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Émetteur-récepteur HF

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Concernant émetteur-récepteur HF

Types de transceivers radio HF

Les transceivers pour la radio HF peuvent être classés en fonction du mode de fonctionnement et de l'architecture.

Classification basée sur le mode de fonctionnement

  • MONOBANDE OU MULTIBANDE : La radio HF dispose de nombreux modèles monobande couvrant une seule fréquence, mais pouvant être utilisés à plusieurs endroits, d'où le nom de transceiver HF. Certains transceivers HF sont multibandes et peuvent couvrir tout le spectre HF dans une seule bande. Un exemple de conception multibande est le transceiver radio HF multibande Wilderness Amateur Radio (Wilderness ARC) Modèle 2, destiné à une utilisation dans des lieux de service éloignés. Il est doté d'un tuner d'antenne intégré, d'un filtre étroit IF et d'une couverture multibande.
  • Analogique ou numérique : Les transceivers analogiques utilisent des circuits analogiques pour synthétiser les fréquences d'émission et mélanger et filtrer les signaux entrants, tandis que les radios numériques utilisent souvent la synthèse numérique directe et l'architecture radio logicielle. Les transceivers analogiques peuvent offrir moins de fonctionnalités à un coût inférieur, et beaucoup sont portables ; cependant, leur synthèse de fréquence peut être imprécise, ce qui provoque des signaux parasites dans le récepteur. Les conceptions numériques offrent des performances supérieures par rapport aux circuits analogiques et peuvent utiliser la conversion de fréquence directe ou d'autres architectures.
  • MONOMODE OU MULTIMODE : Il existe des transceivers radio HF capables de fonctionner dans plusieurs modes (modulation d'amplitude, modulation de fréquence, bande latérale unique, etc.) ou dans un seul mode, respectivement. Certains modèles offrent des capacités d'ondes continues et de mode numérique (par exemple, PSK31, RTTY, etc.).

Classification basée sur l'architecture

  • Hybride : Cette conception utilise la technologie de traitement numérique du signal pour démoduler les signaux, mais s'appuie sur des circuits analogiques pour moduler et transmettre les signaux. Les conceptions hybrides peuvent avoir de meilleures performances que les radios entièrement analogiques.
  • SDR : L'architecture radio logicielle utilise le traitement numérique du signal pour démoduler et moduler les signaux. Cette conception peut avoir de nombreuses configurations différentes et peut offrir de meilleures performances et une plus grande flexibilité pour les radios HF.

Fonction et fonctionnalités

Un transceiver SDR HF dispose de diverses fonctionnalités qui améliorent les performances et la convivialité. Le tableau suivant résume certaines des fonctionnalités courantes et leurs fonctions.

  • Écran d'affichage

    La taille, la résolution et la fréquence de rafraîchissement de l'écran d'affichage varient en fonction du modèle. Un bon écran affiche des informations détaillées sur la fréquence du canal, la puissance d'émission, le mode de modulation et la force du signal, parmi de nombreux autres paramètres. Certains modèles dotés d'écrans tactiles sont plus faciles à utiliser que ceux dotés de boutons physiques.

  • Connectivité

    Une radio SDR HF possède divers ports de connexion pour étendre ses capacités. Les fonctionnalités de connectivité incluent USB, Ethernet, Bluetooth et Wi-Fi. Certains modèles prennent en charge les mises à jour du micrologiciel et des logiciels via une connexion USB ou Ethernet. Bluetooth et Wi-Fi permettent à l'opérateur d'utiliser le logiciel radar à distance, tandis que l'USB fournit une connexion stable aux appareils externes.

  • Pas de réglage

    Le réglage de la fréquence s'effectue par pas entiers, qui varient de 1 Hz à 10 kHz et plus. Le pas de réglage détermine la précision et la grossièreté du processus de réglage. Une petite valeur de pas de réglage offre un réglage plus précis, tandis qu'une grande valeur offre un réglage grossier. Les transceivers avec une petite valeur de pas de réglage offrent une meilleure réception du signal.

