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Avant de commencer

Les ondes électromagnétiques

Vous êtes passionné par le monde de la radio, les ondes, les écoutes, les antennes, le matériel et l’informatique ? vous aimez bricoler, fabriquer, concevoir, programmer ? Vous voulez franchir le pas et devenir RADIOAMATEUR ?

Une liaison entre deux radioamateurs passe par une liaison radio électrique ou encore électromagnétique.

Mais qu’est-ce que c’est ?

Comment définir cette liaison ? et surtout la caractériser ? quelle est la grandeur physique ?

Le radioamateur peut-il faire ce qu’il veut ? Dire ce qu’il veut ? Quand il veut ? Comme il veut ? ou il veut ?  En plus pourquoi faire ?

Quand nous aurons répondu à ces questions, je vous aurais contacté sur les ondes.

En conclusion si nous voulons en local écouter une liaison entre deux stations radioamateurs il va nous falloir une antenne et un récepteur. Ce n’est pas vraiment vrai, nous pouvons écouter par l’intermédiaire de récepteurs en ligne sur internet. Exemple le récepteur d’Andorre http://sdr.radioandorra.org

Dans la barre de navigation vous pouvez apercevoir un triangle avec un ! et un message “Non sécurisé” en plus aucun son ne sort de votre ordinateur.

Pas de panique : Cliquez sur le point d’interrogation

Dans cette fenêtre cliquez sur Paramètre du site, puis son :

Le son est en Automatique il suffit de le passer sur autorisé et de fermer la fenêtre

Revenir à la fenêtre du sdr d’Adorre et appuyez sur F5 le symbole à disparu et le son apparait.

Reperez dans le watterfall ;

le “Waterfall” (ou “spectrogramme” en français) est un graphique en deux dimensions qui montre comment la puissance du signal radio varie dans le temps et en fonction de la fréquence. Il s’agit d’un outil visuel qui permet de voir l’activité radio en temps réel sur une large bande de fréquences.

Le graphique se compose d’une série de bandes horizontales qui représentent différentes fréquences, allant généralement de quelques kilohertz à plusieurs gigahertz. La couleur de chaque bande indique la puissance du signal radio à cette fréquence, avec les couleurs les plus vives représentant les signaux les plus forts.

Le “Waterfall” est un outil très utile pour les radioamateurs, les écouteurs de radio et les passionnés de radio en général. Il permet de voir rapidement les signaux forts et faibles sur une large bande de fréquences et de détecter des phénomènes tels que des émissions périodiques ou des interférences.

En bas repérés le symbole ci-dessous en le déplaçant de droit à gauche vous pouvez faire bouger la fréquence.

Ou en entrant la fréquence que vous voulez écouter :

Voilà, vous êtes en train d’écouter un radioamateur. Par la même vous êtes un radio écouteur désigné aussi par SWL (pour Short Waves Listener).

Bon, en attendant mieux vous pouvez vous faire la main avec les nombreux récepteurs en lignes du site websdr.org.

Pour continuer il va falloir investir un petit peu. La suite va ce faire sur la base de l’expérimentation.

– Un récepteur SDR. (43 à 700 €) un Soft66Q de Muria KAZUNORI http://zao.jp/radio/  Soft66IP  68 $ USD soit 57 € fera très bien l’affaire.

– Une antenne. Du fils d’électricien 2.5 ou 1.5 de récup ou pas.

Des antennes, il y en a de toutes les formes. Un excellent site est celui de F5AD . Personnellement j’ai commencé par un fil tendu sur le toit de chez mes parents (1978) puis j’ai récupéré un hw32 mono bande 14 MHz de chez HEATKIT et j”ai rajouté un dipôle 14 MHz. Soit 2 x 5 m de fils. L’antenne suivante est la G5RV, elle a tenu jusqu’a l’an dernier. Pour commencer un fil de 37.5 m et une bonne masse et ça devrait fonctionner. C’est surtout une question de place. Surtout ne jamais oublier les deux adages suivants :

– Autant vos l’antenne, autant vos la station.

– Une antenne qui sert à tout, ne sert à rien.

Le rayonnement électromagnétique

Avant de choisir un peu d’explication :  Un rayonnement électromagnétique est composé d’un champ électrique et d’un champ magnétique.

Un champ électrique est l’endroit où l’on peu tmesurer de l’électricité. Ici nous parlons de µV 10-6 V. Par exemple sur les moteurs à combustion type essence pour réaliser la combustion du mélange air essence, la bougie d’allumage comporte deux électrodes qui sont portés à un potentiel de 20 000 v.

