La radio, ce nâest pas seulement une histoire de puissance. Un signal peut traverser des milliers de kilomĂštres avec quelques milliwatts⊠ou Ă©chouer Ă passer une colline Ă 2 km, mĂȘme avec plusieurs watts.
On pense souvent aux antennes, aux watts Ă la frĂ©quence …
Ce nâest pas juste une question de puissance.
Deux stations avec 100 W et de bonnes antennes peuvent parfaitement se perdre de vue si le terrain ou la météo ne jouent pas en leur faveur.
Ă lâinverse, quelques milliwatts peuvent parcourir des milliers de kilomĂštres lorsquâil y a de bonnes conditions.
Il faut comprendre comment lâonde voyage entre un point A et un point B.
Bienvenue dans le monde fascinant de la propagation.
Comment se déplace une onde radio ?
- voyage en ligne droite,
- se rĂ©flĂ©chit dans lâatmosphĂšre,
- longe le sol,
- se diffracter sur une montagne ou un relief,
- est absorbée par la végétation.
- sâaffaiblir dans une ville
Son trajet dépend beaucoup de la fréquence. Chaque bande a sa personnalité.
Câest ce qui explique pourquoi certaines bandes passent mieux loin, dâautres prĂšs, certaines en intĂ©rieur, dâautres pas du tout.
Chaque bande son comportement
En HF, tout tourne autour de lâionosphĂšre.
Selon lâheure, la saison et lâactivitĂ© solaire, les bandes âouvrentâ ou âfermentâ.
Au levĂ©/couchĂ© du soleil, les couches F et E se transforment, donnant parfois des ouvertures magiques. LâionosphĂšre renvoie les signaux sur Terre. Câest ce qui permet le DX longue distance.
VHF / UHF
Liaison surtout en ligne de visĂ©e. Les collines, les bĂątiments et la hauteur dâantenne comptent Ă©normĂ©ment.
SHF / micro-ondes
TrÚs sensibles aux obstacles, végétation, pluie. Idéales pour des liaisons point-à -point avec antennes directives.
Les ouvertures troposphériques peuvent surprendre : QSO à plusieurs centaines de kilomÚtres, comme par miracle.
Obstacles, terrain et zone de Fresnel
En thĂ©orie, une onde en espace libre perd de lâĂ©nergie au fur et Ă mesure quâelle sâĂ©loigne.
Câest normal : elle se âdilueâ.
En pratique, la terre nâest pas plate (mĂȘme si certains y croient encoreâŠ).
Le relief, les immeubles, la vĂ©gĂ©tation, voire mĂȘme lâhumiditĂ© influencent le trajet du signal.
Une colline sur le chemin peut suffire Ă tout bloquer.
Mais le signal peut parfois contourner lâobstacle : câest la diffraction.
Cela fonctionne⊠mais avec des pertes.
Si cette zone est trop coupĂ©e (arbres, toit, relief), le signal chute. Hausser les antennes amĂ©liore souvent le rĂ©sultat bien mieux quâaugmenter la puissance.
Les modĂšles les plus courants
Ligne de VisĂ©e (Pas d’obstacle)
Obstacle sur le trajet
Zone de Fresnel
Ionosphere
Budget (bilan) de liaison (simplifié)
La puissance ne fait pas tout
Ce qui compte vraiment :
- un bon emplacement,
- l’antenne, sa hauteur,
- gains,
- terrain,
- dégagement du trajet,
- la météo.
- l’heure
- la saison
Un simple dipĂŽle bien posĂ© vaut souvent mieux quâun ampli 500 W sur une mauvaise antenne derriĂšre une colline.
Calculer son lien
- Puissance dâĂ©mission (PTX)
- Gain antenne TX (GTX)
- Gain antenne RX (GRX)
- Pertes cĂąbles/connecteurs
- Distance
- Type de terrain
On en dĂ©duit le niveau reçu (PRX), puis on compare Ă la sensibilitĂ© du rĂ©cepteur. Une marge de sĂ©curitĂ© dâau moins 10 dB est gĂ©nĂ©ralement souhaitable.
Un peu de technique
Perte en espace libre (FSPL) : pertes dues à la propagation en ligne droite, augmentant avec la fréquence et la distance.
FSPL(dB) = 32,44 + 20·log10(f_MHz) + 20·log10(d_km)
Budget de liaison : puissance reçue = puissance Ă©mise + gains dâantennes â toutes les pertes.
PRX = PTX + GTX + GRX â pertes â FSPL â pertes additionnelles
Zone de Fresnel (rayon de la 1Êłá” zone) : taille minimale Ă dĂ©gager autour du faisceau pour limiter lâattĂ©nuation.
râ â 17,3·â( dâĂdâ / ( f_GHz·(dâ + dâ) ) )
Les outils
- HF : VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program) C’est un outil trĂšs puissant et reconnu qui utilise des donnĂ©es empiriques pour prĂ©dire l’affaiblissement du trajet point Ă point et la couverture. Il est disponible en version en ligne pour des prĂ©visions rapides, notamment pour les bandes HF (3,5 Ă 28 MHz).
- Radio Mobile / Radio Mobile Online Un outil dédié à la communauté radioamateur. Il permet de faire des études de liaison hertzienne (succÚs ou échec de la liaison) et des études de couverture radio (images colorées superposées à un plan géographique).
- VHF/UHF : Longley-Rice (ITM),
- ITU-R P.1812, P.452 Méthode de prévision de la propagation
- Urbain : COST-231,
- Walfisch-Ikegami
- SPLAT! Logiciel Linux
La vérité du terrain
La propagation change : heure, humidité, feuillage, activité solaire⊠Rien ne remplace les essais réels.
Le QRP, ce nâest pas juste mettre moins de puissance : câest compenser par des antennes efficaces et du savoir-faire.
Un dipÎle bien installé surpasse souvent une grosse puissance avec une antenne mal placée.
Comprendre la propagation radio, câest accepter quâil reste une part dâimprĂ©vu. La hauteur dâantenne change tout. Le dĂ©gagement du trajet prime sur la puissance. Une bonne marge de liaison assure la fiabilitĂ©. Les modĂšles guident, mais lâexpĂ©rience confirme.
Mais la meilleure façon dâapprendre reste de tourner le VFO, Ă©couter, essayer, noter.
La propagation nâest pas une science exacte, et câest prĂ©cisĂ©ment ce qui fait le charme du DX.