LORAN

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Le LORAN (LOng RAnge Navigation) est un système de radionavigation utilisant les ondes d'émetteurs terrestres fixes pour établir une position.

La version actuelle, le LORAN-C couvre une large partie de l'hémisphère Nord. Une version plus performante est en projet dans le même but (E-LORAN).

Fichier:Loran C Navigator.jpg
Récepteur LORAN-C

Principe du LORAN

Fichier:Crude loran diagram.PNG
hyberboles de position
Fichier:Loran pulse.svg
l'impulsion du LORAN-C

Le LORAN est un système de type "hyperbolique". Les systèmes hyperboliques déterminent la position en mesurant la différence de temps de propagation entre deux émetteurs (au minimum), le lieu des points à différence égale est une hyperbole sur la carte. Trois émetteurs sont nécessaires pour un point (intersection d'hyperboles). Pour éviter des géométries imprécises ou ambigües, quatre émetteurs ou plus sont nécessaires, synchronisés dans une "chaîne". Le premier système hyperbolique le LORAN-A fonctionnait à Modèle:Unité, le LORAN-C fonctionne à Modèle:Unité.

Les stations LORAN d'une groupe ("chaîne") émettent des impulsions de quelques millisecondes à phase et début précisément synchronisés. La mesure de différence de leur temps d'arrivée au récepteur depuis deux stations d'une chaîne définit une hyperbole de position, une autre mesure avec une autre paire d'émetteurs donne un point d'intersection. La mesure s'effectuait initialement avec un oscilloscope à bord des aéronefs, puis les progrès de l'électronique ont permis l'affichage direct des différences de temps ("TD"), puis aujourd'hui du point géographique.

Détails techniques du LORAN-C

Signal émis

Fichier:LORAN Station Malone-Cesiums-Large.jpg
Horloges atomique d'une station LORAN

Chaque station Loran-C émet un train de huit ou neuf impulsions d'une dizaine de périodes chacune, précisément calibrées, occupant la bande Modèle:Unité. L'enveloppe des impulsions permet de repérer un instant précis de mesure de temps d'arrivée (milieu de la transition montante).

L'émission est périodique avec une période, appelée GRI (Modèle:Lang), spécifique à chaque chaîne (groupe d'émetteurs). La période de répétition est comprise entre Modèle:Unité et est un multiple de Modèle:Unité<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lang, 1994. Consulté le 18/02/2009.</ref>.

Une période sert à identifier de façon unique chaque chaîne. Le code GRI publié correspond à la période multipliée par 10. Par exemple, le code GRI 6731 correspond à une période de Modèle:Unité.

Les chaînes

Fichier:LORAN tower station on Sand-Johnston Island, 1963. (10055191304).jpg
Tour LORAN sur l'Atoll Johnston, 1963

Une chaîne comporte au moins une station maître et deux stations secondaires. La station maître émet le signal de référence, qui est réémis par les secondaires après un délai de retard précis. Ces temps (période de répétition et délai de retard) sont choisis pour éviter tout brouillage mutuel des impulsions dans la zone de couverture d'une chaîne.

La réception

La détermination du point dans un récepteur s'effectue en plusieurs étapes qui sont schématiquement :

  • synchronisation sur la période de répétition et la fréquence: Les différentes périodes de répétition permettent de synchroniser le récepteur sur une chaîne choisie ;
  • verrouillage de phase sur les impulsions des stations: une boucle "phase-fréquence" est ouverte pendant l'enveloppe issue de la synchronisation ;
  • détermination de la période de référence dans l'impulsion: étape parfois commune au verrouillage, en utilisant des corrélateurs ;
  • calcul des différences brutes (TD): retranchant les délais fixes de la chaîne ;
  • corrections prédictibles de propagation ;
  • conversion en coordonnées géographiques ;
  • éventuellement calculs de navigation.

Les trois dernières étapes sont possibles grâce aux microprocesseurs incorporés dans les récepteurs modernes, les premiers récepteurs ne fournissaient que des différences brutes. Les récepteurs récents peuvent également faire des mesures sur plusieurs chaînes simultanées pour améliorer le point.

Avant l'abandon du système DECCA, la bande Modèle:Unité était partagée avec les émetteurs DECCA en Europe. Des réjecteurs fixes ou automatiques étaient incorporés sur les récepteurs LORAN-C pour éliminer cette interférence des canaux DECCA (Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité, Modèle:Unité).

Le canal de données

Depuis 2001, une modulation de phase complémentaire de la dernière impulsion a été ajoutées, permettant de transmettre des informations à bas débit. Ce système est appelé LDC (Low Data Channel) sur les chaînes américaines et EUROFIX sur les chaînes européennes (Système installé à Sylt et Anthorn). Il est utilisé pour transmettre des données relatives aux stations (intégrité, temps) et des corrections de type WAAS, DGPS ou Navtex.

