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Subelement L11

Propagation des Ondes.

Section L11

Quel est le genre de propagation utilisé entre deux émetteurs portatifs VHF situés relativement près l'un de l'autre?

  • Propagation aurorale
  • Correct Answer
    Propagation à vue
  • Propagation en tunnel
  • Propagation par ondes ionosphériques

Mots clés: PRÈS, VHF. Les deux antennes se "voient" l'une l'autre. La 'Propagation à Vue' (ondes directes) s'étend approximativement jusqu'à la ligne d'horizon.

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Quelle est la portée des ondes ionosphériques comparée à la propagation des ondes de sol?

  • La portée est beaucoup plus courte
  • C'est à peu près la même portée
  • Tout dépend des conditions météorologiques
  • Correct Answer
    La portée est beaucoup plus longue

L'Onde de Sol, un phénomène spécifique aux grandes longueurs d'onde (par ex., 160 m et 80 m), s'étend jusqu'à 200 km. Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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Sous quel type de propagation un signal est-il redirigé vers la terre par l'ionosphère?

  • Correct Answer
    Propagation par ondes de ciel
  • Propagation troposphérique
  • Propagation par onde de sol
  • Propagation par réflexion sur la lune

Les 'ondes de ciel' ou ondes ionosphériques dépendent de la réfraction causée par les couches de l'ionosphère.

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Comment les signaux VHF sont-ils propagés jusqu'à l'horizon visible?

  • Correct Answer
    Par ondes directes
  • Par ondes ionosphériques
  • Par ondes planes
  • Par ondes géométriques

Mot clé: HORIZON. Les deux antennes se "voient" l'une l'autre. La 'Propagation à Vue' (ondes directes) s'étend approximativement jusqu'à la ligne d'horizon.

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L'onde de ciel est le nom que l'on emploie parfois pour désigner :

  • Correct Answer
    l'onde ionosphérique
  • l'onde troposphérique
  • l'onde de sol
  • l'onde inversée

Les 'ondes de ciel' ou ondes ionosphériques dépendent de la réfraction causée par les couches de l'ionosphère.

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La portion de l'onde rayonnée qui subit directement l'influence de la surface de la Terre s'appelle :

  • l'onde ionosphérique
  • l'onde inversée
  • Correct Answer
    l'onde de sol
  • l'onde troposphérique

Mots clés: "SURFACE DE LA TERRE". "Un type particulier de diffraction. L'énergie perdue dans le bas du front d'onde à induire des courants dans le sol provoque un courbement (ARRL Handbook)". L'Onde de Sol, un phénomène spécifique aux grandes longueurs d'onde (par ex., 160 m et 80 m), s'étend jusqu'à 200 km.

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Sur des fréquences basses du spectre HF, une radiocommunication s'étendant à 200 km durant le jour est rendue possible par :

  • l'onde de saut
  • l'ionosphère
  • Correct Answer
    l'onde de sol
  • la troposphère

"Une Onde de Sol est le résultat d'une forme particulière de diffraction qui affecte principalement les ondes de grandes longueurs d'onde polarisées verticalement. Le phénomène est plus visible sur les bandes de 80 et 160 mètres, où une telle propagation peut s'étendre au-delà de 200 km (120 mi.). C'est aussi le mécanisme utilisé principalement par les stations diffusant sur la bande AM sur moyenne fréquence (MF). L'expression Onde de Sol est souvent faussement utilisée pour toute communication à courte distance. En fait, le phénomène est unique aux grandes longueurs d'onde. (...) L'onde de sol est des plus utiles le jour sur 1,8 et 3,5 MHz, quand l'absorption de la Couche D rend la propagation par onde de ciel difficile". (ARRL Handbook 2012)

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La distance de propagation des ondes de sol :

  • dépend de la fréquence maximale utilisable
  • est supérieure pour les fréquences élevées
  • est la même pour toutes les fréquences
  • Correct Answer
    est inférieure pour les fréquences élevées

"En fait, le phénomène est particulier aux grandes longueurs d'onde (ARRL Handbook)". L'Onde de Sol (environ 200 km) est utilisée principalement sur 160 et 80 mètres. "Un type particulier de diffraction. L'énergie perdue dans le bas du front d'onde à induire des courants dans le sol provoque un courbement (ARRL Handbook)".

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Une onde radio en provenance d'un émetteur terrestre suit un trajet jusqu'à l'ionosphère puis revient sur terre. Cette onde est appelée :

  • onde de surface
  • onde de saut
  • Correct Answer
    onde ionosphérique
  • couche F

Mot clé: IONOSPHÈRE. Les 'ondes de ciel' ou ondes ionosphériques dépendent de la réfraction causée par les couches de l'ionosphère.

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La réception de signaux radio haute fréquence (HF) au-delà de 4000 km est généralement rendue possible par :

  • l'onde de saut
  • l'onde de surface
  • Correct Answer
    l'onde ionosphérique
  • l'onde de sol

Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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Comment expliquer la formation de l'ionosphère?

  • Correct Answer
    Le rayonnement solaire ionise la couche extérieure de l'atmosphère
  • Les éclairs ionisent la couche extérieure de l'atmosphère
  • Des fluorocarbures sont relâchés dans l'atmosphère
  • Les changements de température ionisent la couche extérieure de l'atmosphère

Le rayonnement ultraviolet (UV) et les particules émises par le Soleil brisent les molécules gazeuses et les transforment en particules chargées électriquement, des ions.

