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La réception DAB en 2026: Guide complet
Antenne DAB+ extérieure : guide complet pour installer, orienter et optimiser sa réception radio numérique
La réception de la radio numérique terrestre DAB+ peut être excellente avec une simple antenne télescopique lorsque l'on se trouve à proximité d'un émetteur. Mais dès que l'on s'éloigne des zones fortement couvertes, que le relief devient défavorable ou que l'on souhaite recevoir des multiplex plus lointains, l'installation d'une antenne DAB+ extérieure peut transformer complètement la qualité de réception.
Une antenne correctement choisie et installée en hauteur permet notamment :
- d'améliorer la stabilité de réception ;
- de recevoir des multiplex jusque-là absents ;
- de limiter les coupures numériques ;
- de recevoir des émetteurs plus éloignés ;
- d'expérimenter la réception DAB+ longue distance ou DX ;
- de mieux exploiter un récepteur DAB+ ou un SDR ;
- de réduire les pertes dues à une installation intérieure.
Le DAB+ est aujourd'hui largement déployé en France. Mi-2026, près de 75 % de la population métropolitaine est couverte et les multiplex métropolitains sont disponibles sur plus de 9 000 km d'autoroutes. De nouveaux émetteurs continuent par ailleurs d'être mis en service.
Mais la présence théorique d'une couverture DAB+ sur une carte ne garantit pas nécessairement une réception parfaite à l'intérieur d'une habitation. Relief, bâtiments, végétation, structure du logement, hauteur de l'antenne et qualité de l'installation jouent un rôle majeur.
Ce guide explique donc en détail comment choisir, installer, orienter et optimiser une antenne DAB+ extérieure, depuis une installation simple avec dipôle jusqu'à une station de réception longue distance avec antenne Yagi directive, préamplificateur et SDR.
1. Comment fonctionne la réception DAB+ ?
Le DAB+ — Digital Audio Broadcasting — utilise en Europe la bande VHF III.
La norme couvre la bande :
174 à 240 MHz
pour les systèmes DAB en VHF bande III.
À titre de comparaison :
| Service | Bande approximative |
|---|---|
| FM | 87,5 à 108 MHz |
| DAB+ | 174 à 240 MHz |
| TNT UHF | environ 470 MHz et au-delà selon allocations |
| Radioamateur 2 m | autour de 144 MHz |
Le DAB+ est donc situé beaucoup plus haut en fréquence que la FM.
Autour de 200 MHz, la longueur d'onde est d'environ :
λ = c / f λ ≈ 300 / 200 λ ≈ 1,5 m
Cette longueur d'onde détermine directement les dimensions des antennes.
C'est pourquoi une antenne DAB+ est généralement plus petite qu'une antenne destinée à la réception FM.
2. Une différence essentielle entre FM et DAB+ : l'effet de seuil
La réception numérique possède un comportement différent de la réception analogique.
En FM, lorsque le signal diminue progressivement, on constate généralement :
Excellent ↓ Bon ↓ Souffle ↓ Bruit important ↓ Signal difficilement audible
En DAB+, la réception peut rester quasiment parfaite jusqu'à ce que le rapport signal/bruit devienne insuffisant.
On obtient plutôt :
Excellent │ │ Excellent │ │ Excellent │ ▼ quelques erreurs ▼ coupures ▼ plus de décodage
C'est ce que l'on appelle parfois le digital cliff effect, ou effet de seuil numérique.
Cela explique pourquoi un petit gain supplémentaire obtenu grâce à :
- une meilleure antenne ;
- quelques mètres de hauteur supplémentaire ;
- un meilleur câble ;
- une orientation plus précise ;
peut parfois faire passer une réception de :
« impossible »
à :
« parfaitement stable ».
3. Pourquoi installer une antenne DAB+ extérieure ?
Les antennes intégrées aux récepteurs sont conçues avant tout pour être simples et compactes.
Elles peuvent parfaitement convenir dans une zone bien couverte.
Mais une installation extérieure possède plusieurs avantages.
Hauteur
Plus une antenne est élevée, moins elle est masquée par :
- les murs ;
- les maisons ;
- les arbres ;
- les véhicules ;
- les structures métalliques.
Dégagement
Un toit offre généralement un horizon radio beaucoup plus dégagé qu'une pièce située au rez-de-chaussée.
Gain
Une antenne directive peut concentrer sa sensibilité dans une direction déterminée.
Réduction des pertes du bâtiment
Les murs modernes peuvent fortement atténuer les signaux VHF.
