Calculateur de bilan de liaison radio

Utilisez les caractéristiques de votre radio et de vos antennes pour évaluer un sens de la liaison. Partez de l’espace libre comme référence ou saisissez une perte de trajet mesurée ou issue d’une étude de propagation.

Liaisons sans fil et puissance radio Mis à jour Gratuit, sans inscription

Valeurs d’exemple
Émetteur

Puissance au connecteur radio, avant le câble et l’antenne.

dBm

Utilisez le gain par rapport à une antenne isotrope dans la direction de la liaison.

dBi

Saisissez une perte positive ; elle est soustraite une seule fois.

dB
Trajet radio

Exemples de fréquence uniquement

Donnée de perte de trajet
MHz

Saisissez des mètres : 1 km = 1 000 m. Les deux antennes doivent être en champ lointain.

m

Zéro désigne une référence idéale. Saisissez une marge étayée par des mesures ou une étude du site ; aucune perte due aux murs n’est supposée.

dB

Entre les points de référence des antennes. Excluez les gains d’antenne et pertes de câble déjà saisis ailleurs.

dB
Récepteur et marge
dBi
dB

Utilisez la valeur signée de la fiche technique pour votre mode radio, par exemple −95 dBm.

dBm

Objectif de planification modifiable, pas un minimum recommandé pour toutes les liaisons. Cette marge est réservée après les pertes de trajet ci-dessus.

dB

Marge par rapport à la sensibilité du récepteur

26,95dB

Référence en espace libre et perte supplémentaire saisie.

Puissance reçue estimée
−68,05 dBm
PIRE
11 dBm
Perte de trajet utilisée
80,05 dB
Au-dessus de la marge visée
16,95 dB

Une marge positive ne prouve pas la couverture. Vérifiez les deux sens de la liaison et la livraison des paquets sur le site installé.

Méthode de calcul
  1. Llibre = 20 log₁₀(4πdf / c)=100 m, 2 400 MHz; c = 299 792 458 m/s=80,05 dB + 0 dB = 80,05 dB
  2. EIRP = PTX − LTX + GTX=10 − 1 + 2=11 dBm
  3. PRX = EIRP − Lpath + GRX − LRX=11 − 80,05 + 2 − 1=-68,05 dBm
  4. Marge = Préçue − sensibilité=-68,05 − (-95)=26,95 dB
  5. Réserve restante = marge − objectif=26,95 − 10=16,95 dB

La puissance reçue estimée est de -68,05 dBm, soit 26,95 dB au-dessus de la sensibilité de -95 dBm. Objectif de marge d’évanouissement de 10 dB : atteint dans ce calcul.

Conseil : Utilisez la sensibilité du récepteur pour le débit, la bande passante et la modulation effectivement employés. Refaites le calcul en inversant émetteur et récepteur.

Calculer le bilan sans compter deux fois une perte

Un bilan de liaison rassemble la puissance radio, les gains d’antenne et les pertes dans un même calcul. Il estime la puissance à l’entrée du récepteur, puis la compare à sa sensibilité pour le mode radio choisi. Calculez séparément le sens retour : un émetteur Gateway puissant n’augmente pas la portée d’un capteur de faible puissance.

L’espace libre sert de référence, pas de prévision pour un local technique. Utilisez une perte de trajet mesurée ou étudiée si vous en disposez. Une armoire métallique, des machines mobiles et des émetteurs proches peuvent changer la livraison des paquets sans modifier la distance entre radios.

Puissance émise et PIRE

PIRE = puissance radio (dBm) − perte d’alimentation (dB) + gain d’antenne (dBi)

Partez du connecteur radio. Incluez les pertes des câbles, connecteurs et filtres jusqu’à l’antenne. Si la fiche technique donne déjà la PIRE, n’ajoutez pas de nouveau le gain d’antenne. La PIRE décrit la puissance rayonnée dans une direction par rapport à une antenne isotrope ; cet outil ne vérifie pas les limites réglementaires.

Propagation

Perte en espace libre = 20 log₁₀(4πdf / c)

La référence UIT-R exprime distance et longueur d’onde dans la même unité. Ici, la fréquence est saisie en MHz et la distance en mètres ; le calcul convertit la fréquence en Hz et utilise c = 299 792 458 m/s. Les conditions de champ lointain dépendent de la taille de l’antenne et de la longueur d’onde. La plage saisie ne prouve pas qu’elles sont remplies.

