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Haute fréquence

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Page d’aide sur l’homonymie

Pour les articles homonymes, voirfréquence (homonymie).

Page d’aide sur l’homonymie

Pour les autres significations, voirOnde courte météorologique.

Lahaute fréquence désigne un spectre de fréquences d'ondes électromagnétiques modulées dont la nature diffère en fonction du domaine auquel il s'applique. Le présent article traite du domaine des « hautes fréquences » (high frequencies enanglais, abrégé enHF) enradiocommunication qui désigne lesondes radio dont lafréquence est comprise entre 3 MHz et 30 MHz[1]. Elles sont également nommées « ondes décamétriques » ou « ondes courtes » , en fonction de leurlongueur d'onde comprise entre 10 et 100 mètres. Le terme « ondes courtes » (OC) est aussi utilisé notamment pour laradiodiffusion mondiale mais ses limites sont moins précises. La portée étant de plusieurs milliers dekilomètres, lescommunications captées sont très nombreuses.

Enélectronique, les signaux de haute fréquence dits « HF » ou « radiofréquence » exploitent une fréquence supérieure à l'audiofréquence ou « basse fréquence » dite « BF ». Enacoustique, le terme haute fréquence désigne les sons de 4 kHz à 20 kHz.

Antenne de communications HF

L'âge des pionniers

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Jusqu'au milieu desannées 1920, la gamme des hautes fréquences ou « ondes courtes » est négligée par les autorités et les scientifiques au profit desfréquences plus basses dont la propagation est plus stable. À la suite des travaux desradioamateurs qui ont réalisé des liaisons autour du globe, le développement de l'exploitation du spectre décamétrique est rapide pour laradiodiffusion et le trafic devient officiel.

Services

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Les hautes fréquences sont longtemps utilisées pour de nombreux usages :militaires,maritimes,aériens, etdiplomatiques. Depuis les années 1980, avec le développement des liaisons par satellite et par relais terrestres, les ondes HF sont peu à peu abandonnées par les services officiels et laradiodiffusion. Elles restent cependant incontournables pour certains services maritimes et aériens, notamment pour garantir la sécurité des liaisons océaniques, pour les liaisons fixes ou mobiles dans des zones sans infrastructure ou en secours, en cas de catastrophe naturelle ou encore, pour le trafic militaire. Les signaux peuvent être analogiques en clair, codés ou numériques avec ou sans accès conditionnel (cryptage).

Les bandes de fréquences sont allouées par l'ITU. Durant la décennie 2000, la radiodiffusion représente 13 % du spectre, le trafic maritime 20 %, le trafic aérien 10 % et les bandes amateurs 12 %, le reste du spectre est utilisé par des services fixes ou mobiles.

Exploitation

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Radiodiffusion

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Radio ondes courtes
Articles détaillés :Radiodiffusion,Liste des radios internationales etRadioécouteur.

Depuis sa mise en service, la radiodiffusion en ondes courtes est destinée à être reçue directement par le public et s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception collective ou communautaire[6]. Laradiodiffusion exploite des sources spécifiques entre 3 MHz et 26 MHz, repérées par leur dénomination historique de longueur d'onde (exemple : « bande des 41 m »). Chaque programme est émis sur plusieurs fréquences pour permettre sa réception, en fonction de la propagation[7],[8],[9].Durant des décennies, sa simplicité et le faible coût de ses récepteurs lui permettent d'être utilisée principalement comme lien avec les expatriés, comme média d'influence ou de rayonnement culturel jusqu'à l'avènement des retransmissions numérique et d'Internet à partir de la décennie 2000.

LeWorld Radio TV Handbook répertoriant toutes lesstations de radiodiffusion du monde entier avec leurs fréquences, leurs puissances d'émission et leurs grilles de programmes.

Radiodiffusion pirate
Article détaillé :Radio pirate.

Plusieursémetteurs de radiodiffusion pirate utilisent les bandes des 60, 49, 41, ou 31 mètres pour couvrir la région ciblée.
.

Organisations diverses

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Station radio OEH61 et OE6XRK de laCroix-Rouge autrichienne.

