Académie F1SYH

Les modes numériques radioamateurs

Cours complet sur les modes numériques radioamateurs : logiciels, réseaux, mesures, réglementation et interfaces radio–ordinateur avec audio USB, CAT, PTT, isolation galvanique, ferrites et compatibilité électromagnétique.

Niveau : Intermédiaire Durée indicative : 3600 minutes 243 leçons

Objectifs du cours

  • Comprendre la chaîne complète d’une transmission numérique
  • Reconnaître les principales modulations et familles de protocoles
  • Configurer une station HF numérique autour du FT-710
  • Pratiquer RTTY, FT8, FT4, Packet, APRS, SSTV et voix numérique
  • Choisir les fréquences, le matériel et les logiciels adaptés
  • Appliquer des procédures d’exploitation propres et responsables
  • Diagnostiquer méthodiquement une transmission qui ne décode pas
  • Reconnaître les principaux modes sur un waterfall
  • Configurer WSJT-X et FLDIGI avec le FT-710
  • Construire un codeplug DMR minimal et documenté
  • Mettre en œuvre une chaîne de réception APRS ou SSTV avec un SDR
  • Comprendre l’architecture de Winlink et des stations RMS
  • Configurer VARA HF, VARA FM ou ARDOP selon la liaison
  • Préparer des messages et pièces jointes adaptés aux faibles débits radio
  • Mettre en œuvre Winlink Express avec le FT-710
  • Comprendre l’effet Doppler et le bilan d’une liaison satellitaire
  • Recevoir et décoder des télémétries avec un SDR ou SatNOGS
  • Exploiter Packet et APRS via une charge utile orbitale
  • Comprendre les modes numériques étroits et la DATV sur QO-100
  • Configurer une chaîne DVB-S2 et maîtriser sa largeur spectrale
  • Comprendre l’architecture d’un hotspot ou relais MMDVM
  • Configurer un accès BrandMeister avec une authentification correcte
  • Mettre en œuvre un routage DMR multiréseaux documenté
  • Comprendre les réflecteurs D-STAR, YSF, FCS et XLX
  • Relier une infrastructure analogique à DVSwitch sans boucle audio ni PTT
  • Diagnostiquer séparément les couches RF, modem, processus et réseau
  • Comprendre la représentation complexe IQ d’un signal radio
  • Choisir un taux d’échantillonnage et éviter l’aliasing
  • Régler correctement gain, dynamique et filtrage d’un SDR
  • Enregistrer et documenter des fichiers IQ réutilisables
  • Construire un flowgraph GNU Radio de réception
  • Calibrer un SDR avec PPM, TCXO ou GPSDO
  • Analyser méthodiquement un protocole numérique inconnu
  • Comprendre les couches d’un réseau IP transporté par radio
  • Distinguer HAMNET, 44Net, AREDN et leurs méthodes d’interconnexion
  • Concevoir un lien maillé à partir d’un bilan RF réel
  • Mettre en œuvre New Packet Radio sur 70 cm
  • Comprendre les paramètres et limites d’un réseau LoRa-APRS
  • Héberger des services autonomes sans dépendance au cloud
  • Diagnostiquer séparément RF, routage, DNS et applications
  • Structurer et sauvegarder un journal ADIF fiable
  • Synchroniser les confirmations sans créer de doublons
  • Exploiter PSK Reporter et GridTracker pour analyser la propagation
  • Partager le CAT du FT-710 avec rigctld
  • Publier les états de station par MQTT
  • Automatiser le PTT selon une logique fail-safe
  • Restaurer complètement une station numérique après une panne
  • Mesurer BER, PER et FER sur une liaison numérique
  • Comparer SNR, C/N0 et Eb/N0
  • Interpréter une constellation et l’EVM
  • Analyser un diagramme de l’œil
  • Mesurer largeur occupée, ACP et intermodulation
  • Construire un banc de mesure protégé par charge et atténuateurs
  • Diagnostiquer séparément une émission FT-710 et une chaîne MMDVM
  • Distinguer réglementation nationale et plan de bande IARU
  • Identifier les limites de puissance et de PIRE en France
  • Choisir une sous-bande numérique compatible avec la largeur du mode
  • Respecter les règles d’identification et de journal de bord
  • Exploiter une station automatique avec arrêt immédiat à distance
  • Prévenir brouillages, hors-bande et rayonnements parasites
  • Vérifier une fréquence d’usage avant toute émission
  • Prioriser et transmettre un message opérationnel fiable
