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Réseaux sans fil dans les pays en développement - Wireless ...

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Mais une fois que nous avons employée lʼastuce d'appliquer le logarithme<br />

(log), <strong>les</strong> choses devi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t beaucoup plus faci<strong>les</strong>: au lieu de pr<strong>en</strong>dre une valeur<br />

à la nième puissance, nous multiplions simplem<strong>en</strong>t par n. Au lieu de multiplier<br />

des valeurs, nous <strong>les</strong> additionnerons.<br />

Voici quelques valeurs couramm<strong>en</strong>t utilisées quʼil est important de<br />

mémoriser:<br />

+3 dB = double puissance<br />

-3 dB = moitié de puissance<br />

10 dB = ordre de magnitude (dix fois la puissance)<br />

-10 dB = un dixième de puissance<br />

En plus des mesures <strong>sans</strong> dim<strong>en</strong>sions comme <strong>les</strong> dBs, il y a un certain<br />

nombre de définitions relatives à une certaine base de valeur P0. Les plus<br />

pertin<strong>en</strong>tes pour nous sont <strong>les</strong> suivantes:<br />

dBm<br />

dBi<br />

relatif à P0 = 1 mW<br />

relatif à une ant<strong>en</strong>ne isotrope idéale<br />

Une ant<strong>en</strong>ne isotrope est une ant<strong>en</strong>ne hypothétique qui distribue égalem<strong>en</strong>t<br />

la puissance <strong>dans</strong> toutes <strong>les</strong> directions. Lʼant<strong>en</strong>ne qui y ressemble le plus est<br />

lʼant<strong>en</strong>ne dipôle, bi<strong>en</strong> qu'il faille souligner quʼune ant<strong>en</strong>ne isotrope parfaite ne<br />

peut être construite <strong>en</strong> réalité. Le modèle isotrope est cep<strong>en</strong>dant utile pour<br />

décrire le gain relatif de puissance d'une ant<strong>en</strong>ne existant <strong>dans</strong> le vrai monde.<br />

Une autre conv<strong>en</strong>tion commune (mais moins pratique) pour exprimer la<br />

puissance est le milliwatts. Voici <strong>les</strong> niveaux de puissance équival<strong>en</strong>ts<br />

exprimés <strong>en</strong> milliwatts et dBm:<br />

1 mW = 0 dBm<br />

2 mW = 3 dBm<br />

100 mW = 20 dBm<br />

1 W = 30 dBm<br />

Physique <strong>dans</strong> le monde réel<br />

Ne vous inquiétez pas si <strong>les</strong> concepts de ce chapitre représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un<br />

véritable défi. Compr<strong>en</strong>dre comm<strong>en</strong>t <strong>les</strong> ondes radio se propag<strong>en</strong>t et<br />

interagiss<strong>en</strong>t avec <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t est un champ d'étude complexe <strong>en</strong> soi. La<br />

plupart des personnes trouv<strong>en</strong>t difficile de compr<strong>en</strong>dre un phénomène qu'el<strong>les</strong><br />

ne peuv<strong>en</strong>t pas observer avec leurs propres yeux. À prés<strong>en</strong>t, vous devriez<br />

compr<strong>en</strong>dre que <strong>les</strong> ondes radio ne voyag<strong>en</strong>t pas selon un chemin droit et<br />

prévisible. Pour construire des réseaux de transmission fiab<strong>les</strong>, vous devrez<br />

pouvoir calculer combi<strong>en</strong> vous avez besoin de puissance pour parcourir une<br />

distance donnée, et prévoir comm<strong>en</strong>t <strong>les</strong> ondes voyageront le long du trajet.<br />

Il y a beaucoup plus à appr<strong>en</strong>dre sur la physique de radio, malheureusem<strong>en</strong>t<br />

nous nʼavons pas assez dʼespace pour ce faire au sein de cet ouvrage. Pour plus<br />

d'informations sur ce champ <strong>en</strong> évolution, consultez <strong>les</strong> ressources énumérées<br />

<strong>dans</strong> l'Annexe A. Maint<strong>en</strong>ant que vous avez une bonne idée de la façon dont <strong>les</strong><br />

ondes radio interagiss<strong>en</strong>t <strong>dans</strong> le monde réel, vous êtes prêts à <strong>les</strong> utiliser pour<br />

communiquer.<br />

Une introduction à la physique des ondes radio ⎪ 25

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