Lescommunications fixes ou mobiles en hautes fréquences sont utilisées comme moyen de liaison de secours (qui peut être sécurisé via certains modes) par :

Leur avantage est l'autonomie vis-à-vis des infrastructures, par exemple en cas de conflit ou decatastrophe (radios).
(La fréquence d'appel d'urgence enAlaska est de 5,167 5 MHz).

Applications industrielle, scientifique et médicale

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Système électronique (8,2 MHz) pour article en vente en magasin
Marqueur pour récupérer des données à distance par radio-identification.

Antivol radio fréquence (RF)

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Un marqueur constitué d'un circuit résonant utilise la bande 7,4 MHz à 8,8 MHz, quand ce circuit résonant est placé dans le champ de l'antenne (portiques antivols généralement situés à l'entrée du magasin).Si le marqueur (étiquette RF) est actif, il émet alors un signal déphasé par rapport à l'émetteur. Le portique qui assure la réception (écoute), détecte ce signal et déclenche l'alarme.

Bande industrielle, scientifique et médicale

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Article détaillé :Bande industrielle, scientifique et médicale.

Le matérielindustriel, scientifique, et médical (ISM) utilise desbandes de fréquences partagées ; elles sont harmonisées par l'ITU. Les fréquences d'émission utilisées sont :

Maritime

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Antennes 1,6 MHz à 26 MHz sur un navire
Une antenne NVIS tendue de l'avant du navire au poste de pilotage.
Boîte de couplage automatique et antenne 1,6 MHz à 26 MHz sur un navire
Article détaillé :Radio maritime.

Pour le trafic maritime[12], les liaisons HF utilisent des bandes réparties sur le spectre. Les communications sont de plus en plus en numérique, mais labande latérale unique (BLU) reste utilisée pour la sécurité et les contacts ponctuels. De nombreuses stations côtières transmettent l'évolution desbulletins météorologiques et de circulation et assurent les communications des navires avec la terre.

En haute mer pour la bande 4 MHz à 27,5 MHz, en premier choix la veille enappel sélectif numérique est la fréquence internationaleSMDSM de 8 414,5 kHz (d'une portée < 3 000 km de jour et le monde dans la nuit).

À côté de la fréquence (ASN) 8 414,5 kHz, les stations marines veillent sur une deuxième fréquence décamétrique d’appel sélectif numérique : 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 557 kHz ou 16 804,5 kHz.
La fréquence porteuse
4 125 kHz est utilisée, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse. Elle est également utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie.

La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile maritime aux fins de détresse et de sécurité y compris à des fins de recherche et de sauvetage.

Les stations du service mobile terrestre situées dans des régions inhabitées, peu peuplées ou isolées peuvent, pour les besoins de la détresse et de la sécurité utiliser la fréquence porteuse 4 125 kHz en classe J3E[13]. Les procédures de sécurité et vie humaine sont obligatoires pour ces stations du service mobile terrestre lorsqu'elles utilisent des fréquences qui, en vertu du présent règlement, sont prévues pour les communications de détresse et de sécurité[14].

En haute mer les fréquences standards de la bande 8 MHz peuvent être utilisées en premiers choix

Depuis le début de la décennie 2000, la technologie numérique remplace peu à peu ces anciens dispositifs de retransmission.

Aéronautique

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Article détaillé :Radiocommunication aéronautique.
Antenne oblique en « V » renversé 2 à 23 MHz, tendue de la coque de l'avion à ladérive.
Antenne 2 à 23 MHz tendue de la cabine à la queue.

Ces fréquences sont utilisées par les compagnies aéronautiques, par lecontrôle du trafic aérien à grande distance, par lesavionsmoyens courriers etlongs courriers au-dessus desocéans et desparties désertiques[19].

On distingue deux types de services mobiles aéronautiques régis par des procédures différentes[20] :

  • le service mobile aéronautiqueR « le long desroutes nationales ou internationales (couloirs aériens) » réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile[21] ;
  • le service mobile aéronautiqueOR « hors des routes » destiné à assurer les communications, y compris celles relatives à la coordination des vols, principalement hors des couloirs aériens[22].