Les constructions comportant :
- béton armé ;
- isolation métallisée ;
- bardage métallique ;
- vitrages à traitement thermique ;
- structures métalliques ;
peuvent parfois diminuer fortement le signal reçu.
4. Ai-je réellement besoin d'une antenne extérieure ?
Avant d'installer une antenne sur un toit, il est utile d'évaluer la situation.
| Situation | Solution généralement adaptée |
|---|---|
| Émetteur très proche | antenne intégrée |
| Bonne couverture locale | dipôle intérieur ou extérieur |
| Signal irrégulier | dipôle extérieur |
| Émetteur relativement éloigné | Yagi directive |
| Zone difficile | Yagi à gain élevé |
| Réception DX | grande Yagi + faible perte coaxiale |
| Plusieurs directions à explorer | rotor d'antenne |
| Installation professionnelle | Yagi + mesure du signal |
Une antenne extérieure n'est donc pas systématiquement nécessaire.
En revanche, pour rechercher la meilleure réception possible ou recevoir plusieurs multiplex éloignés, elle devient rapidement intéressante.
5. Où placer une antenne DAB+ ?
La première règle est extrêmement simple :
Une excellente antenne placée derrière un mur ou sous un toit métallique peut fonctionner moins bien qu'une antenne plus modeste correctement installée à l'extérieur.
Le meilleur emplacement est généralement :
ANTENNE DAB+
│
─────┼─────
│
│
MÂT
│
┌────┴────┐
│ TOITURE │
──────────────┴──────────┴──────────────
Essayez de dégager l'antenne :
- des murs ;
- des cheminées ;
- des éléments métalliques ;
- des panneaux photovoltaïques ;
- des structures importantes ;
- des câbles électriques.
6. Peut-on installer une antenne DAB+ sur le même mât qu'une antenne TV ?
Oui.
Une antenne DAB+ peut généralement être installée sur un mât supportant déjà :
- une antenne TNT ;
- une antenne satellite ;
- éventuellement d'autres antennes de réception.
Il faut cependant vérifier plusieurs éléments.
Résistance mécanique
Le mât doit pouvoir supporter :
- le poids supplémentaire ;
- la prise au vent de l'antenne ;
- les contraintes lors des tempêtes.
Une Yagi à 17 éléments possède une prise au vent nettement plus importante qu'un simple dipôle.
Espacement entre antennes
Évitez si possible de placer deux antennes presque en contact.
Les éléments métalliques d'une antenne peuvent modifier le comportement de l'autre.
Rotor
Si vous souhaitez rechercher différents émetteurs DAB+, l'installation d'un rotor peut devenir particulièrement intéressante.
YAGI DAB+
──────────►
│
[ROTOR]
│
│
MÂT
Depuis le sol, il devient alors possible de modifier l'azimut de l'antenne.
Pour les amateurs de réception longue distance, c'est probablement l'une des configurations les plus intéressantes.
7. Sécurité : une installation sur toiture n'est jamais anodine
Installer une antenne extérieure implique des risques.
Il faut notamment prendre en compte :
- les risques de chute ;
- la solidité du mât ;
- le vent ;
- la proximité de lignes électriques ;
- la protection contre les surtensions ;
- la mise à la terre lorsque celle-ci est nécessaire ;
- la réglementation locale applicable au bâtiment.
8. Quel type d'antenne DAB+ choisir ?
Il existe plusieurs familles d'antennes.
Les trois solutions les plus courantes sont :
- dipôle ;
- petite Yagi ;
- grande Yagi à fort gain.
9. Le dipôle DAB+
Le dipôle représente l'antenne la plus simple.
Schématiquement :
élément 1
│
│
│
──────────●──────── alimentation
│
│
│
élément 2
Il possède généralement un diagramme de rayonnement relativement large.
Il convient particulièrement à :
- une réception locale ;
- une zone urbaine ;
- une zone déjà bien couverte ;
- plusieurs émetteurs situés dans différentes directions ;
- une installation simple.
RF Market propose notamment une :
antenne dipôle DAB+ 170-230 MHz
Le dipôle possède un avantage important :
il demande peu de réglages.
Mais son gain reste modeste.
Si l'émetteur est éloigné, une antenne directive devient souvent plus intéressante.
10. La Yagi DAB+
Une antenne Yagi utilise plusieurs éléments.
réflecteur dipôle directeurs
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
───┼────────────────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼────►
direction
Elle comporte généralement :
- un réflecteur ;
- un élément alimenté ;
- plusieurs directeurs.
Les directeurs concentrent progressivement la sensibilité de l'antenne.