  • Déployer une station numérique portable documentée
  • Calculer l’autonomie électrique d’une station de terrain
  • Utiliser des formulaires et accusés de réception structurés
  • Exploiter Winlink et APRS en mode dégradé
  • Fournir des services réseau réellement utilisables hors ligne
  • Organiser redondance, logistique et rotation des opérateurs
  • Conduire un exercice complet et exploiter le retour d’expérience
  • Décomposer un modem numérique en blocs fonctionnels
  • Construire et vérifier une trame HDLC ou AX.25
  • Générer une AFSK ou FSK à phase continue
  • Choisir un filtre de mise en forme adapté
  • Programmer un modem sur ESP32, RP2040 ou STM32
  • Comprendre l’intérêt d’un FPGA pour les débits élevés
  • Valider un prototype sans rayonner avant tout essai radio
  • Documenter un modem reproductible avec schéma, firmware et mesures
  • Distinguer modes conversationnels et modes de report automatique
  • Exploiter JS8Call pour des messages faibles signaux
  • Choisir un sous-mode Olivia ou Contestia
  • Comprendre MFSK, THOR et DominoEX
  • Utiliser le Feld Hellschreiber
  • Configurer WSPR et FST4W pour l’étude de propagation
  • Comprendre les balises QRSS et leur exigence de stabilité
  • Relier bruit, capacité de canal et seuil de décodage
  • Calculer la distance de Hamming d’un code en blocs
  • Comprendre la correction Reed-Solomon
  • Décoder un code convolutif avec l’algorithme de Viterbi
  • Employer entrelacement, puncturing et scrambling
  • Comparer LDPC, Turbo codes et codes polaires
  • Régler une boucle de Costas et une récupération d’horloge
  • Mesurer BER, FER, latence et complexité d’un code
  • Décomposer une station distante en fonctions indépendantes
  • Partager le CAT par un serveur réseau sécurisé
  • Transporter l’audio radio avec une faible latence
  • Diffuser une écoute avec Icecast
  • Choisir entre IQ brut, IQ décimé et audio démodulé
  • Mesurer latence, jitter et pertes d’un réseau
  • Construire un PTT distant fail-safe
  • Diagnostiquer méthodiquement une station distante
  • Comprendre l’architecture d’un réseau vocal radioamateur sur IP
  • Configurer et exploiter un lien EchoLink
  • Distinguer Asterisk, app_rpt et les nœuds AllStarLink
  • Comprendre les logiques, modules, RX et TX de SvxLink
  • Identifier les rôles des codecs, d’IAX2, de RTP et d’USRP
  • Comprendre une passerelle Analog_Bridge et MMDVM_Bridge
  • Régler squelch, CTCSS, DTMF, PTT et temporisations
  • Diagnostiquer un réseau VoIP radioamateur couche par couche
  • Comprendre une chaîne complète de voix numérique ouverte
  • Identifier le rôle et les compromis de Codec2
  • Choisir et exploiter une forme d’onde FreeDV
  • Comprendre l’architecture et les limites de RADE V1
  • Configurer FreeDV avec le FT-710
  • Comprendre la couche radio et les trames M17
  • Configurer un équipement ou hotspot M17
  • Diagnostiquer séparément codec, modem, RF et réseau
  • Comprendre l’architecture complète d’une liaison Packet radio
  • Lire les champs et types de trames AX.25
  • Distinguer AFSK 1200 et G3RUH 9600
  • Configurer une interface KISS et un TNC Dire Wolf
  • Comprendre les chemins APRS et le rôle des IGates
  • Comparer AX.25, FX.25 et IL2P
  • Créer des messages, objets et télémétries APRS
  • Diagnostiquer les trames manquantes ou invalides
  • Distinguer erreur de temps, erreur de fréquence, dérive et jitter
  • Synchroniser un ordinateur avec NTP, Chrony et une source PPS
  • Comparer quartz, TCXO, OCXO, rubidium et GNSS
  • Comprendre le fonctionnement et le holdover d’un GPSDO
  • Distribuer correctement les références 10 MHz et 1 PPS
  • Calibrer un FT-710, un SDR ou un transverter
  • Calculer et suivre le Doppler en satellite et SHF
  • Superviser lock GNSS, offset NTP, température et valeur de correction
  • Exploiter proprement un pile-up numérique
  • Comprendre le split, Fake It et Hold TX Frequency
  • Utiliser le mode FT8 Fox/Hound uniquement dans le bon contexte
  • Configurer un concours FT4 ou FT8
