F4HXN

Calculer la propagation radio

Publié le 8 novembre 2025 Par F4HXN

La radio, ce n’est 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 n’est 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.
À l’inverse, quelques milliwatts peuvent parcourir des milliers de kilomùtres lorsqu’il y a de bonnes conditions.
Il faut comprendre comment l’onde 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 l’atmosphĂšre,
  • longe le sol,
  • se diffracter sur une montagne ou un relief,
  • est absorbĂ©e par la vĂ©gĂ©tation.
  • s’affaiblir dans une ville

Son trajet dépend beaucoup de la fréquence. Chaque bande a sa personnalité.
C’est ce qui explique pourquoi certaines bandes passent mieux loin, d’autres prĂšs, certaines en intĂ©rieur, d’autres pas du tout.

Chaque bande son comportement

En HF, tout tourne autour de l’ionosphùre.
Selon l’heure, la saison et l’activitĂ© solaire, les bandes “ouvrent” ou “ferment”.
Au levĂ©/couchĂ© du soleil, les couches F et E se transforment, donnant parfois des ouvertures magiques. L’ionosphĂšre renvoie les signaux sur Terre. C’est ce qui permet le DX longue distance.
VHF / UHF
Liaison surtout en ligne de visĂ©e. Les collines, les bĂątiments et la hauteur d’antenne 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 l’énergie au fur et Ă  mesure qu’elle s’éloigne.
C’est normal : elle se “dilue”.

En pratique, la terre n’est pas plate (mĂȘme si certains y croient encore
).
Le relief, les immeubles, la vĂ©gĂ©tation, voire mĂȘme l’humiditĂ© influencent le trajet du signal.

Une colline sur le chemin peut suffire Ă  tout bloquer.
Mais le signal peut parfois contourner l’obstacle : c’est la diffraction.
Cela fonctionne
 mais avec des pertes.

En VHF/UHF, voir l’autre antenne ne suffit pas. Il faut aussi tenir compte de la zone de Fresnel : une sorte de “bulle” autour du trajet du signal.

Si cette zone est trop coupĂ©e (arbres, toit, relief), le signal chute. Hausser les antennes amĂ©liore souvent le rĂ©sultat bien mieux qu’augmenter la puissance.

Les modĂšles les plus courants

Ligne de VisĂ©e (Pas d’obstacle)

TX RX

Obstacle sur le trajet

TX RX Montagne ⇩ Pertes de signal

Zone de Fresnel

TX RX Zone de Fresnel (1Ăšre) Obstacle Zone de Fresnel (bulle autour du trajet)

Ionosphere

IonosphĂšre TX RX Propagation HF (Rebond)

Budget (bilan) de liaison (simplifié)

[TX] Pertes cĂąble Antenne TX + Gain Pertes propagation ~~ chemin ~~ Antenne RX + Gain Pertes cĂąble [RX]
La puissance ne fait pas tout

Ce qui compte vraiment :

  • un bon emplacement,
  • l’antenne, sa hauteur,
  • gains,
  • terrain,
  • dĂ©gagement du trajet,
  • la mĂ©tĂ©o.
  • l’heure
  • la saison

Un simple dipĂŽle bien posĂ© vaut souvent mieux qu’un ampli 500 W sur une mauvaise antenne derriĂšre une colline.

Calculer son lien
  • Puissance d’émission (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© d’au 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 d’antennes − toutes les pertes.

PRX = PTX + GTX + GRX − pertes − FSPL − pertes additionnelles

Zone de Fresnel (rayon de la 1Êłá”‰ zone) : taille minimale Ă  dĂ©gager autour du faisceau pour limiter l’attĂ©nuation.

r₁ ≈ 17,3·√( d₁×d₂ / ( f_GHz·(d₁ + d₂) ) )
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 dĂ©diĂ© Ă  la communautĂ© radioamateur. Il permet de faire des Ă©tudes de liaison hertzienne (succĂšs ou Ă©chec de la liaison) et des Ă©tudes de couverture radio (images colorĂ©es superposĂ©es Ă  un plan gĂ©ographique).
La vérité du terrain

La propagation change : heure, humidité, feuillage, activité solaire
 Rien ne remplace les essais réels.

Le QRP, ce n’est pas juste mettre moins de puissance : c’est 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, c’est accepter qu’il reste une part d’imprĂ©vu. La hauteur d’antenne change tout. Le dĂ©gagement du trajet prime sur la puissance. Une bonne marge de liaison assure la fiabilitĂ©. Les modĂšles guident, mais l’expĂ©rience confirme.

Mais la meilleure façon d’apprendre reste de tourner le VFO, Ă©couter, essayer, noter.
La propagation n’est pas une science exacte, et c’est prĂ©cisĂ©ment ce qui fait le charme du DX.