Satellites mis en ลuvre
ย La NOAA exploite deux programmes de satellites :
โ les satellites environnementaux sur orbite polaire (POES)
โ les satellites environnementaux sur orbite gรฉostationnaire (GOES).
Satellites polaires (POES) Les satellites en orbite polaire POES (Polar Operationnal Environmental Satellites) opรจrent ร une altitude dโenviron 850 km. Leur orbite est telle quโils croisent les pรดles gรฉographiques 14,1 fois par jour. Leur pรฉriode de rรฉvolution dโenviron 102 minutes leur permet de balayer la totalitรฉ du globe deux fois par jour. Nโimporte quelle station de rรฉception peut donc recevoir leurs signaux au moins deux fois par jour, une fois le jour et une fois la nuit. De plus, ces orbites sont hรฉliosynchrones ce qui signifie que le satellite survole une latitude donnรฉe ร une heure solaire locale sensiblement constante dโune rรฉvolution ร lโautre. Les prises de vue des mรชmes endroits sont donc effectuรฉes pratiquement dans les mรชmes conditions ร chaque passage. Cโest pourquoi ces satellites passent au mรชme endroit chaque jour ร la mรชme heure.
Satellites gรฉostationnaires (GOES) Les satellites gรฉostationnaires GOES (Geostationnary Operationnal Environmental Satellites) sont en orbite au-dessus de lโรฉquateur ร une altitude dโenviron 36000 km. ร cette altitude, une seule orbite autour de la Terre prend exactement 24 heures. Lorsque le satellite se dรฉplace, la Terre tourne sous celui-ci a la mรชme vitesse angulaire. Dโun point de vue fixe sur le sol, le satellite apparaฤฑt toujours au mรชme endroit dans le ciel.Chaque satellite, dโun poids de 2105 kg, est un appareil stabilisรฉ sur trois axes, ce qui permet une rรฉsolution accrue, des sondages atmosphรฉriques plus prรฉcis et des images plus frรฉquentes. La durรฉe de vie prรฉvue est de 5 ans. Chacun de ces satellites voit environ 40% de la surface de la terre.La mission de ces satellites est dโenvoyer aux stations de rรฉception des images infrarouges et visuelles toutes les 30 minutes. Le satellite est en rotation sur lui-mรชme ร une vitesse de 100 tours par minute, ce qui permet un balayage horizontal. Le Balayage vertical est assurรฉ par un miroir contrรดlรฉ par un moteur.
Technique de capture dโimage
ย Les premiers satellites dโobservation utilisaient des camรฉras de tรฉlรฉvision pour obtenir leurs images. Les tubes ร lโintรฉrieur de la camera รฉtaient trรจs fragiles et se dรฉtรฉrioraient rapidement ce qui donnait lieu ร des images marginales. Aujourdโhui, tous les satellites dโobservation ont remplacรฉ leur tube de tรฉlรฉvision par un systรจme รฉlectromรฉcanique quโon appelle radiomรจtre ร balayage. Un radiomรจtre ร balayage est un systรจme comportant plusieurs lentilles, capteurs de lumiรจre et miroirs contrรดles par des moteurs. Le radiomรจtre balaie la surface de la Terre, ligne par ligne. Au fur et ร mesure que le satellite se dรฉplace les lignes sโaccumulent jusquโร ce quโelles forment une image complรจte. La transmission de ces images est automatique et continue, cโest pourquoi on fait rรฉfรฉrence ร de lโimagerie APT (Automatic Picture Transmission). Les images sont en gรฉnรฉral fonction du type de capteur utilisรฉ ร bord du satellite. Habituellement, il y a deux types de capteurs. Le premier est un capteur de la lumiรจre visible. Le deuxiรจme est sensible aux radiations infrarouges. Ces derniers permettent la rรฉception dโimage autant la nuit que le jour. A haute latitude, la qualitรฉ des images visuelles reรงues