Challenge de radiogoniométrie
Antenne directionnelle compacte pour localiser une balise radio. Le projet combine choix du modèle, matériaux et simulations, puis validation sur le terrain.
- • Choix technique: sélection de l'antenne HB9CV et des matériaux
- • Simulation: modélisation MMANA-GAL et validation des paramètres
- • Tests: vérification directivité, masse et résonance
- • Directivité: diagramme conforme avec gain avant/arrière > 3 dB
- • Conformité: dimensions, masse et impédance dans les limites
- • Robustesse: antenne fiable et réparable pour usage terrain
Compétences mobilisées
Chaque projet est structuré autour de ces axes, pour expliquer clairement la contribution et la validation.
La conception a visé une antenne compacte, légère et robuste, capable de localiser une balise avec précision.
Deux technologies ont été comparées avant la modélisation.
- • HB9CV : plus compacte, gain stable, adaptée à la chasse au renard
- • Yagi : hors contraintes de taille
Le choix a tenu compte du poids, de la rigidité et de la conductivité.
- • Éléments rayonnants : aluminium pour légèreté et bonne conductivité
- • Boom central : acier pour rigidité et faible conductivité
La liaison SMA devait être simple et robuste pour l'usage terrain.
- • Connecteur SMA : modèle 931-1175-ND, prix bas et solide
- • Câble SMA to SMA : modèle 135101-02-M0-25 conforme au CDC
La simulation a validé les dimensions et les performances RF.
- • Dimensions validées : 0,26 m x 1,04 m
- • Gain mesuré : 25,85 dB (objectif > 3 dB)
- • Angle d'ouverture : 66° (objectif < 160°)
- • Résonance : 145 MHz (objectif 144 MHz ± 1 MHz)
Ces résultats sont conformes au CDC.
Les essais ont confirmé la performance et la conformité physique de l'antenne.
La directivité a été vérifiée en situation réelle.
- • Directivité validée : baisse nette hors axe autour d'une balise 144 MHz
- • Gain avant/arrière > 3 dB : 25,85 dB en avant
- • Angle d'ouverture de 56° : bien sous 160°
- • Aucune alimentation externe : antenne passive
Les dimensions, la masse et la connectique ont été vérifiées.
- • Dimensions : 1,02 m x 0,592 m sous le maximum 1,2 m x 0,6 m
- • Masse : 1,17 kg conforme à moins de 1,4 kg
- • Impédance : validée via uSimmics, résonance à 144,6 MHz
- • Solidité et compatibilité matériaux : acier souple à mémoire de forme
- • Connectique fiable : SMA soudé, supporte les branchements répétés
La maintenance a été pensée pour une utilisation terrain exigeante.
La structure supporte les manipulations répétées sans se déformer.
- • Structure en acier souple : plie légèrement sans déformation
- • Stabilité mécanique : aucun jeu après plusieurs montages
- • Utilisable en extérieur : pas de dommage après choc léger
Le montage mécanique facilite les remplacements.
- • Aucun collage ni soudure fixe : assemblage mécanique
- • Montage rapide : remplacement d'un élément en moins d'une minute
- • Ouvert à l'évolution : ajout de poignée, adaptateur ou support tablette
La phase d'implantation a transformé la conception en antenne opérationnelle.
La fabrication manuelle a exigé de la rigueur dans les découpes et le montage.
- • Construction du boom et des éléments rayonnants : découpe puis assemblage sur boom acier
- • Connexion SMA : montage du connecteur SMA femelle soudé
- • Fixation solide : structure robuste pour terrain accidenté
Des essais terrain ont confirmé la réception et la stabilité.
- • Réception radio : détection de balises à 144 MHz via clé RTL-SDR
- • Connexion fonctionnelle : transfert du signal vers la tablette sans perte
- • Mesures physiques : 1,17 kg, 0,26 m x 1,04 m, stabilité confirmée
Le projet à deux a demandé une organisation claire et un suivi régulier.
Chaque membre a pris en charge des tâches précises.
- • Pré-conception : choix technologiques, modélisation et matériaux
- • Conception et modélisation 3D : construction MMANA-GAL et ajustements
- • Rédaction documentaire : CDC, DDC, DDV à deux voix
- • Fabrication physique : découpe, perçage, assemblage et ajustements
Le calendrier de 9 semaines a structuré les étapes.
- • Organisation hebdomadaire : chaque phase respectée (planning)
- • Ajustements agiles : adaptation selon contraintes matérielles
- • Livrables réguliers : documents rendus en continu