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Quel type de rayonnement solaire est principalement responsable de l'ionisation de la haute atmosphère?

  • Les radiations thermiques
  • Correct Answer
    L'ultraviolet
  • Les micro-ondes
  • Les particules ionisées

Le rayonnement ultraviolet (UV) et les particules émises par le Soleil brisent les molécules gazeuses et les transforment en particules chargées électriquement, des ions.

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Quelle est la couche ionosphérique la plus près de la terre?

  • La couche A
  • Correct Answer
    La couche D
  • La couche E
  • La couche F

En haut de la troposphère et de la stratosphère, les couches de l'ionosphère portent les noms de: D, E, F1 et F2 (en ordre croissant de hauteur).

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Quelle couche ionosphérique est la moins utile pour les communications à longues distances par ondes radio?

  • La couche F1
  • La couche E
  • Correct Answer
    La couche D
  • La couche F2

La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).

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Quelles sont les deux couches qui se séparent et ne sont présentes dans l'ionosphère que le jour?

  • D et E
  • Correct Answer
    F1 et F2
  • La troposphère et la stratosphère
  • La couche électrostatique et la couche électromagnétique

Les couches F1 et F2 se séparent le jour et se recombinent la nuit pour former la couche F. Les couches D et E sont deux couches distinctes.

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Quand l'ionosphère est-elle ionisée au maximum?

  • Au milieu de la nuit
  • Au crépuscule
  • Correct Answer
    Au milieu de la journée
  • Avant le lever du soleil

Mot clé: MAXIMUM. L'ionisation est plus intense quand le rayonnement du Soleil frappe l'ionosphère de plein front. Après le coucher du Soleil et au cours de la nuit, les ions se recombinent; les charges électriques disparaissent et l'ionisation atteint un minimum juste avant le lever du Soleil. La chute d'ionisation dépend de la densité d'une couche donnée ( si les ions sont très éloignés, la neutralisation est plus lente ).

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Quand l'ionisation de l'ionosphère est-elle au minimum?

  • Juste après le crépuscule
  • Un peu avant minuit
  • Correct Answer
    Un peu avant l'aurore
  • Tout de suite après le milieu du jour

Mot clé: MINIMUM. L'ionisation est plus intense quand le rayonnement du Soleil frappe l'ionosphère de plein front. Après le coucher du Soleil et au cours de la nuit, les ions se recombinent; les charges électriques disparaissent et l'ionisation atteint un minimum juste avant le lever du Soleil. La chute d'ionisation dépend de la densité d'une couche donnée ( si les ions sont très éloignés, la neutralisation est plus lente ).

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Pourquoi la couche F2 est-elle la meilleure pour établir des contacts longues distances par ondes ionosphériques?

  • Parce qu'elle n'absorbe pas autant les ondes radio que les autres couches ionosphériques
  • Correct Answer
    Parce qu'elle est la plus haute couche ionosphérique
  • Parce qu'elle n'apparaît que la nuit
  • Parce qu'elle est la plus basse couche ionosphérique

En haut de la troposphère et de la stratosphère, les couches de l'ionosphère portent les noms de: D, E, F1 et F2 (en ordre croissant de hauteur).

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Quelle est la principale raison expliquant que durant le jour les bandes de 160, 80 et 40 mètres sont surtout pratiques pour les communications à courtes distances?

  • En raison du flux magnétique
  • En raison d'un manque d'activité
  • Correct Answer
    En raison du phénomène d'absorption par la couche D
  • En raison de la propagation aurorale

La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).

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Pendant le jour, une des couches ionosphériques se sépare en deux parties appelées :

  • D1 et D2
  • E1 et E2
  • A et B
  • Correct Answer
    F1 et F2

Les couches F1 et F2 se séparent le jour et se recombinent la nuit pour former la couche F. Les autres appellations sont inventées de toute pièce.

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La position de la couche E dans l'ionosphère est :

  • Correct Answer
    au-dessous de la couche F
  • au-dessous de la couche D
  • sporadique
  • au-dessus de la couche F

En haut de la troposphère et de la stratosphère, les couches de l'ionosphère portent les noms de: D, E, F1 et F2 (en ordre croissant de hauteur).

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Qu'est-ce qu'une zone de silence?

  • Une zone couverte par l'onde de sol
  • Correct Answer
    Une zone située au-delà de la portée de l'onde de sol, mais trop rapprochée pour l'onde de ciel
  • Une zone trop éloignée pour l'onde de sol ou l'onde de ciel
  • Une zone couverte par l'onde de ciel

La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.

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Quelle est la distance maximale que peut parcourir sur la surface de la Terre un signal radio réfléchi une seule fois par la couche ionosphérique F2?

  • Correct Answer
    4000 km (2500 milles)
  • Aucune, la région F2 ne permet pas la réflexion d'un signal radio
  • 2000 km (1250 milles)
  • 300 km (190 milles)

Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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Quelle est la distance maximale, sur la surface de la Terre, que peut parcourir une onde radio réfléchie une seule fois par la couche E?

  • Correct Answer
    2000 km (1250 milles)
  • 300 km (190 milles)
  • 4000 km (2500 milles)
  • Aucune, les ondes radio ne sont pas réfléchies par la couche E

Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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La zone de silence est :

  • Correct Answer
    une zone entre l'extrémité de l'onde de sol et le point où la première onde réfractée retourne sur la terre
  • une zone de silence causée par les ondes ionosphériques perdues
  • une zone entre deux ondes réfractées quelconques
  • une zone entre l'antenne et le retour de la première onde réfractée

La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.

