Antennes.
Antennes.
Quel terme décrit la méthode employée pour accorder l'impédance élevée d'une ligne de transmission à la basse impédance d'une antenne en reliant la ligne à l'élément alimenté à deux endroits situés à une fraction de longueur d'onde, de chaque côté du centre de l'élément?
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Quel terme décrit le raccordement d'une ligne asymétrique à l'élément alimenté d'une antenne lorsque ce branchement est fait à la fois au centre de l'élément et à une fraction de longueur d'onde sur un côté de l'élément?
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Quel terme décrit l'adaptateur d'impédance qui utilise une courte section de ligne de transmission dont une extrémité est branchée en parallèle à un point précis sur la ligne qui alimente l'antenne?
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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En supposant 0,66 comme facteur de vélocité, quelle devrait être la longueur physique d'une ligne d'adaptation d'une longueur électrique d'un quart de longueur d'onde à 14,100 MHz?
La longueur ÉLECTRIQUE en mètres d'un segment de ligne de transmission d'un quart de longueur d'onde équivaut au quart du nombre 300 divisé par la fréquence en mégahertz. La longueur PHYSIQUE = la longueur électrique multipliée par le Coefficient de Vélocité. Dans cet exemple, 300 divisé par 14,1 divisé par 4 multiplié par 0,66 = 3,51 mètres.
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L'élément alimenté d'une antenne Yagi est connecté à une ligne de transmission coaxiale. La tresse de la ligne coaxiale est connectée au centre de l'élément alimenté, et le conducteur central est connecté en série d'un côté de l'élément alimenté à un condensateur variable à l'aide d'un dispositif mécanique. Le type d'adaptation est :
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Un adaptateur d'un quart de longueur d'onde, pour utilisation à 15 MHz, est fabriqué à partir d'un câble coaxial dont le facteur de vélocité est 0,8. Sa longueur physique sera de :
La longueur ÉLECTRIQUE en mètres d'un segment de ligne de transmission d'un quart de longueur d'onde équivaut au quart du nombre 300 divisé par la fréquence en mégahertz. La longueur PHYSIQUE = la longueur électrique multipliée par le Coefficient de Vélocité. Dans cet exemple, 300 divisé par 15 divisé par 4 multiplié par 0,80 = 4 mètres.
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L'adaptation d'un élément alimenté réalisée à l'aide d'un seul dispositif mécanique et capacitif réglable décrit une :
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Une antenne Yagi utilise une adaptation "gamma". La tresse de la ligne coaxiale est connectée :
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Une antenne Yagi utilise une adaptation "gamma". Le centre de l'élément alimenté est connecté :
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Une antenne Yagi utilise une adaptation "gamma". La tige "gamma" réglable est connectée :
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Une antenne Yagi utilise une adaptation "gamma". Le condensateur variable est connecté :
Adaptateur Gamma: asymétrique, la tresse du coaxial est reliée au centre de l'élément rayonnant, le conducteur central est raccordé plus loin le long de l'élément via une tige parallèle et un condensateur série. Adaptateur en T: symétrique, ressemble à deux adaptateurs gamma en opposition, la ligne est amenée à des points également éloignés de part et d'autre du centre de l'élément rayonnant via des tiges parallèles à cet élément. L'adaptation avec segment de ligne (en anglais, "stub matching") prend la forme d'un segment de ligne de longueur donnée, en circuit ouvert ou court-circuité, raccordé en parallèle sur la ligne de transmission à une distance précise du point d'alimentation de l'antenne.
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Dans un dipôle demi-onde, la distribution __________ est la plus élevée à chaque extrémité.
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Dans un dipôle demi-onde, la distribution ____________ est la plus faible à chaque extrémité.
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Le point d'alimentation d'une antenne demi-onde alimentée en son centre se situe à l'endroit où :
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Dans un dipôle demi-onde, la distribution ____________ est la plus faible au centre.
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Dans un dipôle demi-onde, la distribution ___________ est la plus élevée au centre.
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Une antenne dipôle demi-onde est normalement alimentée au point où :
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Aux extrémités d'un dipôle :
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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L'impédance au centre d'une antenne demi-onde est faible, car :
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Dans un dipôle demi-onde, où trouve-t-on la tension minimale?
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Dans un dipôle demi-onde, où trouve-t-on le courant minimal?
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Dans un dipôle demi-onde, où trouve-t-on l'impédance minimale?
