Mots clés: PRÈS, VHF. Les deux antennes se "voient" l'une l'autre. La 'Propagation à Vue' (ondes directes) s'étend approximativement jusqu'à la ligne d'horizon.
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L'Onde de Sol, un phénomène spécifique aux grandes longueurs d'onde (par ex., 160 m et 80 m), s'étend jusqu'à 200 km. Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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Mot clé: HORIZON. Les deux antennes se "voient" l'une l'autre. La 'Propagation à Vue' (ondes directes) s'étend approximativement jusqu'à la ligne d'horizon.
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Mots clés: "SURFACE DE LA TERRE". "Un type particulier de diffraction. L'énergie perdue dans le bas du front d'onde à induire des courants dans le sol provoque un courbement (ARRL Handbook)". L'Onde de Sol, un phénomène spécifique aux grandes longueurs d'onde (par ex., 160 m et 80 m), s'étend jusqu'à 200 km.
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"Une Onde de Sol est le résultat d'une forme particulière de diffraction qui affecte principalement les ondes de grandes longueurs d'onde polarisées verticalement. Le phénomène est plus visible sur les bandes de 80 et 160 mètres, où une telle propagation peut s'étendre au-delà de 200 km (120 mi.). C'est aussi le mécanisme utilisé principalement par les stations diffusant sur la bande AM sur moyenne fréquence (MF). L'expression Onde de Sol est souvent faussement utilisée pour toute communication à courte distance. En fait, le phénomène est unique aux grandes longueurs d'onde. (...) L'onde de sol est des plus utiles le jour sur 1,8 et 3,5 MHz, quand l'absorption de la Couche D rend la propagation par onde de ciel difficile". (ARRL Handbook 2012)
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"En fait, le phénomène est particulier aux grandes longueurs d'onde (ARRL Handbook)". L'Onde de Sol (environ 200 km) est utilisée principalement sur 160 et 80 mètres. "Un type particulier de diffraction. L'énergie perdue dans le bas du front d'onde à induire des courants dans le sol provoque un courbement (ARRL Handbook)".
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Mot clé: IONOSPHÈRE. Les 'ondes de ciel' ou ondes ionosphériques dépendent de la réfraction causée par les couches de l'ionosphère.
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Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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Le rayonnement ultraviolet (UV) et les particules émises par le Soleil brisent les molécules gazeuses et les transforment en particules chargées électriquement, des ions.
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Le rayonnement ultraviolet (UV) et les particules émises par le Soleil brisent les molécules gazeuses et les transforment en particules chargées électriquement, des ions.
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En haut de la troposphère et de la stratosphère, les couches de l'ionosphère portent les noms de: D, E, F1 et F2 (en ordre croissant de hauteur).
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La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).
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Les couches F1 et F2 se séparent le jour et se recombinent la nuit pour former la couche F. Les couches D et E sont deux couches distinctes.
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Mot clé: MAXIMUM. L'ionisation est plus intense quand le rayonnement du Soleil frappe l'ionosphère de plein front. Après le coucher du Soleil et au cours de la nuit, les ions se recombinent; les charges électriques disparaissent et l'ionisation atteint un minimum juste avant le lever du Soleil. La chute d'ionisation dépend de la densité d'une couche donnée ( si les ions sont très éloignés, la neutralisation est plus lente ).
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Mot clé: MINIMUM. L'ionisation est plus intense quand le rayonnement du Soleil frappe l'ionosphère de plein front. Après le coucher du Soleil et au cours de la nuit, les ions se recombinent; les charges électriques disparaissent et l'ionisation atteint un minimum juste avant le lever du Soleil. La chute d'ionisation dépend de la densité d'une couche donnée ( si les ions sont très éloignés, la neutralisation est plus lente ).
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En haut de la troposphère et de la stratosphère, les couches de l'ionosphère portent les noms de: D, E, F1 et F2 (en ordre croissant de hauteur).
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La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).
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Les couches F1 et F2 se séparent le jour et se recombinent la nuit pour former la couche F. Les autres appellations sont inventées de toute pièce.
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En haut de la troposphère et de la stratosphère, les couches de l'ionosphère portent les noms de: D, E, F1 et F2 (en ordre croissant de hauteur).
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La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.
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Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.
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Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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La distance parcourue dépend de l'angle de rayonnement par rapport au sol au point de départ ( un angle faible = plus de distance ) ET de la hauteur de la couche où la réfraction se produit ( plus haute = plus de distance ). Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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La Distance d'un Saut est la plus proche distance où l'onde ionosphérique revient au sol. Ce point marque la fin de la Zone de Silence. La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.
