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à‰tude et mise en service de la liaison par faisceau hertzien Loumbila- Kamboincè au Burkina Faso

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par Youssouf Moussa ADOUM
Institut supérieur d'informatique et de gestion (ISIG) - Licence 2009
  

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5) Bilan de liaison

Avant d'installer un système de radiocommunication ou une liaison hertzienne, il est nécessaire d'effectuer le calcul du bilan de liaison. En effet, ce calcul permet de déterminer si le niveau de puissance reçue par le récepteur sera suffisant pour que la liaison fonctionne correctement.

D'une manière générale, la formule utilisée pour déterminer la puissance de réception est :

PR=PIRE-AL+ Gr -Pertes (câble+connecteur)

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Ingénieur des Travaux en Technologie des Réseaux et Systèmes Informatiques
Présenté et soutenu par Adoum Youssouf Moussa

 

Etude et mise en service de la liaison faisceau hertzien Loumbila-Kamboincè

 
 

Dans un système de communication radio la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ou EIRP en anglais, est définie dans la direction de l'antenne où la puissance émise est maximale : c'est la Puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le même champ dans cette direction.

Pour une antenne connectée directement à l'émetteur :

PIRE [dBm] = Puissance électrique appliquée à l'antenne [dBm] + Gain de l'antenne [dBi] PIRE [W] = Puissance électrique appliquée à l'antenne [W] * Gain de l'antenne

Pour une installation incluant le câble de liaison :

PIRE [dBm] = Puissance de transmission [dBm] - Pertes dans les câbles et connecteurs [dB] + Gain de l'antenne [dBi]

Généralisation: La PIRE d'un objet rayonnant, dans une direction donnée quelconque, est la puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope mise à la place de cet objet, pour avoir le même niveau de rayonnement dans cette direction.

Cependant, le niveau de la puissance reçue se calcul comme suit :

PR (dBm) =Pe (dBm) + Ge (dBi) - Pertes (câble+connecteur) - AL (dB) + Gr (dBi) -Pertes (câble+connecteur) avec AL = 20*log [(4*Ð*D)/ ë].

5.1) Dégagement de l'Ellipsoïde de FRESNEL

Il nous faut dans cette partie, trouver une règle donnant le dégagement minimum de l'Ellipsoïde de FRESNEL nécessaire sur une liaison hertzienne pour que la diffraction du rayon de celui-ci sur les obstacles éventuels soit négligeable.

L'Ellipsoïde de FRESNEL délimite la région de l'espace où est véhiculée la plus grande partie de l'énergie du signal (60% environ). Se situer dans cet ellipsoïde revient à se retrouver dans les conditions de la propagation en espace libre, c'est-à-dire que le signal se propage sans diffraction.

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Premier ellipsoïde de FRESNEL

L1

r

L2

L

d1 d2

Station A Station B

ëd1d2

L1 + L2 = L + ë/2 d 1 + d2

r =

Figure 14 : Dégagement de zone de FRESNEL

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus