{"id":3897,"date":"2023-03-30T18:37:25","date_gmt":"2023-03-30T18:37:25","guid":{"rendered":"https:\/\/csiag.de\/?p=3897"},"modified":"2023-05-11T19:15:14","modified_gmt":"2023-05-11T19:15:14","slug":"propagation-des-ondes-radio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/","title":{"rendered":"Propagation et att\u00e9nuation des ondes radio"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table des mati\u00e8res<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#Historie\" >histoire<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#Ausbreitung\" >Propagation<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#Dampfung\" >amortissement<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#Kabel-_Verbinder-_Dampfungsverluste\" >Pertes de c\u00e2ble \/ de connecteur \/ d'att\u00e9nuation<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#WLAN_Richtfunkstrecke\" >WLAN \/ Liaison par faisceau hertzien<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#Funkfeldstarke\" >Intensit\u00e9 du champ radio<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/blog\/2023\/03\/30\/ausbreitung-daempfung-von-funkwellen\/#Schutzmasnahmen\" >Mesures de protection<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Temps de lecture<\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minutes<\/span><\/span>\n<p>Le th\u00e8me du WLAN, de l'exposition aux rayonnements, du blindage revient r\u00e9guli\u00e8rement. Comprendre la propagation et l'att\u00e9nuation des ondes radio permet \u00e9galement de mieux g\u00e9rer la technologie radio. C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous des informations plus d\u00e9taill\u00e9es, qui n\u00e9cessitent toutefois une compr\u00e9hension de base. Donc, un peu de th\u00e9orie s\u00e8che pour commencer.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Historie\"><\/span>histoire<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Heinrich Hertz, qui a donn\u00e9 son nom \u00e0 l'unit\u00e9 de mesure de la fr\u00e9quence (Hz), a d\u00e9montr\u00e9 pour la premi\u00e8re fois en 1886, de mani\u00e8re exp\u00e9rimentale, l'existence des ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques (radio), pr\u00e9dite en th\u00e9orie par James Clerk Maxwell en 1867.<\/p>\n\n\n\n<p>Nikola Tesla a obtenu son premier brevet pour la transmission d'\u00e9nergie sans fil, la technique radio, le 20 mars 1900.<\/p>\n\n\n\n<p>Braun et Marconi sont d'autres noms li\u00e9s au d\u00e9veloppement de la t\u00e9l\u00e9graphie qui, en utilisant le t\u00e9l\u00e9graphe \u00e9lectromagn\u00e9tique et l'alphabet Morse invent\u00e9s par Samuel Finley Breese Morse d\u00e8s 1837, ont permis de transmettre des messages sur une distance pouvant atteindre 3 600 km.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ausbreitung\"><\/span>Propagation<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La propagation des ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques d\u00e9pend de la fr\u00e9quence, des conditions topologiques et atmosph\u00e9riques.<\/p>\n\n\n\n<p>Les couches ionosph\u00e9riques (altitude moyenne d'environ 1.000 km), qui suivent la troposph\u00e8re (17 ... 17 km d'altitude) et la stratosph\u00e8re (8 ... 50 km d'altitude) proches de la terre, peuvent r\u00e9fl\u00e9chir les ondes radio en raison de leur degr\u00e9 d'ionisation, qui d\u00e9pend de l'activit\u00e9 solaire. Dans les cas extr\u00eames, un signal qui vient d'\u00eatre \u00e9mis peut \u00eatre re\u00e7u au m\u00eame endroit par r\u00e9flexion r\u00e9p\u00e9t\u00e9e tout autour du globe (circonf\u00e9rence d'environ 40.000 km), retard\u00e9e du temps de propagation (300.000 km \/s).