Sur une antenne dipôle résonante alimentée au centre, le courant est élevé et le voltage faible au point d'alimentation; les extrémités du dipôle portent une tension élevée, mais le courant atteint un minimum. Un voltage faible et un fort courant représentent une faible impédance puisque Z = E divisé par I.
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Que veut-on dire par des ondes électromagnétiques polarisées circulairement?
La polarisation d'une onde radio correspond à la position de son champ électrique par rapport au sol: horizontale quand le champ E est parallèle au sol et verticale si le champ est perpendiculaire au sol. Le champ magnétique est perpendiculaire au champ électrique. Les dipôles et Yagis sont dits de polarisation linéaire (orientation constante). Une polarisation circulaire, où l'onde tourne sur elle-même, peut être produite avec une antenne hélice axiale (en anglais, "helical beam antenna") ou deux dipôles à 90 degrés alimentés avec un déphasage. Le sens de rotation peut être celui des aiguilles d'une montre, soit une polarisation circulaire droite, ou le sens contraire (dit polarisation circulaire gauche).
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Quel type de polarisation deux dipôles disposés en forme de croix produiront-ils si leurs alimentations sont déphasées de 90 degrés?
Deux dipôles en croix alimentés avec un déphasage de 90 degrés sont les éléments actifs d'une antenne tourniquet (mieux connu sous le nom de "turnstile antenna") et produisent une polarisation circulaire. Cette antenne est utilisée pour la réception de communications satellitaires.
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Laquelle de ces antennes ne produit pas une polarisation circulaire?
Mots clés: NE PRODUIT PAS. Des antennes relativement courtes fabriquées d'un fin bobinage le long d'une tige sont utilisées en HF sur des véhicules, ce sont des antennes hélice radiales; leur polarisation est linéaire, soit verticale ou horizontale selon leurs positions par rapport au sol. Une antenne hélice axiale ressemble à un tire-bouchon et sa polarisation circulaire est tout indiquée pour les communications satellitaires.
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Sur quel type de communication VHF et UHF le décalage Doppler ("Doppler shift") devient-il significatif?
"Décalage Doppler ('Doppler shift'): un changement apparent de la fréquence reçue due au mouvement du satellite. Cet effet rend nécessaire un changement de la fréquence d'émission ou de réception, la coutume veut que l'on compense la plus élevée des deux fréquences utilisées" (http://www.amsat.org/). La vitesse d'un satellite à orbite basse ('low Earth orbiting ou LEO') est de l'ordre de 28 000 km/h. Plus la fréquence d'opération est élevée, plus le décalage peut être significatif: par exemple, +/- 600 Hz sur 10 m, +/- 3 kHz sur 2 m et +/- 9 kHz sur 70 cm.
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Sur un lien VHF/UHF avec antennes de polarisation linéaire entre points fixes, quelle est la perte supplémentaire provoquée par une transpolarisation ("cross-polarization") de 90 degrés?
"Une transpolarisation ("cross-polarization") peut diminuer la force d'un signal de 20 dB ou plus, alors il importe que vous utilisiez des antennes de la même polarisation que les stations avec lesquelles vous entendez communiquer." (ARRL Antenna Book, 22nd ed., section 21.10.5 Polarization)
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Lequel des montages suivants N'EST PAS une façon d'illuminer un réflecteur parabolique?
Mots clés: N'EST PAS. Frontale ("front feed, focal feed ou axial feed"): réflecteur circulaire, excitation placée au foyer devant le réflecteur, commune sur les antennes de grande surface. Décalée ("offset feed ou off-axis"): réflecteur elliptique, excitation placée de côté hors du champ de vision de l'antenne, typique de la réception de la télévision par satellite. Cassegrain (inspiré du télescope de même nom): la source est derrière le réflecteur primaire et pointe vers un réflecteur secondaire convexe qui illumine à son tour la parabole. Newton: réponse bidon, valide pour télescopes.
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Une antenne parabolique est très efficace parce que :
Une antenne parabolique est de gain très élevé puisqu'elle réfléchit toute l'énergie reçue vers un point central, appelé foyer. En émission, toute la puissance dirigée vers le réflecteur parabolique depuis la source est réfléchie vers l'avant avec la bonne phase. À cause du gain élevé possible en UHF ou en micro-ondes, même des puissances modestes présentent un risque pour les tissus humains: ne vous placez jamais devant une antenne en émission.
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Une antenne hélicoïdale possédant une polarisation horaire (sens des aiguilles d'une montre) recevra mieux les signaux avec :
L'antenne hélice axiale (en anglais, "helical beam antenna") est de polarisation circulaire. Bien qu'elle puisse répondre à une onde de polarisation verticale ou horizontale, le gain prévu de l'antenne ne peut se matérialiser qu'avec une onde de polarisation circulaire du même sens de rotation.