Plus l'antenne comporte d'éléments, plus elle peut devenir :
- directive ;
- sélective spatialement ;
- performante pour la réception distante.
11. Yagi DAB+ 7 éléments : le compromis
Pour une installation nécessitant davantage de gain qu'un dipôle sans utiliser une antenne très longue, une Yagi 7 éléments constitue un excellent compromis.
RF Market propose notamment une :
antenne DAB+ Yagi 7 éléments 11 dBi
Gain annoncé :
11 dBi
Cette configuration convient notamment :
- aux zones périurbaines ;
- aux réceptions difficiles ;
- aux émetteurs relativement éloignés ;
- aux installations où l'encombrement doit rester raisonnable.
Attention cependant à une idée souvent rencontrée :
La portée dépend de nombreux paramètres.
12. Yagi DAB+ 17 éléments : réception longue distance
Pour le DX ou les zones réellement difficiles, une antenne présentant davantage d'éléments peut devenir très intéressante.
RF Market propose notamment une :
antenne DAB+ Yagi 17 éléments 14 dBi
Gain annoncé :
14 dBi
Longueur :
environ 2,67 m
Ce type d'antenne est beaucoup plus encombrant mais apporte deux avantages :
- davantage de gain ;
- une directivité plus importante.
Il devient alors possible de rechercher des multiplex beaucoup plus éloignés, particulièrement lorsque les conditions de propagation sont favorables.
13. Peut-on réellement recevoir du DAB+ à 100 ou 150 km ?
Oui.
Et parfois beaucoup plus.
Mais il faut éviter d'associer une distance fixe à une antenne.
Une liaison radio dépend de l'ensemble du système.
On pourrait la représenter ainsi :
ÉMETTEUR │ │ puissance ▼ PROPAGATION │ │ distance │ relief │ diffraction │ atmosphère ▼ ANTENNE │ │ gain ▼ COAXIAL │ │ pertes ▼ RÉCEPTEUR │ │ sensibilité ▼ DÉCODAGE DAB+
Une antenne 14 dBi ne signifie donc pas :
Deux installations utilisant exactement la même antenne peuvent présenter des performances radicalement différentes.
14. Le gain en dBi : qu'est-ce que cela signifie réellement ?
Le dBi représente un gain par rapport à une antenne isotrope théorique.
Exemple simplifié :
Antenne isotrope
↑
↗ ↖
← ● →
↘ ↙
↓
Une Yagi concentre davantage sa sensibilité :
Yagi
faible
\ /
──────── ● =====================►
gain principal
Cela ne signifie pas que l'antenne « crée » du signal.
Elle privilégie simplement certaines directions.
15. Directivité : un avantage souvent sous-estimé
Une antenne Yagi n'apporte pas seulement du gain.
Elle permet également d'atténuer les signaux provenant d'autres directions.
Cela peut être particulièrement utile en présence :
- d'interférences ;
- de plusieurs émetteurs ;
- de parasites électroniques ;
- de signaux puissants situés ailleurs.
Prenons un exemple :
ÉMETTEUR RECHERCHÉ
*
│
│
PARASITE * [ YAGI ] ─────────────►
En orientant correctement la Yagi, on maximise le signal souhaité tout en réduisant certaines perturbations latérales ou arrière.
16. La polarisation est fondamentale
Un paramètre souvent oublié lors de l'installation d'une antenne est la polarisation.
Une antenne peut être orientée :
Verticalement
│
│
│
───────┼──────── boom
│
│
Horizontalement
──────────── élément
│
│
│
boom
Une forte différence de polarisation entre émission et réception peut provoquer une perte importante.
Il est donc recommandé de vérifier la polarisation utilisée par l'émetteur ou le réseau ciblé avant l'installation définitive.
Ne partez pas du principe que tous les sites DAB+ utilisent nécessairement exactement la même configuration d'antenne.
17. Comment trouver les émetteurs DAB+ autour de chez soi ?
Lors de la première rédaction de ce guide, le réseau DAB+ français était encore limité à certaines grandes villes.
La situation a complètement changé.
En 2026, le réseau continue à se densifier et des émetteurs supplémentaires sont régulièrement activés. En avril 2026, environ 90 nouveaux émetteurs supplémentaires ont par exemple été mis en service pour les multiplex métropolitains M1 et M2 ; d'autres extensions ont suivi ensuite.
Il est donc préférable de ne plus maintenir une liste statique d'émetteurs dans ce guide.