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La Distance d'un Saut est la plus proche distance où l'onde ionosphérique revient au sol. Ce point marque la fin de la Zone de Silence. La Zone de Silence est cet espace au-delà de la portée de l'Onde de Sol, mais aussi en deçà du premier point où l'Onde de Ciel revient au sol.
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La distance parcourue dépend de l'angle de rayonnement par rapport au sol au point de départ ( un angle faible = plus de distance ) ET de la hauteur de la couche où la réfraction se produit ( plus haute = plus de distance ). Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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La distance parcourue dépend de l'angle de rayonnement par rapport au sol au point de départ ( un angle faible = plus de distance ) ET de la hauteur de la couche où la réfraction se produit ( plus haute = plus de distance ). Un bond via la couche E de l'ionosphère a une portée de 2000 km. Un bond via la couche F2 de l'ionosphère a une portée de 4000 km. Des bonds successifs permettent de plus grandes distances.
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La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).
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La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).
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Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]
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Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]
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Cette condition se nomme "multipath" ( trajets multiples, des copies du signal original arrivent au récepteur avec des différences de phase après avoir parcouru des distances différentes ). L'effet en est un d'une variation périodique et rapide de la force du signal: un évanouissement rapide.
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Orage (ou tempête) Ionosphérique: une activité exceptionnelle du Soleil provoque un surplus d'émission de particules qui augmentent l'ionisation; l'absorption augmente et les mauvaises conditions peuvent durer des jours.
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Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]
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Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]
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Mots clés: "N'INDIQUE PAS". La réfraction, les réflexions et les champs magnétiques ont tous un effet sur la polarisation d'une onde qui se propage via l'ionosphère.
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Quand des parties d'un signal radio arrivent au récepteur avec des différences de phase (un décalage dû aux différentes distances parcourues), il en résulte une variation périodique de la force du signal. Les modes d'émission nécessitant une grande largeur de bande sont plus affectés par l'évanouissement sélectif. La BLU est moins affectée. [ "Évanouissement sélectif: évanouissement qui affecte inégalement les différentes composantes spectrales d'une onde radioélectrique modulée" (IEC). ]
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Le nombre de taches solaires est un indicateur de l'activité du Soleil. Un nombre élevé de taches est associé à une plus forte émission de rayons ultraviolets (UV) et de particules. Le degré d'ionisation est directement lié au niveau de rayonnement solaire.
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L'activité solaire peut être estimée en dénombrant les taches solaires, mais aussi en mesurant le bruit radio émanant du Soleil à une fréquence micro-onde. Les taches solaires et le flux solaire suivent des courbes similaires. La mesure du flux solaire est rendue publique sous la forme d'un 'indice du flux solaire'.
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L'activité solaire peut être estimée en dénombrant les taches solaires, mais aussi en mesurant le bruit radio émanant du Soleil à une fréquence micro-onde. Les taches solaires et le flux solaire suivent des courbes similaires. La mesure du flux solaire est rendue publique sous la forme d'un 'indice du flux solaire'.
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Comme le Soleil affecte l'ionosphère et la troposphère ( par ex., inversions de température ), on peut dire qu'il influence toutes les communications radio.
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Les rayons ultraviolets (UV), une forme de rayonnement électromagnétique, et les particules [alpha et bêta] sont responsables de l'ionisation dans l'ionosphère.
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La Fréquence Maximum Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire. Une ionisation plus forte permet aux couches les plus élevées de l'ionosphère de réfracter des fréquences plus hautes plutôt que de les laisser s'échapper dans l'espace (comme c'est le cas au creux du cycle solaire).
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Comme le Soleil affecte l'ionosphère et la troposphère ( par ex., inversions de température ), on peut dire qu'il influence toutes les communications radio.
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L'ionisation rend la réfraction possible. Les rayons ultraviolets (UV), une forme de rayonnement électromagnétique, et les particules [alpha et bêta] sont responsables de l'ionisation dans l'ionosphère.
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La 'Fréquence Critique' est une mesure de la plus haute fréquence, rayonnée à la verticale, qui revient au sol. Au-delà de la Fréquence Critique, l'onde s'échappe dans l'espace. Une Fréquence Critique élevée indique une forte ionisation au moment de l'essai.