  • Suppresseur de bruit

    Cette fonction supprime le bruit impulsif du signal reçu. La distorsion du signal se produit principalement en raison des appareils électriques qui produisent des impulsions de bruit. Lorsque ces impulsions interfèrent avec le signal radio, la distorsion réduit la qualité du signal. Le circuit de suppression du bruit détecte l'impulsion et la coupe, ce qui permet à l'opérateur de recevoir des signaux clairs et non déformés.

  • Réduction du bruit

    Les radios de différents fabricants sont dotées de diverses fonctions de réduction du bruit, telles que le processeur de signal numérique (DPS), le processeur vocal automatique (ASP) et les annulateurs de bruit numériques. Ces ajouts améliorent la réception du signal en éliminant le bruit de fond.

  • Mémoire de station

    Les radios SDR HF disposent d'une mémoire de station qui stocke les canaux ou les fréquences préréglés. Elles simplifient le réglage radio en permettant à l'opérateur de rappeler les stations stockées au lieu de rechercher manuellement les signaux. La mémoire de station améliore l'expérience opérationnelle globale d'une radio.

  • Tuner d'antenne

    Un tuner d'antenne fait correspondre l'impédance de l'antenne à la sortie du transceiver. Il garantit un transfert de puissance maximal et réduit la distorsion du signal. Les radios HF dotées de tuners d'antenne offrent une meilleure qualité de signal et de transmission.

Scénarios

Les transceivers radio HF ont des applications dans divers secteurs et activités en raison de leur capacité de communication longue portée. Voici quelques-uns des principaux scénarios d'utilisation :

  • Communication maritime

    Le transceiver radio HF fait partie intégrante des navires marchands, des navires de pêche, des yachts et autres véhicules maritimes. Il permet de maintenir la communication entre les navires/bateaux et les stations côtières, l'autorité navale et les autorités portuaires. De nombreux navires dépendent entièrement des radios HF pour la communication lorsqu'ils naviguent au-delà de la portée VHF.

  • Communication militaire

    Les militaires utilisent largement les radios HF pour la communication stratégique, opérationnelle et tactique. La radio fournit une connectivité fiable pendant les opérations sur divers terrains et environnements, y compris les zones sans connectivité cellulaire. De nombreuses radios HF militaires sont dotées de fonctionnalités supplémentaires telles que le cryptage, le transfert de données et le mode numérique qui répondent aux normes de communication militaires uniques.

  • Communication aéronautique

    Tous les aéronefs doivent disposer d'un système de communication radio pour maintenir le contact avec le contrôle aérien. Les radios HF sont principalement utilisées par les compagnies aériennes commerciales et les avions de fret pour communiquer sur de longues distances, en particulier dans l'espace aérien océanique. Les pilotes utilisent les radios HF pour les vérifications de routine, la communication d'urgence et les opérations de vol.

  • Radio amateur (radioamateur)

    Les radioamateurs utilisent les bandes HF pour communiquer avec d'autres opérateurs du monde entier. En fonction des conditions de propagation, ils peuvent discuter, envoyer des messages numériques ou transmettre des communications d'urgence. Les radios HF permettent également aux opérateurs de participer à des concours, d'enseigner à d'autres personnes les communications radio et de fournir une connectivité en cas de catastrophe.

  • Communication d'urgence

    En cas de catastrophe, comme des tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans et des inondations graves, les infrastructures de communication existantes tombent en panne. Dans de telles situations, les radios HF deviennent vitales pour coordonner les opérations de sauvetage, les efforts de secours et la réponse d'urgence. De nombreux groupes de communication d'urgence, équipes de sauvetage et radioamateurs utilisent des radios HF portables pour établir des liaisons de communication d'urgence.

