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Faisceaux Hertziens exercices d’application JMB / DGA-CFBS
première partie
milieu de propagation : air sec z = 377 W c = 3.108 m.s-1
porteuse du signal étudié : harmonique de 2,1 GHz
antenne d’émission GEdB = 27,8 au niveau du dipôle émetteur: Pe = 2W
antenne de réception : D = 6 dm
distance émetteur récepteur d = 20 km
étude physique des conditions d’émission:
1) déterminer la longueur d’onde l de la porteuse
2) calculer le gain Ge de l’antenne émettrice
3) déterminer l’aire équivalente A de cette antenne
4) calculer la PIRE de l’émetteur
étude physique des conditions de réception:
5) calculer le vecteur de Poynting S reçu à la distance d
6) calculer la puissance Pr reçue par l’antenne de réception lorsqu’elle est normale au vecteur
de Poynting S
7) calculer son niveau de puissance Pr dBm
8) en déduire la valeur du champ électrique E reçu par le dipôle récepteur placé au foyer de
cette antenne
amenée du signal aux équipements de détection :
des feeders de longueur 30m relient l’antenne de réception aux équipements électroniques
coefficient de pertes : 0,07 dB/m
9) calculer l’affaiblissement supplémentaire AS par les feeders
seconde partie :

cf la doc technique ci-dessus ( SODIELEC société sise à St Georges de Luzançon 12 )
pour calculer la portée théorique en air sec du faisceau suivant émis par une antenne de dimension 180 cm et capturée par une antenne cornet : f = 4,4 Ghz
a) procéder à la mise au point d’une méthode de calcul
b) réaliser le calcul
troisième partie : profil de terrain et tir en visibilité horizontal (TVH)
le FH ci-dessus est tiré à partir d’un promontoire de 25m vers une cible situé à 6 km de distance et de hauteur naturelle 10m
le profil de terrain est relevé ci-dessous:

1) évaluer le dégagement du premier ellipsoïde de Fresnel
2) calculer la correction de rotondité entre les deux horizons d’altitude 0m
3) calculer les hauteurs de pylônes pour passer le TVH au-dessus de la rotondité et des obstacles
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