Pour préparer une installation, recherchez pour chaque multiplex :
- le nom du site d'émission ;
- sa position géographique ;
- le canal ;
- la fréquence ;
- la puissance apparente rayonnée ;
- la hauteur du site ;
- la polarisation lorsqu'elle est disponible ;
- la carte de couverture.
Le site DABPlus.fr fournit désormais, pour de nombreuses zones, les radios, multiplex, sites de diffusion et cartes de couverture.
18. Comprendre les multiplex
Contrairement à la FM, où chaque station utilise généralement une fréquence propre, le DAB+ regroupe plusieurs radios dans un même multiplex.
Schématiquement :
FM 90,5 MHz → Radio A 94,2 MHz → Radio B 101,7 MHz → Radio C
En DAB+ :
CANAL DAB+ ┌──────────────────────────────┐ │ MULTIPLEX │ │ │ │ Radio A │ │ Radio B │ │ Radio C │ │ Radio D │ │ Radio E │ └──────────────────────────────┘
Une fois le multiplex correctement reçu, le récepteur peut donc décoder plusieurs services radio.
19. Pourquoi une antenne extérieure peut-elle faire apparaître de nouvelles radios ?
Votre récepteur ne reçoit pas directement chaque radio individuellement.
Il recherche d'abord les multiplex.
Supposons :
Multiplex A reçu correctement Multiplex B reçu correctement Multiplex C trop faible Multiplex D absent
Avec une meilleure antenne :
Multiplex A OK Multiplex B OK Multiplex C OK Multiplex D parfois reçu
Chaque nouveau multiplex peut alors ajouter plusieurs radios à la liste.
C'est pourquoi une amélioration relativement modeste de la réception peut parfois faire apparaître un grand nombre de nouvelles stations.
20. Comment calculer la direction d'un émetteur ?
Lorsque l'on connaît :
- les coordonnées de son habitation ;
- les coordonnées du site d'émission ;
il est possible de calculer son azimut.
L'azimut correspond à la direction mesurée depuis le nord.
N
0°
│
│
315° │ 45°
│
W 270° ──────────┼────────── 90° E
│
225° │ 135°
│
180°
S
Exemple :
Azimut émetteur = 72°
Il faudra orienter l'avant de la Yagi approximativement vers :
72° par rapport au nord.
Une boussole ou une application cartographique facilite cette opération.
21. Ne pas oublier la déclinaison et l'environnement
Pour une installation DAB+ classique, une précision au degré près n'est généralement pas nécessaire au départ.
La méthode recommandée reste :
- déterminer l'azimut théorique ;
- orienter l'antenne approximativement ;
- regarder les informations du récepteur ;
- effectuer ensuite un réglage fin.
22. Comment orienter précisément une Yagi DAB+ ?
La meilleure méthode consiste à travailler sur la qualité du signal, pas uniquement sur son niveau.
Procédure :
Identifier le multiplex
│
▼
Identifier l'émetteur
│
▼
Calculer l'azimut
│
▼
Orienter la Yagi
│
▼
Observer le signal
│
▼
Tourner légèrement à gauche
│
▼
Noter la qualité
│
▼
Tourner légèrement à droite
│
▼
Noter la qualité
│
▼
Choisir le meilleur compromis
23. Niveau de signal et qualité de signal : ce n'est pas la même chose
Un récepteur peut afficher :
SIGNAL : 95 % QUALITÉ : 40 %
Cela peut être moins intéressant que :
SIGNAL : 75 % QUALITÉ : 95 %
Pourquoi ?
Parce qu'un signal puissant peut également être dégradé par :
- les trajets multiples ;
- les perturbations ;
- la saturation ;
- les interférences ;
- le bruit.
Pour une modulation numérique, la qualité de décodage est fondamentale.
24. Le câble coaxial : un élément déterminant de l'installation
Une erreur classique consiste à acheter une excellente antenne puis à utiliser un câble présentant trop de pertes.
Le système devient alors :
ANTENNE
+ gain important
│
▼
MAUVAIS COAXIAL
- pertes importantes
│
▼
RÉCEPTEUR
Une partie du gain obtenu grâce à l'antenne est simplement perdue dans le câble.
RF Market propose notamment du :
25. Pourquoi 75 ohms ?
La plupart des installations de télévision et de radiodiffusion grand public utilisent une impédance caractéristique de :
75 Ω
alors que beaucoup d'installations radioamateurs et SDR utilisent :
50 Ω.
Cela signifie qu'il existe deux grandes familles de câbles coaxiaux.
