Émetteur radio

Émetteur radio

Émetteur d'ondes radioélectriques

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Un émetteur dondes radioélectriques est un équipement électronique de télécommunications, qui par lintermédiaire dune antenne radioélectrique, rayonne des ondes électromagnétiques dans lespace hertzien.

Le signal transmis par ces ondes radioélectriques peut être un programme de radiodiffusion (radio, télévision), une télécommande, une conversation (radiotéléphonie), une liaison de données informatiques, une impulsion de télédétection radar.

Le contenu dun émetteur radio varie donc énormément en taille, prix et conception, selon les applications, dun simple « porte-clés » pour commander un portail, à une station de radiodiffusion dun mégawatt, muni dune antenne de plusieurs centaines de mètres comme lÉmetteur d'Allouis.

Sommaire

Vocabulaire

Un « émetteur-récepteur » ou « transceiver » est un équipement combinant émetteur et récepteur pour assurer une liaison bidirectionnelle.

Un répéteur ou « relais » est un équipement combinant un récepteur et un émetteur pour propager une liaison sur une distance plus grande quun émetteur simple. Le répéteur utilise les mêmes bandes de fréquences pour lémission et la réception. Dans le cas contraire, lorsquil utilise des bandes de fréquences différentes (cas des satellites par exemple), on parle de transpondeur.

Un émetteur peut être une installation autonome, ou au contraire un équipement intégré dans un système, par exemple dans un radar.

Cet article traite des aspects techniques actuels relatifs à l'émission radioélectrique, les liens et articles détaillés permettant de connaître les détails concernant chaque application.

Histoire

Émetteur de navire 1945

La technique de lémission radio a beaucoup évolué au cours de lhistoire, depuis les émetteurs à étincelle, puis à ondes amorties, à lapparition des tubes électroniques, puis des semi-conducteurs de puissance HF.

Réglementation

Lespace hertzien étant une ressource partagée, les fréquences, puissances et modulations utilisables par service sont réglementées et normalisées par les administrations :

  • mondialement par lUIT et les World Radio Conferences pour les allocations internationales
  • par les administrations nationales pour les licences ou allocations de fréquence à lintérieur des bandes et règles internationales, ou ne perturbant pas au-delà des frontières.

De manière générale, lémission sur la plupart des bandes est réservée à des services précis (radio maritime, radioamateurs, télévision, radar, etc.), dautres sont libres dans des limites de puissance définies (cibiste, ISM), dautres émissions sont totalement libres, par exemple en très basse fréquence, ou en bande térahertz.

Fonctionnalités

La fonction générale dun émetteur radio est de transformer le signal utile contenant linformation, en onde radioélectrique de puissance suffisante pour assurer la liaison à un récepteur. Il assure donc successivement :

  • la modulation du signal, en amplitude (AM), fréquence (FM), phase (PM) ou impulsion. Celle-ci est précédée éventuellement du traitement du signal et du codage.
  • lamplification à la puissance souhaitée, très variable, de quelques milliwatts en Wi-Fi, à quelques mégawatts en télécommunications sous-marines.
  • le couplage à lespace hertzien par lintermédiaire de lantenne, celle-ci pouvant éventuellement être rotative ou orientable.

Ces spécifications principales de fréquence, modulation, puissance, gains dantenne, sont liées par le bilan de liaison nécessaire à lapplication.

Caractéristiques générales

Puissance rayonnée

Article détaillé : PIRE.

La puissance isotrope équivalente rayonnée, ou PIRE est la caractéristique essentielle de la portée dune liaison, donc de la couverture dun émetteur.

Cest la puissance générée par lamplificateur final, multipliée par le gain de lantenne dans la direction du ou des récepteurs (les pertes de la ligne et autres pertes, devant être retranchées).

En radiodiffusion AM, les antennes étant généralement omnidirectionnelles, et de gain proche de lunité, les stations sont souvent définies par leur puissance radioélectrique seule.

En télévision terrestre, les antennes sont généralement omnidirectionnelles, mais avec un rayonnement maximum vers lhorizon. La PIRE est alors très supérieure à la puissance radioélectrique.

En faisceaux hertziens, diffusion satellitaire ou radar, le gain dantenne, généralement de type parabole, peut atteindre 40 à 60 dB.

Le cas des émetteurs radar est particulier, puisquil sagit dimpulsions. La puissance utile pour léquation du radar est la puissance crête, alors que la puissance moyenne, qui définit la puissance dalimentation, la dissipation thermique et le risque sanitaire, est très inférieure (soit quelques % de la puissance crête).