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La distance entre votre station et l'Europe est d'environ 5000 km. Quel genre de propagation est le plus probable entre ces deux endroits :

  • Correct Answer
    la propagation par sauts multiples
  • la propagation par ionisation sporadique de la couche E
  • la propagation par dispersion arrière
  • la propagation par dispersion troposphérique

Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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Pour les signaux radio, la distance d'un saut est déterminée par :

  • la puissance d'entrée de l'amplificateur de puissance de l'émetteur
  • l'angle de rayonnement
  • le genre d'antenne d'émission utilisée
  • Correct Answer
    la hauteur de l'ionosphère et l'angle de rayonnement

La distance parcourue dépend de l'angle de rayonnement par rapport au sol au point de départ ( un angle faible = plus de distance ) ET de la hauteur de la couche où la réfraction se produit ( plus haute = plus de distance ). Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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La distance entre l'émetteur et le point le plus rapproché où l'onde ionosphérique retourne sur la terre s'appelle :

  • Correct Answer
    la distance d'un saut
  • la zone de silence
  • l'angle de rayonnement
  • la fréquence maximale utilisable

La Distance d'un Saut est la plus proche distance où l'onde ionosphérique revient au sol. Ce point marque la fin de la Zone de Silence. La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.

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La distance d'un saut est :

  • Correct Answer
    la distance minimale qu'un signal atteint après une réflexion sur l'ionosphère
  • la distance maximale qu'un signal atteint après une réflexion sur l'ionosphère
  • la distance minimale atteinte par une onde de sol
  • la distance maximale qu'un signal parcourt à la fois par l'onde de sol et par l'onde réfléchie

La Distance d'un Saut est la plus proche distance où l'onde ionosphérique revient au sol. Ce point marque la fin de la Zone de Silence. La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.

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La distance d'un saut est un terme associé aux signaux provenant de l'ionosphère. Le phénomène de saut est dû à :

  • une couverture nuageuse locale
  • Correct Answer
    la réflexion et la réfraction des ondes dans l'ionosphère
  • un évanouissement sélectif des signaux locaux
  • l'utilisation d'antennes à gain élevé

La propagation via l'ionosphère est principalement un phénomène de réfraction.

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La distance d'un saut d'une onde ionosphérique est d'autant plus longue que :

  • l'ionosphère est plus fortement ionisée
  • le signal émis est plus fort
  • Correct Answer
    l'angle entre la direction du rayonnement et le sol est plus petit
  • la polarisation est verticale

La distance parcourue dépend de l'angle de rayonnement par rapport au sol au point de départ ( un angle faible = plus de distance ) ET de la hauteur de la couche où la réfraction se produit ( plus haute = plus de distance ). Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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Si la hauteur de la couche réfléchissante de l'ionosphère augmente, la distance d'un saut d'une émission haute fréquence (HF) :

  • varie de manière régulière
  • diminue
  • Correct Answer
    augmente
  • reste la même

La distance parcourue dépend de l'angle de rayonnement par rapport au sol au point de départ ( un angle faible = plus de distance ) ET de la hauteur de la couche où la réfraction se produit ( plus haute = plus de distance ). Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.

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Qu'arrive-t-il aux basses fréquences HF qui traversent la couche D durant le jour?

  • Les signaux sont détournés vers l'espace
  • Les signaux sont réfractés vers la terre
  • Il n'y a presque pas d'effet sur la bande de 80 mètres
  • Correct Answer
    Les signaux sont absorbés

La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).

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Pourquoi des stations distantes de la bande de radiodiffusion AM ou de la bande de 160 m ne peuvent-elles être entendues le jour?

  • Les conditions météo juste en deçà de l'ionosphère
  • Correct Answer
    En raison de l'ionisation de la couche D
  • En raison de la présence de nuages ionisés dans la couche E
  • En raison de la séparation en deux de la couche F

La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).

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Deux ou plusieurs parties d'une onde radio peuvent suivre des trajets différents pendant la propagation et cela peut produire des différences de phase au récepteur. Ce changement dans la réception s'appelle :

  • l'absorption
  • le saut
  • Correct Answer
    l'évanouissement
  • la réverbération

Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]

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Un changement ou une variation de l'intensité du signal capté par l'antenne, causé par différentes longueurs de parcours de l'onde s'appelle :

  • la fluctuation
  • l'affaiblissement de propagation ("path loss")
  • Correct Answer
    l'évanouissement
  • l'absorption

Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]

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Lorsqu'une onde radio arrive à une station suivant un trajet à un saut et un trajet à deux sauts entre l'émetteur et le récepteur, de légères modifications de l'ionosphère peuvent provoquer :

  • des signaux d'une intensité supérieure continue
  • une modification de l'onde de sol
  • Correct Answer
    des variations de l'intensité du signal
  • un évanouissement permanent du signal

Cette condition se nomme "multipath" ( trajets multiples, des copies du signal original arrivent au récepteur avec des différences de phase après avoir parcouru des distances différentes ). L'effet en est un d'une variation périodique et rapide de la force du signal: un évanouissement rapide.