TV / TNT / DAB 75 Ω
et :
Radio / SDR / émission 50 Ω
Pour une installation dédiée à un récepteur DAB+ disposant d'une entrée prévue pour du 75 Ω, il est logique d'utiliser une chaîne cohérente en 75 Ω.
Pour certaines installations SDR utilisant des entrées 50 Ω, des adaptations peuvent être nécessaires selon le matériel employé.
26. Les pertes du câble augmentent avec la longueur
Prenons un exemple purement pédagogique.
Supposons un câble présentant :
0,20 dB de perte par mètre à la fréquence utilisée.
Pour 5 mètres :
5 × 0,20 = 1 dB
Pour 20 mètres :
20 × 0,20 = 4 dB
Le même câble peut donc être parfaitement acceptable sur quelques mètres et devenir pénalisant sur une grande longueur.
Le comportement exact dépend évidemment du modèle de câble et de la fréquence.
Il faut consulter les spécifications du fabricant.
27. Pourquoi quelques dB sont-ils importants ?
Supposons une antenne apportant théoriquement :
+14 dBi
et une ligne de transmission provoquant :
-5 dB
Le gain disponible à l'entrée du système de réception n'est plus du tout équivalent à celui de l'antenne seule.
ANTENNE +14 dBi
COAXIAL -5 dB
CONNECTIQUE -? dB
────────
BILAN inférieur à +14 dB
Il faut donc considérer toute la chaîne.
28. Éviter les longueurs de câble inutiles
Si le récepteur se trouve à 12 mètres de l'antenne, inutile d'installer 30 mètres de câble simplement parce qu'un rouleau est disponible.
Chaque mètre supplémentaire ajoute :
- de l'atténuation ;
- du coût ;
- du poids ;
- des possibilités de mauvais contacts.
Le câble doit être :
29. Les connecteurs comptent également
Les pertes ne proviennent pas uniquement du câble.
La chaîne peut comporter :
ANTENNE │ connecteur │ câble │ raccord │ adaptateur │ câble │ connecteur │ RÉCEPTEUR
Chaque raccord supplémentaire constitue :
- une perte potentielle ;
- un risque de mauvais contact ;
- un point d'entrée possible pour l'humidité.
Une installation simple est souvent une meilleure installation.
30. Étanchéifier les connexions extérieures
Un connecteur extérieur exposé à l'eau peut progressivement s'oxyder.
Cela entraîne :
- augmentation des pertes ;
- faux contacts ;
- instabilité ;
- infiltration d'eau dans le câble.
Il faut donc protéger correctement les connexions extérieures avec des solutions prévues pour l'usage RF extérieur.
31. Faut-il utiliser un préamplificateur DAB+ ?
Un préamplificateur peut être utile.
Mais il faut comprendre son rôle.
Un amplificateur ne recrée pas un signal qui n'existe pas.
Il amplifie :
signal utile + bruit + interférences
Un mauvais signal fortement amplifié reste un mauvais signal.
32. Dans quels cas un préamplificateur est-il intéressant ?
Principalement lorsqu'il faut compenser :
- une grande longueur de câble ;
- les pertes d'un répartiteur ;
- plusieurs récepteurs ;
- une distribution importante.
RF Market propose notamment :
33. Où installer le préamplificateur ?
La règle RF est importante.
Supposons :
ANTENNE │ │ 30 m câble │ ▼ AMPLI │ ▼ RÉCEPTEUR
Le signal a déjà subi les pertes du câble avant d'être amplifié.
Il est donc souvent préférable de placer le préamplificateur au plus proche de l'antenne, lorsque le matériel est conçu pour cette utilisation.
ANTENNE │ AMPLI │ │ 30 m câble │ ▼ RÉCEPTEUR
Cela améliore généralement le bilan de bruit global.
34. Attention à la saturation
Plus de gain n'est pas toujours synonyme de meilleure réception.
Dans un environnement comportant de nombreux signaux puissants :
- FM ;
- télévision ;
- radio professionnelle ;
- radiocommunications diverses ;
un amplificateur trop large bande ou trop puissant peut saturer.
Cela peut créer :
- intermodulation ;
- produits parasites ;
- dégradation globale de la réception.
Dans certaines situations :
35. Les filtres peuvent devenir utiles
Dans un environnement radioélectrique difficile, l'utilisation d'un filtre destiné à la bande DAB+ peut améliorer la situation.
Architecture :
ANTENNE │ ▼ FILTRE VHF III │ ▼ PRÉAMPLI │ ▼ COAXIAL │ ▼ RÉCEPTEUR
Le filtre limite l'énergie provenant des bandes qui ne nous intéressent pas.
