Page 50 - Propagation_antenne_adaptation
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LIAISONS l puissance de l’émetteur ; Short path et long path :
DISSYMÉTRIQUES : l fréquence d’émission (bande Pour un circuit > 10 000 km, le
trajet par l’arc majeur (long
radioamateur) ;
En dehors du cas où les puissances l diagramme du système path) peut avoir moins de pertes
d’émission sont différentes aux antennaire. que le trajet court (short path).
extrémités du circuit, une liaison Ceci est surtout valable pour des
est dissymétrique quand les Ensuite on incorpore les données trajets N/S quasi antipodaux.
externes :
rapports S/B en réception sont l nombre de Wolf (d’autant plus Exemple d’un circuit France
différents pour les deux stations. (long. 0°) - Terre Adélie (long.
Plusieurs cas possibles (même ��� à court terme) ; 140°) :
système antennaire E/R) : l données géophysiques (propa- • le trajet court va couper dix
l bruits différents à la réception gation à court terme) : activité fuseaux horaires et traverser les
(industriel, atmosphérique, fb…) ; magnétique, événements solaires régions désertiques de l’Afrique,
l désadaptation à l’entrée d’un (éruption chromosphérique, mais va longer la gray-line en
récepteur ; émission de protons, etc.). période d’hiver (en France).
l angle d’arrivée différent de Puis on recherche un mode de La liaison se fera donc en milieu
l’angle de départ (ionosphère propagation possible selon les de nuit d’été pour la Terre Adélie,
non homogène ou inclinée aux densités ioniques attendues sur et en �n d’après-midi d’hiver
points de ré���) ; le trajet en fonction de l’heure pour la France, avec de faibles
l inadéquation de la polarisation avec calcul de la MUF (pour durées d’ouverture, et pour un
d’une antenne en émission ou l’angle de départ du système nombre de Wolf élevé ;
en réception en fonction de la antennaire). Le circuit sera • le trajet long va couper deux
position géographique ; « ouvrable » si elle est supérieure fuseaux horaires, passer près du
l QRM (brouillage) différent. à la fréquence de travail. pôle Nord (+180°), puis couper
Pour des puissances d’émission ���faire le calcul du bilan de 2 fuseaux horaires. Le trajet est
identiques, la dissymétrie liaison en fonction de l’heure presque entièrement océanique.
dépasse rarement 10 dB sur les dans la plage « ouvrable ». La En ayant les deux gray-lines
niveaux reçus. partie la plus incertaine concerne proches du trajet, on obtient
l’estimation de l’absorption un meilleur bilan de liaison que
PRÉVISION DE ionosphérique qui détermine la pour le trajet court, malgré un
PROPAGATION DX : LUF. nombre plus élevé de ré���s.
Il existe des cartes mondiales
Dans ce cas, la liaison s’effectue
Les paramètres entrant dans le de FMU, pour la couche F en �n d’après midi d’automne
calcul d’une ouverture de circuit (FMU (4000) ) et pour la couche E (mai) pour la Terre Adélie, et en
étant nombreux et de valeurs (FMU ), en fonction de la début de matinée de printemps
(2000)
« attendues » (plus ou moins saison, de l’heure et du nombre pour la France.
certaines), le résultat sera statistique de Wolf. A partir de celles-ci, on
(lois de la probabilité). On calcule établit un diagramme pour le Bulletins de prévisions :
des prévisions à 30 % et 90 %, ou circuit désiré en tenant compte Comme on le voit, une prévision
50 % de chances d’être ���ées. d’un angle de départ « réaliste » de propagation est complexe à
Des prévisions exploitables (les cartes correspondent à un élaborer et n’est pas à la portée
(calculs de la puissance et du angle de départ nul). du radioamateur non spécialiste.
système antennaire nécessaires
pour le circuit) ne pourront être
faites que par des spécialistes
disposant d’énormes bases de
données.
Pour nous, radioamateurs, la
prévision ne pourra être faite
qu’au « pifomètre ». Il ne restera
plus qu’à ouvrir la station une heure
avant celle calculée, puis écouter
en lançant un appel de temps en
temps, en espérant et en priant le
dieu de la propagation qu’il y ait
« quelqu’un au bout��� ».
Calculs de prévision
de propagation :
On commence avec les constantes
de départ :
l lieux géographiques des
extrémités du circuit ; Figure 3 :
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