 Dû à la faible distance (inférieur au mm) un arc électrique ce forme entre les deux électrodes. Il y a bien un champ électrique entre les deux électrodes.

Autre exemple sur les anciens téléviseurs à tubes cathodiques entre le col du tube pour arracher les électrons et pouvoir les envoyer sur la face visible de l’écran on porte une anode appelé la THT à une tension de 20 000 V. Entre les deux il y a bien un champ électrique de 20 000v.

Le champ électrique est la région de l’espace où l’on peut mesurer de l’électricité. En règle générale on parle de tension ou Différence de Potentiel qui se mesurent en Volt. Sauf que dans notre cas c’est proche des µV.

Et un champ magnétique alors ?

C’est l’endroit de l’espace où l’on voit apparaitre du magnétisme.

Exemple le magnétisme terrestre ou le globe se comporte comme un aimant.

Noté que ce Champ magnétique porte la la lettre grand B (en Tesla) ou H (en Ampère/m

L’électroaimants avec ou sans noyau de fer est aussi un aimant non naturel réalisé par le passage d’un courant dans le fil électrique dans une bobine de fils électrique. L’inverse est vrai si l’on fait passer un champ magnétique dans une bobine et que ce champ varie un courant dit d’auto-induction crée un courant un électrique dans la bobine.

C’est le cas des dynamos, des alternateurs.

C’est ce principe que nous utilisons en émission. Sauf que le champ magnétique engendre un champ électrique et vis vers ça. C’est à dire qu’il y a des antennes qui créent un champ électrique et en parallèle ce manifeste un champ magnétique et d’autre ou on crée un champ magnétique et ce manifeste aussi un champ électrique.

Une autre caractéristique et le nombre de variation par seconde Cycle/s que l’on nomme fréquence et s’exprime en Hertz Hz. Ainsi une onde varie suivant une certaine fréquence.  L’onde ne se déplace pas instantanément. Elle se propage à la vitesse de la lumière soit 300 000 000 m/s.

Sa valeur a été fixée à 299 792 458  en 1983 par le Bureau international des poids et mesures ?

Comme elle varie et passe d’un minima à un maxima, elle se reproduit sans saisse de l’antenne d’émission jusqu’à l’antenne de réception.

La distance qui sépare deux points ou l’onde se reproduit égale à elle-même est appelé la longueur d’onde et est désigné par la lettre Lambda λ 

Cette longueur d’onde est 

λ = [ avec λ  en m et F en Hz et 300106=v 300106=v ou  v représente la vitesse de l’onde dans le vide. 

Ou encore λ= avec F en MHz.

Le tableau ci-dessous représente le spectre électromagnétique ; Les ondes radioélectriques s’étendent au-delà de 1 mm de longueur d’onde, soit en-dessous de 300 GHz. Dans ce spectre des ondes radio, des subdivisions existent ; celles utiles aux radioamateurs sont consignées dans le tableau suivant.

NOMGamme defréquenceLongueurTypes d’ondes
Very Low FrequenciesVLF3 kHz30 kHz100 km10 kmMyriamétriques
Low FrequenciesLF30 kHz300 kHz10 km1 kmKilométriques
Medium FrequenciesMF300 kHz3 MHz1 km100 mHectométriques
High FrequenciesHF3 MHZ30 MHz100 m10 mDécamétrique
Very High FrequenciesVHF30 MHz300 MHz10 m1 mMétriques
Ultra High FrequenciesUHF300 MHz3 GHz1 m10 cmDécimétriques
Super High FrequenciesSHF3 GHz30 GHz10 cm1 cmCentimétriques
Extremely High FrequenciesEHF30 GHz300 GHz1 cm1 mmMillimétriques

Dans l’espace on a alors un champ magnétique et un champ électrique à 90 ° l’un de l’autre.

Nous pouvons représenter par des vecteurs. Le vecteur résultant est le vecteur de Poyting qui a pour sens la direction de propagation de l’onde

La polarisation de l’antenne est donnée par la direction du champ électrique, comme indiqué sur le schéma le champ électrique est vertical, l’antenne est dite verticale.

Donc pour résumer des radioamateurs émettent des ondes électromagnétiques variables et ces variations des champs électriques et magnétiques arrivent jusqu’a votre antenne. Cette dernière va convertir le signal électromagnétique en courant électriques de même variations que les ondes électromagnétiques. Plus le convertisseur (Antenne) est performant plus fort sera le signal dans votre poste SDR et plus les messages seront intelligibles.