<\/p>\n\n\n\n<p>Au-del\u00e0 de 60 MHz environ, les ondes radio se propagent comme la lumi\u00e8re. Elles peuvent \u00eatre d\u00e9vi\u00e9es et r\u00e9fl\u00e9chies par des obstacles. Au-del\u00e0 de 100 MHz, les ondes radio sont de plus en plus perturb\u00e9es dans leur propagation par des r\u00e9flexions. Dans le pire des cas, le sommet et le creux de l'onde peuvent s'annuler mutuellement.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"D\u00e4mpfung\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dampfung\"><\/span>amortissement<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Par att\u00e9nuation, on entend l'affaiblissement d'un signal. L'att\u00e9nuation est mesur\u00e9e en d\u00e9cibels (dB), en d\u00e9cibels milliwatts (dBm) ou, pour les puissances plus \u00e9lev\u00e9es, en d\u00e9cibels watts (dBW) en flux logarithmique, afin de pouvoir repr\u00e9senter des niveaux plus \u00e9lev\u00e9s de mani\u00e8re proche de la pratique.<\/p>\n\n\n\n<p>Il est important de distinguer les indications d'att\u00e9nuation en pourcentage et en dB, pour le son db(A), \"A\" signifiant adapt\u00e9 \u00e0 la courbe d'audition humaine (prise en compte du fait que les sons aigus et les sons graves sont per\u00e7us diff\u00e9remment \u00e0 un volume identique).<\/p>\n\n\n\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, un d\u00e9cibel indique une valeur d'amplification, c'est-\u00e0-dire que la valeur est positive. Un signe n\u00e9gatif d\u00e9crit donc une att\u00e9nuation.<br>100 dB d\u00e9signe une pression sonore 100.000 fois sup\u00e9rieure \u00e0 0 dB ou une pression sonore de 2 pa (pascals).<\/p>\n\n\n\n<table id=\"tablepress-2\" class=\"tablepress tablepress-id-2\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1\">\n\t<th class=\"column-1\">Bruit<\/th><th class=\"column-2\">db(A)<\/th><th class=\"column-3\">Blindage (dB)<\/th><th class=\"column-4\">%<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-striping row-hover\">\n<tr class=\"row-2\">\n\t<td class=\"column-1\">Scie circulaire<\/td><td class=\"column-2\">90<\/td><td class=\"column-3\">10<\/td><td class=\"column-4\">90<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\">Autoroute en journ\u00e9e<\/td><td class=\"column-2\">80<\/td><td class=\"column-3\">20<\/td><td class=\"column-4\">99<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\">Rue principale en journ\u00e9e<\/td><td class=\"column-2\">70<\/td><td class=\"column-3\">30<\/td><td class=\"column-4\">99,9<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\">Rue principale la nuit<\/td><td class=\"column-2\">60<\/td><td class=\"column-3\">40<\/td><td class=\"column-4\">99,99<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\">Route secondaire de jour<\/td><td class=\"column-2\">50<\/td><td class=\"column-3\">50<\/td><td class=\"column-4\">99,999<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-7\">\n\t<td class=\"column-1\">Route secondaire la nuit<\/td><td class=\"column-2\">40<\/td><td class=\"column-3\">60<\/td><td class=\"column-4\">99,999.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-8\">\n\t<td class=\"column-1\">Broderie d'horloges<\/td><td class=\"column-2\">30<\/td><td class=\"column-3\">70<\/td><td class=\"column-4\">99,999.99<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-9\">\n\t<td class=\"column-1\">Bruit de feuilles<\/td><td class=\"column-2\">20<\/td><td class=\"column-3\">80<\/td><td class=\"column-4\">99,999.999<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-10\">\n\t<td class=\"column-1\">Bruit de respiration<\/td><td class=\"column-2\">10<\/td><td class=\"column-3\">90<\/td><td class=\"column-4\">99,999.999.