Signal reçu

Puissance reçue (dBm) = PIRE − perte de trajet + gain de l’antenne de réception − perte du câble de réception

Une perte de trajet connue exclut les gains d’antenne et les pertes de câble déjà saisis dans leurs propres champs. Si vous déduisez cette perte du RSSI, tenez d’abord compte de ces gains et pertes. N’ajoutez une perte d’obstacle estimée séparément qu’en mode espace libre ; une perte totale connue intègre déjà la propagation.

Marge

Marge = puissance reçue (dBm) − sensibilité du récepteur (dBm)

Conservez le signe moins de la sensibilité. Un signal de −80 dBm est 15 dB au-dessus d’une sensibilité de −95 dBm. Réserver 10 dB à l’évanouissement laisse 5 dB au-dessus de l’objectif. Un objectif de zéro ne laisse aucune réserve délibérée, et une marge négative se trouve sous la sensibilité saisie.

Exemples : Bilan de liaison radio

Perte de trajet connue de 100 dB

La PIRE est de 11 dBm. La puissance reçue vaut 11 − 100 + 2 − 1 = −88 dBm. Elle se situe 7 dB au-dessus de la sensibilité du récepteur, soit 3 dB sous l’objectif de marge d’évanouissement de 10 dB saisi.

Marge par rapport à la sensibilité du récepteur 7 dB Ouvrir dans le calculateur

Référence en espace libre sur 100 m à 2,4 GHz

La perte en espace libre est d’environ 80,05 dB. La puissance reçue estimée est de −68,05 dBm et la marge de 26,95 dB. Cet exemple n’inclut ni murs, ni réflexions au sol, ni interférences. Il ne prouve pas qu’une liaison intérieure fonctionnera.

Marge par rapport à la sensibilité du récepteur 26,95 dB Ouvrir dans le calculateur

Questions sur Bilan de liaison radio

Une marge positive garantit-elle que la liaison radio fonctionnera ?

Elle signifie seulement que le calcul dépasse la sensibilité saisie. Cette sensibilité est mesurée avec des paramètres radio et un critère d’erreur déterminés. Interférences, évanouissement, collisions de paquets et obstacles peuvent empêcher une transmission fiable. Vérifiez la livraison des paquets et la fraîcheur des horodatages sur le site installé.

Quelle marge d’évanouissement utiliser ?

Utilisez l’objectif établi par la conception de la liaison ou l’étude du site. La valeur initiale de 10 dB est un exemple modifiable, pas une recommandation universelle. Les conditions plus variables exigent une réserve justifiée ; aucun chiffre unique ne remplace une étude du site.

Puis-je estimer la couverture Zigbee ou LoRaWAN ?

Utilisez les paramètres radio et caractéristiques d’antenne du modèle précis. Le calcul s’applique à un seul saut, pas au routage maillé ni à la capacité du réseau. Pour LoRaWAN, la sensibilité doit correspondre au facteur d’étalement, à la bande passante et aux autres réglages radio. Calculez les sens montant et descendant si l’application dépend des deux.

Pourquoi dB, dBm et dBi sont-ils différents ?

Le dB exprime un rapport. Le dBm exprime une puissance absolue par rapport à 1 mW. Le dBi exprime le gain d’antenne par rapport à un rayonnement isotrope. Ajouter un gain ou soustraire une perte en dB modifie un niveau en dBm ; additionner deux puissances en dBm ne permet pas de les combiner.

Limites de ce résultat

  • La propagation en espace libre est une référence en champ lointain. Ce calcul n’inclut ni murs, ni relief, ni réflexions au sol, ni orientation des antennes, ni interférences, ni obstruction de la zone de Fresnel. La perte supplémentaire est votre hypothèse, pas un modèle du bâtiment.
  • Une marge positive au-dessus de la sensibilité ne prouve ni la couverture intérieure, ni la livraison des paquets, ni le débit, ni une communication bidirectionnelle. La sensibilité dépend du mode radio et du critère d’erreur indiqués.
  • Les boutons de fréquence sont des exemples de calcul, pas une autorisation d’utiliser une bande. La PIRE est calculée, mais les limites régionales de puissance, règles de temps d’émission et homologations ne sont pas vérifiées.

Guides associés

Sources

  1. Calculation of free-space attenuation (s’ouvre dans un nouvel onglet) ITU-R, P.525-5, November 2024, equation 5; accessed 2026-09-26
  2. Achieving Optimum Radio Range (s’ouvre dans un nouvel onglet) (PDF) Texas Instruments, SWRA479A, revised September 2017, sections 2.2–2.5; accessed 2026-09-26