Le choix de cette antenne est donc crucial. C’est comme vouloir faire le tour du monde en 2 CV Citroën ou en 4/4 Toshiba. Le problème est similaire.

Le choix dépend de la place dont vous disposez. Surtout en onde dite Courte.

N’hésitez pas à me poser des questions sur le forum.

Procurez-vous un récepteur SDR et réalisez votre première antenne.

La suite sur formation radioamateur.

-1- En attendant de réaliser votre première antenne décamétrique venez nous écouter tout les dimanches matin sur 3.566 MHz en télégraphie à 8 h 15 avec le récepteur WEBSDR d’Andorre (avec l’application CWGET de DXSOFT vous pourrez décoder les messages et ensuite à 9 h 00 en phonie sur 3.766 MHz. Entendre le son de ma voix/  Au cas où vous nous entendriez pas allez dans la rubrique Traffic puis QSO vous trouverez la liste des fréquences et des heures utilisez par de nombreux départements.

-2- Commandez votre récepteur SDR (aux vues de leurs prix, je vous conseille un modèle faisant la HF et VHF UHF SHF.

-3- En attendant réalisez votre antenne :Vous pouvez aller voir le site de F5AD, c’est le plus complet dans le domaine.

Liste des QSO (Liaison) du département 66

Mardi 21 h 15 : QSO des radio clubs virtuels confinés sur 3.766 MHz, R2X, RU2, SYPE.

– Mercredi 19 h 00 : Lecture du bulletin du Réseau des Emetteurs Français R1X

– Dimanche

– 8 h 15 : 3766 KHz QSO en CW

– 9 h 00 : 3766 KHz QSO en LSB

– 10 h 15 : sur R2X QSO des départements limitrophes et plus que limitrophe par F8BXY

– 18 h 30 / 19 h 00 : 3742+/- QRM QSO du dimanche soir par F5IF

Liste des QSO HEBDOMADAIRES

HF     
DEP.JourHeure localeFréquence (*)AnimateurMode
1dimanche9 h 303,705 MHzF5HCHSSB
3dimanche9h3,703 MHzF4LKCSSB
4mercredi19 h3,705 MHzF6FRASSB
5dimanche9 h 303,715 MHzF3MJSSB
6dimanche9h3,750 MHz  
9dimanche8 h 303,707 MHzF5PDQ, F5BYLSSB
10lundi au samedi 3,752 MHz SSB
 lundi au samedi 28,615 MHz SSB
 dimanche9 h 303,752 MHz SSB
12dimanche9 h 453,606 MHz  
 T les jours8 h3,603 MHz  
 T les jours sauf dimanche11 h 303,606 MHz SSB
13T les jours8 h3,707 MHzF6GMOSSB
 samedi9 h 3028,305 MHzF9OJSSB
16dimanche10h3,614 MHzF6ANASSB
17dimanche9 h3,603 MHzF6FEDSSB
18mercredi21 h3.718 MHz  
21dimanche10 h3,696 MHz SSB
23dimanche9 h3,723 MHzF2QJSSB
24dimanche10 h3,754 MHzF8AOWSSB
26dimanche9 h3,626 MHz SSB
27dimanche10 h303,750 MHzF3YPSSB
29vendredi21 h3,629 MHzF6CNMSSB
31dimanche9 h 303,621 MHzF6HLESSB
31samedi10 h28,802 MHzF6ITD/F6HIQSSB
34vendredi 18 h3.734 MHzF5AYZSSB
36mercredi9 h 303,636 MHz SSB
 mercredi9 h3,536 MHZ CW
38dimanche9 h3,760 MHzF2AYSSB
44dr vendredi/mois19 h3,650 MHz SSB
 dimanche9 h 303,544 MHz CW
 dimanche10 h3,644 MHz SSB
46dimanche9 h3,646 MHzF8RCSSB
47dimanche9 h3,650 MHz SSB
48mercredi18 h3,620 MHz SSB
49dimanche9 h 303,673 MHz SSB
 dr vendredi/mois19 h3,650 MHz SSB
50dimanche10 h 303,6465 MHzF9CHSSB
53dr vendredi/mois19 h3,650 MHz SSB
56samedi11 h3,680 MHzF6CMDSSB
59mardi, vendredi9 h 303,640 MHz SSB
59mercredi7 h3,640 MHzF6BDMSSB
59mercredi8 h3,675 MHZF6BDMSSB
60dimanche9 h 303,640 MHzF5MOWSSB
62dimanche9 h 303,728 MHzF6FXBSSB
63pas de QSO    
64dimanche9h3,624 MHz SSB
65dimanche11 h3,765 MHz SSB
66Jeudi22 h 301.835 MHzF5IFCW
66dimanche8 h 153,766 MHz (1) 3.566 MHz (2)F5NIHCW
66dimanche9 h 003.766 MHzF5NIH/SSB
66Dimanche19 h 003.742 MHzF5IFSSB
67dimanche9 h 303,618 MHzF6BBKSSB
67dimanche10 h3028,900 MHzF5PWH/F6GIDSSB
72dr vendredi/mois19 h3,650 MHz SSB
73dimanche9 h3,660 MHzF6CZQSSB
80dimanche8 h 303,624 MHzF8WA 
81dimanche9 h 153,7275MHzF6EEZSSB
85dr vendredi/mois19 h3,650 MHz SSB
85dimanche9 h3,685 MHzF5MTOSSB
86dimanche10 h3,686 MHzF6HRLSSB
95dimanche9 h 3028,950 MHz SSB
      