Les émetteurs de LORAN-C

Les émetteurs LORAN-C sont des ensembles volumineux couvrant plusieurs hectares, en raison de l'antenne nécessaire. C'est un pylône de Modèle:Unité muni d'une nappe terminale (le quart de longueur d'onde à Modèle:Unité valant Modèle:Unité). La puissance émise est de plusieurs centaines de kilowatts, voire Modèle:Unité. Les stations qui ont utilisé ou utilisent une tour d'une hauteur de plus de Modèle:Unité sont indiquées.

Site Pays Chain Coordonnées Remarques
Afif Arabie saoudite Saudi Arabia South (GRI 7030)

Saudi Arabia North (GRI 8830)

Modèle:Coord 400kW
Al Khamasin Arabie saoudite Saudi Arabia South (GRI 7030)

Saudi Arabia North (GRI 8830)

Modèle:Coord Démonté
Al Muwassam Arabie saoudite Saudi Arabia South (GRI 7030)

Saudi Arabia North (GRI 8830)

Modèle:Coord Démonté
Angissq Groenland démonté le Modèle:Date- Modèle:Coord Utilisé jusqu'en Modèle:Date-, Modèle:Unité
Ash Shayk Arabie saoudite Saudi Arabia South (GRI 7030)

Saudi Arabia North (GRI 8830)

Modèle:Coord
Attu, Alaska États-Unis North Pacific (GRI 9990)

Russian-American (GRI 5980)

Modèle:Coord
Balasore Inde Calcutta (GRI 5543) Modèle:Coord
Barrigada Guam Modèle:Coord Démonté
Baudette, Minnesota États-Unis North Central U.S. (GRI 8290)/Great Lakes (GRI 8970) Modèle:Coord
Berlevåg Norvège Bø (GRI 7001) Modèle:Coord
Billamora Inde Bombay (GRI 6042) Modèle:Coord
Norvège Bø (GRI 7001) /Ejde (GRI 9007) Modèle:Coord
Boise City, Oklahoma États-Unis Great Lakes (GRI 8970)/ South Central U.S. (GRI 9610) Modèle:Coord
Cambridge Bay Canada Modèle:Coord Utilisé en radiophare

