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ROS, TOS, SWR & VSWR

Publié le 1 juillet 2026 Par F4HXN

tos-metre
Théorie radio

Comprendre les ondes stationnaires

Quatre sigles, un seul phĂ©nomĂšne. ROS, TOS, SWR et VSWR dĂ©crivent tous la dĂ©sadaptation d’impĂ©dance entre l’Ă©metteur, la ligne de transmission et l’antenne — et ce que cette dĂ©sadaptation coĂ»te en puissance et en sĂ©curitĂ© pour votre matĂ©riel.

Définition des termes

ROS signifie Rapport d’Ondes Stationnaires. Il indique le rapport entre l’onde transmise vers l’antenne et l’onde rĂ©flĂ©chie qui revient vers l’Ă©metteur.

TOS signifie Taux d’Ondes Stationnaires. En pratique radioamateur, il est souvent utilisĂ© comme synonyme de ROS.

SWR est le terme anglais pour Standing Wave Ratio. VSWR, ou Voltage Standing Wave Ratio, précise que la mesure est faite à partir des tensions présentes sur la ligne.

En rĂ©sumĂ©, ROS, TOS, SWR et VSWR parlent du mĂȘme problĂšme : une partie de la puissance envoyĂ©e par l’Ă©metteur n’est pas correctement absorbĂ©e par l’antenne et revient vers l’Ă©metteur.

Pourquoi le ROS apparaĂźt-il ?

Un systĂšme radio fonctionne correctement lorsque les impĂ©dances sont adaptĂ©es. Par exemple, un Ă©metteur prĂ©vu pour travailler en 50 ohms doit idĂ©alement ĂȘtre raccordĂ© Ă  une ligne coaxiale de 50 ohms et Ă  une antenne prĂ©sentant Ă©galement une impĂ©dance proche de 50 ohms Ă  la frĂ©quence utilisĂ©e.

Si l’antenne n’est pas accordĂ©e, ou si son impĂ©dance est trop diffĂ©rente de celle du cĂąble coaxial, une partie de l’Ă©nergie HF est rĂ©flĂ©chie. Cette puissance rĂ©flĂ©chie crĂ©e des ondes stationnaires dans la ligne.

EMETTEUR 50 Ω ANTENNE Z ≠ 50 Ω Onde incidente (Pe) Onde rĂ©flĂ©chie (Pr) ligne coaxiale
Ligne adaptĂ©e = onde incidente pure. DĂ©sadaptation = une partie de l’Ă©nergie repart en sens inverse.

ConsĂ©quences d’un ROS Ă©levĂ©

  • Perte de rendement : une partie de la puissance ne part pas vers l’antenne.
  • Échauffement : le cĂąble, la boĂźte d’accord ou l’Ă©tage final peuvent chauffer davantage.
  • Protection de l’Ă©metteur : beaucoup de postes rĂ©duisent automatiquement leur puissance si le ROS est trop Ă©levĂ©.
  • Risque pour le PA : les transistors de puissance peuvent ĂȘtre endommagĂ©s si la dĂ©sadaptation est importante.

Contrairement Ă  une idĂ©e reçue, un ROS Ă©levĂ© ne crĂ©e pas directement des interfĂ©rences. Il indique surtout que l’antenne ne reçoit pas correctement toute la puissance fournie.

Valeurs courantes du ROS

ROS Interprétation
1:1Adaptation parfaite
1.5:1TrĂšs bon accord
2:1Acceptable dans beaucoup de cas
3:1 et plusÀ corriger si possible

Formule du ROS

Le ROS peut ĂȘtre calculĂ© Ă  partir du coefficient de rĂ©flexion, notĂ© Γ :

ROS = (1 + Γ) / (1 − Γ)

Le coefficient Γ reprĂ©sente le rapport entre la tension rĂ©flĂ©chie et la tension incidente :

Γ = Vr / Vi

Avec :

Vrtension réfléchie
Vitension incidente

Calcul Ă  partir des puissances

En pratique, on mesure souvent la puissance directe et la puissance réfléchie :

Pepuissance Ă©mise vers l’antenne
Prpuissance rĂ©flĂ©chie vers l’Ă©metteur
Γ = √(Pr / Pe)

Puis on applique la formule :

ROS = (1 + Γ) / (1 − Γ)

Exemple simple

Cas pratique

Si un émetteur envoie 100 W et que 4 W reviennent vers lui, le coefficient de réflexion est :

Γ = √(4 / 100) = 0,2

Le ROS sera donc :

ROS = (1 + 0,2) / (1 − 0,2) = 1,5

Dans cet exemple, le ROS est de 1,5:1, ce qui correspond Ă  un trĂšs bon accord.

Pour finir

Le ROS est un indicateur important pour vĂ©rifier l’adaptation entre l’Ă©metteur, le cĂąble coaxial et l’antenne. Un ROS faible permet un meilleur transfert de puissance et protĂšge le matĂ©riel. Avant de chercher Ă  Ă©mettre plus fort, il est donc prĂ©fĂ©rable de vĂ©rifier l’accord de l’antenne et la qualitĂ© de la ligne de transmission.