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Technique

Bandes de fréquences écoutables en France

Guide complet des fréquences légalement écoutables en France avec explications détaillées

Bandes de fréquences écoutables en France

Ce guide présente les fréquences que vous pouvez légalement écouter en France avec un récepteur SDR ou un scanner, classées par ordre croissant de fréquence. Chaque section inclut des explications détaillées sur les services et technologies.

Réglementation

L'écoute des fréquences radio est généralement tolérée en France pour un usage privé, sauf pour les communications chiffrées ou explicitement protégées. L'interception de correspondances privées et leur divulgation sont interdites.

Vue d'ensemble du spectre

BandeFréquencesServices principaux
VLF/LF< 300 kHzDCF77 (77.5 kHz), NDB (190-415 kHz), Grandes ondes (150-280 kHz)
MF300 kHz - 3 MHzOndes moyennes AM (530-1600 kHz)
HF3-30 MHzCB (27 MHz), Ondes courtes, Radioamateur, FT8, WSPR, SSTV, Radiofax, VOLMET
VHF30-300 MHz6m (50-52), FM (87.5-108), Aviation (118-137), ELT 121.5, Satellites météo (137), Radioamateur 2m (144-146), APRS (144.8), Maritime (156-174), AIS (162), DAB+ (174-240)
UHF300 MHz - 3 GHzTETRA (380-400), ELT/SARSAT (406), Radioamateur 70cm (430-440), PMR446 (446), DVB-T (470-862), LoRa (868), ADS-B (1090), Radioamateur 23cm (1240-1300), GPS (1575), METEOSAT (1691)
SHF> 3 GHzWiFi (2.4 GHz), QO-100 (10.4 GHz)

Modes de propagation radio

Les ondes radio se propagent de différentes manières selon leur fréquence. Comprendre ces modes de propagation est essentiel pour savoir quand et où écouter.

graph TB
    subgraph "Propagation Ligne de Vue (VHF/UHF)"
        A[Émetteur VHF/UHF] -->|Ligne directe| B[Récepteur local]
        A -->|Diffraction| C[Par-dessus obstacles]
    end

    subgraph "Propagation Ionosphérique (HF)"
        D[Émetteur HF] -->|Onde de sol| E[Portée locale 100 km]
        D -->|Onde spatiale| F[Ionosphère]
        F -->|Réflexion couche F2| G[DX intercontinental]
        F -->|Réflexion couche E| H[DX régional 1000-2000 km]
    end

    subgraph "Propagation Sporadique-E (6m/2m)"
        I[Émetteur 6m] -->|Es cloud| J[Nuage ionisé couche E]
        J -->|Réflexion| K[1000-2500 km en un saut]
    end

    subgraph "Propagation Troposphérique (VHF/UHF)"
        L[Émetteur] -->|Conduit tropo| M[Inversion température]
        M -->|Guidage| N[Portée étendue 500+ km]
    end

    style A fill:#4a9eff
    style D fill:#ff6b6b
    style I fill:#51cf66
    style L fill:#ffd43b

Légende des modes de propagation :

ModeFréquencesDistance typiqueFiabilitéMeilleure période
Onde de solVLF-MF100-500 kmTrès stable24h/24
Ligne de vueVHF-SHF50-100 kmStable24h/24
Réflexion F2HFMondialeVariable (cycle solaire)Jour (selon bande)
Sporadique-EHF-VHF1000-2500 kmImprévisibleMai-Août (9h-19h)
TroposphériqueVHF-UHF200-800 kmOccasionnelleAnticyclones, inversions
Meteor scatterVHF500-2000 kmTrès courte (< 1s)Toute l'année
Aurore boréaleVHF1000-2000 kmRare (latitudes élevées)Pics géomagnétiques
EME (Terre-Lune)VHF-SHFMondialePrévisiblePérigée lunaire

VLF / LF - Très basses et basses fréquences (< 300 kHz)

Les ondes VLF (Very Low Frequency) et LF (Low Frequency) se propagent principalement par onde de sol, suivant la courbure de la Terre. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres avec une grande stabilité, ce qui les rend idéales pour les signaux horaires et la navigation.

DCF77 - Signal horaire allemand (77.5 kHz)

DCF77 est un émetteur de signal horaire situé à Mainflingen, près de Francfort en Allemagne. Le nom vient de :

  • D = Allemagne (Deutschland)
  • C = ondes longues (Long wave)
  • F = Francfort (zone géographique)
  • 77 = fréquence 77.5 kHz

Ce signal transmet l'heure légale allemande (heure UTC + fuseau horaire) en modulation d'amplitude. Chaque seconde, une impulsion est émise, dont la durée encode les bits de l'heure et de la date. Les horloges "radio-pilotées" que l'on trouve dans le commerce se synchronisent automatiquement sur ce signal.

StationFréquencePaysPortéeUsage
DCF7777.5 kHzAllemagne~2000 kmSynchronisation horloges atomiques

Comment l'écouter : Avec un récepteur capable de descendre sous 100 kHz (comme le SDRplay RSP1A). Le signal ressemble à des "clics" réguliers toutes les secondes.

Radiophares NDB (190-415 kHz)

Les NDB (Non-Directional Beacon, "balise non directionnelle" en français) sont des émetteurs de radionavigation aérienne. Ils émettent un signal omnidirectionnel continu que les avions peuvent capter avec un récepteur ADF (Automatic Direction Finder) pour déterminer leur direction relative par rapport à la balise.

Chaque NDB émet son indicatif en code Morse (2 ou 3 lettres) pour permettre son identification. Par exemple, la balise "PO" de Pontoise émet "·--· ---" en boucle.

BandeFréquencesUsage
NDB190-415 kHzRadionavigation aérienne

Pourquoi c'est intéressant : Les NDB sont progressivement remplacés par le GPS, mais beaucoup sont encore actifs. L'écoute permet d'apprendre le code Morse et de comprendre la radionavigation classique.

Grandes ondes - Radiodiffusion (150-280 kHz)

Les grandes ondes (GO, ou LW pour Long Wave en anglais) étaient historiquement utilisées pour la radiodiffusion sur de très longues distances. La propagation par onde de sol permet une couverture stable de jour comme de nuit.

StationFréquencePaysContenu
BBC Radio 4198 kHzRoyaume-UniProgrammes d'information et culture
RTL234 kHzLuxembourg/FranceProgrammes généralistes

Note historique : France Inter émettait sur 162 kHz jusqu'en 2017. La plupart des émetteurs grandes ondes européens ont été arrêtés pour des raisons économiques (coût énergétique élevé).


MF - Ondes moyennes (300 kHz - 3 MHz)

Les ondes moyennes (MW pour Medium Wave) ont une propagation qui varie entre le jour (onde de sol, portée limitée) et la nuit (réflexion ionosphérique, portée étendue). C'est pourquoi on peut capter des stations lointaines la nuit.

Bande AM broadcast (530-1600 kHz)

La modulation d'amplitude (AM) fut le premier mode de radiodiffusion commerciale, dès les années 1920. Bien que la qualité audio soit inférieure à la FM, la portée est bien supérieure, surtout la nuit.

SegmentFréquencesContenu
Ondes moyennes530-1600 kHzStations AM locales et internationales

Stations françaises encore actives :

  • RMC (Radio Monte-Carlo) : 1467 kHz
  • Quelques radios locales

Le phénomène DX nocturne : La nuit, la couche ionosphérique D (qui absorbe les ondes moyennes le jour) disparaît. Les signaux peuvent alors rebondir sur la couche F et parcourir des milliers de kilomètres. C'est le "DX" (distance) qui passionne de nombreux écouteurs.


HF - Ondes courtes (3-30 MHz)

Les ondes courtes (HF pour High Frequency, ou SW pour Short Wave) sont réfléchies par l'ionosphère, permettant des communications intercontinentales sans satellite. La propagation varie selon l'heure, la saison et l'activité solaire.

Signaux horaires WWV et CHU (2.5-20 MHz)

Ces stations émettent en continu l'heure exacte, servant de référence mondiale pour les scientifiques, navigateurs et radioamateurs.

WWV est opéré par le NIST (National Institute of Standards and Technology) aux États-Unis, depuis Fort Collins, Colorado. Le signal inclut :

  • Un "tic" chaque seconde
  • L'annonce vocale de l'heure en anglais chaque minute
  • Des informations sur la propagation radio et l'activité géomagnétique

CHU est l'équivalent canadien, opéré par le Conseil national de recherches Canada depuis Ottawa. L'heure est annoncée en anglais et en français.

StationFréquencesPaysLangue
WWV2.5, 5, 10, 15, 20 MHzUSAAnglais
WWVH2.5, 5, 10, 15 MHzHawaïAnglais (voix féminine)
CHU3.330, 7.850, 14.670 MHzCanadaAnglais/Français

Conseil d'écoute : WWV sur 10 MHz est souvent la mieux reçue en Europe pendant la journée. CHU sur 7.850 MHz est bien reçue le soir.

Radioamateurs HF (3.5-29.7 MHz)

Les radioamateurs sont des passionnés licenciés qui communiquent par radio dans le monde entier. L'écoute de leurs bandes est libre et très instructive pour découvrir la propagation et les modes de transmission.