  • Préparer des macros RTTY courtes et efficaces
  • Intégrer WSJT-X ou FLDIGI à un logiciel de concours
  • Distinguer ADIF et Cabrillo
  • Valider un journal avant sa soumission
  • Distinguer transmission analogique et numérique d’une image
  • Comprendre les modes SSTV et le code VIS
  • Configurer MMSSTV avec le FT-710
  • Corriger slant, synchronisation et défauts de couleur
  • Comprendre EasyPal et les images HamDRM
  • Exploiter les modes d’image KG-STV
  • Recevoir et archiver une carte WEFAX
  • Diagnostiquer séparément audio, synchronisation, FEC et chaîne RF
  • Concevoir une chaîne complète de télémétrie radio
  • Étalonner des capteurs analogiques et numériques
  • Définir un format de trame versionné et validé
  • Publier des mesures et états par APRS
  • Choisir les paramètres d’une balise LoRa ou FSK
  • Structurer des topics MQTT pour Home Assistant
  • Construire des commandes distantes fail-safe
  • Réaliser un projet complet de supervision de station
  • Distinguer bits, symboles, bauds et débit utile
  • Comprendre ASK, OOK, FSK et AFSK
  • Expliquer MSK, GMSK et la continuité de phase
  • Lire une constellation PSK
  • Évaluer les exigences de linéarité d’une QAM
  • Choisir un filtre Nyquist ou root-raised cosine
  • Comprendre l’OFDM, le préfixe cyclique et le PAPR
  • Choisir une modulation selon le canal et la station
  • Comprendre les couches d’une chaîne audio numérique
  • Distinguer ALSA, PulseAudio, PipeWire et JACK
  • Choisir entre MME, DirectSound, WASAPI et ASIO
  • Maîtriser sample rate, profondeur et resampling
  • Créer des câbles virtuels et loopbacks sans boucle
  • Partager une source audio entre plusieurs applications
  • Diagnostiquer latence, xruns et dérive d’horloge
  • Construire un routage stable pour une station radio numérique
  • Comprendre l’architecture d’un récepteur SDR accessible par navigateur
  • Expliquer le fonctionnement multiutilisateur d’un WebSDR
  • Créer des profils et décodeurs OpenWebRX
  • Comprendre l’architecture et la référence GNSS d’un KiwiSDR
  • Concevoir un frontend RF partagé entre plusieurs SDR
  • Dimensionner CPU, mémoire et bande passante d’un récepteur public
  • Sécuriser l’administration et l’exposition Internet
  • Déployer un récepteur Web F1SYH supervisé et sauvegardé
  • Appliquer une méthode reproductible à un signal numérique inconnu
  • Créer et documenter des captures IQ au format SigMF
  • Identifier modulation, débit symbole et mise en forme
  • Récupérer porteuse, horloge, symboles et bits
  • Repérer préambule, mot de synchronisation et champs de trame
  • Identifier CRC, FEC, whitening et ordre des bits
  • Choisir entre GNU Radio, URH, inspectrum et Wireshark
  • Produire un décodeur en lecture seule testé sur un corpus connu
  • Construire un bilan de liaison numérique complet
  • Calculer bruit, SNR, facteur de bruit et marge
  • Évaluer les pertes des coaxiaux et connecteurs
  • Choisir une antenne HF adaptée au cycle de service numérique
  • Choisir gain et polarisation en VHF, UHF et SHF
  • Comprendre duplexeurs, cavités et désensibilisation
  • Mesurer S11, S21, ROS, return loss et insertion loss
  • Concevoir et valider un système antennaire complet
  • Choisir un mode numérique adapté à la propagation VHF, UHF ou SHF
  • Mettre en œuvre MSK144 pour le meteor scatter
  • Comprendre Q65 et JT65 pour les signaux fortement dégradés
  • Identifier les contraintes d’une liaison EME
  • Exploiter aircraft scatter, tropo et rain scatter
  • Configurer un transverter et une référence stable sans risque matériel
  • Mesurer méthodiquement les performances d’une station faibles signaux
  • Identifier les chemins audio, CAT et PTT d’une station numérique
  • Adapter correctement niveaux et impédances audio
  • Isoler une commande PTT et respecter les niveaux série
  • Stabiliser les périphériques USB et les ports CAT
  • Diagnostiquer les boucles de masse et les courants de mode commun
  • Construire et tester une interface radio isolée
  • Choisir entre USB interne, carte son et interface externe