Émissions parasites

Un émetteur peut émettre, outre le signal utile, plusieurs types de signaux non désirés :

  • Les émissions harmoniques, dues aux non-linéarités de létage final. Elles sont réduites par filtrage entre émetteur et antenne.
  • Des émissions dans les canaux proches, dues également à la non-linéarité de létage final par intermodulation, ou au manque de filtrage dans les étages de modulation.
  • Des émissions parasites diverses, non harmoniques et loin du canal. Elles peuvent être dues aux changements de fréquence, fuites doscillateurs, etc. Une conception de filtrage interne et de blindages mutuels les minimise, ainsi quun choix correct de plan de fréquence.
  • Des émissions parasites dues à des oscillations temporaires de létage final en certains points de tension ou de charge. Ces émissions peuvent être très puissantes, mais doivent être considérées comme un défaut anormal. Elles sont éliminées par blindage correct entre entrée et sortie, et éventuellement par neutrodynage.

Toutes ces émissions parasites sont spécifiées par des normes de lUIT, selon la puissance, la fréquence et le type de service. Ces normes sont dautant plus sévères que la portée de lémetteur est grande, donc sa puissance élevée, ou que le service est actif dans une zone dense. Ainsi, un émetteur de radiodiffusion peut être spécifié à -60 dB ou plus pour toute émission hors bande[1], alors quune clé Wi-Fi ne présente pratiquement aucun fitrage de sortie.

Zone de couverture

La puissance rayonnée, la distance et la propagation définissent le niveau de réception, selon léquation des télécommunications. Inversement, un émetteur permet de transmettre avec une qualité acceptable dans une zone, en supposant un type de station de réception donné. Cette couverture permet de définir les auditeurs possibles en radiodiffusion ou télévision, ou le service dans un réseau.

La couverture peut être définie avec précision si la propagation est stable, et les lobes dantennes précisément connus, comme en télévision satellitaire ou en téléphonie mobile. Au contraire, la propagation fluctuante MF ou HF, ne permet que des couvertures statistiques, ou variables selon le jour et lheure.

Fonctionnement

Architecture

Émetteur AM simple

Larchitecture dun émetteur varie beaucoup selon les applications, particulièrement selon quil est monofréquence, comme en radiodiffusion, multifréquence comme en radiotéléphonie, à large bande comme en communications militaires, ainsi que selon le type de modulation.

Lémetteur le plus simple monofréquence en modulation damplitude comporte :

  • une source à la fréquence de porteuse, généralement issue dun oscillateur à quartz ;
  • un amplificateur de puissance modulé en amplitude par le signal amplifié ;
  • une antenne couplée à la sortie de lamplificateur.

En radiodiffusion, les étages de bas niveau, ou « étages de signal » comportant oscillateur, modulateur, filtres, génèrent le signal modulé ou porteuse à une puissance de quelques watts. Ils sont appelés exciter. Lamplificateur de puissance qui suit est parfois appelé simplement « émetteur ».

En radiotéléphonie HF, VHF ou UHF, la nécessité de choix de canal ou de fréquence peut amener à une architecture à changement de fréquence, similaire à celle dun récepteur, permettant de moduler et de filtrer à une fréquence fixe.

En radar de puissance, le schéma le plus simple est un auto-oscillateur de type magnétron, remplacé par des amplificateurs pour les radars à traitement de signal.

Générateur de fréquence

Comme en réception, la génération de fréquence porteuse utilise des techniques variées, oscillateur à quartz fixe ou commuté, multiplicateur de fréquence, ou synthétiseur. Les émetteurs ayant une fonction de diffusion du temps ou de radionavigation comme en LORAN, utilisent un maître oscillateur à horloge atomique (au césium ou rubidium).

Étage de puissance

Un klystron pour communications spatiales

Létage final dun émetteur fournit à lantenne la porteuse avec la puissance électrique souhaitée. Sa conception dépend de la fréquence et de la gamme de puissance, ces deux paramètres fixent le choix entre la technologie à semi-conducteur ou à tube électronique.

Ainsi les amplificateurs à létat solide (SSPA) ont remplacé les tubes jusquà une puissance denviron 200 W en HF et de 20 W en SHF. La mise en parallèle damplificateurs SSPA permet datteindre des puissances de lordre du kW en HF. Au-delà de ces puissances, les tubes électroniques tels que triodes et tétrodes sont utilisés aux fréquences LF, MF et HF (bandes de radiodiffusion AM), les klystrons et carcinotrons sont utilisés aux fréquences VHF et UHF (bande FM et télévision), les tubes à ondes progressives en SHF et EHF.

La classe damplificateur utilisée dépend principalement de la modulation : une classe non linéaire à haut rendement peut être utilisée en FM ou PM, alors quune classe linéaire est impérative en BLU ou modulation AM-PM combinées (OQPSK), ou émission de multiplex (télévision).

Les émetteurs AM sont un cas particulier, la modulation pouvant être introduite :

  • dans les étages de signal (« exciter »), suivis dun étage de puissance linéaire ;
  • en modulation directe sur lalimentation du tube final, mais le modulateur AF est alors de très forte puissance ;
  • en modulation directe sur une grille du tube final.