BandeFréquencesPropagationActivité typique
80m3.5-3.8 MHzRégionale (nuit)Conversations locales, nets régionaux
40m7.0-7.2 MHzEurope (jour), DX (nuit)Très active, bonne bande polyvalente
20m14.0-14.35 MHzMondiale (jour)La bande DX par excellence
15m21.0-21.45 MHzMondiale (jour, max solaire)Active en période de fort cycle solaire
10m28.0-29.7 MHzSporadique, localeOuvertures soudaines (sporadic-E)

Modes de transmission :

  • SSB (Single Side Band) : voix, le plus courant
  • CW (Continuous Wave) : code Morse, très efficace
  • FT8/FT4 : modes numériques modernes (voir ci-dessous)

FT8 et FT4 - Les modes numériques révolutionnaires

FT8 (Franke-Taylor design, 8-FSK modulation) et FT4 sont des modes de communication numérique développés par Joe Taylor K1JT (prix Nobel de physique 1993) et Steve Franke K9AN. Ils ont révolutionné le radioamateurisme depuis 2017.

Principe de fonctionnement :

  • Les messages sont encodés numériquement et transmis par modulation de fréquence à 8 tons (8-FSK)
  • Chaque transmission dure exactement 15 secondes (FT8) ou 7.5 secondes (FT4)
  • Les stations émettent et reçoivent en alternance, synchronisées sur l'horloge UTC
  • Le logiciel décode les signaux même -20 dB sous le bruit (inaudibles à l'oreille !)

Pourquoi c'est révolutionnaire :

  • Permet des contacts avec seulement quelques watts là où il fallait des centaines de watts en SSB
  • Fonctionne avec des antennes médiocres et des conditions de propagation difficiles
  • Automatisation : le logiciel gère l'envoi et la réception
  • Idéal pour découvrir la propagation sans parler au micro

Format d'un message FT8 :

CQ F1ABC JN18        (Appel général de F1ABC, locator JN18)
F1ABC G3XYZ IO91     (G3XYZ répond à F1ABC depuis IO91)
G3XYZ F1ABC -12      (F1ABC envoie le rapport de signal : -12 dB)
F1ABC G3XYZ R-08     (G3XYZ confirme et envoie son rapport : -8 dB)
G3XYZ F1ABC RR73     (F1ABC confirme, "73" = meilleures salutations)
F1ABC G3XYZ 73       (QSO terminé)

Fréquences FT8 (à écouter en USB) :

BandeFréquence FT8Fréquence FT4Activité
80m3.573 MHz3.575 MHzNuit, Europe
40m7.074 MHz7.047.5 MHzTrès active, jour/nuit
30m10.136 MHz10.140 MHzCW/Digital uniquement
20m14.074 MHz14.080 MHzLa plus active, DX mondial
17m18.100 MHz18.104 MHzDX
15m21.074 MHz21.140 MHzCycle solaire
10m28.074 MHz28.180 MHzOuvertures sporadiques
6m50.313 MHz50.318 MHzPropagation E-sporadique
2m144.174 MHz144.170 MHzEME, tropo

Logiciel requis : WSJT-X

  • Gratuit et open source : wsjt.sourceforge.io
  • Fonctionne sur Windows, macOS, Linux
  • Nécessite une connexion audio entre le SDR et le logiciel
  • L'heure de l'ordinateur doit être précise à ±1 seconde (synchronisation NTP)

📖 Guide complet FT8/FT4 - Configuration, premier QSO, astuces

Ce que vous verrez à l'écran : Le logiciel affiche une cascade (waterfall) avec des lignes jaunes/rouges représentant chaque station. Toutes les 15 secondes, une nouvelle série de messages est décodée automatiquement. Vous pouvez voir en temps réel des contacts entre stations du monde entier.

PSK Reporter : Le site pskreporter.info affiche en temps réel tous les signaux FT8 décodés dans le monde. C'est fascinant pour visualiser la propagation.

Fréquences d'appel voix (où commencer l'écoute) :

  • 7.090 MHz : appel SSB 40m Europe
  • 14.300 MHz : appel SSB 20m (souvent activité DX)

Autres modes numériques radioamateurs

Au-delà de FT8/FT4, les radioamateurs utilisent de nombreux modes numériques, chacun optimisé pour un usage spécifique.

WSPR - Étude de la propagation

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, prononcé "whisper") est un mode créé par Joe Taylor K1JT spécifiquement pour étudier la propagation. Il n'est pas conçu pour des conversations mais pour des balises automatiques.

Principe :

  • Chaque transmission dure 2 minutes
  • Contient uniquement : indicatif, locator (grille), puissance
  • Décodable jusqu'à -31 dB (encore plus faible que FT8 !)
  • Les rapports sont automatiquement envoyés à WSPRnet.org

Exemple de message WSPR :

F1ABC JN18 20    (F1ABC dans JN18, 20 dBm = 100 mW)

Fréquences WSPR principales :

BandeFréquencePropagation typique
160m1.838.100 MHzNuit, continentale
80m3.570.100 MHzNuit, européenne
40m7.040.100 MHzJour/nuit, mondiale
30m10.140.200 MHzJour, DX
20m14.097.100 MHzJour, mondiale
17m18.106.100 MHzJour, DX
15m21.096.100 MHzJour, cycle solaire
10m28.126.100 MHzSporadique

Utilisation : WSPR permet de savoir où vos signaux sont reçus dans le monde, même avec 1 watt ou moins. De nombreux radioamateurs laissent tourner WSPR 24/7 pour contribuer aux études de propagation scientifiques.

Projet HamSCI : Le réseau WSPR est utilisé par des scientifiques pour étudier l'ionosphère, détecter les éclipses solaires, et même rechercher des exoplanètes (via l'effet Doppler sur les signaux) !

📖 Guide complet WSPR - Fréquences, configuration WSJT-X, WSPRnet

SSTV - Transmission d'images lentes

SSTV (Slow Scan Television) est un mode permettant de transmettre des images en voix (SSB). Inventé dans les années 1950, il reste très populaire aujourd'hui.

Principe :

  • Une image couleur est transmise en 72 secondes à 4 minutes selon le mode
  • Le signal ressemble à un sifflement modulé (comme un modem 56k)
  • Aucune connexion internet requise, l'image passe par les ondes radio uniquement

Fréquences SSTV :

BandeFréquenceActivité
20m14.230 MHzLa plus active
40m7.171 MHzEurope soir/nuit
15m21.340 MHzJour, cycle solaire
10m28.680 MHzSporadique
2m144.500 MHzLocale/relais

Événements spéciaux :

  • ISS SSTV : L'ISS émet régulièrement des images SSTV sur 145.800 MHz. Avec une simple antenne VHF, vous pouvez recevoir des photos depuis l'espace !
  • Compétitions SSTV : Plusieurs fois par an (notamment week-end de Noël), des centaines de stations émettent des images

📖 Guide complet SSTV - Modes, logiciels, recevoir l'ISS en SSTV

Logiciels de décodage :

  • MMSSTV (Windows) : le plus populaire
  • QSSTV (Linux)
  • Robot36 (Android/iOS) : application mobile

Modes SSTV courants :

ModeDuréeRésolutionUsage
Martin M1114s320×256Standard qualité
Scottie S1110s320×256Bonne qualité
Robot 3636s320×240Rapide, ISS
PD120126s640×496Haute définition

Packet Radio et APRS

Packet Radio est un mode numérique permettant l'envoi de paquets de données, comme un réseau informatique par radio. Développé dans les années 1980, il a été le précurseur d'Internet sans fil.

Protocole AX.25 : Adaptation du protocole X.25 pour la radio amateur. Les données sont découpées en paquets avec adresse source, destination, et checksum.

Fréquences Packet Radio en France :

BandeFréquenceDébitUsage
2m144.800 MHz1200 bpsAPRS Europe
2m144.650 MHz1200 bpsPacket général
70cm432.500 MHz9600 bpsPacket haut débit

APRS - Système de positionnement automatique

APRS (Automatic Packet Reporting System) est un protocole utilisant Packet Radio pour transmettre :

  • Positions GPS de véhicules, bateaux, ballons météo
  • Stations météo (température, pression, vent)
  • Messages courts entre stations
  • Objets (événements, obstacles, ressources)

Fréquence APRS mondiale : 144.800 MHz (Europe, Asie, Afrique, Océanie) Fréquence APRS Amérique du Nord : 144.390 MHz

Comment fonctionne APRS :

  1. Une station mobile (voiture, randonneur) émet sa position toutes les 1-5 minutes
  2. Les digipeaters (répéteurs numériques) relaient le signal
  3. Les I-gates (passerelles Internet) envoient les données vers aprs.fi
  4. On peut suivre toutes les stations APRS sur une carte mondiale en temps réel

Balises APRS depuis l'ISS : L'ISS dispose d'un digipeater APRS sur 145.825 MHz. Vos balises peuvent être relayées par la station spatiale !

Applications APRS :

  • Suivi de véhicules (rallyes, convois, randonnées)
  • Ballons stratosphériques (tracking en temps réel)
  • Stations météo automatiques
  • Secours et urgences (ARES/RACES)

Logiciels et matériel :

  • Dire Wolf : Modem logiciel open source
  • Xastir : Client APRS complet (Linux)
  • APRSdroid : Application Android
  • Mobilinkd TNC : Modem Bluetooth pour connecter un talkie-walkie

📖 Guide complet APRS - Réseau mondial, tracking, balises, ISS digipeater

Radiofax météo HF (2.6-14 MHz)

Le radiofax (ou HF FAX, WEFAX) est un système de transmission d'images par radio, utilisé principalement pour diffuser des cartes météorologiques aux navires en mer. Inventé dans les années 1920, il reste utilisé car il ne nécessite aucune infrastructure satellite.

Le principe : l'image est balayée ligne par ligne, et chaque niveau de gris est converti en une fréquence audio. Le signal ressemble à un sifflement modulé. Un logiciel de décodage (comme fldigi ou MultiPSK) reconstitue l'image.

