Interface < > PC-RADIO Atelier VE2UMS Janvier 2007
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par Réal VE2DSK et Serge VE2HLSpar Réal VE2DSK et Serge VE2HLS
Modes PSKModes PSKLes modes BPSK31 et QPSK31 sont Les modes BPSK31 et QPSK31 sont
conçus pour assurer des communications conçus pour assurer des communications à rapport signal/bruit jusqu’à environ 0,1 à rapport signal/bruit jusqu’à environ 0,1 (-11.5 dB, pour un PC à 166 MHz ou +). (-11.5 dB, pour un PC à 166 MHz ou +). La vitesse morse équivalente est de 37 La vitesse morse équivalente est de 37
mots/minute en majuscules et 51 mots/minute en majuscules et 51 mots/minute en utilisant les minuscules. mots/minute en utilisant les minuscules.
Lorsque l’on parle de PSK31, il s’agit d’un Lorsque l’on parle de PSK31, il s’agit d’un terme général couvrant le BPSK31 et le terme général couvrant le BPSK31 et le
QPSK31. Le code du QPSK31 lui QPSK31. Le code du QPSK31 lui permet de diminuer le nombre d’erreurs.permet de diminuer le nombre d’erreurs.
Le BPSK31Le BPSK31
PSK 31 est l'acronyme de Phase Shift Keying, 31 Bauds PSK 31 est l'acronyme de Phase Shift Keying, 31 Bauds soit une forme de modulation conversationnelle de clavier à soit une forme de modulation conversationnelle de clavier à
clavier inventé dans les années 90 par un radioamateur clavier inventé dans les années 90 par un radioamateur polonais polonais SP9VRX SP9VRX puis développé par un autre radioamateur puis développé par un autre radioamateur britannique britannique G3PLXG3PLX, qui s'apparenterait au radiotélétype ou , qui s'apparenterait au radiotélétype ou RTTY, avec une vitesse de transmission lente RTTY, avec une vitesse de transmission lente
de 50 mots par minute.de 50 mots par minute.
Sa popularité s'est faite de bouche à oreille très rapidement Sa popularité s'est faite de bouche à oreille très rapidement au point d'avoir supplanté le RTTY qui garde cependant au point d'avoir supplanté le RTTY qui garde cependant
encore ses adeptes.encore ses adeptes.
Plusieurs stationsPlusieurs stationspeuvent être reçues sur la peuvent être reçues sur la
même fréquencemême fréquence
AvantagesAvantages
+ grande facilité d’utilisation que le RTTY,+ grande facilité d’utilisation que le RTTY, faible largeur de bande 31,25 Hz par rapport faible largeur de bande 31,25 Hz par rapport au RTTY (300 Hz) et surtout à la transmission au RTTY (300 Hz) et surtout à la transmission en phonie (3 kHz), en phonie (3 kHz),
tout comme en RTTY, possibilité de créer des tout comme en RTTY, possibilité de créer des modèles par exemple, lancer un appel, éditer modèles par exemple, lancer un appel, éditer ses caractéristiques de matériel ou bien finir ses caractéristiques de matériel ou bien finir un contact.un contact.
InconvénientsInconvénients
Pas de possibilité de corriger les erreurs Pas de possibilité de corriger les erreurs de frappe; ce qui est tapé au clavier de frappe; ce qui est tapé au clavier
s’affiche.s’affiche.
Nécessité d’une bonne stabilité Nécessité d’une bonne stabilité de l’émetteur en émission.de l’émetteur en émission.