Ainsi, toutes les liaisons, par exemple, entre Paris et New York font l'objet d'un contrôle aérien assuré par voix via des centres régionaux de part et d'autre de l'Atlantique (Shanwick, Santa Maria, Gander…).
De nombreuses stationsVOLMET fournissent des prévisions météorologiques pour la plupart des grands aéroports des différents continents[23].

Pour fiabiliser ce mode de communication, un système d'appelSELCAL, émettant un signal lumineux et sonore, permet auxpilotes d'être informés de l'appel de la station au sol, et ainsi d'être avertis d'avoir à établir le contact radio.

La fréquence internationale d'urgence aéronautique 5 680 kHz enradiotéléphonieUSB[24] peut être utilisée pour établir des communications entre les stations mobiles qui participent à desopérations de recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et les stations terrestres participantes[25].

La fréquence internationale4 125 kHz en radiotéléphonie USB[26] est utilisée, pour la détresse, la sécurité, pour l'appel et la réponse ainsi que les interconnexions air/mer/terre, inter-aéronef et entre les stations maritimes.

Quelques fréquences d'Afrique[27] où l'on peut entendre du trafic aéronautique en français : 5 493 kHz, 6 535 kHz, 8 861 kHz, 8 894 kHz, 8 903 kHz.

Pour les avions àhélice, l'antenne 2 à 23 MHz oblique en « V » renversé est tendue de la coque de l'avion à ladérive.

Pour lesavions à réaction, l'antenne 2 à 23 MHz est carénée dans ladérive.

Pour leshélicoptères l'antenne 2 à 23 MHz type long-fil est tendue de la cabine à la queue.

Cetteantenne HF est alimentée par uneboîte de couplage automatique.

Sur les vieux avions àhélice, en vol une antenne pendante longue de plusieurs dizaines de mètres était déroulée pour établir les communications radios HF.

Amateurs

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Antenne HF multibanderadioamateur
Article détaillé :Radioamateur.

Lesradioamateurs utilisent lesbandes amateurs en hautes fréquences[28] pour des contacts àlongues distances (souvent intercontinentaux). Aussi appeléDX ces contacts longue distance peuvent s'effectuer enradiotélégraphie, enradiotéléphonie ou par d'autres moyen d'encodage et de décodages.

Radioécouteur

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Article détaillé :radioécouteur.

Desradioécouteurs passionnés (SWL)écoutent les transmissions par ondes radioélectriques au moyen derécepteur radio approprié et d'uneantenne dédiée aux bandes qu'il désire écouter. Généralement, ce passionné s'intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à lapropagation ionosphérique, au matériel en général, et passe beaucoup de temps (souvent lanuit) à écouter les ondes courtes.

Lecode SINPO permet aux stations deréceptionradioélectrique de décrire la qualité des émissions reçues d'unestation radioélectrique émettrice.

Antennes

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Station radio sur un navire.
Article détaillé :Antenne radioélectrique.
Article détaillé :Modèle:Palette Antenne radioélectrique.

La dimension d'une antenne est directement liée à la longueur d'onde du signal à transmettre ou plus exactement à la moitié de cette longueur d'onde, de 50 m à 5 m pour les HF. Les antennes HF sont donc généralement volumineuses.

Pour des liaisons amateur ou mobiles en dessous de 10 MHz, les antennes sont généralement filaires, au-dessus de cette fréquence les dimensions permettent l'utilisation facile des antennes yagi-uda, quad, delta-loop…

Pour des liaisons fixes ou des centres de transmission, des antennes de type « log-périodique » rotatives, des réseaux de dipôles ou de verticales ou des « losanges », demandent des structures volumineuses ou de grandes surfaces.

Les antennes actives ou les boucles magnétiques, de volume plus réduit, fonctionnent correctement en réception seule.

Mode de propagation

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La propagation par onde réfléchie entre ciel et terre
La propagation par onde réfléchie entre ciel et terre
Cycle solaire
Articles détaillés :Propagation en haute fréquence etPropagation des ondes radio.