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La Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe. La FMU varie avec l'intensité d'ionisation (cycle solaire, moment du jour). La Fréquence Maximale Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire.
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La Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe. La FMU varie avec l'intensité d'ionisation (cycle solaire, moment du jour). La Fréquence Maximale Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire.
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Une Perturbation ionosphérique à début brusque ("Sudden Ionosphercic Disturbance") est une hausse subite de l'ionisation, due à des éruptions solaires, qui augmente l'ABSORPTION de la couche D. La seule solution est d'essayer une bande de fréquence plus élevée pour tenter de passer outre l'absorption.
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La bande de 10 mètres couvre 28,0 MHz à 29,7 MHz. Les 'Balises' sont des stations automatisées dont les signaux permettent d'évaluer la propagation.
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Comme la Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe, une fréquence plus basse sera aussi réfractée vers le sol. En fait, la Fréquence Optimale d'Opération (ou de Trafic) se situe quelque peu en deçà de la FMU [85%]. Il faut noter que les fréquences inférieures à la FMU sont plus sujettes à l'absorption et au bruit; une limite inférieure existe donc. La réfraction d'un signal donné dépend de sa fréquence, du degré d'ionisation et de l'angle d'entrée dans une couche.
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Que ce soit dans le haut ou le creux du cycle solaire, la bande de 20 mètres (14,0 MHz à 14,35 MHz) permet des communications internationales durant au moins une partie du jour.
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La Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe. La FMU varie avec l'intensité d'ionisation (cycle solaire, moment du jour). La Fréquence Maximale Utilisable peut s'élever jusqu'à 30 ou 50 MHz dans le haut du cycle solaire.
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Durant l'été, deux difficultés affectent le 160 m et le 80 m: du bruit causé par les orages et l'absorption de la couche D. La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).
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Comme la Fréquence Maximale Utilisable (FMU) est la plus haute fréquence utilisable pour propagation ionosphérique entre deux points du globe, une fréquence plus basse sera aussi réfractée vers le sol. En fait, la Fréquence Optimale d'Opération (ou de Trafic) se situe quelque peu en deçà de la FMU [85%]. Il faut noter que les fréquences inférieures à la FMU sont plus sujettes à l'absorption et au bruit; une limite inférieure existe donc. La réfraction d'un signal donné dépend de sa fréquence, du degré d'ionisation et de l'angle d'entrée dans une couche.
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Durant l'été, deux difficultés affectent le 160 m et le 80 m: du bruit causé par les orages et l'absorption de la couche D. La couche D, la plus basse, est plutôt dense. Une fois ionisée par le rayonnement du Soleil, elle ABSORBE les fréquences les plus basses ( par ex., 160 m et 80 m ).
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Une onde de 6 mètres ( 50 à 54 MHz ) s'échappe habituellement dans l'espace. Cependant, l'apparition d'une couche E Sporadique ( une ionisation forte, mais éphémère de sections au haut de la couche E ) peut permettre la réfraction de signaux à ces fréquences.
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Mot clé: RÉFRACTION ("bending"). La troposphère peut provoquer une réfraction quand une onde traverse des masses d'air de différentes densités (différence d'humidité). L'onde se rend plus loin au lieu de s'échapper dans l'espace au bout de l'horizon.
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Mot clé: CONDUCTION ("ducting"). Une onde peut se trouver prisonnière entre des masses d'air et voyager un peu comme dans un guide d'onde. Une 'inversion de température' où de l'air chaud envahit un espace plus froid est propice au développement d'une telle 'conduction'. Exception faite de la 'Conduction Troposphérique', la propagation troposphérique habituelle permet des distances jusqu'à 500 km pour des stations de haute performance (800 km au plus). La 'Conduction Troposphérique' ouvre des distances au-delà de 800 km.
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Mot clé: RÉFRACTION ("bending"). La troposphère peut provoquer une réfraction quand une onde traverse des masses d'air de différentes densités (différence d'humidité). L'onde se rend plus loin au lieu de s'échapper dans l'espace au bout de l'horizon.
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Une onde de 6 mètres ( 50 à 54 MHz ) s'échappe habituellement dans l'espace. Cependant, l'apparition d'une couche E Sporadique ( une ionisation forte, mais éphémère de sections au haut de la couche E ) peut permettre la réfraction de signaux à ces fréquences.
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Une onde de 6 mètres ( 50 à 54 MHz ) s'échappe habituellement dans l'espace. Cependant, l'apparition d'une couche E Sporadique ( une ionisation forte, mais éphémère de sections au haut de la couche E ) peut permettre la réfraction de signaux à ces fréquences.