Stations météo radiofax :

StationIndicatifFréquencesPaysContenu
Deutscher WetterdienstDDH3, DDK3, DDK93.855, 7.880, 13.882 MHzAllemagneCartes météo Atlantique Nord
Northwood (Royal Navy)GYA2.618, 4.610, 8.040 MHzRoyaume-UniCartes météo Atlantique
AthènesSVJ44.482, 8.106 MHzGrèceMéditerranée

Explication des indicatifs :

  • DDH, DDK : indicatifs allemands (D = Allemagne, les lettres suivantes identifient la station)
  • GYA : indicatif britannique militaire
  • Ces indicatifs sont attribués par l'UIT (Union Internationale des Télécommunications)

Comment recevoir un radiofax :

  1. Syntoniser la fréquence en mode USB (Upper Side Band)
  2. Connecter la sortie audio à un logiciel de décodage
  3. Attendre le début d'une transmission (horaires fixes)
  4. L'image se construit progressivement (3-15 minutes par carte)

VOLMET - Bulletins météo aviation (3.4-13.3 MHz)

VOLMET (du français "VOL MÉTéorologique") est un service de diffusion continue de bulletins météo pour l'aviation civile. Les messages sont lus par une voix synthétique ou humaine, en anglais, et donnent les conditions météo (METAR) et prévisions (TAF) des principaux aéroports.

StationFréquencesZone couverte
Shannon VOLMET3.413, 5.505, 8.957, 13.264 MHzAtlantique Nord, Europe
RAF VOLMET4.722, 11.253 MHzRoyaume-Uni, Europe du Nord
New York VOLMET3.485, 6.604, 10.051, 13.270 MHzAmérique du Nord, Atlantique

Format des messages :

"This is Shannon VOLMET. Paris Charles de Gaulle,
runway in use 27, wind 250 degrees 12 knots,
visibility 10 kilometers, few clouds at 2000 feet..."

Conseil d'écoute : Shannon VOLMET sur 5.505 MHz est souvent bien reçue en France le soir.

Radiodiffusion internationale (5.9-17.9 MHz)

Les bandes de radiodiffusion internationale permettent aux stations de diffuser leurs programmes vers le monde entier. Les fréquences sont regroupées en "bandes" désignées par leur longueur d'onde.

BandeFréquencesMeilleure réceptionPortée typique
49m5.9-6.2 MHzNuitRégionale à continentale
41m7.2-7.5 MHzSoir/nuitContinentale
31m9.4-9.9 MHzSoirMondiale
25m11.6-12.1 MHzJournée/soirMondiale
19m15.1-15.8 MHzJournéeMondiale (zones tropicales)
16m17.5-17.9 MHzJournéeMondiale

Stations internationales francophones :

  • Radio France International (RFI) : programmes en français vers l'Afrique et le monde
  • Radio Canada International : (arrêtée en 2012 sur ondes courtes)
  • Swiss Radio International : (arrêtée en 2004)

Autres stations intéressantes :

  • BBC World Service : anglais, excellente qualité
  • Voice of America (VOA) : anglais, programmes variés
  • Radio Chine Internationale : français, perspective chinoise
  • NHK World Radio Japan : japonais et anglais

Bande 27 MHz - CB (Citizen Band)

La CB (Citizen Band, ou "Bande Citoyenne" en français) est un service de radiocommunication sans licence très populaire, notamment chez les routiers, les camping-caristes et les radioamateurs débutants.

Histoire : La CB est née aux États-Unis dans les années 1940 et s'est démocratisée dans les années 1970. En France, elle est autorisée depuis 1983 sans licence. Le film Convoy (1978) et la série Shérif, fais-moi peur ont popularisé la CB et son argot coloré.

CanauxFréquencesModulationUsage en France
CB AM26.965-27.405 MHzAM40 canaux, historique
CB FM26.965-27.405 MHzFM40 canaux, qualité supérieure
CB SSB26.965-27.405 MHzSSBLongue distance (DX)

Canaux importants en France :

CanalFréquenceUsage
Canal 427.015 MHzAppel routiers
Canal 927.065 MHzUrgence/secours
Canal 1127.085 MHzAppel général France
Canal 1527.125 MHzDX international
Canal 1927.185 MHzAppel routiers (très actif)
Canal 2727.275 MHzSSB DX

L'argot CB : La CB a développé un jargon unique, hérité des code-breakers et du langage routier américain :

  • "73" = Salutations, au revoir
  • "QSL" = Message reçu, d'accord
  • "QRM" = Interférences
  • "10-4" = Bien reçu, d'accord (code 10 police US)
  • "Roger" = Message reçu
  • "Breaker" = Je souhaite intervenir
  • "Station mobile" = En véhicule
  • "Station fixe" = À domicile

Propagation : À 27 MHz, la propagation est très variable. En été, le phénomène de E-sporadique (réflexion sur des nuages ionisés) permet des contacts sur plusieurs centaines de kilomètres. En hiver, la portée est généralement limitée à quelques dizaines de kilomètres.

Restrictions réglementaires en France :

  • Puissance max : 4 watts en AM/FM, 12 watts PEP en SSB
  • Antenne : gain max 2.15 dBi (antenne fouet)
  • Aucune licence requise, mais usage personnel uniquement (pas commercial)

Ce que vous entendrez :

  • Canal 19 : Routiers s'avertissant des contrôles radar, discutant de la circulation
  • Canal 4 : Conversations régionales
  • Canal 27 (SSB) : DX passionnés, contacts internationaux
  • Canaux 1-3 : Souvent squattés par des utilisateurs peu respectueux

VHF - Très haute fréquence (30-300 MHz)

Les ondes VHF se propagent principalement en ligne droite (portée optique). Elles sont moins sujettes aux interférences que les HF mais ont une portée limitée (typiquement 50-100 km en fonction du relief).

Bande FM broadcast (87.5-108 MHz)

La modulation de fréquence (FM) offre une qualité audio bien supérieure à l'AM, avec une bande passante de 15 kHz par canal (contre 5 kHz en AM). C'est le standard pour la radio locale et nationale depuis les années 1960.

SegmentFréquencesContenu
Radio FM87.5-108 MHzToutes les stations radio françaises

Quelques fréquences parisiennes :

StationFréquenceType
France Inter87.8 MHzService public
RTL104.3 MHzGénéraliste
France Info105.5 MHzInformation continue
NRJ100.3 MHzMusicale

RDS (Radio Data System) : Les stations FM transmettent aussi des données numériques invisibles à l'oreille : nom de la station, type de programme, informations trafic (TMC), etc.

Aviation VHF (118-137 MHz)

La bande aéronautique VHF est utilisée pour toutes les communications entre les avions et le contrôle aérien. La modulation est en AM (et non FM) pour permettre à plusieurs stations d'émettre simultanément en cas d'urgence.

Type de serviceFréquencesFonction
Tour de contrôle118-121 MHzGestion décollage/atterrissage
Approche (APP)119-136 MHzGuidage des avions en approche
En-route (ACC)125-136 MHzContrôle du trafic en croisière
ATISVariableInformation météo automatique
Ground121.6-121.9 MHzMouvements au sol
Urgence121.500 MHzDétresse internationale

ATIS (Automatic Terminal Information Service) : Message enregistré mis à jour toutes les heures donnant les conditions météo, piste en service, et informations importantes. Chaque version est identifiée par une lettre (Alpha, Bravo, Charlie...).

Fréquences des principaux aéroports français

AéroportTourGroundATISApproche
Paris CDG119.250121.600127.775126.430
Paris Orly118.700121.750132.300125.825
Nice Côte d'Azur118.700121.700128.775119.550
Lyon Saint-Exupéry118.250121.725126.125121.150
Marseille Provence118.150121.900127.650120.900
Toulouse Blagnac118.100121.725124.925121.250

Phraséologie aéronautique : Les communications utilisent un vocabulaire standardisé (OACI). Exemples :

  • "Roger" = message reçu
  • "Wilco" = will comply (je vais me conformer)
  • "Say again" = répétez
  • "Cleared to land" = autorisé à atterrir

Bande 6 mètres - Radioamateurs (50-52 MHz)

La bande 6 mètres est la bande VHF basse des radioamateurs, considérée comme la "bande magique" en raison de ses conditions de propagation exceptionnelles et imprévisibles.

Pourquoi "magique" ? Cette bande présente une propagation hybride unique :

  • Propagation locale (troposphérique) comme les autres bandes VHF
  • Propagation sporadique-E : ouvertures soudaines permettant des contacts sur 1000-2500 km
  • Propagation F2 : connexions intercontinentales durant les pics du cycle solaire (comme en HF)
  • Propagation transequatoriale : signaux traversant l'équateur magnétique
  • Aurores boréales : réflexions sur les aurores
SegmentFréquencesModeUsage
CW uniquement50.000-50.100 MHzCWBande réservée télégraphie
Appel CW50.090 MHzCWFréquence d'appel Morse
SSB/CW50.100-50.500 MHzSSB, CWContacts DX
Appel SSB50.110 MHzSSBFréquence d'appel Europe
Appel SSB DX50.125 MHzSSBAppel intercontinental
Balises50.000-50.100 MHzCWPropagation monitoring
All Mode50.500-51.000 MHzTous modesUsage général
FM simplex51.400-51.590 MHzFMCommunications locales
Appel FM51.510 MHzFMAppel FM Europe
Digital50.250-50.350 MHzFT8, MSK144Modes numériques

Fréquences FT8 et modes numériques :

ModeFréquenceUsage
FT850.313 MHzMode standard 6m
FT450.318 MHzMode rapide
MSK14450.260 MHzMeteor scatter (rebonds sur météores)

Propagation sporadique-E (Es) : Le phénomène le plus spectaculaire du 6 mètres. Des nuages d'ions se forment dans la couche E de l'ionosphère (90-130 km d'altitude), créant des "miroirs" radio temporaires.

