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Budget des liaisons par satellite et terrestre

Calculez les marges de liaison probabilistes à l'aide des modèles de propagation UIT-R (pluie P.618, gaz P.676, nuage P.840) avec les données climatiques extraites des cartes UIT-R de votre site. Entrez l'EIRP, le G/T, la fréquence ainsi que la latitude et la longitude du site. Obtenez un budget complet ligne par ligne, une courbe de disponibilité et des intervalles de confiance de Monte-Carlo en fonction de la pluie, du pointage et des incertitudes EIRP/G·T.

Pro : calcul dédié, sans publicité
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Inputs

par exemple 4 = bande C, 12 = bande Ku, 20 = bande Ka, 60 = mmWave

Gain de l'antenne de réception moins la température du bruit du système (dB/K)

Orbite GEO ≈ 35786 km ; LEO ≈ 500—2000 km ; trajectoire terrestre en km

Angle d'élévation du satellite par rapport à la station terrienne. Plus faible altitude = plus d'atmosphère.

Nord positif. Le taux de pluie, la hauteur de la pluie, l'eau des nuages et la vapeur d'eau sont lus à partir des cartes climatiques de l'UIT-R à ce stade.

Est positif, ouest négatif (New York est −74,0). Obligatoire : les cartes climatiques varient autant en fonction de la longitude que de la latitude.

Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer. Laissez ce champ vide pour utiliser la hauteur topographique UIT-R P.1511 sur le site.

Eb/N₀ requis pour le BER cible à partir de la fiche technique du modem

par exemple 10e6 = 10 Mbps

99,5 % = 43,8 h/an de panne ; 99,9 % = 8,8 h/an ; 99,99 % = 0,88 h/an

Comment ça marche

Un budget de liaison permet de calculer si la puissance du signal reçu est suffisante pour des communications fiables. L'équation fondamentale est la suivante :

C/N₀ = EIRP + G/T − FSPL − A_rain − A_gas − A_cloud − 10 log₁₀(k)

où FSPL = 20 log₁₀(4πdf/c) et k = 1,38 × 10⁻²³ J/K (constante de Boltzmann).

Climat sur le site. Le taux de pluie a dépassé 0,01 % du temps (P.837-7), la hauteur de pluie (P.839-4), l'eau liquide des nuages (P.840-8), la vapeur d'eau (P.836-6), la température de surface (P.1510-1) et la hauteur de la station (P.1511-1) sont lues à partir des cartes numériques de l'UIT-R à la latitude et à la longitude que vous avez saisies. Chaque valeur utilisée est répertoriée avec le résultat.

Atténuation de la pluie (ITU-R P.618-13) domine en bande Ku (12 GHz) et au-dessus. L'atténuation spécifique γ _R = k × R^α utilise les coefficients P.838-3 pour votre polarisation, sur la trajectoire oblique à travers la couche de pluie avec les facteurs de réduction horizontaux et verticaux P.618, puis est échelonnée de 0,01 % à votre objectif de disponibilité.

Absorption de gaz (ITU-R P.676-12 Annexe 2) provenant de l'oxygène et de la vapeur d'eau est significative au-dessus de 20 GHz et à de faibles angles d'élévation. Atténuation des nuages suit P.840-8. Les pertes sont combinées comme le précise la section 2.5 du P.618-13 : en dessous de 1 % de dépassement, le gaz et les nuages sont pris à 1 %. La scintillation n'est pas incluse : le P.618 a besoin du diamètre et de l'efficacité de l'antenne pour cela.

UNE liaison terrestre utilise la méthode de réduction du trajet P.530-17 sur la longueur du trajet, avec une absorption de gaz au niveau du sol multipliée par la longueur. L'effacement par trajets multiples n'est pas modélisé, et le résultat l'indique.

Le Monte Carlo est un modèle d'incertitude autour du budget nominal de l'UIT-R, et non une méthode UIT-R : il fait varier l'EIRP (σ 0,3 dB), le G/T (σ 0,3 dB), la perte de pointage (exponentielle, moyenne 0,2 dB), le taux de pluie (log-normal σ = 0,5) et un terme de décoloration (|normal|, σ 0,4 dB) pour donner des intervalles de confiance de marge à la disponibilité de la cible.

Vous souhaitez migrer depuis STK Cloud ?

Ansys/AGI sont coucher du soleil sur STK Cloud en mars 2026. Cet outil couvre la partie du budget de liaison de STK Cloud (propagation UIT-R + bandes de confiance de Monte Carlo). Pour la propagation en orbite (SGP4/TLE, programmes de réussite, Doppler), associez-le à Skyfield ou notre prédicteur de passes par satellite. Pour un accès programmatique aux mêmes mathématiques de l'UIT-R, voir UIT-RPy.

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Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la disponibilité des liens et pourquoi les 99,5 % sont-ils importants ?+

Une disponibilité de 99,5 % signifie que la liaison est opérationnelle pendant 99,5 % de l'année. Elle subit des pannes pendant 0,5 % du temps, soit 43,8 heures par an. Cette statistique est généralement citée comme une statistique annuelle et est dominée par les épisodes de pluie. Les 0,05 % restants (4,4 heures/an) représentent des tempêtes exceptionnelles. Les services de diffusion par satellite ciblent généralement 99,5 à 99,7 %. Les liaisons d'infrastructures critiques ciblent 99,99 % ou mieux.

Pourquoi l'abaissement de l'angle d'élévation augmente-t-il l'atténuation de la pluie ?+

Le signal satellite traverse une plus grande partie de l'atmosphère à de faibles angles d'altitude. La longueur du trajet incliné à travers la couche de pluie est échelonnée sur 1/sin (altitude). À 5° d'altitude, la trajectoire est 11 fois plus longue qu'à 90°. Cela augmente considérablement l'atténuation de la pluie. Pour les liaisons à basse altitude ou terrestres, l'atténuation de la pluie est la contrainte contraignante pour la disponibilité.

Que signifient les bandes de confiance de Monte-Carlo ?+

Les bandes p5/p50/p95 représentent la distribution des résultats de marge de liaison lorsque tous les paramètres incertains sont extraits de leurs distributions statistiques. La marge p5 est dépassée dans 95 % des scénarios opérationnels. Il s'agit du point de conception conservateur pour l'allocation de marge dans le pire des cas. Si la marge p5 est négative, 5 % des scénarios d'exploitation seront des pannes en plus du budget consacré aux pannes dues à la pluie.

Pourquoi l'outil a-t-il besoin de ma longitude ?+

Le taux de pluie, la hauteur de la pluie, l'eau des nuages et la vapeur d'eau sont relevés à partir des cartes climatiques de l'UIT-R, et ceux-ci varient autant en fonction de la longitude que de la latitude. New York et Madrid se situent toutes deux à 40,5° N avec des climats pluvieux très différents. Une demande sans longitude est refusée au lieu d'être traitée pour une position devinée.