Fréquences d'utilisation Fréquences d'utilisation allouées pour le BPSKallouées pour le BPSK
1838 kHz = 160 mètres 1838 kHz = 160 mètres 3580 kHz = 80 mètres 3580 kHz = 80 mètres 7035 et 7080 kHz = 40 mètres 7035 et 7080 kHz = 40 mètres 10140 kHz = 30 mètres 10140 kHz = 30 mètres 14070 kHz = 20 mètres 14070 kHz = 20 mètres 18100 kHz = 17 mètres 18100 kHz = 17 mètres 21080 kHz = 15 mètres 21080 kHz = 15 mètres 24920 kHz = 12 mètres 24920 kHz = 12 mètres
28120 kHz = 10 mètres 28120 kHz = 10 mètres
BPSK31BPSK31
QPSK31QPSK31
Radiotélétype (RTTY)Radiotélétype (RTTY)Le mode RTTY est un des modes traditionnels utilisés Le mode RTTY est un des modes traditionnels utilisés en radioamateur au même titre que la CW, RTTY et en radioamateur au même titre que la CW, RTTY et
l'ASCII. On rappelle qu'en réception RTTY, AMTOR et l'ASCII. On rappelle qu'en réception RTTY, AMTOR et ASCII , on filtre deux fréquences BF : une à fréquence ASCII , on filtre deux fréquences BF : une à fréquence
basse, l'autre à fréquence supérieure, chaque note basse, l'autre à fréquence supérieure, chaque note correspondant à un état binaire (1 ou 0). Ces deux correspondant à un état binaire (1 ou 0). Ces deux fréquences BF, séparées par un intervalle ("shift"), fréquences BF, séparées par un intervalle ("shift"),
peuvent moduler la HF à l'émission et cette modulation peuvent moduler la HF à l'émission et cette modulation est alors appelée "Audio Frequency-Shift Keying" est alors appelée "Audio Frequency-Shift Keying" (AFSK). Elles peuvent aussi être produites par un (AFSK). Elles peuvent aussi être produites par un
simple décalage de fréquence HF et cette modulation simple décalage de fréquence HF et cette modulation est alors appelée "Frequency-Shift Keying" (FSK).est alors appelée "Frequency-Shift Keying" (FSK).En radioamateur HF, on utilise l'AFSK lorque l'on En radioamateur HF, on utilise l'AFSK lorque l'on
passe par l'entrée MICRO du transceiver ou bien le passe par l'entrée MICRO du transceiver ou bien le FSK par l'entrée spéciale du TX.FSK par l'entrée spéciale du TX.
RTTYRTTY
Fréquences d'utilisation Fréquences d'utilisation allouées pour le RTTYallouées pour le RTTY
1.840 kHz = 160 mètres 1.840 kHz = 160 mètres 3.580 kHz = 80 mètres 3.580 kHz = 80 mètres 7.040 kHz = 40 mètres 7.040 kHz = 40 mètres 10140 kHz = 30 mètres 10140 kHz = 30 mètres 14080 kHz = 20 mètres 14080 kHz = 20 mètres 18100 kHz = 17 mètres 18100 kHz = 17 mètres 21080 kHz = 15 mètres 21080 kHz = 15 mètres
28080 kHz = 10 mètres28080 kHz = 10 mètres
APRSAPRS
L'Automatic Position Reporting System L'Automatic Position Reporting System (système de suivi automatique des (système de suivi automatique des positions) (APRS) est un mode de positions) (APRS) est un mode de
transmission numérique utilisé par les transmission numérique utilisé par les radioamateurs. Utilisant le même radioamateurs. Utilisant le même
protocole que le packet radio, l'AX-25 la protocole que le packet radio, l'AX-25 la version amateur de l'X 25, l'APRS permet version amateur de l'X 25, l'APRS permet aux opérateurs de positionner en temps aux opérateurs de positionner en temps
réel d'autres stations ou éléments réel d'autres stations ou éléments nécessaires à l'activité radioamateurs.nécessaires à l'activité radioamateurs.
APRS 144.390 MHzAPRS 144.390 MHz
Modes HellschreiberModes HellschreiberLe Hell 80 est un mode Hellschreiber. Le Hell 80 est un mode Hellschreiber. Les modes Hellschreiber FELD HELL, Les modes Hellschreiber FELD HELL, PSK HELL, FM HELL et HELL 80 sont PSK HELL, FM HELL et HELL 80 sont
des modes graphiques où les caractères des modes graphiques où les caractères sont dessinés et l'interprétation laissée à sont dessinés et l'interprétation laissée à l'initiative de l'utilisateur. Pour le FELD l'initiative de l'utilisateur. Pour le FELD HELL, l'émission se fait en modulation HELL, l'émission se fait en modulation
tout ou rien (OOK) comme en CW, pour tout ou rien (OOK) comme en CW, pour le PSK HELL elle se fait en BPSK et en le PSK HELL elle se fait en BPSK et en
AFSK pour le HELL 80 et pour le FM AFSK pour le HELL 80 et pour le FM HELL (MSK en fait).HELL (MSK en fait).
