C'est ici,

Tad'Milin

Le père Moulin

et aussi,

F1NWT

L' O.M.
La propagation des ondes

Toutes les ondes ne se valent pas.

En fonction de la longueur de celle-ci, de l'heure de la journée, jour, nuit (et début-fin),  des conditions climatiques, du cycle solaire et même des saisons, elles peuvent prendre des trajectoires différentes, être plus ou moins génées par les obstacles.

Je n'aborde ici que les ondes utiles aux OMs et surtout HF VHF et UHF ou encore à partir des G.O. jusqu'au delà des bandes de TV et téléphone.
Rappels
 Longueur d'onde (l) et fréquence (f) sont étroitement liés par la vitesse de la lumière (V=300.000Km/s).

On aura donc :
- V = l x f = 300.000 avec l en Km et f en Hz

Avec l en m et f en Mhz on aura :
- l = 300/f  
- f = 300/l
 La taille et la forme des antennes ne sont pes dûes au hasard.

De leur taille (en fonction de la longueur d'onde), de leur polarisation (verticale horizontale ou circulaire), du nombre d'éléments qui la composent, va dépendre à l'émission de sa capacité à transférer l'énergie délivrée par l'émetteur au milieu de propagation (l'air, l'espace) et à la réception sa capacité de récupérer cette même énergie, souvent très faible.
Les grandeurs :

- Les ondes kilométriques, grandes ondes (G.O.) - fréquences inf. à 300 Khz
- Les ondes hectométriques, petites ondes (P.O.) - fréquences de 300 Khz à 3 Mhz
- Les ondes decamétriques, ondes courtes (O.C.) - fréquences de 3 Mhz à 30 Mhz
- Les ondes métriques - fréquences de 30 à 300 Mhz - VHF
- Les ondes décimétriques - fréquences de 300 mhz à 3 Ghz - UHF

Avant l'avènement de la radio "FM", nous recevions France-Inter, Europe N°1, RTL en GO. Et FIP 514 Paris en PO sur 514 m.
La "FM" est en VHF de 87,5 à 108 Mhz
La TNT en UHF entre 470 et 606 Mhz
etc...

Propagation

En GO pas de problème jour/nuit.

Les obstacles sont
contournés par diffraction.

Le rayonnement émis doit
être horizontal, tout ce qui
est vertical est perdu.

En PO on a 2 régimes : diurne et nocturne.

En journée la propagation est identique aux GO. Toutefois, les obstacles absorbent rapidement les ondes émises et celà d'autant plus que la longueur d'onde diminue (la fréquence augmente).










De nuit un phénomène de réfraction permet aux ondes de franchir de très grandes distances.

Au point qu'au début de la nuit vous pouvez recevoir en même temps les 2 mais décalés car l'onde réfractée parcourt plus de trajet..




En OC la propagation est essentiellement assurée par un phénomène de refraction. Celui-ci est liée aux différentes couches ionisées de l'atmosphère. La densité des couches est liée à l'activité solaire et à son cycle de11 ans.

Peu d'onde direct :
80 m => env. 500 km
<80 m => 150 km voire moins en 20-10 m

Les différentes couches et leur altitude :
E : sporadique d'été 100-110 km
F : nocturne 300 km
F1 : diurne été 225 km
F2 : diurne été 320 km
F2 : diurne hiver et nuit en
période de faible activité
solaire 225 km

Des distances de 6.000 à
15.000 km peuvent être
franchies et de multiples réfractions sont possibles après "rebond" sur la surface terrestre (S1, S2).

Toutefois l'angle de réfraction (trajets S et R) augmentant avec la fréquence, l'onde pourra, notamment en période de densité faible, ne pas rejoindre la surface terrestre.


En VHF et UHF seule l'onde directe et les puissance/gain des émetteurs et antennes permettent des liaisons. Eelles se refètent sur les obstacles.

Toutefois, en 50 mhz, des liaisons par réfraction sont possibles grace à la couche E (cf OC).


cf. article "Vu comme ça/Horizon-Ondes"
Diagramme et Temps réel

Diagramme simplifié de la propagation en fonction des bandes :

Suivre la propagation en temps réel et selon les différentes bandes :

Attention : tout celà dépend également du type d'antenne utilisée. En effet, selon la polarisation et/ou la taille de l'antenne (nombre de longueur d'ondes de celle-ci) et/ou le nombre d'éléments qui la compose (type yagi par exemple) différents lobes vont apparaître et modifier les angles de départ des ondes.