dรฉpend du moment de la journรฉe et de la saison. Pendant les mois dโรฉtรฉ, lโangle dโillumination du Soleil est excellent. Pendant les mois dโhiver, lโangle du Soleil est plus faible et une partie de lโimage est fortement illuminรฉe alors que la partie la plus รฉloignรฉe du Soleil (lโOuest le matin et lโEst lโaprรจs-midi) est plus sombre.Les images infrarouges sont dรฉcevantes au point de vue contraste comparativement aux images visibles. Dans le format infrarouge, les objets ayant une tempรฉrature รฉlevรฉe apparaissent noirs alors que les objets plus froids apparaissent blancs. La capacitรฉ de distinguer les continents, les cours dโeau et les nuages dรฉpend donc des diffรฉrences de tempรฉratures. Plus la station de rรฉception est ร haute altitude, plus les contrastes sont rรฉduits. Dans les rรฉgions dรฉsertiques et prรจs de lโรฉquateur, les contrastes obtenus peuvent รชtre impressionnants. Les images infrarouges sont de meilleure qualitรฉ le jour (dรป au plus haut gradient de tempรฉrature) et celles obtenues lโรฉtรฉ sont meilleures que celle obtenues lโhiver.
Mode APT
ย ย Le mode APT est un systรจme dรฉveloppรฉ dans les annรฉes 1960, conรงu pour transmettre des images analogiques ร basse rรฉsolution pour les satellites mรฉtรฉorologiques.Deux canaux AVHRR peuvent รชtre choisis par commande au sol pour le traitement et la sortie finale vers lโรฉmetteur APT. Un canal visible est utilisรฉ pour fournir des images APT visibles pendant le jour, et un canal IR est utilisรฉ en permanence (jour et nuit). Un deuxiรจme canal IR peut รชtre programmรฉ pour remplacer le canal visible pendant la partie nocturne de lโorbite. Le signal APT est transmis en continu et peut รชtre reรงu en temps rรฉel par des รฉquipements de stations terrestres relativement simples et peu coรปteux. [5.6]
Format des donnรฉes APT Les donnรฉes APT, que nous recevons quotidiennement, sont transmises en continu sous forme de signal analogique en utilisant la modulation d’amplitude d’une porteuse de 2400 Hz. Une image APT complรจte prend environ 12 minutes pour se construire ร un rythme de 2 lignes par seconde. Les donnรฉes sont diffusรฉes par le satellite. Le Flux est obtenu par lโAVHRR/3. Deux canaux ร faible rรฉsolution รฉmettent en permanence des signaux VHF ร dรฉbit rรฉduit (environ 120 ligne/minute). Les deux canaux sont composรฉs de
โ canal A : un canal de frรฉquence visible fournissant des images APT pendant la journรฉe.
โ canal B : un canal IR fournissant des images APT ร toute heure du jour et de la nuit. La rรฉsolution des images transmises atteint 4.0km par pixel.
Rรฉception du signal APT Le signal analogique APT est modulรฉ en FM en utilisant une porteuse RF entre 137,1 et 137,9125 MHz, en fonction de l’indice du satellite NOAA. Par exemple, l’รฉmetteur NOAA-18 est rรฉglรฉ sur 137,9125 MHz. Une station terrestre ร faible coรปt dรฉmodule le signal FM et applique le signal dรฉmodulรฉ FM ร la carte d’entrรฉe audio PC. Une sousporteuse AM sur 2400 Hz module les donnรฉes d’image, comme variation d’amplitude le long d’une รฉchelle de gris. Chaque mot est รฉchantillonnรฉ en utilisant 8 bits/pixel le long d’une rangรฉe, qui dure exactement 0,5 secondes (2 lignes/seconde). Le dรฉbit de donnรฉes รฉquivalent est de 4160 mots/seconde avec une prรฉcision numรฉrique/analogique de 8 MSB pour chaque mot de 10 bits. Pour chaque image, seulement 909 mots/rangรฉe sont des donnรฉes utiles ; les autres sont pour la synchronisation et la tรฉlรฉmรฉtrie.