En dehors des courtes distances pour lesquelles on profite de l'onde du sol, les ondes décamétriques se propagent parréflexions successives entre le sol ou la mer et lescouches E, F, F1 et F2[29].
Ainsi, ces ondes arrivent quasiment perpendiculaires à la surface de la terre, ce qui leur permet d'être reçues même si le récepteur est entouré d'obstacles de type relief. Comme elles se propagent grâce à de multiples réflexions, elles peuvent être reçues à une grande distance de l'émetteur, même lorsque la courbure de la surface terrestre empêche une liaison en vue directe. Les changements rapides de l'ionosphère rendent les liaisons compliquées à obtenir car il faut pouvoir changer la fréquence utilisée en fonction des conditions atmosphériques.

Cependant, ce changement de fréquence n'est pas toujours possible, surtout pour les utilisateurs dotés de moyens techniques limités, ce qui pose un problème car certaines fréquences peuvent ne pas être utilisables pour communiquer pendant plusieurs heures ou à certaines distances.

La propagation des ondes HF dépend donc fortement de la réflexion sur les couches de l'ionosphère. Si celle-ci est davantageionisée par lerayonnement solaire, elle assure une meilleure propagation des ondes décamétriques dans une bande de fréquences étendue vers les fréquences les plus élevées. Une prévision de ces conditions comme donné par leService de prévision ionosphérique peut aider considérablement.
L'alternance jour-nuit a une influence importante sur le choix d'une fréquence fiable et sur la qualité de propagation des ondes décamétriques. En raison ducycle solaire tous ces paramètres sont différents d'une année à l’autre.

Pour les radiocommunications intercontinentales on peut résumer


L'onde de sol est utilisée principalement en dessous de 4 MHz.
L'onde réfléchie est utilisée principalement entre 5 
MHz à 23 MHz.
L'onde directe est utilisée principalement au-dessus de 26 
MHz.
Pour les radiocommunications continentales et nationales on peut résumer
Pour les radiocommunications régionales et départementales on peut résumer


Onde d’espace quasi verticale

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Antenne NVIS sur un mobile.
Article détaillé :NVIS.

La propagation NVIS dans la bande 1,6 à 12 MHz est utilisée pour établir un réseau radio en communications locales et régionales à l’intérieur d’une zone circulaire inférieure à 300 km autour de l'antenne radioélectrique. Ce mode de propagation des ondes radios nécessite uneantenne NVIS dont le lobe de rayonnement principal est en direction du ciel.

La propagation NVIS est utilisée par les servicesradio maritime,aéronautique, utilitaire, lesradiotélécommunications de catastrophe desorganisations humanitaires sur unecatastrophe, l'armée, par quelques stationsradioamateur, et permet en zone defort reliefs de remplacer un réseau relayéVHF etUHF.

La propagation NVIS est très utilisée dans leszones polaires c'est-à-dire enArctique et enAntarctique.

Sur les navires, l'antenne monopôle oudipôle a une longueur de 7 mètres ou plus et est alimentée par uneboîte de couplage automatique.
L'antenne est érigée seulement à quelques mètres au-dessus dunavire.

Utilisations publiques

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Dans l'ensemble de la bande HF les communications enradiotéléphonie sont enbande latérale unique (« bande latérale supérieur USB ») sauf :

Les hautes fréquences enrégion 1 UIT (Europe, l'ouest duMoyen-Orient,Afrique, le nord de l'Asie) ont des assignations spécifiques[30] :

