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TRANSMISSION DE L’INFORMATION
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I – Historique de la transmission et nécessité de communiquer
L’établissement de la communication entre deux points ou la diffusion sont les principaux
moyens de communication.
Les télécommunications électriques débutent au milieu du XIXe siècle, en plein essor industriel.
Mais c’est le programme Apollo (et le premier pas sur la lune) initié dans les années 1960 qu’un
tournant important est pris dans le développement des télécommunications modernes.
Les dernières étapes du développement des télécommunications datent de 1971 avec le début
du système de positionnement global (GPS).
II – Organisation et milieu de transmission
La source contenant le signal à transmettre subit diverses opérations avant sa transmission.
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Débit d’un canal de transmission
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A - Le spectre de transmission des signaux
Le spectre des signaux (bande de fréquences à laquelle sont transmis les signaux) permet
d’évaluer l’occupation du canal de transmission. On peut optimiser les signaux au canal
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EHF : Extremely High Frecency THF = TeraHerz
B - Propagation des ondes dans l’air
Le milieu de transmission
La transmission des ondes électromagnétiques peut s’effectuer de point à point, à très
courte ou à très longue distance. Elle peut se faire aussi en mode « broadcast » (multidiffusion).
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C - L’antenne émettrice et réceptrice
L’émetteur est le plus souvent une ………………… de différentes formes de type ………..,
…………., ou de forme ……………………….
Le modèle de l’antenne isotrope est souvent utilisé comme référence. Cette antenne non réelle
est vue comme un pont rayonnant la même puissance dans toutes les directions, comme une
sphère.
Le gain est généralement donné en dBi (décibel isotropique). C’est le gain de puissance, pour
une même alimentation, entre la puissance d’une antenne directive Pmax et la puissance d’une
antenne isotropique Po.
A la réception de l’onde électromagnétique, l’antenne va produire une ddp (différence de
potentiel) à ses bornes, créant ainsi une tension image de l’information dans l’onde reçue.
Très souvent une antenne peut être utilisée en réception comme en émission.
D - Rapport en longueur d’onde émise et dimension de l’antenne
Une antenne fonctionne à une fréquence de résonance liée à sa dimension. La longueur de
l’antenne est généralement égale au quart de la longueur d’onde. Plus la fréquence est élevée,
plus la dimension de l’antenne sera réduite.
On peut alors écrire :
avec c=3.108 m/s
fo= fréquence de résonance de l’antenne
ʎ = longueur d’onde de fonctionnement.
Les longueurs d’ondes d’une antenne d’émission radio et celle d’un mobile GSM sont très
différentes et leur dimension aussi.
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ACTIVITE 1 : dimensionnement d’une antenne de réception
Une télémesure d’une sonde expérimentale émet des données en modulation de
fréquence au travers d’une antenne ʎ/4.
La fréquence de transmission est de F=139 Mhz.
1 – Déterminer la longueur de l’antenne
2 – Dans le cas d’un mauvais dimensionnement de la longueur d’antenne émettrice,
indiquer les effets sur la réception.
E - Propagation des ondes dans le vide
Le recours à la diffusion par satellite permet de couvrir de larges zones terrestres. Les satellites
sont situés au niveau de l’équateur et positionnés fixement à environ 36000 km d’altitude sur
une orbite géostationnaire.
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ACTIVITE 2 : Transmission des chaînes françaises
La moyenne des fréquences d’émission des six chaînes françaises étant égale à
12627 MHz, on effectuera tus les calculs en considérant la fréquence d’émission égale à
12600 MHz soit 12,6 GHz.
On exprime l’atténuation en espace libre par la relation : Attn(dB)=20.log10(4.π.Dist/ʎ)
On exprime les puissances en dB ou dBm suivant qu’elles sont référencées au watt ou
au mW.
P(dBw)=10.log10(P/1W) et P(dBm)=10.log10(P/1mW)
1 – Relever la puissance isotrope rayonnée par TELECOM 2C sur la France en dBm.
2 – Calculer la longueur d’onde correspondant à la fréquence d’émission de 12,6 GHz.
3 – Calculer l’atténuation des ondes émises par TELECOM 2C et captées par une
parabole. On donne Dist=37942 km.
4 – Déterminer la puissance (en dBm) du signal reçu par l’antenne.
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