Sync A est une onde carrรฉe de 1040 Hz de sept cycles.
Sync B est un train d’impulsions 832 ayant รฉgalement sept cycles.
Le nombre total de pixels le long d’une rangรฉe est de 2080, en tenant compte des images A et B, des images Sync A et B et des trames de tรฉlรฉmรฉtrie. Il y a 128 cadres de tรฉlรฉmรฉtrie de 8 lignes chacun. L’ensemble de ces 128 images forment un total de 1024 lignes. La rรฉsolution de l’image est de 909/1024 pixels
Structure d’une image:
– un signal de dรฉmarrage: 300 Hz pendant 3 secondes (gestion du dรฉbut d’image avec un nouveau fichier)
– un signal de Phasage composรฉ de l’alternance de noir et blanc pendant respectivement 12,5 ms et 237,5 ms sur 5 secondes, (Synchronisation, gestion des niveaux blanc et noir qui peuvent รฉvoluer dans la journรฉe en fonction des conditions climatiques locales, entre notre antenne et le satellite)
– une image composรฉe de 800 par 800 pixels pendant 200 secondes. Chaque ligne dรฉmarre par un signal de dรฉbut (40 pixels) qui contient une information permettant d’activer un circuit de contrรดle automatique de gain, ou la synchronisation des lignes,
– un signal de fin d’image : 450 Hz pendant 5 secondes, (aprรจs dรฉtection des 450Hz par un dรฉcodeur de tonalitรฉ ou filtrage numรฉrique sur PC, permet de gรฉrer l’image dans une animation ou sa sauvegarde au mรชme titre que le fichier son รฉquivalent ร lโimage)
– un noir pur transmis pendant 10 secondes. (Mesure du niveau mini de la rรฉception).
Antenne :
ย ย Les satellites mรฉtรฉorologiques APT NOAA diffusent leur signal ร environ 137 MHz, et leurs signaux sont รฉgalement polarisรฉs circulairement ร droite (RHCP), ce qui signifie que nous aurons besoin d’une antenne polarisรฉe circulairement ร droite pour recevoir correctement les signaux. Les antennes satellites sont รฉgalement conรงues pour recevoir le meilleur des signaux venant du ciel. Voici les antennes quโon peut utiliser. [7]
Antenne de tourniquet : Une antenne tourniquet est une antenne polarisรฉe circulairement. Il peut รชtre construit en deux modes, normal et axial. Pour la rรฉception satellite, nous utilisons le mode axial.
Antenne Quadrifilar Helix (QFH) : Une hรฉlice quadri filaire (QFH) est une antenne ร polarisation circulaire qui peut รชtre construite ร partir d’un tuyau en PVC etย d’un cรขble coaxial. La plupart des gens rapportent que l’antenne QFH a une rรฉception lรฉgรจrement supรฉrieure ร celle du tourniquet.
Un Dipรดle V : Rรฉcemment dรฉcouvert qu’un simple dipรดle disposรฉ en forme de ยซ V ยป placรฉ horizontalement constitue une excellente antenne satellite extrรชmement simple. Il s’agit probablement de l’antenne pourย dรฉbutants la plus facile ร construire. Pour avoir une bonne rรฉception il faut que la longueur soit 53.4cm en direction du sud avec un รฉcart de 120 degrรฉs.