VHF     
DépartementJourHeure localeFréquenceAnimateurMode
1dimanche10 h145,6375 MHzF5HCHFM
3dimanche11h145,200/431 MHzF4EFLFM
10dimanche11 h145,6125 MHzF5KOBFM
12dimanche8 h 45145,7125 MHz  
 T les jours7h145,7125 MHz FM
13jeudi19 h145,775 MHzF6GMOFM
16lundi18 h 30145,625 MHzF6IHA/F6BYJFM
281er dimanche/mois10 h145,7125 MHz  
29dimanche11 h145,625 MHz FM
31mercredi21 h145,7875 MHzF4DQC/F1PVR 
32dimanche11 h145,625 MHzED32FM
34mardi18 h 50145,6875 MHzF5OFSFM
 vendredi18 h 30145,6875 MHzF0EZYFM
 Tous les jours18 h 30145,525 MHzF4CZHFM
35mardi21 h144,050 MHz CW
 jeudi18 h 30144,335 MHz SSB
 T les jours9 h 30144,370 MHzF1AWQSSB
 T les jours18 h 45145,575 MHzF1AWQFM
36T les jours19 h144,070 MHz CW
36dimanche11 h145,6375 MHz FM
38dimanche10 h144,300 MHzF2AY,,,,SSB
39vendredi19 hR7/145,750 MHzF1PUZFM
44dimanche11 h145,750 MHz FM
 mercredi21 h145,350 MHzF6KBGFM
47lundi au vendredi8 h-9 h145,600 MHz FM
47jeudi20 h 45145,600 MHz FM
49Tous les jours18 h 45144,500 MHzF6KSOFM
50dimanche10 h144,575 MHzF1FSUFM
51dimanche9 h 30145,6375 MHzF5UDWFM
52jeudi21 h00145,700 MHzF2THFM
56dimanche11h144,525 MHzF6KTH/F6DZDSSB
57vendredi19 h145,675 MHzF1PHBFM
58dimanche10 h 30145,250 MHz FM
 dimanche10 h 30431,250 MHz FM
59lundi, vendredi21 h145,2125 MHz FM
 mercredi21 h50,310 MHz SSB
 lundi, vendredi21 h430,075MHz SSB
60dimanche10 h 15144,375 MHzF1APTSSB
 mercredi21 h145,750 MHzRCFM
 T les soirs18 h20144,375 MHzF1APTSSB
 T les soirs18 h 30145,575 MHzF8NPFM
62vendredi21 h 00145,6875 MHzF0FLEFM
64dimanche10 h145,700 MHz FM
65samedi14 h144,220 MHz SSB
66mercredi19 h145,6375 MHzF5IFFM
 dimanche10 h145,6625 MHzF8BSYFM
 mercredi22 h144,250 MHZF5IFCW
67vendredi20 h145,400 MHzF5BUFM
68lundi semaine paire19 h145,625 MHz FM
70vendredi19 h145,750 MHzF1PUZFM
72dimanche11 h 30145,525 MHzF6BRWFM
77dimanche10 h145,650 MHzF6BIV,F5GVA,F2AIFM
80dimanche10 h 30145,750 MHzF5UBN, F5PCLFM
81dimanche10 h145,750 MHzF5AGQFM
82dimanche10 h 30145,775 MHzF0ETYFM
83vendredi18 h 30145,725 MHzF5PVXFM
83T les jours6 h 45145,725 MHzF5PVXFM
91vendredi (sauf le 3iéme du mois)21 h145,525 MHz FM
92dimanche9 h 30145,550 MHzF8FJHFM
94pas de QSO    
95jeudi21 h145,450 MHzF5OGMFM