Hellschreiber ou Hell 80Hellschreiber ou Hell 80
Fréquences d'utilisation Fréquences d'utilisation allouées pour le Hell 80allouées pour le Hell 80
3.580 kHz = 80 mètres 3.580 kHz = 80 mètres 7.035 kHz = 40 mètres 7.035 kHz = 40 mètres 10135 kHz = 30 mètres 10135 kHz = 30 mètres 14230 kHz = 20 mètres 14230 kHz = 20 mètres 21340 kHz = 15 mètres 21340 kHz = 15 mètres
28680 kHz = 10 mètres28680 kHz = 10 mètres
Image Météo (Satellite)Image Météo (Satellite)
PactorPactor
Contraction des mots Packet et TOR Contraction des mots Packet et TOR (Teletype Over Radio). Mode de (Teletype Over Radio). Mode de
communication combinant les avantages communication combinant les avantages du " Packet " et du TOR pour les du " Packet " et du TOR pour les communications textuelles sur les communications textuelles sur les
bandes HF. Le pactor a été développé bandes HF. Le pactor a été développé par un groupe de radioamateurs par un groupe de radioamateurs
allemands. Le pactor a été amélioré allemands. Le pactor a été amélioré pour créer le Pactor II et maintenant le pour créer le Pactor II et maintenant le
Pactor III.Pactor III.
PactorPactor
SSTVSSTV
La SSTV ("Slow Scan Television" ou en La SSTV ("Slow Scan Television" ou en français "télévision à balayage lent") français "télévision à balayage lent")
permet d'envoyer des images fixes, en permet d'envoyer des images fixes, en général en couleurs, avec une bande général en couleurs, avec une bande
passante comparable à celle du Fax HF passante comparable à celle du Fax HF (« shift » de 800 Hz, le blanc à 2300 Hz (« shift » de 800 Hz, le blanc à 2300 Hz
et le noir à 1500 Hz).et le noir à 1500 Hz).
Différents modes SSTV sont proposésDifférents modes SSTV sont proposés
SSTV DigitalSSTV Digital
SSTV DigitalSSTV Digital
SSTV AnalogueSSTV Analogue
SSTV AnalogueSSTV Analogue
Fréquences d'utilisation Fréquences d'utilisation allouées pour le SSTVallouées pour le SSTV
3.730 kHz = 80 mètres 3.730 kHz = 80 mètres 7.035 kHz = 40 mètres 7.035 kHz = 40 mètres
14230 -14233kHz = 20 mètres 14230 -14233kHz = 20 mètres 18100 kHz = 17 mètres 18100 kHz = 17 mètres
21340 kHz = 15 mètres 21340 kHz = 15 mètres 28680 kHz = 10 mètres28680 kHz = 10 mètres
MFSK16MFSK16Les modes MFSK16 et MFSK8 sont de puissants Les modes MFSK16 et MFSK8 sont de puissants
modes MFSK (Multi Frequency Shift Keying) conçus modes MFSK (Multi Frequency Shift Keying) conçus spécifiquement pour le DX.spécifiquement pour le DX.
Ils utilisent un codage FEC (Forward Error Correction) Ils utilisent un codage FEC (Forward Error Correction) et un entrelacement, qui tous les deux dispersent les et un entrelacement, qui tous les deux dispersent les
symboles sur de longues durées, ceci de façon à symboles sur de longues durées, ceci de façon à contrer le bruit et les problèmes dus aux transmissions contrer le bruit et les problèmes dus aux transmissions multi-trajets. Les bits sont envoyés sur une porteuse multi-trajets. Les bits sont envoyés sur une porteuse
choisie parmi 16 (MFSK16) ou 32 (MFSK8). Le rapport choisie parmi 16 (MFSK16) ou 32 (MFSK8). Le rapport signal/bruit minimum est de - 13,5 dB pour le MFSK16 signal/bruit minimum est de - 13,5 dB pour le MFSK16
et de -15,5 dB pour le et de -15,5 dB pour le MFSK8.MFSK8.