Cette approche devient particulièrement intéressante avec un SDR large bande.
36. Utiliser un SDR pour analyser la réception DAB+
Pour les utilisateurs techniques, l'utilisation d'un Software Defined Radio est extrêmement instructive.
Au lieu d'afficher uniquement :
Signal 72 %
il devient possible d'observer directement le spectre.
Exemple simplifié :
puissance
█████
█████
█████ █████
█████ █████
──────────█████────────────────█████─────────► fréquence
multiplex A multiplex B
On peut alors comparer :
- différentes orientations ;
- différentes antennes ;
- plusieurs hauteurs ;
- plusieurs câbles ;
- avec ou sans amplificateur.
37. Méthode de réglage avec un SDR
Une procédure relativement efficace consiste à :
- sélectionner le multiplex souhaité ;
- régler la fréquence centrale ;
- utiliser toujours le même gain SDR ;
- enregistrer le niveau de référence ;
- tourner l'antenne ;
- attendre quelques secondes ;
- comparer le niveau et la qualité ;
- rechercher le maximum.
Important :
38. Une clé SDR permet également de découvrir les multiplex
Une exploration de la bande VHF III peut révéler plusieurs blocs.
174 MHz 240 MHz
│ │
▼ ▼
████
████ ████
████ ████ ████
──────████────────████──────────────████──────────
Avec un logiciel compatible DAB+, il est ensuite possible de tenter de décoder les multiplex.
Cette méthode devient particulièrement intéressante pour le DX.
39. Pourquoi le SDR est-il particulièrement adapté au DX DAB+ ?
Un récepteur grand public indique généralement :
Station trouvée ou Station absente
Le SDR peut permettre d'observer :
un signal est présent mais pas encore suffisamment fort pour être décodé
C'est une information extrêmement utile.
Elle indique qu'une amélioration de :
- l'antenne ;
- l'orientation ;
- la hauteur ;
- la ligne coaxiale ;
peut éventuellement permettre le décodage.
40. Qu'est-ce que le DX DAB+ ?
Le terme DX désigne la réception de stations ou émetteurs éloignés.
Dans le contexte DAB+, cela peut consister à rechercher :
- des multiplex situés dans une région voisine ;
- des multiplex d'un autre pays ;
- des émetteurs normalement hors de la zone de couverture ;
- des réceptions exceptionnelles dues à la propagation atmosphérique.
41. La propagation troposphérique
Les fréquences VHF et UHF peuvent bénéficier de phénomènes atmosphériques particuliers.
Dans certaines conditions, des couches de l'atmosphère provoquent une propagation anormalement favorable.
Schéma simplifié :
ATMOSPHÈRE
───────────────────
couche favorable
───────────────────
ÉMETTEUR * ==========================► * RÉCEPTION
────────────── TERRE ───────────────────────
Cela peut permettre des réceptions largement supérieures à la portée habituelle.
42. Quand les ouvertures troposphériques se produisent-elles ?
Les phénomènes sont souvent associés à certaines situations météorologiques :
- hautes pressions ;
- inversions de température ;
- atmosphère stable ;
- différences de température importantes entre couches d'air.
Ils peuvent durer :
- quelques heures ;
- une nuit ;
- plusieurs jours.
43. Pourquoi le DAB+ est intéressant pour le DX ?
Un multiplex contient plusieurs radios.
Recevoir un nouveau multiplex à longue distance peut donc apporter simultanément de nombreuses stations.
Par exemple :
nouveau multiplex DX
│
├── radio 1
├── radio 2
├── radio 3
├── radio 4
├── radio 5
└── etc.
Cela rend la chasse aux multiplex particulièrement intéressante.
44. Réception des pays voisins
Pour les personnes habitant près :
- de la Belgique ;
- du Luxembourg ;
- de l'Allemagne ;
- de la Suisse ;
- de l'Italie ;
- de l'Espagne ;
- du Royaume-Uni ;
la réception de multiplex étrangers peut être parfaitement envisageable selon la géographie.
Une grande Yagi montée sur rotor devient alors particulièrement intéressante.
45. Exemple d'installation DX performante
Une installation DAB+ longue distance pourrait prendre cette forme :
YAGI 17 éléments
│
│
ROTOR
│
MÂT
│
PRÉAMPLI / FILTRE
│
│
COAX FAIBLE PERTE
│
▼
┌─────────────┐
│ RÉPARTITEUR │
└──────┬──────┘
│
┌─────────┴─────────┐
▼ ▼
RÉCEPTEUR SDR
DAB+ analyse spectre
Cette configuration permet :
- une écoute classique ;
- une exploration technique ;
- le DX ;
- la comparaison des émetteurs ;
- la recherche de nouvelles ouvertures.
