Propagation HF par F6CRP http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
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Pourquoi et comment
cela fonctionne-t'il, ce que l'on est en droit
d'attendre en conditions normales bande par bande et les évènements exceptionnels. |
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Bref rappel de ce
que nous avons vu précédemment: |
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Film d'une
journée normale : |
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Côté droit le soleil
éclaire, côté gauche de cette représentation, c'est la nuit. |
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iono-sondage de l'atmosphère : |
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Nous savons que
beaucoup de variables entrent en ligne de compte pour l'ionisation des couches
et pour déterminer les caractéristiques de celles-ci, rien ne vaut
l'expérimentation pratique. |
Les scientifiques
procèdent chaque jour à différents tests ayant pour but de déterminer les
hauteurs des couches, la densité électronique, les fréquences utilisables
etc. |
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Un émetteur envoie
des impulsions à la quasi verticale dans le spectre 1 à 11 MHz. Un récepteur situé
à courte distance et synchronisé mesure le temps de transit entre l'émission
et la réception et détermine ainsi la hauteur de la couche qui a provoqué la
réflexion. |
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On obtient ceci et cette
figure s'appelle un ionogramme. En abscisse la fréquence du signal envoyé, en
ordonnée, la hauteur apparente de la couche réflectrice. |
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La MUF et la
LUF : |
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Drôles de noms pour
de drôles de choses! Explications : |
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La fréquence la plus
élevée qui permettra une liaison ionosphérique entre deux stations est
appelée MUF pour un circuit considéré. Si l'on augmente la fréquence en ne
changeant aucun autre paramètre (angle de rayonnement, puissance etc.) la
liaison ne pourra s'établir. La MUF est plus importante le jour que la nuit. |
la MUF est fonction
du trajet, de l'heure du jour, de la saison, du positionnement des stations,
du rayonnement ultra-violet du soleil, des
éventuelles perturbations ionosphériques. Comme vous pouvez le voir, ce n'est
pas si simple que cela et la mesure ou le test "in situ" sont
infiniment plus précis que tous les logiciels de prédiction. |
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Pour les angles
verticaux (on ne trafique jamais volontairement avec des angles comme
celui-ci en déca...) la MUF vaut la fréquence critique, toutefois on peut
multiplier cette valeur en adoptant des angles bas sur l'horizon. |
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La MUF étant la
fréquence maximum utilisable, toutes les fréquences inférieures devraient bien
fonctionner pour établir la liaison. C'est vrai jusqu'à un certain point car
nous le savons l'absorption par la couche D impacte fortement les fréquences
basses en cours de journée et le bruit est très important et croît au fur et
à mesure que la fréquence diminue. |
ceci nous amène à
définir la Fréquence Minimum Utilisable - LUF - comme étant la
fréquence la plus basse utilisable pour établir une liaison pour un circuit
donné. On peut artificiellement diminuer la LUF en utilisant plus de
puissance et plus de gain aux antennes de manière à augmenter le rapport
signal/bruit. |
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Onde de sol et
onde de ciel : |
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On entend
fréquemment parler d'onde de sol et d'onde de ciel. Il y a beaucoup de confusion
au sujet de l'onde de sol. L'onde de ciel est celle qui est réfractée par
l'ionosphère tandis que l'onde de sol, qui n'affecte que les fréquences
basses est une onde qui voyage sur une distance assez courte (+/- 200 km) en
suivant la courbure de la terre. On utilise majoritairement l'onde de ciel. |
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Le skip : |
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Ce n'est pas une
marque de lessive, c'est le saut, le bond, la distance qui sépare de départ
de l'émission et son retour sur terre après réfraction/réflexion. |
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Caractéristiques
des bandes amateur décamétriques : |
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A quoi est dû
le QSB ? |
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Vous avez remarqué
combien le fading ou QSB peut être gênant. |
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Long path, short path : |
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Ce sont des
expressions que vous avez dû entendre en décamétrique. Il y a deux façons de contacter
un correspondant lointain : |
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Pourquoi se
compliquer la vie me direz-vous ? |
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Remémorez-vous cette
image. On voit qu'il sera parfois, plus intéressant de faire voyager ses
photons sur un trajet non ensoleillé donc en utilisant la couche F que sur un
trajet diurne qui pourra être la cible d'absorption de la couche D, de
réflexion basse hauteur de la couche E ou de rendement moyen de la couche F1.
Tout dépend de la fréquence utilisée, de l'heure et naturellement des
conditions du moment. Ne négligez pas le long path,
il peut s'avérer surprenant et efficace. |
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Multi-hop avec la couche F : |
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En réfléchissant 5
minutes, on arrive vite à la conclusion qu'il va être difficile d'atteindre
les antipodes avec un seul bond. La théorie admise consiste à penser que
plusieurs bonds se produisent pour les liaisons lointaines. |
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La ligne grise
(ou gray line en anglais) : |
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Attention, pour ce
qui suit, seules les bandes basses sont concernées. |
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Nous savons que l'ionosphère
évolue notablement entre nuit et jour et que certaines couches à forte
absorption disparaissent tandis que d'autres se fondent en une seule au
coucher de soleil. Inversement, au lever, avant l'apparition des couches D et
E, la couche F se renforce notablement. |
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pendant lequel les
couches D et E ne sont pas encore formées côté jour et ou
la couche F existe encore côté nuit. Sur cette ligne, la propagation sera
très bonne, on peut espérer en profiter à peu près une heure au coucher et au
lever du soleil. |
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Sidescatter et backscatter sur couche F : |
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Voici une situation très
particulière ou deux stations très proches vont pouvoir communiquer grâce au
back/sidescatter car elles vont avoir une zone
commune de réflexion au sol qui leur permettra de s'entendre. Les signaux ont
une tonalité très particulière, que l'on appelle dans le milieu "effet
cathédrale". |
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Les anomalies : |
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Tout ne se passe pas
toujours comme prévu et il arrive que la propagation des ondes
électromagnétiques soit fortement perturbée par des phénomènes solaires. |
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Perturbations
du champ magnétique terrestre : |
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L'agitation du champ
magnétique terrestre est définie comme l'activité magnétique. Ceci signifie
que quand le champ magnétique est "actif", on mesure des variations
plus ou moins importantes de son intensité et de la direction des lignes de
force. |
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Nous savons que le
soleil est loin d'être un astre calme, il a ses humeurs et ses humeurs sont
d'autant plus prononcées que nous approchons du maximum du cycle. |
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Quand un niveau
anormal de particules provenant du soleil arrive sur terre à l'occasion
d'éruptions solaires, ces particules chargées pénètrent le champ magnétique
terrestre là ou il est le plus faible, aux pôles, et sont guidées par les
lignes de champ. Il en résulte une ionisation intense parfois visible jusqu'à
nos latitudes, c'est l'aurore boréale. Ceci se traduit par une extinction
quasi totale des liaisons HF en dessous de 10 MHz. |
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Polar cap
absorption PCA: |
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Quand les éruptions
solaires sont accompagnées de flux de particules telles que protons et
électrons, et que celles-ci atteignent la terre, la partie basse de l'ionosphère
polaire est sévèrement ionisée. Ceci provoque une forte
absorption des signaux et est appelé : |
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Il reste beaucoup à
dire concernant la propagation, ce chapitre tente de présenter ces
passionnants phénomènes et n'a pas l'ambition de tout expliquer.
Reportez-vous à la très riche littérature sur ce domaine. |
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