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Mot clé: AURORALE. L'arrivée de particules de grande énergie du Soleil (par ex., après une éruption solaire) bouscule le champ magnétique terrestre (une tempête magnétique). La forte ionisation des gaz dans la couche E au-dessus des pôles produit le phénomène visible qu'est l'aurore (l'aurore boréale dans l'hémisphère nord). En pointant les antennes vers l'aurore, il devient possible de communiquer avec des stations distantes.
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Mot clé: AURORALE. L'arrivée de particules de grande énergie du Soleil (par ex., après une éruption solaire) bouscule le champ magnétique terrestre (une tempête magnétique). La forte ionisation des gaz dans la couche E au-dessus des pôles produit le phénomène visible qu'est l'aurore (l'aurore boréale dans l'hémisphère nord). En pointant les antennes vers l'aurore, il devient possible de communiquer avec des stations distantes.
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Le front très instable de l'aurore et la dispersion (diffusion) de l'onde radio introduisent une distorsion caractéristique sur les signaux. Seuls les modes d'émission avec une faible largeur de bande sont utilisables.
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Exception faite de la 'Conduction Troposphérique', la propagation troposphérique habituelle permet des distances jusqu'à 500 km pour des stations de haute performance (800 km au plus). La 'Conduction Troposphérique' ouvre des distances au-delà de 800 km.
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Exception faite de la 'Conduction Troposphérique', la propagation troposphérique habituelle permet des distances jusqu'à 500 km pour des stations de haute performance (800 km au plus). La 'Conduction Troposphérique' ouvre des distances au-delà de 800 km.
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Mots clés: INHABITUELLE, FAIBLES. Des choix offerts, la seule explication pour l'établissement d'un contact dans la Zone de Silence est la DISPERSION ("HF Scatter"). La Zone de Silence se situe au-delà de l'Onde de Sol et en deçà de l'Onde de Ciel. Les signaux seront faibles et déformés.
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Mots clés: FAIBLE, DÉFORMÉ. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).
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Mots clés: FLUCTUANT, CAVERNEUX. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).
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Mots clés: DISPERSÉS, DISTORSION. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).
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Mots clés: DISPERSÉS, FAIBLES. Les signaux propagés par mode dispersé ("HF Scatter") ont justement cette caractéristique d'être faibles et déformés. La distorsion est provoquée par les trajets multiples empruntés par le signal ("multipath"). Contrairement à la réfraction, où le signal entier prend un nouveau trajet, la DISPERSION fractionne le signal dans plus plusieurs directions (ce qui explique la faiblesse).
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Des choix offerts, la seule explication pour l'établissement d'un contact dans la Zone de Silence est la DISPERSION ("HF Scatter"). La Zone de Silence se situe au-delà de l'Onde de Sol et en deçà de l'Onde de Ciel.
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Mots clés: FAIBLES, DÉFORMÉS, INHABITUELLES. " Des types particuliers de dispersion au niveau de la Couche F peuvent ouvrir des trajets inhabituels vers la zone de silence. La dispersion arrière ("backscatter") et la dispersion latérale ("sidescatter") surviennent typiquement tout juste sous la fréquence maximale utilisable (FMU) associée au trajet direct et permettent des communications autrement impossibles. (...) Les signaux reçus par dispersion arrière sont généralement faibles et d'une sonorité caverneuse caractéristique". (ARRL Handbook 2012)
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Mots clés: NE SE RAPPORTE PAS. La Dispersion Météorique (réflexions sur la traînée ionisée des météores), la Dispersion Troposphérique (dispersion par des couches d'humidité différente dans la basse atmosphère) et la Dispersion Ionosphérique (à cause d'irrégularités, de turbulence ou de stratification dans l'ionosphère) sont tous des modes connus.
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La Dispersion Météorique est plus efficace dans la gamme de 30 MHz à 100 MHz. La bande de 6 mètres (50 MHz à 54 MHz) est idéale pour ce mode de propagation.
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Mots clés: "NE SE RAPPORTE PAS". La Dispersion implique une diffusion dans plusieurs directions. La Dispersion latérale, arrière et avant sont des modes possibles.
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La Dispersion Météorique est plus efficace dans la gamme de 30 MHz à 100 MHz. La bande de 6 mètres (50 MHz à 54 MHz) est idéale pour ce mode de propagation.
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