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-11\">\n\t<td class=\"column-1\">Silence<\/td><td class=\"column-2\">0<\/td><td class=\"column-3\">100<\/td><td class=\"column-4\">99,999.999.99<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<!-- #tablepress-2 from cache -->\n\n\n<p>Pour se faire une id\u00e9e de la capacit\u00e9 d'att\u00e9nuation d'un mat\u00e9riau \u00e0 \u00eatre p\u00e9n\u00e9tr\u00e9 par des ondes radio, comparons un plafond de b\u00e2timent de &lt;30 cm d&#039;\u00e9paisseur (70%) avec un m\u00e9tal tiss\u00e9 de moins de 1 mm d&#039;\u00e9paisseur (100%) ou une cloison en placopl\u00e2tre de moins de 10 cm d&#039;\u00e9paisseur (10%).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kabel-_Verbinder-_Dampfungsverluste\"><\/span>Pertes de c\u00e2ble \/ de connecteur \/ d'att\u00e9nuation<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Si les ondes radio traversent des c\u00e2bles, des connecteurs, des raccords, etc., par exemple sur le trajet entre l'appareil radio et l'antenne, des pertes d'att\u00e9nuation se produisent \u00e9galement. Le type et la longueur du c\u00e2ble d'antenne utilis\u00e9, ainsi que les connecteurs, d\u00e9terminent l'importance des pertes d'affaiblissement cumul\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>La r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale est la suivante : la somme des pertes d'att\u00e9nuation ne doit pas d\u00e9passer le gain de l'antenne. Le choix des diff\u00e9rents composants doit \u00eatre fait en cons\u00e9quence.<\/p>\n\n\n\n<p>Le type de c\u00e2ble, torsad\u00e9 ou rigide, le blindage, la structure de la gaine, la longueur et la fr\u00e9quence \u00e0 utiliser sont \u00e9galement des crit\u00e8res \u00e0 prendre en compte lors du choix d'un c\u00e2ble d'antenne. L'utilisation dans la construction est \u00e9galement d\u00e9terminante : les c\u00e2bles halog\u00e8nes sont r\u00e9sistants \u00e0 la chaleur et ignifuges, les c\u00e2bles \u00e0 fentes sont utilis\u00e9s pour la pose dans les tunnels.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"WLAN_Richtfunkstrecke\"><\/span>WLAN \/ Liaison par faisceau hertzien<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Pour le WLAN, les fr\u00e9quences pr\u00e9vues sont de 2,4 GHz, 5 et 6 GHz, ainsi que 24 et 60 GHz. Si l'on veut une grande port\u00e9e, \u00e0 travers les murs et les plafonds, on choisit les fr\u00e9quences les plus petites, c'est-\u00e0-dire 2,4 GHz. Elles ont une port\u00e9e d'environ une maison individuelle. Pour les maisons jumel\u00e9es, il faut tenir compte du fait qu'il y a encore assez de port\u00e9e pour le voisin. Si l'on souhaite des d\u00e9bits de donn\u00e9es \u00e9lev\u00e9s sur une courte distance, on choisit la fr\u00e9quence de 5 GHz, car elle ne traverse pratiquement pas le sol ou le plafond. Il en va de m\u00eame pour la bande des 6 GHz.<br>24 et 60 GHz, en revanche, permettent des distances de 200 ... 1.000 m. Ici, la visibilit\u00e9 est une condition pr\u00e9alable. La pluie, la brume, la neige, etc. peuvent entra\u00eener des pertes de d\u00e9bit qui peuvent \u00eatre en partie compens\u00e9es par des dispositions techniques.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkfeldstarke\"><\/span>Intensit\u00e9 du champ radio<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>L'intensit\u00e9 du champ radio\u00e9lectrique des installations \u00e9lectriques est de 1 ... 2 mW, d'une liaison hertzienne d'environ 10 mW, du WLAN \u00e0 2,4 GHz 100 mW, \u00e0 5 GHz 200 mW, d'un four \u00e0 micro-ondes 800 mW et d'un t\u00e9l\u00e9phone portable 2.000 mW.