Évaluation finale

Épreuve complète de 60 questions

Tirage équilibré dans la banque du cours, correction détaillée et réussite à 75 %.

Résultat local : Pas encore tentée

Passer l’épreuve finale

Ressource visuelle

Atlas de 12 schémas techniques

Chaîne numérique, waterfall, constellations, AX.25, MMDVM/DVSwitch, SDR/IQ, GPSDO, bilan de liaison, duplexeur et Doppler.

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Parcours personnalisés

8 itinéraires dans les 243 leçons

Débutant, FT-710 HF, Packet/APRS, voix numérique, SDR, satellites, construction et communications d’urgence.

Choisir un parcours guidé

Boîte à outils

4 outils pédagogiques complémentaires

Index et glossaire, fiches de révision, version imprimable/PDF et mémos techniques.

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Pilotage et qualité

Tableau de bord consolidé

Vue des 32 chapitres, ressources, liens croisés et contrôles qualité permanents.

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Suivi personnel

Mon espace apprenant

Favoris, notes privées, historique, temps d’étude et sauvegarde de la progression locale.

Ouvrir mon espace

Mise en pratique

TP, calculateurs et fiches de station

12 travaux pratiques, 6 calculateurs radio et 6 fiches de configuration personnalisables.

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Leçon 73 / 243

Constellations, EVM et déséquilibre IQ

Une constellation place chaque symbole idéal dans le plan I/Q. Les points reçus se dispersent à cause du bruit, de la dérive de phase, de la compression, du déséquilibre IQ et des erreurs de synchronisation.

Dispersion circulaire

Bruit additif dominant.

Rotation

Erreur de phase ou de fréquence.

Traînée radiale

Erreur d’amplitude ou compression.

Image miroir

Déséquilibre entre I et Q.

Nuage asymétrique

Offset DC ou gain différent entre voies.

EVM

Distance normalisée entre point reçu et point idéal.

EVM RMS = racine de la puissance moyenne de l’erreur / puissance de référence Une EVM plus faible correspond généralement à une modulation plus propre.
  • Calibrer fréquence et phase avant l’interprétation.
  • Observer une durée suffisante.
  • Comparer avec et sans amplificateur.
  • Réduire le niveau audio si les points s’écrasent vers l’extérieur.
  • Contrôler l’équilibrage I/Q du SDR.
  • Vérifier la référence d’horloge pour les rotations continues.

Attestation de suivi

Terminez toutes les leçons et obtenez au moins 80 % à un quiz pour débloquer l’attestation.

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