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Une antenne qui répond simultanément à des signaux polarisés horizontalement et verticalement se nomme :
L'antenne dipôle, l'antenne à plan de sol et l'antenne cubique sont dites de polarisation linéaire (soit, d'une orientation constante). À moins de respecter la polarisation, verticale ou horizontale selon le cas, une perte importante est encourue. L'antenne hélice axiale (en anglais, "helical beam antenna") est de polarisation circulaire et travaille avec des ondes dont la polarisation est en constante rotation; elle peut conséquemment accepter une onde de polarisation unique, peu importe l'angle précis de cette polarisation.
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En service radioamateur, quelle erreur d'uniformité de surface devriez-vous tenter de ne pas excéder pour un réflecteur parabolique?
"Les erreurs d'uniformité (ou irrégularités) ne devraient pas excéder 1/8 lambda en service amateur. À 430 MHz, 1/8 lambda équivaut à 8,6 cm (3,4 po) mais, à 10 GHz, ce n'est que 3,7 mm (0.15 po) ! (...) Le réflecteur peut être fait de grillage pour réduire le poids et la charge due au vent, par contre les ouvertures doivent être plus petites que 1/12 lambda" (ARRL Antenna Book 22nd ed., sect. 15.6.2)
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Vous entendez recycler une antenne parabolique commerciale pour le service radioamateur, le gain de cette antenne dépend :
Un émetteur a une puissance de sortie de 100 watts. Le câble et les connecteurs ont une perte totale de 3 dB, et l'antenne a un gain de 6 dBd. Quelle est la puissance apparente rayonnée?
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, moins 3 décibels plus 6 décibels équivalent à un gain net de 3 décibels, soit deux fois la puissance.
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Plus le rapport d'onde stationnaire augmente, plus il y a de pertes dans la ligne de transmission. Ceci est dû à :
L'onde stationnaire, issue de la superposition d'une onde incidente (en anglais, "forward wave") et d'une onde réfléchie provenant d'une charge non adaptée, provoque l'apparition de "ventres" (ou points maxima) et de "noeuds" (ou points minima) dans le voltage et le courant. Les ventres de voltage augmentent les pertes à travers le diélectrique selon P = E au carré divisé par R. Les ventres de courant augmentent les pertes résistives selon P = I au carré multiplié par R.
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Quelle est la puissance apparente rayonnée d'un émetteur si la puissance de sortie de l'émetteur est de 200 watts, les pertes dans la ligne de transmission de 5 watts et le gain de l'antenne de 3 dBd?
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, une perte de 5 watts et un gain de 3 décibels équivaut à deux fois la puissance restante de 195 watts.
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La puissance apparente rayonnée signifie :
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne.
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Un émetteur a une puissance de sortie de 200 watts. Les pertes dans le câble coaxial et les connecteurs sont de 3 dB au total et le gain de l'antenne est de 9 dBd. Quelle est la valeur approximative de la puissance apparente rayonnée de ce système?
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, moins 3 décibels plus 9 décibels équivalent à un gain net de 6 décibels, soit 4 fois la puissance.
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Un émetteur possède une puissance de sortie de 100 watts. On retrouve une perte de 1,3 dB dans la ligne de transmission, une perte de 0,2 dB à travers le bloc d'accord et un gain de 4,5 dBd dans l'antenne. La puissance apparente rayonnée sera donc de :
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, des pertes totales de 1,5 décibel et un gain de 4,5 décibels équivaut à un gain net de 3 décibels, soit 2 fois la puissance.
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Si le gain total de l'installation d'un radioamateur augmente de 3 dB, la puissance apparente rayonnée :
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, un gain net de 3 décibels équivaut à deux fois la puissance.
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Un émetteur a une puissance de sortie de 125 watts. Il y a une perte de 0,8 dB dans la ligne de transmission, de 0,2 dB dans le circuit d'accord et un gain de 10 dBd dans l'antenne. La puissance apparente rayonnée est :
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, une perte totale de 1 décibel et un gain de 10 décibels équivaut à un gain net de 9 décibels, soit 8 fois la puissance.
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Si une antenne de 3 dBd de gain est remplacée, sans aucun autre changement, par une antenne de 9 dBd de gain, la puissance apparente rayonnée augmentera combien de fois?
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, un gain supplémentaire à l'antenne de 6 décibels équivaut à 4 fois la puissance.