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Les orages ionosphériques ont habituellement pour effet :

  • Correct Answer
    de provoquer un évanouissement de l'onde ionosphérique
  • de produire des changements importants aux conditions météorologiques
  • d'empêcher les communications par onde de sol
  • d'augmenter la fréquence maximale utilisable

Orage (ou tempête) Ionosphérique: une activité exceptionnelle du Soleil provoque un surplus d'émission de particules qui augmentent l'ionisation; l'absorption augmente et les mauvaises conditions peuvent durer des jours.

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Sur les bandes VHF et UHF, la polarisation de l'antenne réceptrice est très importante par rapport à celle de l'antenne émettrice. Pourtant, sur les bandes HF, elle devient relativement peu importante. Pourquoi en est-il ainsi?

  • Correct Answer
    L'ionosphère peut changer la polarisation du signal d'un instant à l'autre
  • L'onde de sol et l'onde réfléchie changent continuellement de plan de polarisation
  • Les anomalies du champ magnétique terrestre ont un effet certain sur la polarisation en HF, mais non pas en fréquences VHF et UHF
  • Les récepteurs HF peuvent avoir une plus grande sélectivité, ce qui annule les changements de polarisation

La polarisation d'une onde qui traverse les couches de l'ionosphère aura changé plusieurs fois avant de revenir au sol.

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Quelle est la raison de l'évanouissement sélectif?

  • La différence d'heures entre la station émettrice et la station réceptrice
  • Des changements importants de la hauteur de la couche ionosphérique juste avant les heures du lever et du coucher du soleil
  • Correct Answer
    Les différences de phase entre les composantes d'une même émission, détectées par la station réceptrice
  • Les légers changements d'orientation de l'antenne directionnelle de la station réceptrice

Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]

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Quelle influence a la largeur de bande d'un signal transmis lorsqu'il y a évanouissement sélectif?

  • L'évanouissement sélectif est plus prononcé pour les petites largeurs de bande
  • Correct Answer
    L'évanouissement sélectif est plus prononcé pour les grandes largeurs de bande
  • L'évanouissement sélectif est le même pour les grandes ou petites largeurs de bande
  • Seule la largeur de bande du récepteur détermine l'effet d'évanouissement sélectif

Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]

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Un changement de polarisation se produit souvent dans le cas des ondes radio qui se propagent sur de grandes distances. Laquelle des réponses ci-dessous n'indique pas la cause d'un tel changement de polarisation?

  • Le passage à travers des champs magnétiques (rotation de Faraday)
  • Les réfractions
  • Correct Answer
    L'interaction parabolique
  • Les réflexions

Mots clés: "N'INDIQUE PAS". La réfraction, les réflexions et les champs magnétiques ont tous un effet sur la polarisation d'une onde qui se propage via l'ionosphère.

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La réflexion d'un signal BLU par l'ionosphère :

  • produit un bruit aigu dans le récepteur
  • Correct Answer
    ne produit pas de distorsion de phase ou en produit très peu
  • produit de la distorsion de phase
  • produit une annulation du signal dans le récepteur

Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]

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De quelle façon les taches solaires modifient-elles l'ionisation de l'atmosphère?

  • Plus il y a de taches solaires, moins il y a d'ionisation
  • S'il n'y a pas de taches solaires, l'ionisation est nulle
  • Aucun rapport
  • Correct Answer
    Plus il y a de taches solaires, plus il y a d'ionisation

Le nombre de taches solaires est un indicateur de l'activité du Soleil. Un nombre élevé de taches est associé à une plus forte émission de rayons ultraviolets (UV) et de particules. Le degré d'ionisation est directement lié au niveau de rayonnement solaire.

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Quelle est la durée moyenne d'un cycle de taches solaires?

  • 7 ans
  • Correct Answer
    11 ans
  • 17 ans
  • 5 ans

Mot clé: MOYENNE. Les cycles solaires varient de 7 à 17 ans, mais sont, en MOYENNE, de 11 ans.

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Qu'est-ce que le flux solaire?

  • La densité du champ magnétique du soleil
  • Correct Answer
    L'énergie radio émise par le soleil
  • La mesure de l'inclinaison de la partie de l'ionosphère qui fait face au soleil
  • Le nombre de taches solaires sur le côté du soleil qui fait face à la terre

L'activité solaire peut être estimée en dénombrant les taches solaires, mais aussi en mesurant le bruit radio émanant du Soleil à une fréquence micro-onde. Les taches solaires et le flux solaire suivent des courbes similaires. La mesure du flux solaire est rendue publique sous la forme d'un 'indice du flux solaire'.

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Qu'est-ce que l'indice du flux solaire?

  • Un autre nom pour désigner un décompte du nombre de taches solaires par un observatoire américain
  • Une mesure de l'activité solaire qui consiste à comparer les lectures quotidiennes avec les résultats des six derniers mois
  • Une mesure de l'activité solaire prise annuellement
  • Correct Answer
    Une mesure de l'activité solaire prise à une fréquence spécifique

L'activité solaire peut être estimée en dénombrant les taches solaires, mais aussi en mesurant le bruit radio émanant du Soleil à une fréquence micro-onde. Les taches solaires et le flux solaire suivent des courbes similaires. La mesure du flux solaire est rendue publique sous la forme d'un 'indice du flux solaire'.

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Qu'est-ce qui influence toute radiocommunication au-delà des ondes de sol et de la propagation à vue?