Saison Es en Europe :

  • Mai à août : Période principale, ouvertures quotidiennes
  • Décembre-janvier : Saison secondaire, moins intense
  • Durée : De quelques minutes à plusieurs heures
  • Distance typique : 1000-2300 km (un "saut")
  • Multi-hop Es : Plusieurs réflexions successives, distances > 4000 km

Signes d'ouverture sporadique-E :

  1. Radio FM étrangères : Si vous captez soudainement des stations FM (87.5-108 MHz) d'Espagne, d'Italie ou de Grèce, c'est un signe qu'une ouverture Es est en cours !
  2. Balises 6m : Les balises émettent en continu et permettent de détecter les ouvertures
  3. FT8 sur 50.313 MHz : Consultez PSK Reporter pour voir les spots en temps réel

Principales balises européennes 6m :

IndicatifLocalisationFréquencePuissance
F5ZBDFrance (JN23)50.034 MHz25W
OE3XACAutriche (JN88)50.026 MHz10W
SK0SIXSuède (JO65)50.032 MHz10W
LU1CGBArgentine50.055 MHz20W

Meteor Scatter (MS) : Les traînées de météores qui brûlent dans l'atmosphère ionisent l'air, créant des miroirs temporaires (0.1 à 10 secondes !). Le mode MSK144 est spécialement conçu pour exploiter ces fenêtres ultra-courtes.

Conseils d'écoute 6 mètres :

  • Meilleure période : Mai-août, entre 9h et 19h (heure locale)
  • Commencez par FT8 : 50.313 MHz USB, vous verrez des spots du monde entier
  • Surveillez 50.110 MHz SSB : Fréquence très active lors des ouvertures
  • Antenne : Une simple dipôle (2.85m de longueur totale) fonctionne très bien

Cycle solaire et 6 mètres : Lors des maximums solaires (comme 2024-2026), la bande 6m s'ouvre en F2, permettant des contacts intercontinentaux stables comme sur les bandes HF. C'est exceptionnel et très recherché par les DXers.

Satellites météo NOAA et Meteor (137 MHz)

Les satellites NOAA (américains) et Meteor (russes) transmettent des images de la Terre en temps réel sur la bande 137 MHz. C'est l'une des expériences SDR les plus gratifiantes pour les débutants.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) : Les satellites NOAA sont en orbite polaire (ils passent du nord au sud) et transmettent en mode APT (Automatic Picture Transmission). Chaque passage dure environ 12-15 minutes.

Meteor-M (Russie) : Les satellites Meteor transmettent en mode LRPT (Low Rate Picture Transmission), un format numérique offrant une meilleure résolution que l'APT analogique.

SatelliteFréquenceModeRésolutionÉtat
NOAA-15137.620 MHzAPT (analogique)4 km/pixelActif
NOAA-18137.9125 MHzAPT (analogique)4 km/pixelActif
NOAA-19137.100 MHzAPT (analogique)4 km/pixelActif
Meteor-M N2-3137.900 MHzLRPT (numérique)1 km/pixelActif
Meteor-M N2-4137.100 MHzLRPT (numérique)1 km/pixelActif

Équipement nécessaire :

  • RTL-SDR ou récepteur similaire
  • Antenne QFH (Quadrifilar Helicoidal) ou Turnstile pour la polarisation circulaire
  • Logiciel : WXtoImg (NOAA), MeteorGIS ou SatDump (Meteor)

Comment recevoir :

  1. Consulter les horaires de passage (site N2YO.com)
  2. Lancer l'enregistrement audio au passage du satellite
  3. Décoder l'enregistrement avec le logiciel approprié
  4. L'image apparaît progressivement pendant le décodage

Radioamateurs 2 mètres (144-146 MHz)

La bande 2 mètres est la plus populaire chez les radioamateurs pour les communications locales et régionales. Elle est utilisée pour les QSO (conversations) en direct, les relais, et l'APRS.

SegmentFréquencesModeUsage
EME/CW144.000-144.150 MHzCW, JT65Communication Terre-Lune-Terre
SSB faible puissance144.150-144.400 MHzSSB, CWDX, concours
Balises144.400-144.490 MHzCWPropagation
Appel SSB144.300 MHzSSBFréquence d'appel
FM simplex145.200-145.575 MHzFMCommunications directes
Appel FM145.500 MHzFMFréquence d'appel
Entrée relais145.000-145.175 MHzFMVers les relais
Sortie relais145.600-146.000 MHzFMDepuis les relais

Le décalage (offset) : Les relais reçoivent sur une fréquence et émettent sur une autre. En France, le décalage standard est de -600 kHz (la sortie est 600 kHz plus bas que l'entrée).

Modes numériques vocaux : DMR, D-STAR, C4FM

Au-delà de la FM analogique classique, les radioamateurs utilisent trois grands systèmes numériques pour la voix. Chacun offre une qualité audio supérieure, une meilleure efficacité spectrale et des fonctionnalités avancées.

DMR - Digital Mobile Radio

DMR est un standard industriel (ETSI TS 102 361) initialement conçu pour les communications professionnelles (PMR), adopté par les radioamateurs depuis 2010.

Principe technique :

  • Modulation : 4-FSK (4-level Frequency Shift Keying)
  • Codec audio : AMBE+2 (2.45 kbps)
  • TDMA (Time Division Multiple Access) : 2 canaux vocaux sur 1 fréquence (Timeslot 1 et 2)
  • Bande passante : 12.5 kHz (identique à FM analogique)
  • Correction d'erreur : FEC (Forward Error Correction)

Avantages :

  • Deux conversations simultanées sur une fréquence (TS1 et TS2)
  • Qualité audio constante jusqu'à la limite de portée (effet "falaise" : signal parfait ou rien)
  • Talkgroups : Groupes de discussion dynamiques (locaux, régionaux, nationaux, mondiaux)
  • Réseaux mondiaux : BrandMeister, DMR+, TGIF

Réseaux DMR radioamateurs :

RéseauTG principauxServeursParticularités
BrandMeisterTG 208 (France), TG 91 (Mondial)Distribués mondialementLe plus grand réseau, API publique
DMR+TG 208 (France)Europe principalementCompatible BrandMeister
TGIFTG 93 (Worldwide English)USA, EuropeRéseau indépendant

Talkgroups (TG) importants :

  • TG 1 : Mondial (très chargé)
  • TG 91 : Mondial (moins chargé)
  • TG 208 : France nationale
  • TG 2081 : Île-de-France
  • TG 2082 : Région Provence
  • TG 2064 : Bretagne
  • TG 2086 : Midi-Pyrénées

Relais DMR en France : Consultez f5nlg.wordpress.com/dmr-france/ pour la liste des relais DMR.

Codeplug : Configuration complexe nécessitant un fichier de programmation (codeplug) contenant tous les relais, TG, contacts. Outils : DMR Config

📖 Guide complet DMR - Réseaux, codeplug, talkgroups

D-STAR - Digital Smart Technologies for Amateur Radio

D-STAR est un protocole open source développé par JARL (Japan Amateur Radio League) et Icom, lancé en 2001. C'est le premier système numérique vocal radioamateur.

Principe technique :

  • Modulation : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)
  • Codec audio : AMBE (3.6 kbps pour la voix)
  • Bande passante : 6.25 kHz (plus étroit que FM)
  • Canal de données : 1.2 kbps en parallèle de la voix
  • Routage par indicatif (pas de fréquences à mémoriser)

Avantages :

  • Routage automatique : Appelez n'importe quel indicatif, le réseau route automatiquement
  • GPS intégré : Position transmise automatiquement
  • Messages SMS : Envoi de messages courts via D-STAR
  • Connexion Internet : Passerelles vers réseaux mondiaux
  • Appel sélectif : Appeler directement un indicatif spécifique

Réseau D-STAR :

  • Interconnecté mondialement via ircDDB, D-STAR Reflectors, XLX/XRF
  • Modules : A (VHF), B (UHF), C (23cm)
  • Réflecteurs : Salles de chat vocales (ex: REF001C, XLX208D)

Réflecteurs populaires :

  • REF001C : International
  • XLX208 : France
  • XLX091 : Mondial

Fréquences D-STAR typiques :

  • 145.6625 MHz : Relais D-STAR 2m
  • 438.8125 MHz : Relais D-STAR 70cm

📖 Guide complet D-STAR - Configuration, réflecteurs, routage

C4FM/System Fusion - Yaesu

C4FM (Continuous 4-level FM) est le standard numérique propriétaire de Yaesu, lancé en 2013 sous le nom commercial System Fusion.