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Un émetteur a une sortie de 2 000 watts (valeur crête). La ligne de transmission, les connecteurs et le circuit d'accord ont une perte totale de 1 dB, et le gain de l'antenne Yagi jumelée ("stacked") est de 10 dBd. Quelle est la puissance apparente rayonnée en watts (valeur crête)?
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, une perte totale de 1 décibel et un gain de 10 décibels équivaut à un gain net de 9 décibels, soit 8 fois la puissance.
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Un émetteur a une sortie de 1 000 watts (valeur crête). Le câble coaxial, les connecteurs et le circuit d'accord ont une perte totale de 1 dB, et le gain de l'antenne est de 10 dBd. Quelle est la puissance apparente rayonnée en watts (valeur crête)?
La Puissance Apparente Rayonnée (en anglais, "Effective Radiated Power") = puissance à l'émetteur moins les pertes jusqu'à l'antenne plus le gain de l'antenne. Dans cet exemple, une perte totale de 1 décibel et un gain de 10 décibels équivaut à un gain net de 9 décibels, soit 8 fois la puissance.
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Avec une antenne Yagi à trois éléments horizontaux, quel est l'effet sur l'angle de rayonnement du lobe principal lorsqu'on fait varier la hauteur de l'antenne par rapport au sol?
Une antenne plus élevée a tendance à abaisser le lobe principal où le rayonnement réfléchi par le sol s'ajoute avec la bonne phase au rayonnement direct. Conséquemment, l'angle de rayonnement (en anglais, "radiation angle") baisse.
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La plupart des antennes simples à polarisation horizontale n'ont pas de directivité marquée à moins qu'elles ne soient à :
Les antennes à moins d'une demi-longueur d'onde du sol ont peu de directivité: par exemple, tenter d'orienter une antenne nord-sud pour favoriser le rayonnement est-ouest aura peu d'impact si l'antenne est relativement proche du sol.
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Le plan sur lequel on peut considérer que les réflexions se produisent sur le sol (c'est-à-dire le plan de sol effectif) est situé :
La pénétration des courants à proximité de l'antenne dépend de la fréquence d'opération, de la conductivité du sol et de sa constante diélectrique. À de hautes fréquences (HF) sur l'eau salée d'un océan, la pénétration est de l'ordre de 5 à 18 centimètres. Sur un sol très sec, la pénétration peut excéder 10 mètres.
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Pourquoi une antenne verticale quart d'onde montée sur le sol en un endroit raisonnablement bien dégagé est-elle meilleure pour les contacts à grande distance qu'un dipôle demi-onde monté à un quart de longueur d'onde au-dessus du sol?
Mots clés: QUART DE LONGUEUR D'ONDE versus DIPÔLE. À des hauteurs sous trois huitièmes de longueur d'onde, les réflexions au sol provoquent le rayonnement d'une partie importante de l'énergie à la verticale. À une demi-longueur d'onde, le rayonnement à la verticale est minimisé et deux lobes principaux apparaissent à des angles de 30 degrés. Dans cette comparaison, l'antenne verticale au sol possède indubitablement un angle de rayonnement plus bas puisqu'elle ne peut pas rayonner à la verticale.
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Lorsqu'on installe un dipôle demi-onde à une demi-longueur d'onde au-dessus du sol :
À des hauteurs sous trois huitièmes de longueur d'onde, les réflexions au sol provoquent le rayonnement d'une partie importante de l'énergie à la verticale. À une demi-longueur d'onde, le rayonnement à la verticale est minimisé et deux lobes principaux apparaissent à des angles de 30 degrés.
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Comment la hauteur affecte-t-elle le diagramme de rayonnement horizontal (azimutal) d'un dipôle HF horizontal?
Les antennes à moins d'une demi-longueur d'onde du sol ont peu de directivité: par exemple, tenter d'orienter une antenne nord-sud pour favoriser le rayonnement est-ouest aura peu d'impact si l'antenne est relativement proche du sol.
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Pour la propagation à grande distance, l'angle de rayonnement de l'énergie à partir de l'antenne doit être :
Selon la bande (par exemple, 10, 15 ou 20 mètres) et de la distance à couvrir, l'angle de rayonnement optimal pour de longues distances se trouve entre 1 et 25 degrés. Un angle de rayonnement bas permet de toucher l'ionosphère à une distance plus grande, ce qui entraîne une distance de saut plus importante encore.
