Campbell Scientific RF401 Manuel D'utilisation page 59

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Manuel d'utilisation
Diffraction :
Celle-ci est due aux objets qui sont proches de la ligne de mire des antennes. Les exemples
concrets pour cet effets sont les buttes, les constructions, ou bien les arbres. Les objets ne sont peut
être pas dans la ligne de mire directe des antennes, mais si ils en sont assez proches, ils induiront
une diffraction des ondes radio autour de l'objet, augmentant l'atténuation de la ligne hertzienne.
« Assez proche » est une fonction de la fréquence, de la longueur de la visée, et de la position de
l'obstacle le long de la visée.
Par exemple, avec un chemin de 1km à une fréquence de 2.4 GHz, et avec un obstacle à
mi-distance sur le chemin, nous aurons des pertes significatives en diffraction si un objet est présent à
moins de 4 mètres environ, de la ligne de visée. Un scénario catastrophe avec un obstacle qui
boucherait justement la ligne de visée, la perte de signal pourra aller de 6 à 20 dB, selon la surface
de l'obstacle. Une forme anguleuse, comme le coin d'un bâtiment, donnera le minimum de perte
(6 dB), alors qu'une forme arrondie, comme celle d'une colline, donnera une perte maximale (20 dB).
Réflexion du sol :
La réflexion du sol est due aux ondes RF qui sont réfléchies par le sol (ou l'eau) et qui interfèrent
avec le signal à vue en subissant un changement de phase qui interfère de façon destructive. Les
conditions qui causent le plus souvent cet effet sont la propagation au dessus de l'eau ou à travers
un banc de brouillard épais. Le signal réfléchi est peu atténué, sort de la phase, et interfère avec le
signal principal. Si les antennes ont besoin d'être installées à proximité de l'eau, elles devraient
être mises en position à l'écart de la surface de l'eau afin que la végétation atténue les fréquences réfléchies.
Le résultat de la réflexion et l'interférence est (dans le pire des cas) que l'atténuation de la ligne
hertzienne augmente à la puissance 4 de la distance, au lieu de la puissance 2. Cela change alors
les termes de distance à l'intérieur de l'équation : 40 x log (d) dB. De ce fait, à chaque fois que
l'on double la distance, l'atténuation de la ligne hertzienne augmente de 12dB, au lieu de 6dB.
Végétation :
Les atténuations dues à la végétation (arbres, bosquets etc.) engendrent l'augmentation de
l'atténuation par une puissance de 3 ou 4 de la distance, au lieu de la puissance 2. C'est comme si
on avait une sévère réflexion due à la terre, comme décrit ci-avant.
Pluie, Neige et Brume :
Au dessous de 10GHz, ces différentes conditions n'ont pas beaucoup d'effet sur l'atténuation de la
ligne hertzienne (voir la partie « réflexion du sol »).
Immeubles, fenêtres et murs :
Les structures construites par l'homme peuvent causer des atténuation dues à l'un au l'autre des
procédés mentionnés ci-dessus, à savoir la réflexion, la diffraction ou la perte de ligne hertzienne.
Cette dernière est plus apparente lorsque l'on essaye de transmettre au travers d'un mur. La
quantité de perte de signal au travers des murs, peut varier de quelques dB (briques emplies d'air)
et aller jusqu'à une perte intégrale de signal pour de la pierre dense ou des surfaces métalliques.
Ces problèmes ne peuvent quelquefois être résolus, que si l'on utilise une antenne externe.
Estimation de la distance réelle de transmission
A partir de la discussion ci-dessus, basées sur des hypothèses de conditions d' « espace libre », il
est clair que l'on devra utiliser dans la plupart des cas, des tableaux de propagation de l'onde
dépendant d'un ordre différent (et supérieur) que la puissance 2.
Il y a un tableau qui donne des valeurs de perte de ligne hertzienne (Lp) calculée à 2.4GHz pour
les puissance 2, 3 et 4 de la distance ; les équations (pour 2.4 GHz) sont :
Lp (puissance 2) = 40 + 20 x log (d) dB [avec « d » en mètres]
Lp (puissance 3) = 40 + 30 x log (d) dB [avec « d » en mètres]
Lp (puissance 4) = 40 + 40 x log (d) dB [avec « d » en mètres]
H-5

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