  • La région F2 de l'ionosphère
  • La région F1 de l'ionosphère
  • Les effets de la lune sur les marées
  • Correct Answer
    Le rayonnement solaire

Comme le Soleil affecte l'ionosphère et la troposphère ( par ex., inversions de température ), on peut dire qu'il influence toutes les communications radio.

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Quels sont les deux types de rayonnement solaire qui affectent la propagation des ondes radio?

  • Les émissions de fréquences audibles et sous-audibles
  • Les émissions en région polaire et en région équatoriale
  • Les émissions infrarouges et les émissions de rayons gamma
  • Correct Answer
    Les émissions électromagnétiques et les émissions de particules

Les rayons ultraviolets (UV), une forme de rayonnement électromagnétique, et les particules [alpha et bêta] sont responsables de l'ionisation dans l'ionosphère.

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Quand le nombre de taches solaires est élevé, comment se comporte la propagation?

  • Les signaux radio haute fréquence sont faibles et souffrent de distorsion
  • Correct Answer
    Les fréquences jusqu'à 40 MHz et même plus hautes deviennent utilisables pour les communications à longues distances
  • Les signaux à haute fréquence sont absorbés
  • Les fréquences jusqu'à 100 MHz et même plus hautes sont utilisables pour les communications à longues distances

La Fréquence Maximum Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire. Une ionisation plus forte permet aux couches les plus élevées de l'ionosphère de réfracter des fréquences plus hautes plutôt que de les laisser s'échapper dans l'espace (comme c'est le cas au creux du cycle solaire).

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Toutes les fréquences de communications du spectre subissent à des degrés divers l'influence :

  • Correct Answer
    du soleil
  • de l'ionosphère
  • des aurores boréales
  • des conditions atmosphériques

Comme le Soleil affecte l'ionosphère et la troposphère ( par ex., inversions de température ), on peut dire qu'il influence toutes les communications radio.

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La durée moyenne d'un cycle solaire est de :

  • 6 ans
  • 1 an
  • Correct Answer
    11 ans
  • 3 ans

Mot clé: MOYENNE. Les cycles solaires varient de 7 à 17 ans, mais sont, en MOYENNE, de 11 ans.

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La propriété qu'a l'ionosphère de réfléchir les signaux radio à haute fréquence dépend :

  • de la sensibilité du récepteur
  • des conditions météo dans la haute atmosphère
  • Correct Answer
    de la quantité du rayonnement solaire
  • de la puissance du signal émis

L'ionisation rend la réfraction possible. Les rayons ultraviolets (UV), une forme de rayonnement électromagnétique, et les particules [alpha et bêta] sont responsables de l'ionisation dans l'ionosphère.

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Les cycles de propagation HF ont une période approximative de 11 :

  • mois
  • jours
  • siècles
  • Correct Answer
    ans

Mot clé: 11. Les cycles solaires varient de 7 à 17 ans, mais sont, en MOYENNE, de 11 ans.

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Qu'arrive-t-il aux signaux de fréquence plus élevée que la fréquence critique?

  • Correct Answer
    Ils traversent l'ionosphère
  • Ils sont absorbés par l'ionosphère
  • Leur fréquence est modifiée par l'ionosphère et devient plus basse que la fréquence maximale utilisable
  • Ils sont réfléchis vers leur source

La 'Fréquence Critique' est une mesure de la plus haute fréquence, rayonnée à la verticale, qui revient au sol. Au-delà de la Fréquence Critique, l'onde s'échappe dans l'espace. Une Fréquence Critique élevée indique une forte ionisation au moment de l'essai.

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Qu'est-ce qui fait varier la fréquence maximale utilisable?

  • Correct Answer
    L'intensité du rayonnement reçu du soleil, en particulier l'ultraviolet
  • La température de l'ionosphère
  • La vitesse des vents dans la haute atmosphère
  • Les conditions météo juste en deçà de l'ionosphère

La Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe. La FMU varie avec l'intensité d'ionisation (cycle solaire, moment du jour). La Fréquence Maximale Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire.

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Que veut dire "fréquence maximale utilisable"?

  • Le signal de la fréquence la plus élevée qui est le plus absorbé par l'ionosphère
  • Le signal de la fréquence la plus basse qui est le plus absorbé par l'ionosphère
  • Correct Answer
    Le signal de la fréquence la plus élevée qui peut atteindre sa destination
  • Le signal de la fréquence la plus basse qui peut atteindre sa destination

La Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe. La FMU varie avec l'intensité d'ionisation (cycle solaire, moment du jour). La Fréquence Maximale Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire.

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Que peut-on faire pour maintenir une communication HF si une perturbation ionosphérique à début brusque affecte les conditions de propagation?

  • Correct Answer
    Essayer une bande de fréquence plus haute
  • Essayer l'autre bande latérale
  • Essayer une autre polarisation d'antenne
  • Essayer un autre déplacement de fréquence

Une Perturbation ionosphérique à début brusque ("Sudden Ionosphercic Disturbance") est une hausse subite de l'ionisation, due à des éruptions solaires, qui augmente l'ABSORPTION de la couche D. La seule solution est d'essayer une bande de fréquence plus élevée pour tenter de passer outre l'absorption.

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Quelle est la façon de savoir si la fréquence maximale utilisable est suffisamment élevée pour permettre des contacts dans le couloir Canada - Europe de l'Ouest sur 28 MHz?