46. Dipôle ou Yagi : que choisir ?
Dipôle
Avantages :
- compact ;
- simple ;
- faible coût ;
- large couverture angulaire ;
- peu exigeant sur l'orientation.
Inconvénients :
- gain relativement faible ;
- moins adapté au DX.
Yagi 7 éléments
Avantages :
- gain important ;
- dimensions encore raisonnables ;
- bonne directivité ;
- compromis intéressant.
Inconvénients :
- nécessite une orientation ;
- réception moins uniforme sur 360°.
Yagi 17 éléments
Avantages :
- gain élevé ;
- forte directivité ;
- excellente solution pour le DX.
Inconvénients :
- longueur importante ;
- forte prise au vent ;
- orientation plus critique ;
- mât mécanique sérieux nécessaire.
47. Tableau comparatif
| Caractéristique | Dipôle | Yagi 7 éléments | Yagi 17 éléments |
|---|---|---|---|
| Installation | très simple | simple | plus exigeante |
| Directivité | faible | moyenne/forte | forte |
| Gain | faible | élevé | très élevé |
| Encombrement | faible | moyen | important |
| Réception locale | excellente | excellente | excellente |
| Réception éloignée | limitée | très bonne | excellente |
| DX | moyen | bon | très bon |
| Rotor intéressant | peu | oui | fortement |
| Sensibilité au pointage | faible | moyenne | importante |
48. Faut-il installer l'antenne le plus haut possible ?
Généralement, oui.
Mais avec quelques nuances.
Passer de :
2 mètres
à :
8 mètres
peut produire une différence très importante.
Passer ensuite de :
8 mètres
à :
9 mètres
ne produira pas nécessairement un changement spectaculaire.
L'objectif est avant tout de dépasser les obstacles locaux.
MAISON
ANTENNE
*
│
│
┌──┴──┐
│TOIT │
────────┴─────┴────────────────
arbres émetteur
███ *
███
███
49. Attention aux obstacles proches
Une antenne placée immédiatement derrière :
- une cheminée ;
- un mur ;
- un arbre ;
- un panneau solaire ;
peut être fortement perturbée.
Essayez d'obtenir une vue radio aussi dégagée que possible dans la direction souhaitée.
50. Les arbres peuvent-ils gêner le DAB+ ?
Oui, dans une certaine mesure.
La végétation peut :
- absorber ;
- diffuser ;
- réfléchir ;
une partie du signal.
L'effet peut varier selon :
- la fréquence ;
- l'humidité ;
- la densité des feuilles ;
- la distance de la végétation par rapport à l'antenne.
Une installation qui fonctionne parfaitement en hiver peut parfois être légèrement différente lorsque la végétation devient très dense en été.
51. Le relief reste déterminant
La VHF n'est pas strictement limitée à la visibilité optique, mais le relief joue un rôle majeur.
ÉMETTEUR
*
\
\
\ montagne
\ /\
\ / \
\_______/ \_________ réception
Une antenne à gain élevé ne peut pas totalement compenser un relief très défavorable.
La hauteur devient alors particulièrement importante.
52. Pourquoi reçoit-on parfois mieux un émetteur plus éloigné ?
Cela peut sembler surprenant.
Mais un émetteur à 80 km bénéficiant d'un trajet dégagé peut être mieux reçu qu'un émetteur situé à 30 km derrière un massif.
La distance n'est donc qu'un paramètre parmi d'autres.
Il faut considérer :
- relief ;
- altitude ;
- puissance ;
- diagramme d'émission ;
- hauteur ;
- obstacles ;
- propagation.
53. Diagnostic : réception correcte avec l'antenne intérieure mais coupures fréquentes
Essayez successivement :
- déplacer le récepteur ;
- éloigner l'antenne des équipements électroniques ;
- placer l'antenne près d'une fenêtre ;
- installer un dipôle extérieur ;
- augmenter la hauteur ;
- passer à une petite Yagi.
54. Diagnostic : certains multiplex fonctionnent, d'autres non
Cela peut être parfaitement normal.
Les multiplex peuvent être diffusés :
- depuis des sites différents ;
- avec des puissances différentes ;
- dans des directions différentes.
Une antenne directive peut donc améliorer un multiplex tout en en dégradant un autre.