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En propagation par sauts multiples, on peut couvrir de plus grandes distances en diminuant :
Selon la bande (par exemple, 10, 15 ou 20 mètres) et de la distance à couvrir, l'angle de rayonnement optimal pour de longues distances se trouve entre 1 et 25 degrés. Un angle de rayonnement bas permet de toucher l'ionosphère à une distance plus grande, ce qui entraîne une distance de saut plus importante encore.
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L'impédance au centre d'un dipôle situé à plus de 3 longueurs d'onde au-dessus du sol est voisine de :
L'impédance d'un dipôle dans le vide est de 73 ohms. À des hauteurs sous une demi-longueur d'onde, l'impédance est affectée par la proximité du sol. À une longueur d'onde et plus, l'impédance tend à se rapprocher de sa valeur dans le vide.
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Pourquoi une antenne horizontale pas très haute pourrait-elle être avantageuse pour des communications de courte portée sur les fréquences basses du spectre HF?
Onde ionosphérique à incidence quasi verticale ('Near-Vertical Incidence Sky wave ou NVIS') -- "L'utilisation d'antennes dipôles très basses qui rayonnent à des angles très élevés a gagné de la popularité en communications d'urgence. Cette approche fonctionne à de basses fréquences HF (7 MHz et moins) inférieures à la fréquence critique -- la fréquence la plus haute d'un signal rayonné à la verticale qui sera réfléchi." (ARRL Handbook, 2012 ed., 21.2.12 NVIS Antennas)
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Quel système d'antenne et quelle fréquence d'opération sont les plus appropriés à une communication par onde ionosphérique à incidence quasi verticale ("NVIS")?
Onde ionosphérique à incidence quasi verticale ('Near-Vertical Incidence Sky wave ou NVIS') -- "L'utilisation d'antennes dipôles très basses qui rayonnent à des angles très élevés a gagné de la popularité en communications d'urgence. Cette approche fonctionne à de basses fréquences HF (7 MHz et moins) inférieures à la fréquence critique -- la fréquence la plus haute d'un signal rayonné à la verticale qui sera réfléchi." (ARRL Handbook, 2012 ed., 21.2.12 NVIS Antennas)
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Que veut-on dire par la résistance de rayonnement d'une antenne?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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Pourquoi est-il important de connaître la résistance de rayonnement d'une antenne?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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Quels facteurs déterminent la résistance de rayonnement d'une antenne?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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Quel terme utilise-t-on pour désigner le rapport entre la résistance de rayonnement d'une antenne et la résistance totale du système?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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Que représente la résistance totale du système d'antenne?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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Comment peut-on déterminer la largeur approximative du faisceau d'une antenne directionnelle?
L'Angle d'Ouverture (en anglais, "beamwidth") est cet angle compris entre les deux points où le rayonnement tombe à 3 décibels sous le rayonnement maximal: on le décrit également comme la largeur angulaire du lobe principal à demi-puissance.
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Comment calculer l'efficacité d'une antenne?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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Quel terme est employé pour déterminer la résistance équivalente qui dissiperait la même énergie que celle rayonnée par l'antenne?
La puissance livrée à une antenne se voit transformée de 2 façons: une partie est perdue en chaleur et pertes diélectriques, le reste est rayonné. La Résistance de Rayonnement se définit comme une résistance virtuelle équivalente qui aurait dissipé toute la puissance rayonnée. Les dimensions de l'élément rayonnant, particulièrement sa longueur, l'environnement immédiat, comme la proximité du sol ou d'autres objets, affecte la résistance de rayonnement. Sauf pour des antennes électriquement courtes, la résistance de rayonnement constitue presque toute l'impédance de l'antenne. Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100.
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La largeur du faisceau produit par le rayonnement d'une antenne représente la distance angulaire :
L'Angle d'Ouverture (en anglais, "beamwidth") est cet angle compris entre les deux points où le rayonnement tombe à 3 décibels sous le rayonnement maximal: on le décrit également comme la largeur angulaire du lobe principal à demi-puissance.
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Si la résistance ohmique d'un dipôle demi-onde est de 2 ohms et que la résistance de rayonnement est de 72 ohms, quelle est l'efficacité de l'antenne?
Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100. Dans cet exemple, 72 divisé par 74 équivaut à 97,3%
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Si la résistance ohmique d'une boucle compacte ("miniloop") est de 2 milliohms et que la résistance de rayonnement est de 50 milliohms, quelle est l'efficacité de l'antenne?
Le rendement de l'antenne exprimé en pourcentage équivaut à la résistance de rayonnement divisée par la résistance totale multipliée par 100. Dans cet exemple, 50 divisé par 52 équivaut à 96,2%
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