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Lundi 18 décembre 2006
par jean marie bourven publié dans : i-e 6: CFBS Faisceaux Hertziens

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

 

10) en déduire le niveau de  puissance P’rdBm effectivement reçue par la détection

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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