55. Diagnostic : le signal est fort mais le son coupe
Vérifiez :
- la qualité du signal ;
- l'orientation ;
- les réflexions ;
- un éventuel amplificateur trop puissant ;
- les connecteurs ;
- la ligne coaxiale.
Un niveau élevé ne garantit pas nécessairement un décodage propre.
56. Diagnostic : installer un amplificateur dégrade la réception
C'est possible.
Causes possibles :
- saturation ;
- intermodulation ;
- gain excessif ;
- signal parasite puissant.
Essayez sans amplificateur.
Si la réception s'améliore, il ne s'agit probablement pas d'un manque de gain.
57. Diagnostic : réception bonne la nuit mais mauvaise la journée
Cela peut être lié :
- aux variations de propagation ;
- au niveau de bruit ;
- à l'environnement local ;
- aux conditions atmosphériques.
Dans le cadre du DX, ce comportement peut être parfaitement normal.
58. Diagnostic : la réception change lorsque l'on touche le câble
Ce phénomène indique souvent un problème d'installation.
Vérifiez :
- connecteurs ;
- blindage ;
- continuité ;
- câble ;
- raccordement antenne.
Une installation correctement réalisée ne doit pas dépendre fortement de la position de votre main sur le câble.
59. Comment préparer correctement l'installation ?
Avant de monter sur le toit, préparez tout le matériel.
Par exemple :
- antenne ;
- mât ;
- fixations ;
- clés ;
- tournevis ;
- câble coaxial ;
- connecteurs ;
- protection extérieure ;
- boussole ;
- smartphone ;
- colliers ;
- ruban d'étanchéité adapté ;
- éventuellement préamplificateur.
L'objectif est de limiter au maximum les allers-retours.
60. Installation étape par étape
Étape 1 : identifier l'émetteur
Déterminez :
- site ;
- canal ;
- fréquence ;
- direction.
Étape 2 : choisir l'antenne
Selon :
- distance ;
- relief ;
- environnement ;
- objectifs DX.
Étape 3 : préparer le mât
Vérifiez :
- stabilité ;
- charge ;
- résistance au vent.
Étape 4 : monter l'antenne
Ne serrez pas immédiatement tous les éléments au maximum si une rotation doit encore être effectuée.
Étape 5 : installer le coaxial
Évitez :
- les angles trop serrés ;
- l'écrasement ;
- les longueurs inutiles.
Étape 6 : orienter l'antenne
Utilisez l'azimut calculé.
Étape 7 : effectuer une mesure
Regardez :
- niveau ;
- qualité ;
- stabilité.
Étape 8 : affiner
Déplacez progressivement l'antenne.
Étape 9 : verrouiller
Lorsque le réglage optimal est obtenu :
- serrez les fixations ;
- sécurisez le câble ;
- étanchéifiez les connecteurs.
61. Ne cherchez pas uniquement le maximum absolu
Supposons :
Orientation 68° Multiplex A : 100 % Multiplex B : 20 %
et :
Orientation 75° Multiplex A : 92 % Multiplex B : 80 %
Le second réglage peut être globalement plus intéressant.
Tout dépend donc de votre objectif.
62. Un rotor change complètement les possibilités
Pour un passionné de réception, le rotor permet de transformer une installation fixe en véritable station d'exploration.
N
↑
│
W ←─── YAGI ───→ E
│
↓
S
On peut mémoriser plusieurs directions :
Position 1 → multiplex local Position 2 → région voisine Position 3 → pays frontalier Position 4 → DX
Pour une grande Yagi, cette configuration est particulièrement efficace.
63. Peut-on partager une antenne entre plusieurs récepteurs ?
Oui.
Mais un répartiteur possède également des pertes.
ANTENNE
│
▼
RÉPARTITEUR
/ \
/ \
RÉCEPTEUR 1 RÉCEPTEUR 2
Pour une installation avec plusieurs sorties, l'utilisation d'un système de distribution correctement dimensionné devient importante.
64. Peut-on utiliser la même antenne pour TNT et DAB+ ?
Certaines installations utilisent des antennes ou systèmes combinés.
Mais les bandes de fréquences sont différentes.
Une antenne spécifiquement conçue pour la VHF III est généralement préférable pour rechercher les performances maximales en DAB+.
Pour une installation DX, une antenne dédiée reste la solution la plus logique.
65. Installation minimale recommandée
Pour une réception locale :
Dipôle DAB+
│
▼
coaxial 75 Ω
│
▼
récepteur
66. Installation intermédiaire
Pour une zone plus difficile :
Yagi 7 éléments
│
▼
coaxial faible perte
│
▼
récepteur DAB+