Principe technique :

  • Modulation : 4-FSK (comme DMR, mais pas de TDMA)
  • Codec audio : AMBE+2 (VW mode) ou AMBE (V/D mode)
  • Bande passante : 12.5 kHz
  • Modes :
    • DN (Digital Narrow) : Numérique seul
    • VW (Voice Wide) : Audio large bande 9 kHz
    • AMS (Automatic Mode Select) : Détection auto FM/C4FM

Avantages :

  • Compatible FM analogique : Mode AMS commute automatiquement
  • Audio large bande : Qualité audio supérieure (en mode VW)
  • Simplicité : Pas de timeslots, pas de TG complexes
  • Rooms Wires-X : Salles de discussion (équivalent des TG DMR)

Réseau Wires-X :

  • Réseau mondial propriétaire Yaesu
  • Rooms : Salles de discussions (ex: Room 21 France, America-Link, etc.)
  • Passerelles : HRI-200 pour connecter un relais à Internet

Rooms populaires :

  • Room 21 : France
  • World Wide : Mondial
  • America-Link : USA

Inconvénients :

  • Système propriétaire (seulement Yaesu)
  • Moins de relais que DMR ou D-STAR
  • Pas d'interopérabilité avec autres standards

📖 Guide complet C4FM - Wires-X, configuration, rooms

Comparaison DMR / D-STAR / C4FM
CritèreDMRD-STARC4FM
StandardOuvert (ETSI)Ouvert (JARL/Icom)Propriétaire (Yaesu)
FabricantsMulti (TYT, Anytone, Motorola, Hytera)Icom uniquementYaesu uniquement
Efficacité2 canaux/fréquence1 canal/fréquence1 canal/fréquence
Qualité audioBonne (AMBE+2)Moyenne (AMBE)Excellente (VW mode)
ComplexitéÉlevée (codeplugs, TG, TS)Moyenne (réflecteurs)Faible (AMS, rooms)
Réseau mondialBrandMeister (90000+ users)ircDDB/XLX (50000+)Wires-X (30000+)
Prix matérielBas (50-300€)Moyen (200-600€)Moyen (150-500€)
Compatibilité FMNonNonOui (mode AMS)

Quel système choisir ?

  • DMR : Meilleur rapport qualité/prix, énorme communauté, matériel abordable
  • D-STAR : Routage intelligent, GPS, historique et fiabilité
  • C4FM : Qualité audio supérieure, simplicité, compatible FM

Décodage à l'écoute : Avec un SDR, on peut décoder ces modes avec des logiciels comme :

  • DSD+ : Décode DMR, D-STAR, C4FM, P25, NXDN
  • SDR++ : Avec plugin DSD
  • OP25 : Décodeur P25/DMR open source

AMBE codec

Le codec AMBE (Advanced Multi-Band Excitation) utilisé par DMR, D-STAR et C4FM est propriétaire (Digital Voice Systems Inc.). Des projets comme Codec2 tentent de créer des alternatives libres, mais l'adoption reste limitée.

ISS - Station Spatiale Internationale (145 MHz)

L'ISS (International Space Station) dispose d'équipements radioamateurs permettant aux astronautes de communiquer avec les Terriens. Le système ARISS (Amateur Radio on ISS) organise des contacts avec les écoles.

ServiceFréquenceModeUsage
Voix Downlink145.800 MHzFMÉcoute des astronautes
APRS Digipeater145.825 MHzAFSK 1200 bpsRelais de paquets APRS

Quand écouter : L'ISS passe plusieurs fois par jour au-dessus de la France. Consultez ISS Tracker pour les horaires. Un passage dure environ 10 minutes.

Maritime VHF (156-174 MHz)

La bande marine VHF est utilisée pour toutes les communications maritimes côtières : appels entre navires, communications avec les ports, et messages de détresse.

CanalFréquenceUsage
6156.300 MHzCommunications inter-navires
9156.450 MHzAppel secondaire (plaisance)
10156.500 MHzTrafic portuaire
13156.650 MHzSécurité navigation (passerelle à passerelle)
16156.800 MHzAppel et détresse international
70156.525 MHzASN/DSC (appel sélectif numérique)

Canal 16 : C'est la fréquence de veille obligatoire en mer. Tous les navires doivent l'écouter en permanence. Les CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage) y coordonnent les opérations de secours.

ASN/DSC (Appel Sélectif Numérique) : Système automatique permettant d'envoyer des alertes de détresse avec la position GPS du navire.

DAB+ - Radio numérique terrestre (174-240 MHz)

Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) est la radio numérique terrestre, succédant à la FM analogique. Il offre une qualité audio CD, des métadonnées riches (pochettes d'album, paroles, infos trafic) et la possibilité de diffuser plusieurs stations sur un seul multiplex.

Avantages du DAB+ :

  • Qualité audio constante (pas de dégradation progressive comme en FM)
  • Nombreuses stations sur peu de bande passante
  • Informations visuelles : titre, artiste, pochette
  • Réception en mouvement (voiture) sans changement de fréquence
  • Pas d'interférences multitrajets

Bandes DAB+ en France :

BandeFréquencesCanauxUsage
VHF Band III174-240 MHz5A-12DCouverture nationale et régionale

Multiplex DAB+ en France (sélection) :

MultiplexCanal/FréquenceCouvertureStations
Allzic8C (208.064 MHz)ParisAllzic Radio (musique en ligne)
DAB+ Paris9B (213.360 MHz)ParisRadio France (France Inter, Culture, etc.)
Toulouse Metropole7B (193.936 MHz)ToulouseFIP, Radio Classique, Autoroute Info
Marseille Metropole12D (239.200 MHz)MarseilleRadios locales

Note : Le déploiement du DAB+ en France est lent et limité comparé à d'autres pays européens (Allemagne, UK, Norvège où la FM est arrêtée). La plupart des grandes villes disposent d'émetteurs, mais la couverture rurale reste faible.

Réception DAB+ avec un SDR : Les RTL-SDR peuvent recevoir le DAB+. Logiciels de décodage :

  • SDR++ avec plugin DAB
  • welle.io : lecteur DAB+ open source (Windows, Linux, macOS)
  • DABlin : décodeur en ligne de commande

Comparaison internationale :

PaysCouverture DAB+Statut FM
Norvège99%FM arrêtée (2017)
Suisse99%Arrêt FM prévu 2024
Allemagne98%DAB+ obligatoire autoradios
UK97%Transition en cours
France~25%Pas d'arrêt FM prévu

AIS - Système d'identification automatique (161-162 MHz)

L'AIS (Automatic Identification System) est un système de transpondeurs obligatoire sur les navires commerciaux. Chaque navire émet automatiquement sa position, cap, vitesse, identité et destination.

CanalFréquenceUsage
AIS 1161.975 MHzDonnées AIS
AIS 2162.025 MHzDonnées AIS

Ce que l'AIS transmet :

  • MMSI (identifiant unique du navire)
  • Nom du navire
  • Position GPS
  • Cap et vitesse
  • Destination et ETA
  • Type de navire et dimensions

Logiciels de décodage :

  • AIS Catcher : décodeur open source
  • SDRangel : avec plugin AIS intégré
  • OpenCPN : logiciel de navigation affichant les données AIS sur carte

UHF - Ultra haute fréquence (300 MHz - 3 GHz)

Les ondes UHF ont une propagation encore plus "optique" que les VHF. Elles sont utilisées pour de nombreux services numériques grâce à leur bande passante élevée.

TETRA - Réseaux de sécurité (380-400 MHz)

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) est une norme de radiocommunication numérique utilisée par les services de sécurité et d'urgence :

  • ACROPOL : Police nationale et Gendarmerie
  • ANTARES : Pompiers (SDIS)
  • INPT : Infrastructure nationale partagée des transmissions

Écoute impossible

Les communications TETRA sont chiffrées avec l'algorithme TEA (TETRA Encryption Algorithm). L'écoute est techniquement impossible et légalement interdite même si c'était possible.

RéseauBandeChiffrement
TETRA (ACROPOL/ANTARES)380-400 MHzTEA2 (chiffrement fort)

ELT/EPIRB - Balises de détresse (121.5 et 406 MHz)

Les balises de détresse sont des émetteurs d'urgence activés automatiquement ou manuellement lors d'accidents en mer, en aviation ou en montagne. Le système COSPAS-SARSAT est un réseau international de satellites qui détecte ces balises et alerte les secours.

Types de balises :

TypeNom completUsageActivation
ELTEmergency Locator TransmitterAviationAutomatique (crash) ou manuelle
EPIRBEmergency Position Indicating Radio BeaconMaritimeAutomatique (immersion) ou manuelle
PLBPersonal Locator BeaconIndividuelle (randonnée, montagne)Manuelle uniquement

Fréquences de détresse :

FréquenceUsagePortéeStatut
121.500 MHzDétresse aviation (historique)Locale (portée optique)Monitoring uniquement depuis 2009
243.000 MHzDétresse militaireLocaleToujours surveillée
406.025-406.037 MHzCOSPAS-SARSAT numériqueMondiale (satellites)Standard actuel

Système COSPAS-SARSAT (406 MHz) :

Le système moderne utilise 406 MHz pour la détection par satellite et 121.5 MHz comme balise de ralliement locale pour les secours.

Comment fonctionne une balise 406 MHz :

  1. La balise émet un signal codé contenant :
    • Identifiant unique (15 chiffres hexadécimaux)
    • Position GPS (si la balise a un GPS intégré)
    • Type de balise (ELT, EPIRB, PLB)
    • Pays d'enregistrement
  2. Le signal est capté par des satellites (LEO, MEO, GEO)
  3. Les satellites relaient l'alerte vers des stations terrestres LUT (Local User Terminal)
  4. Les MCC (Mission Control Centers) identifient le propriétaire et alertent les secours locaux (CROSS, MRCC, RCC)
  5. Les secours se dirigent vers la position et utilisent 121.5 MHz pour le homing (radiogoniométrie)

Constellations satellites COSPAS-SARSAT :

TypeAltitudeCouvertureDélai de détection
LEO (LEOSAR)800-1000 kmMondiale90 minutes (passage satellite)
MEO (MEOSAR)20,000 kmQuasi-instantanée< 10 minutes
GEO (GEOSAR)36,000 kmÉquatorialeTemps réel, mais pas de géolocalisation sans GPS

MEOSAR : Système moderne utilisant des charges utiles sur les satellites GPS, Galileo et GLONASS. Permet une localisation instantanée et précise (100m) même sans GPS embarqué (par calcul Doppler).