FréquenceUtilisation
2 851 à 3 152 kHzService aéronautique régional enmoyenne fréquence au-dessus desparties désertiques, desmers et desocéans
3 155 à 3 230 kHzbande marineet système de correction auditive personnelle à très courte portée
3 230 à 3 400 kHzbande marine etradiodiffusiontropical bande des 90 mètreset détectionantivol
3 400 à 3 500 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
3 500 à 3 600 kHzbande maritimes mobiles,organisations divers fixes etmobiles et traficradioamateur enradiotélégraphiebande des 80 mètres
3 600 à 3 800 kHzTraficradioamateurbande des 80 mètres etbande marine etOrganisations divers fixes etmobiles
3 800 à 3 900 kHzOrganisationsdivers, Services aéronautiques enAfrique et enEurope. Traficradioamateur enAmérique et enAsie[31]
3 900 à 3 950 kHzServices aéronautiques sauf enAmérique.Traficradioamateur etOrganisations divers enAmérique etRadiodiffusion enAsie
3 950 à 4 000 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 75 mètres. Traficradioamateur enAmérique
4 000 à 4 122 kHzbande marine des 4 MHz etOrganisations divers fixes etmobiles
4 125 kHz[32]Fréquence mondiale d'interconnexion : air/mer/terre,amerrissage,brise-glace, inter-aéronef au-dessus desmers, desocéans.
4 128 à 4 515 kHzbande marine des 4 MHz etOrganisations divers fixes etmobiles
4 515 à 4 650 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
4 650 à 4 750 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
4 750 à 4 995 kHzorganisations divers fixes etmobiles.Radiodiffusion OC publique longue distance bande des 60 mètres
4 995 à 5 005 kHzÉmission précise de fréquence etd’horaire exact (ISO 8601) à des fins scientifiques et d’étalonnagedoncWWV
5 005 à 5 060 kHzorganisations divers fixes etRadiodiffusion tropicale bande des 60 mètres
5 060 à 5 351,5 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
5 351,5 à 5 366,5 kHzOrganisations divers fixes etmobiles et traficradioamateurbande des 60 mètres enAfrique et enEurope[33],[34]
5 366,5 à 5 480 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
5 481 à 5 676 kHzService aéronautique,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier,VOLMET
5 680 kHz[35]Fréquence mondiale d’urgence aéronautique,opérations de recherche et de sauvetage coordonnées
5 684 à 5 726 kHzService aéronautique international,compagnies, communications entre les aéronefs,VOLMET
5 730 à 6 200 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 49 mètres
6 200 à 6 522 kHzbande marine des 6 MHz
6 525 à 6 765 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
6 765 à 6 780 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
6 780 kHzApplications industrielle, scientifique et médicale : l'énergie radioélectrique est émise de ± 15 kHz
6 780 à 7 000 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
7 000 à 7 200 kHzTraficradioamateurbande des 40 mètres
7 200 à 7 350 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 41 mètres
7 350 à 8 101 kHzOrganisations divers fixes etmobiles,détectionantivol
8 101 à 8 288 kHzbande marine des 8 MHz etOrganisations divers fixes etmobiles,détectionantivol
8 291 kHz[32]Fréquence mondiale d'interconnexion maritime enhaute mer. Zones A3 et A4SMDSM (au-delà de 200 milles des côtes).
8 294 à 8 812 kHzbande marine des 8 MHz etOrganisations divers fixes etmobiles,détectionantivol
8 815 à 9 040 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
9 040 à 9 400 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
9 400 à 9 900 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 31 mètres
9 995 à 10 005 kHzÉmission précise de fréquence etd’horaire exact (ISO 8601) à des fins scientifiques et d’étalonnagedoncWWV etdétresse[NB 2],[36].
10 005 à 10 100 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
10 100 à 10 150 kHzTraficradioamateurbande des 30 mètres etOrganisations divers fixes etmobiles
10 150 à 11 175 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
11 175 à 11 400 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
11 400 à 11 600 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
11 600 à 12 160 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 25 mètres
