consultable et téléchargeable sur le site de F6KRK :
       www.blog.f6krk.org, catégories « Articles membres » puis « F5NB » et « Lignes et ROS-mètre », ou catégorie « Bulletins et Gazettes »
       puis « Comment ça marche ? ».
       NOTES :
       1)  Définition physique de la modulation : « Variation dans le temps des caractéristiques d'un phénomène (amplitude, fréquence),
         en fonction des valeurs caractéristiques d'un autre phénomène ».
       2)  Donc qui correspond aux conditions des équations de Maxwell. C'est un tel signal que nous utilisons (tune) pour faire des mesures
         avec un simple ROS-mètre.
       3)  Il s'agit d'une résistance pure, et pas de l'impédance résistive pure d'un circuit réactif à la résonance. Nous verrons ce cas dans le
         prochain « Comment ça marche ? ».
       4)  Ce mode de fonctionnement est utilisé par les réflectomètres avec une source ayant une impédance nominale égale à celle de la
         ligne, pour ne pas fausser la mesure à cause des réflexions multiples.
       5)  On rappelle que le ROS n'a une signification physique que pour un signal stationnaire (invariable).
       6)  Une solution consiste à réduire au maximum le débit de la modulation en augmentant le nombre d'états, par exemple avec du
         256 QAM qui code 8 bits par Baud. On peut aussi utiliser des multi porteuses comme avec l'OFDM (TNT). Si nous ne sommes pas
         contraints par la longueur des lignes, nous pouvons l'être par la propagation vers des mobiles qui engendre des réflexions par multi
         trajets créant les mêmes problèmes de recouvrement inter symboles. Plus de détails dans des futurs « Comment ça marche ? »
         sur les radio modems et les modulations numériques.
       7)  On rappelle qu'un ampli avec impédance interne adaptée (sans contre-réaction) a un rendement maxi de 50 %. On obtient la même
         chose avec une résistance externe, sans problème de bande passante.
       8) Mais nous pourrions en avoir avec un procédé de TV-A numérique.

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