Antenne et ligne de transmission

Article détaillé : Antenne radioélectrique.

La variété des antennes utilisées selon les applications est plus grande que celle des schémas démetteur.

Dans tous les cas, ladaptation des impédances entre létage amplificateur final et lantenne, ainsi que la ligne de transmission éventuelle, sont critiques. Un circuit passif adaptateur d'antenne est utilisé si lantenne ne présente pas limpédance caractéristique demandée par létage de sortie.

La ligne de transmission peut être de type coaxial, de type guide d'onde en faisceaux hertziens ou radars, ou encore une ligne haute impédance bifilaire.

Circuits de protection

Pupitre dun émetteur FM de 35 kW

Les tensions de plusieurs milliers de volts (jusquà 40 kV) sont présentes dans un émetteur de puissance, et nécessitent des protections électriques et humaines, en particulier pour les interventions de maintenance.

Les émetteurs sont exposés aux orages, et des éclateurs sont placés entre antenne et émetteur pour limiter les dommages.

Les étages de puissance, particulièrement à semi-conducteurs, sont sensibles aux ondes réfléchies, et éventuellement détruits en cas de coupure dantenne. Un circuit de mesure dondes stationnaires entre émetteur et antenne permet de couper la polarisation ou lexcitation en cas danomalie.

Tous les éléments de fonctionnement, tensions, courants, ondes réfléchies, puissance, sont mesurés et transmis, soit à un panneau ou pupitre, soit par télémesure (cas des satellites ou des relais isolés).

Installation

Champ dantennes dune station émetteur HF

Ce chapitre traite plus particulièrement des émetteurs de grande puissance : radiodiffusion, communications spatiales, radars de contrôle aérien, télécommunications maritimes ou radionavigation. Linstallation dune station portable ou fixe de radiotéléphonie ne présente pas les mêmes problèmes, et les stations mobiles terrestres, maritimes, ou aéroportées ont leurs propres contraintes.

Pylônes et sécurité

Le choix de lemplacement dun émetteur est lié à la couverture souhaitée, à la proximité humaine pour éviter les risques sanitaires, à la nature du sol. En effet, les antennes verticales en LF, MF ou HF demandent un sol conducteur. Dans le cas contraire, des réseaux de câbles sont enterrés pour créer un plan de terre artificiel.

Un pylône dantenne de quelques dizaines ou centaines de mètres présente un danger pour la navigation aérienne, et doit donc être muni des voyants réglementaires.

La surface nécessaire à une antenne munie de son plan de sol additionnel, peut être considérable, particulièrement en VLF. La clôture de protection nécessaire peut être plus coûteuse que lantenne elle-même.

Alimentation

Un émetteur de 1 MW comme Allouis est alimenté par une ligne à 100 kV propre. Un émetteur lié à des fonctions de sécurité, ou installé en région peu équipée, peut posséder un groupe électrogène permanent ou de secours. Un relais isolé peut également être alimenté par cellules solaires.

Pour un service totalement continu indépendant du réseau, un groupe électrogène doit être associé à une batterie tampon avec onduleur, pour supprimer le délai de démarrage du groupe.

Le refroidissement des étages de puissance peut seffectuer par air forcé jusquà quelques kW, par conduction et échangeur à liquide, comme dans un moteur thermique, ou par ébullition comme dans les vapotrons.

Interférences radioélectriques

Cest un problème complexe, car partagé entre émission et réception dans un système, sur un site, ou une zone de couverture. Il doit être traité globalement en amont, lors de la définition des fréquences, puissances, couvertures, et de linstallation en général. Des mesures particulières appliquées éventuellement après installation peuvent résoudre des problèmes ponctuels[2].

Ce problème de compatibilité électromagnétique est particulièrement critique dans des systèmes comportant de nombreux émetteurs et récepteurs (par exemple un porte-avions), dans les émetteurs à forte puissance, ou dans les systèmes de réception très sensibles.

Des exemples ont été largement médiatisés, comme la perturbation mutuelle des réseaux Wi-Fi en zone dense[3], les striures des images de télévision dues à des émetteurs proches, ou les parasites entendus sur les lignes téléphoniques à proximité démetteurs de radiodiffusion.

Dautres exemples sont connus par les interdictions qui en résultent, comme linterdiction des téléphones portables en avion.

Contraintes sanitaires et environnementales

Les émetteurs de grande puissance peuvent présenter un risque sanitaire, en fonction du champ électrique subi par les personnes vivant au voisinage. Un périmètre non habité peut être nécessaire.

Dautres contraintes dinstallation peuvent être dues au risque de la foudre, aux forces de vent, et au climat en général (dégivrage, déneigement des radômes, etc.).

Bibliographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

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