12 160 à 12 230 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
12 230 à 13 197 kHzbande marine des 12 MHz
13 200 à 13 360 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
13 360 à 13 410 kHzRadioastronomie etradioastronomie amateur,Organisations divers fixes etmobiles.
13 410 à 13 560 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
13 560 kHzApplications industrielle, scientifique et médicale : l'énergie radioélectrique est émise de ± 7 kHz,Radio-identification
13 560 à 13 570 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
13 570 à 13 870 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 22 mètres
13 870 à 14 000 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
14 000 à 14 350 kHzTraficradioamateurbande des 20 mètres
14 350 à 14 990 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
14 990 à 15 010 kHzÉmission précise de fréquence etd’horaire exact (ISO 8601) à des fins scientifiques et d’étalonnagedoncWWV
15 010 à 15 100 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
15 100 à 15 800 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 19 mètres
15 800 à 16 360 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
16 360 à 17 407 kHzbande marine des 16 MHz
17 407 à 17 480 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
17 480 à 17 900 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 16 mètres
17 900 à 18 030 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs,VOLMET
18 030 à 18 068 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
18 068 à 18 168 kHzTraficradioamateurbande des 17 mètres
18 168 à 18 900 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
18 900 à 19 020 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 15 mètres
18 780 à 19 797 kHzbande marine des 18 MHz
19 800 à 19 900 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
19 990 à 20 010 kHzÉmission précise de fréquence etd’horaire exact (ISO 8601) à des fins scientifiques et d’étalonnagedoncWWV
20 010 à 21 000 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
21 000 à 21 450 kHzTraficradioamateurbande des 15 mètres
21 450 à 21 850 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 13 mètres
21 850 à 21 924 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
21 924 à 22 000 kHzService aéronautique,compagnies,contrôle du trafic aérienmoyen courrier etlong courrier, communications entre les aéronefs
22 000 à 22 825 kHzbande marine des 22 MHz
22 825 à 23 200 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
23 200 à 23 350 kHzService aéronautique,compagnies, communications entre les aéronefs
23 350 à 24 890 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
24 890 à 24 990 kHzTraficradioamateurbande des 12 mètres
24 990 à 25 010 kHzÉmission précise de fréquence etd’horaire exact (ISO 8601) à des fins scientifiques et d’étalonnage
25 010 à 25 070 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
25 070 à 25 210 kHzbande marine des 25/26 MHz
25 210 à 25 550 kHzOrganisations divers fixes et mobiles
25 550 à 25 670 kHzRadioastronomie etradioastronomie amateur,bruit radio-électromagnétique de la planète Jupiter.
25 670 à 26 100 kHzRadiodiffusion OC publique longue distance bande des 11 mètres
26 100 à 26 310 kHzbande marine des 25/26 MHz
26 300 à 26 500 kHzTéléphones sans fil type CT0 agréés enmodulation de fréquence « FM »
26 500 à 26 600 kHzOrganisations divers fixes etmobiles
26 600 à 26 880 kHzRadiomessagerie sur site,Organisations divers fixes etmobiles,Radiocommande de modélisme
26 880 à 26 960 kHzOrganisations divers fixes etmobiles,Radiocommande de modélisme
26 965 à 27 115 kHzCB bande des citoyens « 27 MHz » et « bande des 11 mètres », etRadiocommande de modélisme
27 120 kHzApplications industrielle, scientifique et médicale L'énergie radioélectrique est émise de ± 163 kHz[37].
27 125 à 27 405 kHzCB bande des citoyens « 27 MHz » et « bande des 11 mètres », etRadiocommande de modélisme
27 410 à 28 000 kHzOrganisations divers fixes et mobiles
28 000 à 29 700 kHzTraficradioamateurbande des 10 mètres
29 700 à 30 000 kHzOrganisations divers fixes etmobiles