MFSK16MFSK16
Fréquences d'utilisation Fréquences d'utilisation allouées pour le MFSK16allouées pour le MFSK16
1.838 kHz = 160 mètres 1.838 kHz = 160 mètres 3.580 kHz = 80 mètres 3.580 kHz = 80 mètres
7.037 kHz = 40 mètres 7.037 kHz = 40 mètres 10147 kHz = 30 mètres 10147 kHz = 30 mètres
14080 kHz = 20 mètres 14080 kHz = 20 mètres 18105 kHz = 17 mètres 18105 kHz = 17 mètres
21080 kHz = 15 mètres 21080 kHz = 15 mètres 24929 kHz = 12 mètres 24929 kHz = 12 mètres
28080 kHz = 10 mètres28080 kHz = 10 mètres
OLIVIAOLIVIA
Le mode OLIVIA est un mode MFSK Le mode OLIVIA est un mode MFSK conçu pour les transmissions QRP et conçu pour les transmissions QRP et QRM (du fait d'une grande largeur de QRM (du fait d'une grande largeur de
bande pouvant aller jusqu'à 1000 Hz). bande pouvant aller jusqu'à 1000 Hz).
Il utilise des fonctions Walsh-Hadamard, Il utilise des fonctions Walsh-Hadamard, un entrelacement et un embrouilleur, ce un entrelacement et un embrouilleur, ce
qui le rend robuste. Le rapport qui le rend robuste. Le rapport signal/bruit minimum est de - 12 dB signal/bruit minimum est de - 12 dB
(dans le mode standard).(dans le mode standard).
OLIVIAOLIVIA
Fréquences d'utilisation Fréquences d'utilisation allouées pour le OLIVIAallouées pour le OLIVIA
1.838 kHz =160 mètres 1.838 kHz =160 mètres 3.580 kHz = 80 mètres 3.580 kHz = 80 mètres 7.037 kHz = 40 mètres 7.037 kHz = 40 mètres
10147 kHz = 30 mètres 10147 kHz = 30 mètres 14080 kHz = 20 mètres 14080 kHz = 20 mètres
18105 kHz = 17 mètres 18105 kHz = 17 mètres 21080 kHz = 15 mètres 21080 kHz = 15 mètres 24929 kHz = 12 mètres 24929 kHz = 12 mètres
28080 kHz = 10 mètres28080 kHz = 10 mètres
Les participantsLes participants
Alain VE2AAT, André VE2FAB, André VE2BJU, Alain VE2AAT, André VE2FAB, André VE2BJU, Claude VE2CGV, Claude VE2CTP, Claude Claude VE2CGV, Claude VE2CTP, Claude VE2JET, Georges VA2GW, Jacques VA2JCK,VE2JET, Georges VA2GW, Jacques VA2JCK,Jacques VA2PJS, Jacques VE2BP, Jacques VA2PJS, Jacques VE2BP, Jacques VE2ESM, Jean VE2JMK, Marcel VE2GMR, Jacques VE2ESM, Jean VE2JMK, Marcel VE2GMR, Marcel VE2THM, Marius VE2PCN, Martin VE2MJT, Marcel VE2THM, Marius VE2PCN, Martin VE2MJT, Mathieu VE2TMQ, Maurice VE2MIE, Michel VA2MDU,Mathieu VE2TMQ, Maurice VE2MIE, Michel VA2MDU,Michel VE2UTI, Normand VE2GKL, Pierre VE2RPI, Michel VE2UTI, Normand VE2GKL, Pierre VE2RPI, Réal Tremblay, Réal VE2DSK, René VA2RDB, René Réal Tremblay, Réal VE2DSK, René VA2RDB, René VE2MPA, Roger VE2PB, Ronald VE2ESX,VE2MPA, Roger VE2PB, Ronald VE2ESX,Ronald V2EJOR, Serge VE2HLS, Yves VE2YZZ, Ronald V2EJOR, Serge VE2HLS, Yves VE2YZZ, Yvon VE2CVB.Yvon VE2CVB.
FinFin