<\/p>\n\n\n\n<p>En g\u00e9n\u00e9ral, les valeurs limites pour les champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques \u00e0 haute fr\u00e9quence, appel\u00e9es DAS (d\u00e9bit d'absorption sp\u00e9cifique), d\u00e9crivent la puissance absorb\u00e9e par les tissus humains qui peut \u00eatre tol\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>En moyenne sur l'ensemble du corps humain, on parle de 0,08 W\/kg, par rapport \u00e0 certaines zones, par ex. la t\u00eate (t\u00e9l\u00e9phone portable) 2 W\/kg.<\/p>\n\n\n\n<p>Le t\u00e9l\u00e9phone portable \u00e0 l'oreille soumet d\u00e9j\u00e0 l'organisme \u00e0 la charge maximale autoris\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>Les effets de l'exposition aux rayonnements \u00e9lectromagn\u00e9tiques peuvent \u00eatre, chez les personnes sensibles, une d\u00e9r\u00e9gulation de la tension art\u00e9rielle, une d\u00e9pression, des troubles hormonaux, une immunosuppression, des troubles de la concentration, des maux de t\u00eate, de la fatigue, des troubles du sommeil, des vertiges, des naus\u00e9es et de l'agitation.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Schutzmasnahmen\"><\/span>Mesures de protection<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Choisir l'emplacement du routeur WLAN le plus \u00e9loign\u00e9 possible du lieu de travail.<\/li>\n\n\n\n<li>Utiliser la bande de fr\u00e9quences en fonction des besoins r\u00e9els.<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9sactiver le WLAN lorsqu'il n'est pas utilis\u00e9. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Les personnes qui souhaitent se prot\u00e9ger des nuisances externes dues aux rayonnements \u00e9lectromagn\u00e9tiques peuvent am\u00e9nager leur habitation dans le sens d'une cage de Faraday. Dans ce cas, des bandes de grillage m\u00e9tallique fin, des feuilles de cuivre, voire des feuilles d'aluminium, sont plac\u00e9es sous le rev\u00eatement mural \/ le papier peint ou encore des papiers peints CEM sp\u00e9ciaux dont l'envers est m\u00e9tallis\u00e9. Il est important que chaque bande ait un contact \u00e9lectrique avec la bande voisine, que les vitres soient \u00e9galement m\u00e9tallis\u00e9es et que cette couche soit \u00e9galement reli\u00e9e au blindage mural.<br>Toute l'installation doit \u00eatre reli\u00e9e \u00e0 la liaison \u00e9quipotentielle du b\u00e2timent afin de garantir une mise \u00e0 la terre correcte.<\/p>\n\n\n\n<p>De cette mani\u00e8re, cette pi\u00e8ce est \u00e0 l'abri des influences \u00e9lectromagn\u00e9tiques ext\u00e9rieures et, inversement, le trafic radio d'un routeur WLAN \u00e0 l'int\u00e9rieur de cette pi\u00e8ce serait prot\u00e9g\u00e9 des intercepteurs externes.<\/p>\n\n\n\n<p>Le th\u00e8me de l'\u00e9lectrosmog et de la technique de blindage sera abord\u00e9 dans ce <a href=\"https:\/\/csiag.de\/fr\/electrosmog\/\" data-type=\"post\" data-id=\"4186\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Contribution<\/a> trait\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color\" style=\"color:#fe0000\">Tous les travaux sur les installations \u00e9lectriques doivent \u00eatre effectu\u00e9s exclusivement par du personnel qualifi\u00e9 !<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Temps de lecture<\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minutes<\/span><\/span>Le th\u00e8me du WLAN, de l'exposition aux rayonnements, du blindage revient r\u00e9guli\u00e8rement. Comprendre la propagation et l'att\u00e9nuation des ondes radio permet \u00e9galement de mieux g\u00e9rer la technologie radio. C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous des informations plus d\u00e9taill\u00e9es, qui n\u00e9cessitent toutefois une compr\u00e9hension de base. Donc, un peu de th\u00e9orie s\u00e8che pour commencer. 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