  • Tenter de capter une balise ("beacon") sur la bande 20 mètres
  • Tenter de capter une fréquence de radiodiffusion dans la bande 39 mètres
  • Tenter de capter le signal horaire de WWVH sur 20 MHz
  • Correct Answer
    Tenter de capter une balise ("beacon") sur la bande 10 mètres

La bande de 10 mètres couvre 28,0 MHz à 29,7 MHz. Les 'Balises' sont des stations automatisées dont les signaux permettent d'évaluer la propagation.

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Qu'arrive-t-il aux ondes radio dont les fréquences sont plus basses que la fréquence maximale utilisable lorsqu'elles sont envoyées dans l'ionosphère?

  • Elles sont complètement absorbées par l'ionosphère
  • Elles traversent l'ionosphère
  • Correct Answer
    Elles sont retournées vers la terre
  • Elles sont modifiées pour devenir des fréquences plus hautes que la fréquence maximale utilisable

Comme la Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe, une fréquence plus basse sera aussi réfractée vers le sol. En fait, la Fréquence Optimale d'Opération (ou de Trafic) se situe quelque peu en deçà de la FMU [85%]. Il faut noter que les fréquences inférieures à la FMU sont plus sujettes à l'absorption et au bruit; une limite inférieure existe donc. La réfraction d'un signal donné dépend de sa fréquence, du degré d'ionisation et de l'angle d'entrée dans une couche.

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Durant quelle période du cycle solaire la propagation à l'échelle mondiale devient-elle habituellement possible sur 20 mètres le jour?

  • Au solstice d'été
  • Correct Answer
    N'importe quand durant le cycle solaire
  • Au moment où le cycle solaire est à son minimum
  • Au moment où le cycle solaire est à son maximum

Que ce soit dans le haut ou le creux du cycle solaire, la bande de 20 mètres (14,0 MHz à 14,35 MHz) permet des communications internationales durant au moins une partie du jour.

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Si nous émettons un signal à une fréquence trop élevée pour être reçue après réflexion dans l'ionosphère, la fréquence de ce signal est au-dessus :

  • de la distance d'un saut
  • de la vitesse de la lumière
  • de la fréquence des taches solaires
  • Correct Answer
    de la fréquence maximale utilisable

La Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe. La FMU varie avec l'intensité d'ionisation (cycle solaire, moment du jour). La Fréquence Maximale Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire.

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Les communications dans la bande de 80 mètres sont généralement plus difficiles :

  • l'hiver pendant le jour
  • Correct Answer
    l'été pendant le jour
  • pendant les soirs d'hiver
  • pendant les soirs d'été

Durant l'été, deux difficultés affectent le 160 m et le 80 m: du bruit causé par les orages et l'absorption de la couche D. La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).

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La fréquence optimale d'opération est celle qui va permettre au signal de couvrir la plus grande distance lors d'une communication HF. Comparée à la fréquence maximale utilisable (FMU), elle est généralement :

  • Correct Answer
    légèrement plus basse
  • le double de la fréquence maximale utilisable (FMU)
  • la moitié de la fréquence maximale utilisable (FMU)
  • légèrement plus haute

Comme la Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe, une fréquence plus basse sera aussi réfractée vers le sol. En fait, la Fréquence Optimale d'Opération (ou de Trafic) se situe quelque peu en deçà de la FMU [85%]. Il faut noter que les fréquences inférieures à la FMU sont plus sujettes à l'absorption et au bruit; une limite inférieure existe donc. La réfraction d'un signal donné dépend de sa fréquence, du degré d'ionisation et de l'angle d'entrée dans une couche.

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L'été, durant le jour, dans quelles bandes les communications sont-elles les plus difficiles au-delà des ondes de sol?

  • 20 mètres
  • Correct Answer
    160 et 80 mètres
  • 40 mètres
  • 30 mètres

Durant l'été, deux difficultés affectent le 160 m et le 80 m: du bruit causé par les orages et l'absorption de la couche D. La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).

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Quelle couche ionosphérique affecte plus particulièrement les communications faites par ondes de ciel sur la bande de 6 mètres?

  • Correct Answer
    La couche E
  • La couche F2
  • La couche F1
  • La couche D

Une onde de 6 mètres ( 50 à 54 MHz ) s'échappe habituellement dans l'espace. Cependant, l'apparition d'une couche E Sporadique ( une ionisation forte, mais éphémère de sections au haut de la couche E ) peut permettre la réfraction de signaux à ces fréquences.

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Quel effet est produit par la réfraction troposphérique ("tropospheric bending") des ondes émises par un appareil 2 mètres?

  • Ça déforme les signaux
  • Ça renverse la bande latérale du signal
  • Correct Answer
    Ça permet de contacter des stations beaucoup plus lointaines
  • Les ondes voyagent beaucoup moins loin

Mot clé: RÉFRACTION ("bending"). La troposphère peut provoquer une réfraction quand une onde traverse des masses d'air de différentes densités (différence d'humidité). L'onde se rend plus loin au lieu de s'échapper dans l'espace au bout de l'horizon.

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Quelle est la cause de la conduction troposphérique ("tropospheric ducting") des ondes radio?