121.5 MHz - Pourquoi toujours utilisée : Bien que les satellites ne surveillent plus 121.5 MHz depuis 2009, cette fréquence reste cruciale :

  • Homing : Les hélicoptères et avions de secours utilisent des radiogoniomètres pour localiser précisément la balise
  • Compatibilité : Toutes les balises 406 MHz émettent aussi sur 121.5 MHz
  • Écoute locale : Les aéroports et centres de contrôle surveillent 121.5 MHz

Enregistrement obligatoire : Toutes les balises 406 MHz doivent être enregistrées auprès des autorités nationales (en France : CNES) avec les coordonnées du propriétaire. Cela permet d'éviter les fausses alertes et d'identifier rapidement les personnes en détresse.

Base de données française : beacons.cnes.fr

Statistiques :

  • Le système COSPAS-SARSAT sauve en moyenne 2000 vies par an dans le monde
  • 3000 alertes détectées chaque mois
  • 95% de fausses alertes (activation accidentelle, tests non déclarés)

Écoute avec un SDR :

  • 121.5 MHz : Audible avec un simple RTL-SDR en FM étroit. Le signal ressemble à un "sweep" (balayage de fréquence) monotone.
  • 406 MHz : Signal numérique très court (0.5 seconde toutes les 50 secondes). Décodage difficile avec un RTL-SDR.

Attention

Tester une balise de détresse sans la déclarer préalablement aux autorités est illégal et peut entraîner des amendes importantes. Les tests doivent être effectués uniquement durant les premières 5 minutes de chaque heure UTC et limités à 3 transmissions.

Radioamateurs 70 cm (430-440 MHz)

La bande 70 centimètres est la seconde bande VHF/UHF la plus utilisée par les radioamateurs. Elle accueille de nombreux relais numériques (DMR, D-STAR, C4FM).

SegmentFréquencesModeUsage
EME432.000-432.400 MHzCW, JT65Communication Terre-Lune-Terre
Appel SSB432.200 MHzSSBFréquence d'appel SSB
FM simplex433.400-433.575 MHzFMCommunications directes
Appel FM433.500 MHzFMFréquence d'appel FM
Relais sortie438.650-439.425 MHzFM, DMR, D-STARDepuis les relais

Décalage France : -7.6 MHz (la sortie est 7.6 MHz plus bas que l'entrée)

ISM 433 MHz - Télécommandes et capteurs (433-434 MHz)

La bande ISM 433 MHz (Industrial, Scientific, Medical) est utilisée sans licence pour de nombreux appareils domestiques :

  • Télécommandes de portail et garage
  • Sondes météo sans fil
  • Détecteurs d'ouverture et alarmes
  • Thermomètres sans fil
  • Capteurs divers (IoT)
BandeFréquencesPuissance maxUsage
433 MHz ISM433.050-434.790 MHz10 mWTélécommandes, capteurs

Ce que vous entendrez : Des "bursts" très courts de données numériques. Le logiciel rtl_433 peut décoder automatiquement des centaines de protocoles différents.

Satellites radioamateurs (436 MHz)

Plusieurs satellites amateurs émettent dans la bande 70 cm, permettant des communications via l'espace avec des équipements simples.

SatelliteDownlinkUplinkMode
SO-50436.795 MHz145.850 MHzFM
AO-91145.960 MHz435.250 MHzFM

SO-50 : Petit satellite très populaire. Il suffit d'un handheld 5W avec une antenne directionnelle pour l'activer.

PMR446 - Talkies-walkies grand public (446 MHz)

Le PMR446 (Private Mobile Radio 446 MHz) est un service de radiocommunication sans licence en Europe. Les talkies-walkies vendus en grande surface utilisent ces fréquences.

CanauxFréquencesEspacement
1-8446.00625 - 446.09375 MHz12.5 kHz
9-16446.10625 - 446.19375 MHz12.5 kHz

Restrictions PMR446 :

  • Puissance : 500 mW maximum
  • Antenne : fixe, non détachable
  • Usage : personnel uniquement

Ce que vous entendrez : Conversations de randonneurs, chantiers, événements sportifs, familles en vacances...

DVB-T - Télévision numérique terrestre (470-862 MHz)

La DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) et sa version améliorée DVB-T2 constituent le standard de TNT (Télévision Numérique Terrestre) en Europe. En France, tous les émetteurs TNT utilisent DVB-T depuis l'arrêt de la télévision analogique en 2011.

Bandes UHF TNT en France :

BandeCanauxFréquencesUsage
UHF IV21-37470-606 MHzTNT principale
UHF V38-48606-686 MHzTNT secondaire

Attention : La bande 700 MHz (canaux 49-60, 694-790 MHz) a été réattribuée à la 4G/5G depuis 2019. De nombreux émetteurs TNT ont dû changer de fréquence.

Multiplex TNT français (sélection) :

MultiplexChaînesModulationDébit
R1TF1, TF1 Séries Films, TMC, TFX, LCIDVB-T MPEG-422 Mbps
R2France 2, France 3, France 4, France 5, FranceinfoDVB-T MPEG-422 Mbps
R3Canal+ gratuit, C8, CSTAR, CNewsDVB-T MPEG-422 Mbps
R4M6, W9, 6ter, Gulli, Paris PremièreDVB-T MPEG-422 Mbps
R5Arte, LCP/Public SénatDVB-T MPEG-422 Mbps
R6NRJ12, Chérie 25, BFM TV, RMC Découverte, RMC StoryDVB-T MPEG-422 Mbps
R7L'Équipe, 6ter, Numéro 23, RMC Story, Chérie 25DVB-T MPEG-422 Mbps

Exemple de canaux TNT à Paris :

  • Canal 22 (482 MHz) : R1 (TF1, TMC...)
  • Canal 25 (506 MHz) : R2 (France 2, France 3...)
  • Canal 28 (530 MHz) : R3 (C8, CNews...)
  • Canal 21 (474 MHz) : R4 (M6, W9...)

Chaque canal TNT fait 8 MHz de large et peut contenir plusieurs chaînes TV (multiplex).

Réception TNT avec un SDR : Les RTL-SDR ne peuvent PAS décoder directement la TNT car :

  1. La bande passante requise (8 MHz) dépasse les capacités du RTL-SDR (2.4 MHz max)
  2. Le décodage MPEG-4 en temps réel est très gourmand en CPU

Cependant, il existe des solutions :

DVB-T2 : Standard plus récent, plus efficace (30% de capacité en plus). Utilisé au UK, en Italie, mais pas en France pour la TNT gratuite (uniquement pour certains bouquets payants expérimentaux).

À quoi ressemble la TNT sur un SDR : Le spectre montre des blocs rectangulaires de 8 MHz, avec une modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) visible comme un "tapis" de porteuses.

POCSAG - Pagers (466 MHz)

POCSAG (Post Office Code Standardisation Advisory Group) est le protocole utilisé par les pagers (ou "bips"). Bien que les smartphones les aient largement remplacés, certains services (hôpitaux, pompiers) utilisent encore des pagers pour leur fiabilité.

BandeFréquencesDébit
POCSAG466.025-466.075 MHz512/1200/2400 bps

Décodage : Le logiciel PDW (Pager Decoder for Windows) ou multimon-ng permet de décoder les messages POCSAG.

ISM 868 MHz - LoRa et IoT (868-870 MHz)

La bande 868 MHz est la bande ISM européenne pour l'IoT (Internet of Things). Le protocole LoRa (Long Range) permet des communications à très longue portée (plusieurs kilomètres) avec une très faible consommation.

SegmentFréquencesUsage
868 MHz ISM868-870 MHzLoRa, Sigfox, domotique
LoRaWAN868.1-868.5 MHzRéseau IoT The Things Network

Applications LoRa :

  • Capteurs agricoles
  • Compteurs d'eau/électricité connectés
  • Trackers GPS (animaux, véhicules)
  • Stations météo
  • Détecteurs de places de parking

ADS-B - Transpondeurs avions (1090 MHz)

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) est le système de surveillance du trafic aérien moderne. Chaque avion émet automatiquement sa position, altitude, vitesse et identification.

FréquenceModulationDébit
1090 MHzPPM (Pulse Position Modulation)1 Mbps

Ce que l'ADS-B transmet :

  • Indicatif du vol (ex: AF1234)
  • Code ICAO de l'avion (identifiant unique)
  • Position GPS (latitude, longitude)
  • Altitude barométrique et GPS
  • Vitesse sol et verticale
  • Cap magnétique

Logiciels de décodage :

  • dump1090 : décodeur de référence
  • tar1090 : interface web élégante
  • ADSBexchange : réseau communautaire de feeders

Conseil matériel : Une antenne colinéaire 1090 MHz ou un filtre SAW améliore considérablement la réception.

GPS et GNSS (1575-1602 MHz)

Les systèmes de navigation par satellite émettent sur ces fréquences. Bien qu'on ne puisse pas "écouter" des communications, on peut :

  • Recevoir les signaux pour le positionnement
  • Analyser les caractéristiques du signal (SDR avancé)
  • Détecter le brouillage GPS
SystèmePaysFréquence L1
GPSÉtats-Unis1575.42 MHz
GalileoEurope1575.42 MHz
GLONASSRussie1598-1606 MHz
BeiDouChine1561.098 MHz

Bande 23 cm - Radioamateurs (1240-1300 MHz)

La bande 23 centimètres est une bande radioamateur moins connue mais très polyvalente, utilisée pour des applications avancées : liaisons large bande, ATV (télévision amateur), liaisons satellite, et expérimentations.

