Propagation des Ondes.
Propagation des Ondes.
Quel est le genre de propagation utilisé entre deux émetteurs portatifs VHF situés relativement près l'un de l'autre?
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?
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?
Comment les signaux VHF sont-ils propagés jusqu'à l'horizon visible?
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 :
La portion de l'onde rayonnée qui subit directement l'influence de la surface de la Terre s'appelle :
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 :
"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 :
"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 :
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 :
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?
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?
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?
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 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?
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?
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?
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?
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?
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 :
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 :
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?
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?
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?
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 :
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 :
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 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 :
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 :
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 :
La distance d'un saut d'une onde ionosphérique est d'autant plus longue que :
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) :
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?
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?
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 :
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 :
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 :
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 :
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?
Quelle est la raison de l'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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Quelle influence a la largeur de bande d'un signal transmis lorsqu'il y a 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?
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 :
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?
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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Qu'est-ce que le flux solaire?
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?
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?
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 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?
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 :
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 propriété qu'a l'ionosphère de réfléchir les signaux radio à haute fréquence dépend :
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 :
Qu'arrive-t-il aux signaux de fréquence plus élevée que la fréquence critique?
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?
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"?
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?
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?
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?
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?
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 :
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 :
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 :
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?
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?
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?
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?
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 :
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?
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?
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?
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?
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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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?
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)?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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.
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Sur les bandes HF, quand la propagation en mode dispersé est-elle très probablement en jeu?
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?
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?
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?
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?
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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