  • Une aurore vers le nord
  • Une zone de très basse pression
  • Correct Answer
    Une inversion de température
  • Des éclairs entre la station émettrice et la station réceptrice

Mot clé: CONDUCTION ("ducting"). Une onde peut se trouver prisonnière entre des masses d'air et voyager un peu comme dans un guide d'onde. Une 'inversion de température' où de l'air chaud envahit un espace plus froid est propice au développement d'une telle 'conduction'. Exception faite de la 'Conduction Troposphérique', la propagation troposphérique habituelle permet des distances jusqu'à 500 km pour des stations de haute performance (800 km au plus). La 'Conduction Troposphérique' ouvre des distances au-delà de 800 km.

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L'onde rayonnée qui se tient près de la surface de la Terre à cause de la réfraction de l'atmosphère s'appelle :

  • l'onde de sol
  • l'onde ionosphérique
  • Correct Answer
    l'onde troposphérique
  • l'onde inversée

Mot clé: RÉFRACTION ("bending"). La troposphère peut provoquer une réfraction quand une onde traverse des masses d'air de différentes densités (différence d'humidité). L'onde se rend plus loin au lieu de s'échapper dans l'espace au bout de l'horizon.

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Comment définir l'état sporadique de la couche E?

  • Correct Answer
    Des plaques denses d'ionisation à la hauteur de la couche E
  • Une conduction troposphérique partielle à la hauteur de la couche E
  • Les variations de la hauteur de la couche E causées par les variations du nombre de taches solaires
  • Une brève diminution des signaux VHF causée par les variations du nombre de taches solaires

Une onde de 6 mètres ( 50 à 54 MHz ) s'échappe habituellement dans l'espace. Cependant, l'apparition d'une couche E Sporadique ( une ionisation forte, mais éphémère de sections au haut de la couche E ) peut permettre la réfraction de signaux à ces fréquences.

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Sur quelle bande de fréquences du service de radioamateur peut-on observer le phénomène d'augmentation de la distance de propagation de la couche sporadique E?

  • Correct Answer
    6 mètres
  • 160 mètres
  • 20 mètres
  • 2 mètres

Une onde de 6 mètres ( 50 à 54 MHz ) s'échappe habituellement dans l'espace. Cependant, l'apparition d'une couche E Sporadique ( une ionisation forte, mais éphémère de sections au haut de la couche E ) peut permettre la réfraction de signaux à ces fréquences.

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Dans l'hémisphère nord, dans quelle direction devrait-on orienter l'antenne directionnelle pour profiter au maximum de l'activité aurorale?

  • Correct Answer
    Vers le nord
  • Vers l'est
  • Vers l'ouest
  • Vers le sud

Mot clé: AURORALE. L'arrivée de particules de grande énergie du Soleil (par ex., après une éruption solaire) bouscule le champ magnétique terrestre (une tempête magnétique). La forte ionisation des gaz dans la couche E au-dessus des pôles produit le phénomène visible qu'est l'aurore (l'aurore boréale dans l'hémisphère nord). En pointant les antennes vers l'aurore, il devient possible de communiquer avec des stations distantes.

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Dans l'ionosphère, où se produit l'activité aurorale?

  • Correct Answer
    Dans la couche E
  • Dans la couche F
  • Dans la bande équatoriale
  • Dans la couche D

Mot clé: AURORALE. L'arrivée de particules de grande énergie du Soleil (par ex., après une éruption solaire) bouscule le champ magnétique terrestre (une tempête magnétique). La forte ionisation des gaz dans la couche E au-dessus des pôles produit le phénomène visible qu'est l'aurore (l'aurore boréale dans l'hémisphère nord). En pointant les antennes vers l'aurore, il devient possible de communiquer avec des stations distantes.

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Quel mode est le plus utile en propagation aurorale?

  • Correct Answer
    CW
  • RTTY
  • FM
  • BLU

Le front très instable de l'aurore et la dispersion (diffusion) de l'onde radio introduisent une distorsion caractéristique sur les signaux. Seuls les modes d'émission avec une faible largeur de bande sont utilisables.

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En excluant les modes enrichis de propagation, quelle est la distance approximative moyenne de la propagation troposphérique d'un signal VHF?

  • 2400 km (1500 milles)
  • 3200 km (2000 milles)
  • 1600 km (1000 milles)
  • Correct Answer
    800 km (500 milles)

Exception faite de la 'Conduction Troposphérique', la propagation troposphérique habituelle permet des distances jusqu'à 500 km pour des stations de haute performance (800 km au plus). La 'Conduction Troposphérique' ouvre des distances au-delà de 800 km.

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Quel phénomène de propagation se produit-il lorsqu'une communication VHF est transmise à plus de 800 km (500 milles)?

  • La rotation de Faraday
  • L'absorption par la couche D
  • La réflexion sur la Lune ("EME, Earth-Moon-Earth")
  • Correct Answer
    La conduction troposphérique

Exception faite de la 'Conduction Troposphérique', la propagation troposphérique habituelle permet des distances jusqu'à 500 km pour des stations de haute performance (800 km au plus). La 'Conduction Troposphérique' ouvre des distances au-delà de 800 km.

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Quel type de propagation inhabituelle permet, à l'occasion, d'entendre des signaux faibles en provenance de la zone de silence?

  • La propagation par conduction troposphérique
  • La propagation par onde de sol
  • Correct Answer
    La propagation par mode dispersé
  • La propagation par onde ionosphérique à un angle de rayonnement peu élevé

Mots clés: INHABITUELLE, FAIBLES. Des choix offerts, la seule explication pour l'établissement d'un contact dans la Zone de Silence est la DISPERSION ("HF Scatter"). La Zone de Silence se situe au-delà de l'Onde de Sol et en deçà de l'Onde de Ciel. Les signaux seront faibles et déformés.