Allocations en France :

SegmentFréquencesModeUsage
Digital/Voix1240-1260 MHzFM, DMR, D-STARRelais numériques
ATV1255-1260 MHzAM-TV, FM-TV, DVB-TTélévision amateur
Appel FM1270.000 MHzFMFréquence d'appel
Satellite1260-1270 MHzTous modesQO-100 et autres satellites
Large bande1296-1297 MHzTous modesExpérimentations

ATV - Amateur Television : La bande 23cm est historiquement utilisée pour la transmission vidéo. Les radioamateurs émettent de la télévision en direct (caméras, drones FPV, événements) avec une portée de plusieurs dizaines de kilomètres.

Modes ATV :

  • AM-TV analogique : Historique, simple mais gourmand en bande passante
  • FM-TV analogique : Meilleure qualité, résistant aux interférences
  • DVB-T numérique : Standard moderne, qualité HD possible
  • DATV (Digital Amateur Television) : H.264, MPEG-4, excellente qualité

Fréquences ATV courantes :

  • 1255 MHz : Canal ATV analogique principal
  • 1280 MHz : DATV numérique

QO-100 et liaisons satellite : La bande 23cm est utilisée pour l'uplink (liaison montante) vers le satellite QO-100. Avec seulement 5-10 watts et une petite antenne patch, on peut communiquer via le satellite géostationnaire.

EME (Earth-Moon-Earth) : Les radioamateurs utilisent 23cm pour rebondir des signaux sur la Lune. C'est l'un des défis ultimes : le signal subit 250,000 km aller-retour avec une atténuation énorme (~-260 dB). Nécessite :

  • Antennes paraboliques (2-5 mètres)
  • Puissance élevée (100W minimum)
  • Modes numériques à faible S/N : JT65 ou Q65

Propagation 23cm :

  • Troposphérique : Portée optique étendue par les conduits troposphériques
  • Rain scatter : Réflexion sur les précipitations (pluie intense, grêle)
  • Pas de réflexion ionosphérique : La fréquence est trop élevée

Équipement :

  • Émetteurs-récepteurs : modules WiFi recyclés (très répandu dans la communauté maker)
  • Antennes : Yagi, paraboles, patch
  • Convertisseurs : transverters HF→23cm pour utiliser un transceiver HF

Interférences : La bande 23cm est partagée avec :

  • GPS L2 (1227 MHz)
  • Radars météo
  • Liaisons satellite commerciales

Des filtres sont souvent nécessaires pour éviter la saturation du récepteur.

GOES - Satellites météo géostationnaires (1694 MHz)

Les satellites GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) sont en orbite géostationnaire au-dessus de l'Amérique. Ils transmettent des images haute résolution en continu.

SignalFréquenceContenu
GOES HRIT1694.1 MHzImages haute résolution

Réception GOES : Plus difficile que NOAA car le satellite est fixe (pas de doppler pour le tracking), mais le signal est continu. Nécessite une antenne parabolique (60-80 cm) et un LNA.

METEOSAT - Satellites météo géostationnaires européens (1691 et 1694.5 MHz)

Les satellites METEOSAT sont la constellation européenne de satellites météorologiques géostationnaires, opérés par EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). Ils couvrent l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Atlantique.

Satellites actifs :

SatellitePositionFréquenceServiceCouverture
Meteosat-110° (Atlantique)1691 MHzHRITEurope, Afrique
Meteosat-99.5°E (RSS)1691 MHzHRITEurope, Afrique, Moyen-Orient
MSG (backup)3.4°E1694.5 MHzLRIT/HRITBackup

Services de diffusion :

ServiceNom completDébitRésolutionPublic
HRITHigh Rate Information Transmission3 MbpsHaute (1 km/pixel)Professionnels
LRITLow Rate Information Transmission128 kbpsBasse (3 km/pixel)Grand public, radioamateurs

LRIT vs HRIT :

  • LRIT : Images compressées, faible débit, réception accessible avec antenne 80-120cm
  • HRIT : Images plein format, haute résolution, nécessite parabole 1.2-1.8m et équipement professionnel

Contenu des transmissions METEOSAT :

  • Images visibles (VIS) : Photos en lumière du jour
  • Images infrarouge (IR) : Températures des nuages, 24h/24
  • Canaux vapeur d'eau (WV) : Suivi de l'humidité atmosphérique
  • Images composites (RGB) : Couleurs améliorées pour analyse météo
  • Fréquence : Image complète toutes les 15 minutes

Meteosat Third Generation (MTG) : Nouvelle génération lancée depuis 2022, avec imageur amélioré et détecteur d'éclairs (LI - Lightning Imager). MTG-I1 est opérationnel depuis 2023.

Réception METEOSAT avec un SDR :

Matériel requis :

  • Parabole : 80-120 cm pour LRIT, 120-180 cm pour HRIT
  • LNB : Convertisseur universel Ku-band ou LNB spécifique 1.7 GHz
  • LNA : Préamplificateur faible bruit (optionnel mais recommandé)
  • SDR : RTL-SDR, Airspy, ou SDRplay
  • Filtre SAW 1688 MHz : Réduit les interférences

Logiciels de décodage :

  • SatDump : Logiciel moderne, décode LRIT/HRIT, interface graphique
  • MSG Data Manager : Logiciel officiel EUMETSAT
  • Xrit-rx : Décodeur en ligne de commande

Pointage de l'antenne :

  • Azimut : ~180° (plein Sud) depuis la France
  • Élévation : ~40-45° selon votre latitude
  • Utiliser dishpointer.com pour le pointage précis

Conseils pratiques :

  1. Récupérer une parabole satellite TV (80-120 cm)
  2. Remplacer ou modifier le LNB pour 1691 MHz
  3. Utiliser un injecteur de polarisation (bias-tee) si le LNB nécessite 12-18V
  4. Le signal est continu (pas de passage comme NOAA)
  5. Une fois configuré, réception 24h/24, 7j/7

Qualité d'image : Les images METEOSAT LRIT sont spectaculaires : vue complète du disque terrestre, suivi des tempêtes, cyclones, fronts nuageux. Bien supérieure aux images NOAA APT.

Communauté :


SHF - Super haute fréquence (> 3 GHz)

Les fréquences au-dessus de 3 GHz permettent des débits élevés mais nécessitent une ligne de vue directe et sont sensibles aux obstacles.

ISM 2.4 GHz - WiFi et Bluetooth

La bande 2.4 GHz est saturée de signaux numériques :

TechnologieFréquencesUsage
WiFi2.400-2.4835 GHzRéseaux sans fil
Bluetooth2.400-2.4835 GHzConnexions courte portée
Drones2.4 GHzTélécommande et vidéo
Fours micro-ondes2.45 GHzInterférences !

QO-100 - Satellite géostationnaire radioamateur (10.4 GHz)

QO-100 (anciennement Es'hail-2) est le premier satellite géostationnaire avec des transpondeurs radioamateurs. Il couvre l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie.

BandeUplinkDownlink
Bande étroite2400.050-2400.300 MHz10489.550-10489.800 MHz
Bande large2401.500-2409.500 MHz10491.000-10499.000 MHz

Avantage : Contrairement aux satellites LEO (passage de quelques minutes), QO-100 est toujours visible. On peut faire des QSO sans limite de temps.


Calendrier d'écoute et conditions de propagation

Cycle solaire et propagation HF

L'activité solaire suit un cycle de 11 ans qui influence considérablement la propagation des ondes radio HF. Nous sommes actuellement dans le Cycle 25, avec un maximum attendu en 2024-2026.

Indices de propagation :

IndiceNomValeur idéaleSignification
SFISolar Flux Index> 150Mesure l'activité solaire à 2.8 GHz
A-indexActivité géomagnétique< 10Perturbations géomagnétiques (0-400)
K-indexActivité planétaire0-2Stabilité géomagnétique (0-9)
SSNSunspot Number> 100Nombre de taches solaires

Où consulter les indices :

Propagation par bande et saison

Hiver (Décembre-Février)

BandeJourNuitActivité recommandée
160mMorteExcellente EuropeSSB, CW, FT8 après 18h UTC
80mFaibleTrès bonneNets régionaux 19-23h
40mEuropeDX mondialeActive 24h/24
20mDX mondialeFerme 17h UTC10-17h UTC idéal
15mDX (si cycle haut)MorteMidi, pics solaires
10mSporadiqueMorteOuvertures rares
6mEs secondaireMorteDéc-Jan : mini-saison Es

Particularités hiver :

  • Nuits longues : Bandes basses (160m, 80m) excellentes
  • Absorption D-layer réduite : Meilleur S/N sur 40m
  • Aurores boréales : Perturbent HF mais intéressantes sur 6m et 2m

Printemps (Mars-Mai)

BandeJourNuitActivité recommandée
20mExcellente DXFerme tôtMeilleure saison
15mDX intercontinentalMorteActive si SFI > 120
10mCommence à s'ouvrirMortePremières ouvertures F2
6mEs commence mi-maiMorteSaison magique débute

Particularités printemps :

  • 6m Es débute fin mai : Surveillez 50.313 MHz FT8
  • Équinoxes (20-21 mars) : Propagation équatoriale excellente
  • Transition hiver→été : Conditions variables

Été (Juin-Août)

BandeJourNuitActivité recommandée
20mBonne DXFerme tôt (19h)Activité diurne
15mDX si cycle hautMorteVariable selon cycle
10mDX sporadiqueMorteOuvertures Es
6mEs quotidiennes !MorteSAISON PHARE 9h-19h
2mEs sporadiquesTropoOuvertures Es exceptionnelles

Particularités été :

  • 6m Es : Pic d'activité, contacts 1000-2500 km quotidiens
  • Orages : Perturbent temporairement mais créent des conduits tropo
  • Vacances : Plus d'activité portable/mobile (SOTA, POTA)
  • Contests d'été : CQ WW VHF (juillet), IARU HF (juillet)

