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Transpondeur radioamateur

Publié le 30 avril 2026 Par F4HXN

relais

Le transpondeur radioamateur

Un transpondeur radioamateur est un dispositif embarqué sur un satellite ou une plateforme aéroportée qui reçoit un bloc de fréquences sur une bande (la voie montante ou uplink) et le retransmet sur une autre bande (la voie descendante ou downlink). Contrairement au relais, il traite une bande de fréquences entiere et non un signal unique.

QO-100 Es’hail-2 F4HXN 2,4 GHz TX Station 10 GHz RX Uplink : 2 400 MHz Downlink : 10 489 MHz Orbite gĂ©ostationnaire — 35 786 km

Principe du transpondeur linéaire

Le transpondeur linĂ©aire est la forme la plus rĂ©pandue dans les satellites radioamateurs. Il reçoit une bande de frĂ©quences entiere (par exemple 250 kHz de large) sur l’uplink, l’amplifie, effectue une translation de frĂ©quence et la retransmet sur le downlink. Toutes les stations Ă©mettant dans cette bande passante sont retransmises simultanĂ©ment.

La particularitĂ© essentielle du transpondeur linĂ©aire est l’inversion de spectre : la frĂ©quence la plus basse de l’uplink correspond Ă  la frĂ©quence la plus haute du downlink. Ainsi, une station Ă©mettant en SSB doit Ă©mettre en LSB Ă  l’uplink pour que le signal soit reçu en USB au downlink, et inversement.

Uplink (2 400 MHz) f_bas f_haut Inversion de spectre Downlink (10 489 MHz) f_bas f_haut Les signaux d’uplink sont inversĂ©s spectralement dans le downlink

Inversion spectrale dans un transpondeur linéaire : le bas de la bande uplink correspond au haut de la bande downlink

QO-100 (Es’hail-2) — Le transpondeur gĂ©ostationnaire

QO-100 (Qatar-OSCAR 100), embarquĂ© sur le satellite commercial Es’hail-2, est le premier transpondeur radioamateur gĂ©ostationnaire. LancĂ© en 2018 et exploitĂ© par AMSAT-DL en coopĂ©ration avec Qatar OSCAR Society, il couvre une large zone allant de l’AmĂ©rique du Sud jusqu’Ă  l’Asie du Sud, incluant l’intĂ©gralitĂ© de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Il embarque deux transpondeurs pour les radioamateurs :

  • Transpondeur Ă  bande passante Ă©troite (NB) : 250 kHz de bande passante, destinĂ© aux liaisons SSB, CW, FT8 et WSPR — le plus utilisĂ© par les radioamateurs
  • Transpondeur Ă  large bande (WB) : 8 MHz de bande passante, rĂ©servĂ© Ă  la tĂ©lĂ©vision amateur numĂ©rique (DATV) en DVB-S2

Transpondeur NB — SSB / CW / FT8

Uplink : 2 400.050 — 2 400.300 MHz (250 kHz)
Downlink : 10 489.550 — 10 489.800 MHz
Balise : 10 489.750 MHz (BPSK400)
Mode uplink : LSB (reçu USB en downlink)
EIRP recommandé : 40 — 53 dBW

Transpondeur WB — DATV

Uplink : 2 401.500 — 2 409.500 MHz (8 MHz)
Downlink : 10 491.000 — 10 499.000 MHz
Standard : DVB-S2, QPSK/8PSK
SR min. : 333 Kbds
Accès : Licence DATV AMSAT-DL

Station sol pour QO-100

Accéder à QO-100 depuis la France métropolitaine (azimut 158°, élévation 24° depuis Puget-Théniers) nécessite un équipement adapté à la bande 2,4 GHz en émission et 10 GHz en réception :

  • Antenne : parabole offset de 60 Ă  100 cm (la plus rĂ©pandue : antenne satellite TV reconvertie)
  • Émission 2,4 GHz : amplificateur de puissance Wi-Fi modifiĂ© (LDMOS, 5 — 25 W) ou transverter dĂ©diĂ© (Kuhne MKU 24 G)
  • RĂ©ception 10 GHz : LNB universel modifiĂ© pour stabilitĂ© de frĂ©quence (TCXO ou rĂ©fĂ©rence GPSDO), ou LNB Bullseye 10 MHz ref-lock
  • ContrĂ´le : SDR (RTL-SDR, SDRplay) pour la rĂ©ception, transceiver HF en IF (Icom IC-7300) pour l’Ă©mission via transverter

Principaux satellites radioamateurs avec transpondeur

Satellite Orbite Uplink Downlink Mode
QO-100 GEO (25.9°E) 2 400 MHz 10 489 MHz SSB, CW, FT8, DATV
AO-7 LEO (1 460 km) 145.850 — 145.950 MHz 29.400 — 29.500 MHz SSB, CW
FO-29 LEO (1 320 km) 145.900 — 146.000 MHz 435.800 — 435.900 MHz SSB, CW
SO-50 LEO (806 km) 145.850 MHz 436.795 MHz FM (relais orbital)
ISS (ARISS) LEO (400 km) 144.490 MHz 145.800 MHz FM voix, APRS

Suivi des satellites en orbite basse

Les satellites en LEO (orbite basse) passent au-dessus d’une station au sol pendant 5 Ă  12 minutes seulement. Il est indispensable d’utiliser un logiciel de calcul d’orbite (Gpredict, Ham Radio Deluxe Satellite Tracking) et un rotor d’antenne motorisĂ© en azimut et en Ă©lĂ©vation. La correction Doppler doit Ă©galement ĂŞtre appliquĂ©e en temps rĂ©el sur les frĂ©quences d’Ă©mission et de rĂ©ception.

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