  • Surveillance à distance

    Les industries comme le pétrole et le gaz, la défense et l'environnement utilisent les radios HF pour la surveillance à distance. La radio permet d'établir une liaison de communication entre les sites distants et les stations de contrôle centrales. Les opérateurs peuvent obtenir des données en temps réel sur les équipements, les conditions météorologiques et les paramètres critiques à partir des transceivers installés dans des lieux éloignés.

Comment choisir des transceivers radio HF

Lors du choix d'un transceiver radio HF, le nombre de modes qu'il prend en charge est un facteur important. De nombreuses ondes radio sont en bande latérale unique (SSB) et en modulation d'amplitude (AM). D'autres transceivers peuvent prendre en charge des modes supplémentaires tels que des modes numériques comme RTTY, PSK31, JT65 ou FT8.

En plus de la prise en charge des modes, il faut tenir compte de la plage de fréquences du transceiver radio HF. Tous les transceivers ne couvrent pas le même ensemble de bandes. Nombre d'entre eux couvrent la plage de fréquences pour lesquelles ils sont conçus, une couverture générale allant au moins jusqu'aux limites des bandes radioamateurs. Certains vont au-delà, et les modèles ultérieurs peuvent inclure des bandes de fréquences supplémentaires.

Une autre chose importante à faire lors du choix d'un transceiver HF est de regarder la liste des fonctionnalités. Certains peuvent avoir des fonctionnalités de base, mais de nombreux transceivers modernes sont équipés des dernières technologies. Ils offrent un système de réduction du bruit, un système de contrôle automatique de la fréquence et un réglage automatique, entre autres. De nombreux transceivers sont dotés d'une carte son intégrée pour les modes numériques et d'un préamplificateur de suivi.

La puissance de sortie RF maximale d'un transceiver est un facteur important à prendre en compte. Un transceiver typique produit souvent entre 100 et 200 watts. Beaucoup offrent des niveaux de puissance réglables ; les modèles portables ou QRP sont spécifiés par leur puissance de sortie minimale. Les fabricants spécifient souvent la puissance de sortie minimale comme étant de 5 à 10 watts.

Les petites radios HF sont appelées radios SDR HF ou radios logicielles. Ces radios utilisent des techniques modernes de traitement numérique du signal pour générer et démoduler les signaux. Elles offrent une excellente qualité audio et de signal. De nombreux SDR modernes sont connectés à des ordinateurs, des moniteurs ou des grilles d'affichage.

Les radios HF sont souvent livrées avec divers accessoires. Lors de l'achat d'une radio, il est important de vérifier ce qui se trouve dans la boîte. Certains éléments essentiels comprennent les cordons d'alimentation, les supports de montage, les microphones et les câbles. De nombreuses radios sont compatibles avec des accessoires en option tels que des haut-parleurs externes, des cartes son et des câbles de télécommande.

Questions-réponses sur les transceivers radio HF

Q1 : Quelle fréquence doit être surveillée en cas d'urgence ?

A1 : La fréquence de détresse internationale pour la radio HF est de 2 182 kHz. Tous les navires et les stations côtières surveillent cette fréquence. Il s'agit également de la fréquence du Système mondial de détresse et de sécurité maritimes (SMDSM).

Q2 : Quelle est la portée de la communication via les radios HF ?

A2 : La portée d'une radio HF dépend des conditions atmosphériques, de l'heure de la journée, de la puissance de l'émetteur et du type d'antenne. Généralement, une radio HF peut communiquer sur des centaines de kilomètres et, dans certains cas, même dépasser la portée mondiale.

Q3 : Quels sont les avantages du HF par rapport au VHF ?

A3 : Le transceiver HF peut être utilisé pour la communication longue portée. Ce n'est pas possible avec le VHF, qui est principalement utilisé pour la communication locale. La radio HF peut fournir une couverture sur des milliers de kilomètres.

Q4 : Quel est le rôle de l'antenne dans un transceiver HF ?

A4 : L'antenne est une partie très importante du transceiver. Elle rayonne et reçoit efficacement les ondes électromagnétiques qui permettent la communication. La portée du signal dépendra du type d'antenne utilisé.