Automne (Septembre-Novembre)

BandeJourNuitActivité recommandée
40mEuropeDX mondialeExcellente 24h/24
20mDX mondialeFerme vers 18hEncore bonne
15mDX si cycleMorteDiminue
10mSporadiqueMorteFerme progressivement
6mEs fin de saisonMorteDernières ouvertures

Particularités automne :

  • Équinoxe (22-23 sept) : Dernière période de propagation excellente
  • 6m Es : Fin de saison début septembre
  • Transition vers conditions hivernales

Heures d'activité par service

ServiceHeures UTCHeures locales (France)Jours
Nets radioamateurs 80m19:00-22:0020:00-23:00 (hiver)Tous les jours
DX 20m10:00-16:0011:00-17:00Tous les jours
FT8 pic d'activité12:00-20:0013:00-21:00Tous les jours
6m Es08:00-18:0009:00-19:00Mai-Août
CB Canal 1906:00-22:0007:00-23:00Lu-Ve (routiers)
ISS passagesVariable2-4 passages/jourTous les jours
Satellites NOAAVariable2-6 passages/jourTous les jours
Contests week-end00:00 Sam - 24:00 DimToute la duréeWeek-ends spécifiques

Événements annuels à ne pas manquer

ÉvénementPériodeBandesDescription
CQ WW DX SSBDernier WE octobreToutes HFPlus grand contest voix
CQ WW DX CWDernier WE novembreToutes HFPlus grand contest CW
ARRL DXFévrier/MarsHFUSA vs Monde
Field Day4e WE juinToutesPortable/urgence
IARU HF2e WE juilletHFContest international
King of Spain1er WE juin6mContest 6m européen
SSTV depuis ISSVariable (4-6x/an)145.800 MHzImages depuis l'espace
Journée mondiale radioamateur18 avrilToutesStations spéciales

Calendrier complet : Contest Calendar

Outils de prédiction de propagation

OutilURLUtilité
VOACAPvoacap.comPrédiction bande par bande
DX Mapsdxmaps.comPropagation en temps réel
PSK Reporterpskreporter.infoActivité FT8 mondiale
Sporadic-E Mapdxmaps.com/spots/mapg.phpOuvertures Es en direct
WSPRnetwsprnet.orgPropagation WSPR
HamAlerthamalert.orgAlertes DX personnalisées

Équipement recommandé

Récepteurs SDR par gamme de prix

ModèleBandePrixRecommandé pour
RTL-SDR V424-1700 MHz~35€Débutant, VHF/UHF, ADS-B
RTL-SDR Blog V3500 kHz-1700 MHz~30€Entrée de gamme
Airspy Mini24-1700 MHz~100€VHF/UHF haute qualité
Airspy HF+ Discovery0.5 kHz-31 MHz~170€HF, ondes courtes
SDRplay RSP1A1 kHz-2 GHz~120€Polyvalent HF à UHF
SDRplay RSPdx1 kHz-2 GHz~220€HF premium
Pluto+70 MHz-6 GHz~200€Large bande, émission/réception

Antennes par application

AntenneBandeUsagePrix indicatif
Long fil (10-20m)HFOndes courtes~20€
Mini WhipVLF-HFActif, compact~30€
TélescopiqueVHF/UHFPortable~15€
Discone25-1300 MHzLarge bande~50€
QFH137 MHzSatellites météo~40€ (DIY)
Turnstile137 MHzSatellites météo~30€ (DIY)
Colinéaire 10901090 MHzADS-B~30€
Parabole 60cm1.7 GHz+GOES, QO-100~40€

Logiciels de réception et décodage

Logiciels SDR généralistes

LogicielPlateformesPoints forts
SDR++Windows, Linux, macOSModerne, léger, nombreux plugins
SDRangelWindows, Linux, macOSTrès complet, multi-mode
GQRXLinux, macOSSimple, efficace
SDR#WindowsPopulaire, nombreux plugins
CubicSDRMultiInterface intuitive

Logiciels spécialisés

LogicielUsage
dump1090 / tar1090ADS-B (avions)
AIS CatcherAIS (navires)
WXtoImgNOAA APT (satellites météo)
SatDumpTous satellites météo
fldigiModes numériques HF (radiofax, RTTY...)
WSJT-XFT8, FT4, JT65 (radioamateur)
rtl_433Décodage capteurs 433 MHz
PDW / multimon-ngPOCSAG (pagers)

Guides des modes numériques

Pour approfondir chaque mode, consultez nos guides complets :

Modes populaires

  • 📖 CW (Morse) - Le mode fondamental, alphabet morse, apprentissage
  • 📖 PSK31 - Mode clavier temps réel, le plus populaire
  • 📖 RTTY - Radio Teletype, contests, mode historique
  • 📖 JS8Call - Chat temps réel basé sur FT8, store & forward

Modes WSJT (faibles signaux)

  • 📖 FT8/FT4 - Configuration, premier QSO, astuces
  • 📖 WSPR - Fréquences, configuration WSJT-X, WSPRnet
  • 📖 JT65 - EME, communications longue distance
  • 📖 JT9 - Narrow band, bande passante minimale

Modes robustes

  • 📖 Olivia - Mode ultra-robuste pour conditions difficiles
  • 📖 Contestia - Variante d'Olivia optimisée

Modes spécialisés

  • 📖 APRS - Réseau mondial, tracking, balises, ISS digipeater
  • 📖 SSTV - Modes, logiciels, recevoir l'ISS en SSTV
  • 📖 Winlink - Email par radio HF/VHF, urgences
  • 📖 PACTOR - Mode maritime professionnel, modem dédié
  • 📖 Hellschreiber - Mode graphique historique (1929)

Modes vocaux numériques

  • 📖 DMR - Réseaux, codeplug, talkgroups
  • 📖 D-STAR - Configuration, réflecteurs, routage
  • 📖 C4FM - Wires-X, configuration, rooms

Ressources et liens utiles

Sites de référence

Écoute en ligne (WebSDR)

Suivi satellites et avions

Communautés

On this page

Bandes de fréquences écoutables en FranceVue d'ensemble du spectreModes de propagation radioVLF / LF - Très basses et basses fréquences (< 300 kHz)DCF77 - Signal horaire allemand (77.5 kHz)Radiophares NDB (190-415 kHz)Grandes ondes - Radiodiffusion (150-280 kHz)MF - Ondes moyennes (300 kHz - 3 MHz)Bande AM broadcast (530-1600 kHz)HF - Ondes courtes (3-30 MHz)Signaux horaires WWV et CHU (2.5-20 MHz)Radioamateurs HF (3.5-29.7 MHz)FT8 et FT4 - Les modes numériques révolutionnairesAutres modes numériques radioamateursWSPR - Étude de la propagationSSTV - Transmission d'images lentesPacket Radio et APRSAPRS - Système de positionnement automatiqueRadiofax météo HF (2.6-14 MHz)VOLMET - Bulletins météo aviation (3.4-13.3 MHz)Radiodiffusion internationale (5.9-17.9 MHz)Bande 27 MHz - CB (Citizen Band)VHF - Très haute fréquence (30-300 MHz)Bande FM broadcast (87.5-108 MHz)Aviation VHF (118-137 MHz)Fréquences des principaux aéroports françaisBande 6 mètres - Radioamateurs (50-52 MHz)Satellites météo NOAA et Meteor (137 MHz)Radioamateurs 2 mètres (144-146 MHz)Modes numériques vocaux : DMR, D-STAR, C4FMDMR - Digital Mobile RadioD-STAR - Digital Smart Technologies for Amateur RadioC4FM/System Fusion - YaesuComparaison DMR / D-STAR / C4FMISS - Station Spatiale Internationale (145 MHz)Maritime VHF (156-174 MHz)DAB+ - Radio numérique terrestre (174-240 MHz)AIS - Système d'identification automatique (161-162 MHz)UHF - Ultra haute fréquence (300 MHz - 3 GHz)TETRA - Réseaux de sécurité (380-400 MHz)ELT/EPIRB - Balises de détresse (121.5 et 406 MHz)Radioamateurs 70 cm (430-440 MHz)ISM 433 MHz - Télécommandes et capteurs (433-434 MHz)Satellites radioamateurs (436 MHz)PMR446 - Talkies-walkies grand public (446 MHz)DVB-T - Télévision numérique terrestre (470-862 MHz)POCSAG - Pagers (466 MHz)ISM 868 MHz - LoRa et IoT (868-870 MHz)ADS-B - Transpondeurs avions (1090 MHz)GPS et GNSS (1575-1602 MHz)Bande 23 cm - Radioamateurs (1240-1300 MHz)GOES - Satellites météo géostationnaires (1694 MHz)METEOSAT - Satellites météo géostationnaires européens (1691 et 1694.5 MHz)SHF - Super haute fréquence (> 3 GHz)ISM 2.4 GHz - WiFi et BluetoothQO-100 - Satellite géostationnaire radioamateur (10.4 GHz)Calendrier d'écoute et conditions de propagationCycle solaire et propagation HFPropagation par bande et saisonHiver (Décembre-Février)Printemps (Mars-Mai)Été (Juin-Août)Automne (Septembre-Novembre)Heures d'activité par serviceÉvénements annuels à ne pas manquerOutils de prédiction de propagationÉquipement recommandéRécepteurs SDR par gamme de prixAntennes par applicationLogiciels de réception et décodageLogiciels SDR généralistesLogiciels spécialisésGuides des modes numériquesModes populairesModes WSJT (faibles signaux)Modes robustesModes spécialisésModes vocaux numériquesRessources et liens utilesSites de référenceÉcoute en ligne (WebSDR)Suivi satellites et avionsCommunautés