Dรฉfinition de la SDR
ย La SDR (SOFTWARE DEFINED RADIO) est une version plus rรฉcente de la radio traditionnelle oรน certains composants matรฉriels sont contrรดlรฉs par logiciel, dโoรน elle est un systรจme de radiocommunication configurable utilisant des techniques de traitement logiciel sur des signaux radiofrรฉquences. Une radio logicielle utilise des circuits numรฉriques programmables pour effectuer du traitement de signal. Sa flexibilitรฉ lui permet de s’adapter ร un large spectre de rรฉseaux, protocoles et techniques de radiocommunication, et de rรฉpondre au besoin croissant de performance et d’interopรฉrabilitรฉ entre systรจmes hรฉtรฉrogรจnes. L’objectif ultime de la radio logicielle consiste en une dรฉmatรฉrialisation complรจte de lโinterface radio. Elle fait partie de la tendance globale des circuits รฉlectroniques ร migrer du ยซย tout transistorย ยป vers le ยซย tout logicielย ยป.
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Table des matiรจres
Remerciment
Rรฉsumรฉ
Liste des figures
Liste des tableaux
Liste des abrรฉviations
Introduction gรฉnรฉrale
Chapitre I Satellites mรฉtรฉorologique NOAA
I. Introduction
II. Satellites NOAA
II.1 Satellites mis en ลuvre
II.1.1 Satellites polaires (POES)
II.1.2 Satellites gรฉostationnaires (GOES)
II.2 Technique de capture dโimage
III. Instrumentation ร bord
III.1 Capteur ยซ Advanced Very High Resolution Radiometer ยป
III.2 Autres capteurs ร bord
IV. Technique de transmission
IV.1 Mode APT
IV.1.1 Format des donnรฉes APT
IV.1.2 Rรฉception du signal APT
IV.1.3 Structure d’une image
V. Satellite NOAA en service
VI. Mise en ลuvre de la chaรฎne de rรฉception
VI.1 Antenne
VI.1.1 Antenne de tourniquet
VI.1.2 Antenne Quadrifilar Helix (QFH)
VI.1.3 Un Dipรดle V
VI.2 Rรฉcepteur
VI.3 Dรฉcodeur APT
VI.3.1 WXtoImg
VII. Conclusionย
Chapitre II Radio dรฉfinie par logiciel
I. Introduction
II. Dรฉfinition de la SDR
III. Matรฉriel SDR (SOFTWARE DEFINED RADIO)
III.1 Rรฉcepteur traditionnel
III.2 Rรฉcepteur SDR (SOFTWARE DEFINED RADIO)
III.3 รmetteur SDR
IV. Dispositif RTL-SDR
IV.1 USB RTL-SDR v3
IV.2 Antenne appropriรฉe
IV.3 Bande de frรฉquence
IV.4 Composition interne dโune RTL-SDR
V. Architecture et fonctionnementย
V.1 L’architecture globale des clรฉs USB RTL-SDR
V.1.1 Accordeur R820T/R820T2
V.1.2 RTL2832U
VI. Application SDR
VII. Conclusion
Chapitre III Logiciels SDR
I. Introduction
II. Logiciel SDR
II.1 Utilisations du SDR
II.2 C. Possibilitรฉs d’emploi
II.3 Installation sous Windows
III. Prรฉsentation de logiciel
III.1 SDR-Sharp
III.2 SDR pour Android
III.3 Matlab & Simulink
IV. Utilisation sur Matlab et Simulink
IV.1 Utilisation de la RTL-SDR : MATLAB
IV.2 Utilisation de la RTL-SDR : Simulink
IV.3 Schรฉma block dโun rรฉcepteur FM sur Simulink2
V. Conclusion
Chapitre IV Rรฉception Dโimage NOAA sur Windows et Raspberry
I. Introduction
II. Rรฉception dโimages NOAA sous Windows
III. Rรฉception dโimages NOAA sur Raspberry Piย
III.1 Prรฉparation du Raspberry Pi
III.2 Installation des logiciels nรฉcessaires
III.3 รtape 3: Teste des logiciels installรฉ
III.4 Les scripts
III.5 Vรฉrification
IV. Rรฉsultats
V. Conclusion
Conclusion gรฉnรฉrale
Rรฉfรฉrences
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