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Si vous recevez un signal faible et déformé émis à partir d'une station éloignée et presque à la fréquence maximale utilisable, de quel type de propagation s'agit-il probablement?

  • De la propagation par onde de sol
  • De la propagation à vue
  • De la propagation par conduction
  • Correct Answer
    De la propagation par mode dispersé

Mots clés: FAIBLE, DÉFORMÉ. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).

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Quelle est la caractéristique des signaux HF dispersés?

  • Bandes latérales inversées
  • Très bonne compréhension
  • Correct Answer
    Une sonorité fluctuant rapidement ou caverneuse
  • Modulation inversée

Mots clés: FLUCTUANT, CAVERNEUX. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).

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Qu'est-ce qui fait que les signaux dispersés ont souvent de la distorsion?

  • Correct Answer
    L'énergie dispersée vers la zone de silence emprunte des trajets multiples
  • L'activité aurorale et les changements du champ magnétique terrestre
  • La propagation par les ondes de sol qui absorbent une bonne partie du signal
  • La condition de la couche E au point de réfraction

Mots clés: DISPERSÉS, DISTORSION. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).

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Pourquoi les signaux HF dispersés sont-ils habituellement faibles?

  • L'activité aurorale absorbe presque complètement l'énergie du signal
  • Correct Answer
    Seulement une petite partie de l'énergie des signaux est dispersée dans la zone de silence
  • La propagation des ondes de sol absorbe une grande partie de l'énergie du signal
  • La couche F de l'ionosphère absorbe une bonne partie de l'énergie du signal

Mots clés: DISPERSÉS, FAIBLES. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).

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Quel type de propagation pourrait permettre la réception d' un signal faible trop loin pour la propagation par ondes de sol et trop près pour la propagation par ondes ionosphériques?

  • Le saut sur la couche E sporadique
  • L'onde de sol
  • Correct Answer
    La propagation en mode dispersé
  • Le saut par trajet court ("short path")

Des choix offerts, la seule explication pour l'établissement d'un contact dans la Zone de Silence est la DISPERSION ("HF Scatter"). La Zone de Silence se situe au-delà de l'Onde de Sol et en deçà de l'Onde de Ciel.

Droit d'auteur original; explications transcrites avec l'autorisation de François VE2AAY, auteur du simulateur d'examen ExHAMiner. Ne pas copier sans son autorisation.

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Sur les bandes HF, quand la propagation en mode dispersé est-elle très probablement en jeu?

  • Correct Answer
    Quand des signaux faibles et déformés, près ou au-dessus de la fréquence maximale utilisable, proviennent de directions inhabituelles
  • Lorsque le cycle solaire est à son minimum et que l'absorption est élevée sur la couche D
  • La nuit
  • Lorsque les couches F1 et F2 sont réunies

Mots clés: FAIBLES, DÉFORMÉS, INHABITUELLES. " Des types particuliers de dispersion au niveau de la Couche F peuvent ouvrir des trajets inhabituels vers la zone de silence. La dispersion arrière ("backscatter") et la dispersion latérale ("sidescatter") surviennent typiquement tout juste sous la fréquence maximale utilisable (FMU) associée au trajet direct et permettent des communications autrement impossibles. (...) Les signaux reçus par dispersion arrière sont généralement faibles et d'une sonorité caverneuse caractéristique". (ARRL Handbook 2012)

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Lequel des énoncés suivants ne se rapporte pas à la propagation en mode dispersé?

  • La dispersion troposphérique
  • La dispersion ionosphérique
  • Correct Answer
    La dispersion par absorption
  • La dispersion météorique

Mots clés: NE SE RAPPORTE PAS. La Dispersion Météorique (réflexions sur la traînée ionisée des météores), la Dispersion Troposphérique (dispersion par des couches d'humidité différente dans la basse atmosphère) et la Dispersion Ionosphérique (à cause d'irrégularités, de turbulence ou de stratification dans l'ionosphère) sont tous des modes connus.

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Sur quelle bande la propagation par dispersion météorique est-elle la plus efficace?

  • Correct Answer
    6 mètres
  • 40 mètres
  • 15 mètres
  • 160 mètres

La Dispersion Météorique est plus efficace dans la gamme de 30 MHz à 100 MHz. La bande de 6 mètres (50 MHz à 54 MHz) est idéale pour ce mode de propagation.

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Lequel des énoncés suivants ne se rapporte pas à la propagation en mode dispersé?

  • La propagation en mode dispersé arrière
  • La propagation en mode dispersé avant
  • Correct Answer
    La propagation en mode dispersé inversé
  • La propagation en mode dispersé de côté

Mots clés: "NE SE RAPPORTE PAS". La Dispersion implique une diffusion dans plusieurs directions. La Dispersion latérale, arrière et avant sont des modes possibles.

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Dans quelle gamme de fréquences, la propagation par dispersion météorique est-elle la plus efficace lors de communications à grandes distances?

  • 100 - 300 MHz
  • Correct Answer
    30 - 100 MHz
  • 10 - 30 MHz
  • 3 - 10 MHz

La Dispersion Météorique est plus efficace dans la gamme de 30 MHz à 100 MHz. La bande de 6 mètres (50 MHz à 54 MHz) est idéale pour ce mode de propagation.

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