Notes et références

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Notes

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  1. La fréquence radiotélégraphique de 8 364 kHz est utilisé par des stations ces pays et leursnavires etaéronefs :Algérie,Arabie saoudite,Azerbaïdjan,Bahreïn,Biélorussie,Chine,Comores,Djibouti,Égypte,Émirats arabes unis,Russie,Irak,Jordanie,Kazakhstan,Koweït,Liban,Libye,Mauritanie,Oman,Ouzbékistan,Qatar,Syrie,Kirghizistan,Somalie,Soudan,Tunisie etYémen. RéférenceConférences Mondiale des radiocommunications de2012
  2. Détresse enradiotéléphonieMayday ou enradiotélégraphieSOS, il convient que les stations de navire en détresse sans réponse sur unefréquence maritime de détresse, utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles pourraient attirer l'attention

Références

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  1. Recommandation ITU-R V.431-7
  2. La première liaison bidirectionnelle transatlantique en haute fréquence
  3. Frank Conrad (1874-1941), ingénieur en électricité américain et radioamateur américain 8XK.
  4. Conférence deWashington 1927 puisLa Haye
  5. Convention du Caire 1938
  6. Pour l'UIT: RR Sl.38 service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres types de retransmission.
  7. Site consacré à la radiodiffusion internationale, principalement par ondes courtes
  8. RR12-1 Planification des horaires saisonniers dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz[PDF]
  9. Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques
  10. 13,56 MHz ISO 14 443 A 1-4, ISO 14443B 1-4, ISO 15693-3 et ISO 18000-3
  11. Conférence d'Atlantic City Chapitre 3 article 5RR, page 44 numéro 171. La fréquence fondamentale assignée aux applications industrielles, scientifiques et médicales est 27120 kc/s L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant à ±0,6 % de la fréquence fondamentale. Les services de radiocommunication désirant travailler à l'intérieur de ces limites doivent s'attendre à être brouillées par ces applications.
  12. Manuel à l’usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite (Manuel maritime)
  13. RRS30.12
  14. RRS30.13
  15. Référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.111 ; AP17, Parties A, B
  16. Reflets de l'OMI catastrophes et survie - Le sauvetage en mer, page 11, le code Morse n'est plus utilisé.
  17. Fréquence internationale de détresse pour lesnaufragés, survivants,embarcations et radeaux de sauvetage
  18. Recommandation de l'Union internationale des télécommunications, référence aux dispositions du règlement des radiocommunications RR5.109 ; RR52.149 ; RR54.2 ;AP15, tableau 15-1 ;AP17, partie A.
  19. Appendice 27 (Rév.CMR-03) Plan de fréquences pour le service mobile aéronautique (R) dans ses bandes entre 2 850 et 22 000 kHz[PDF]
  20. Deux services, (R) et (OR), sont régis par des procédures différentes, dont certaines sont décrites dans le Règlement des radiocommunications (RR) et d'autres, concernant spécifiquement le service mobile aéronautique (R), dans l'Annexe 10 à la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
  21. Règlement des radiocommunications et Annexe 10 à la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale.(numéro 1.33)
  22. Règlement des radiocommunications et Annexe 10 à la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale.(numéro 1.34)
  23. STATIONS METEO (HF) en Afrique
  24. La fréquence porteuse 5 680 kHz fréquence de référence.
  25. Recommandation de L'Union internationale des télécommunications Appendice S13 partie A2 section 1 f-5 680 kHz 5 et Appendice S27 S5.111 S5.115
  26. La fréquence porteuse 4 125 kHz fréquence de référence.
  27. FREQUENCES ATS (HF)
  28. Décision no 2013-1515 du 17 décembre 2013
  29. L'ionosphère et ses effets sur la propagation des ondes radioélectriques
  30. publications ITU.
  31. The 2012 World Radiocommunication Conference allocation
  32. a etbRR5.130 ; RR30.11 ; RR52.221 ; RR52.221.1 ; RR52.221.2 ; RR52.221.3 ; RR54.2; AP15, Tableau 15-1 ; AP17, Parties A, B
  33. Recommandation VIE16 C4 REC 02
  34. Décision n° 2019-1412 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 septembre 2019 modifiant la décision n° 2012-1241 modifiée fixant les conditions d’utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite. La bande 5351,5 – 5366,5 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d’amateur en France à titre secondaire avec une puissance rayonnée maximale de 15 W (PIRE)
  35. RR5.111 ; RR5.115 ; AP15, Tableau 15-1 ; AP27/224, 232
  36. Convention et Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications. ARTICLE S32 et ARTICLE S33 Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
  37. Conférence d'Atlantic City Capitre 3 article 5RR, page 44 numéro 171. La fréquence fondamentale assignée aux applications industrielles, scientifiques et médicales est 27120 kc/s L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant a ±0,6 % de la fréquence fondamentale. Les services de radiocommunication désirant travailler à l'intérieur de ces limites doivent s'attendre à être brouilles par ces applications.[PDF]

Sources

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  • Aide mémoire Radio TV électronique : DUNOD
  • À l'écoute du monde : Amitié Radio
  • Frequency list : Seventh Édition
  • Guide duCertificat restreint de radiotéléphoniste : France Télécom
  • Guide to Utility Stations : Eleventh Édition
  • Journal officiel : République française
  • Les écouteurs d’onde courte SWL
  • L’univers des scanners : PROCOM
  • Organisation des radiocommunications dans le cadre des secours et de leur coordination : SRC (F6ACU Daniel Lecul)
  • À l’écoute des répartitions des fréquences radioélectriques de 9 kHz à 400 GHz :Amitié Radio
  • Station utilitaires phonie : Langue française HF : Michel Ravigneaux/08

Voir aussi

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