Démonté

Cape Race Canada Canadian East Coast (GRI 5930)/Newfoundland East Coast (GRI 7270) Modèle:Coord Modèle:Unité
Carolina Beach, North Carolina États-Unis Northeast US (GRI 9960)/ Southeast U.S. (GRI 7980) Modèle:Coord
Chongzuo Chine China South Sea (GRI 6780)/ Southeast U.S. (GRI 7980) Modèle:Coord
Comfort Cove Canada Newfoundland East Coast (GRI 7270) Modèle:Coord
Dhrangadhra Inde Bombay (GRI 6042) Modèle:Coord
Diamond Harbor Inde Calcutta (GRI 5543) Modèle:Coord
Eiði Îles Féroé Eiði (GRI 9007) Modèle:Coord
Estartit Espagne Mediterranean Sea (GRI 7990) Modèle:Coord Démonté en 2000
Fallon, Montana États-Unis U.S. West Coast (GRI 9940) Modèle:Coord
Fox Harbour Canada Newfoundland East Coast (GRI 7270)/ Canadian East Coast (GRI 5930) Modèle:Coord
George Canada Canadian West Coast (GRI 5990)/ U.S. West Coast (GRI 9940) Modèle:Coord
Gesashi Japon East Asia (GRI 9930)/ North West Pacific (GRI 8930) Modèle:Coord
Gillette, Wyoming États-Unis South Central U.S. (GRI 9610)/ North Central U.S. (GRI 8290) Modèle:Coord
Grangeville, Idaho États-Unis South Central U.S. (GRI 9610)/ Southeast U.S. (GRI 7980) Modèle:Coord
Havre Canada North Central U.S. (GRI 8290) Modèle:Coord
Hellissandur Islande Modèle:Coord Modèle:Unité, utilisé pour la radiodiffusion à Modèle:UnitéDémonté en Modèle:Date-
Helong Chine China North Sea (GRI 7430) Modèle:Coord
Hexian Chine China South Sea (GRI 6780) Modèle:Coord
Jan Mayen Norvège Bø (GRI 7001) / Ejde(GRI 9007) Modèle:Coord
Johnston Island États-Unis Modèle:Coord Arrêté
Iwo Jima Japon Modèle:Coord Modèle:UnitéDémonté en Modèle:Date-
Jupiter, Florida États-Unis Southeast U.S. (GRI 7980) Modèle:Coord
Kargaburan Turquie Mediterranean Sea (GRI 7990) Modèle:Coord
Kwang Ju Corée du Sud East Asia (GRI 9930) Modèle:Coord
Lampedusa Italie Mediterranean Sea (GRI 7990) Modèle:Coord Arrêté
Las Cruces, New Mexico États-Unis South Central U.S. (GRI 9610) Modèle:Coord
Lessay France Lessay (GRI 6731) / Sylt (GRI 7499) Modèle:Coord Pylône déposé en Modèle:Date-
Loop Head Irlande Lessay (GRI 6731) / Ejde (GRI 9007) Projet annulé, émetteur installée à Rugby (UK)
Malone, Florida États-Unis Great Lakes (GRI 8970) / Southeast U.S. (GRI 7980) Modèle:Coord
Minamitorishima Japon North West Pacific (GRI 8930) Modèle:Coord Utilisé jusqu'en 1985, Modèle:Unité
Nantucket Canada Canadian East Coast (GRI 5930) / Northeast U.S. (GRI 9960) Modèle:Coord
Narrow Cape, Alaska États-Unis North Pacific (GRI 9990) / Gulf of Alaska (GRI 7960) Modèle:Coord
Niijima Japon North West Pacific (GRI 8930) / East Asia (GRI 9930) Modèle:Coord
Patpur Inde Calcutta (GRI 5543) Modèle:Coord
Pohang Corée du Sud North West Pacific (GRI 8930) / East Asia (GRI 9930) Modèle:Coord
Port Clarence, Alaska États-Unis Gulf of Alaska (GRI 7960)/North Pacific (GRI 9990) Modèle:Coord Modèle:Unité
Port Hardy Canada Canadian West Coast (GRI 5990) Modèle:Coord
Rantum Allemagne Sylt (GRI 7499)/ Lessay (GRI 6731) Modèle:Coord
Raymondville, Texas États-Unis South Central U.S. (GRI 9610)/ Southeast U.S. (GRI 7980) Modèle:Coord
Raoping Chine China South Sea (GRI 6780)/ China East Sea (GRI 8930) Modèle:Coord
Rongcheng Chine China North Sea (GRI 7430)/ China East Sea (GRI 8930) Modèle:Coord
Rugby Royaume-Uni Lessay (GRI 6731) Modèle:Coord Déplacée à Anthorn (UK)
Saint Paul, Alaska États-Unis North Pacific (GRI 9990) Modèle:Coord
Salwa Arabie Saoudite Saudi Arabia North (GRI 8830)/Saudi Arabia South (GRI 7030) Modèle:Coord
Searchlight, Nevada États-Unis U.S. West Coast (GRI 9940)/South Central U.S. (GRI 9610) Modèle:Coord
Sellia Marina Italie Mediterranean Sea (GRI 7990) Modèle:Coord
Seneca, New York États-Unis Great Lakes (GRI 8970)/Northeast U.S. (GRI 9960) Modèle:Coord
Shoal Cove, Alaska États-Unis Canadian West Coast (GRI 5990)/Gulf of Alaska (GRI 7960) Modèle:Coord
Soustons France Lessay (GRI 6731) Modèle:Coord
Tok, Alaska États-Unis Gulf of Alaska (GRI 7960) Modèle:Coord
Tokachibuto Japon Eastern Russia Chayka (GRI 7950)/ North West Pacific (GRI 8930) Modèle:Coord
Upolo Point, Hawaii États-Unis Modèle:Coord Démonté
Værlandet Norvège Sylt (GRI 7499)/ Ejde (GRI 9007) Modèle:Coord
Veraval Inde Bombay (GRI 6042) Modèle:Coord
Williams Lake Canada Canadian West Coast (GRI 5990) Modèle:Coord
Xuancheng Chine China North Sea (GRI 7430)/ China East Sea (GRI 8930) Modèle:Coord
Yap États fédérés de Micronésie Modèle:Coord Modèle:UnitéTombé en 1987, démonté

La navigation avec le LORAN-C

Fichier:New York Harbor Nautical Chart.jpg
carte LORAN-C

Les anciens récepteurs LORAN-C affichent des différences de temps ("TD") qui doivent être reportées sur des cartes spéciales LORAN, superposant les hyperboles à la carte marine, l'interpolation entre les "chenaux LORAN" devant être faite par le navigateur. Les récepteurs modernes affichent directement le point géographique, éventuellement automatiquement reporté sur un "navigateur" à cartographie électronique.

La précision du LORAN-C est très dépendante de la géométrie d'angle des stations et des effets de propagation. Deux phénomènes principaux dégradent la précision :

  • les multitrajets entre onde directe et onde ionosphérique, en particulier la nuit ;
  • les réflexions et réfractions du signal par les côtes, autour des îles ou dans les chenaux.

Ce dernier point ne permet pas d'utiliser le LORAN-C avec une précision garantie sur la terre, quoique sa couverture le permettrait.

Avenir du LORAN

Avec le développement universel du GPS, le maintien du LORAN-C, moins précis et de couverture limitée, est périodiquement remis en cause par les gouvernements pour raison budgétaire. Ainsi, depuis que les stations de Estartit et Lampédusa sont démontées, le LORAN-C n'est plus disponible en Méditerranée. Les chaînes Loran-C des États-Unis et du Canada ont aussi été arrêtées en 2010. Les Européens développent le système Galileo, mais jusqu'à son achèvement, le système LORAN-C Européen sera conservé en secours en cas de panne ou dégradation du GPS.

Un système amélioré appelé E-LORAN est en développement dans ce même but. E-LORAN répondra à un ensemble de normes à travers le monde et opérera en toute indépendance de GPS, GLONASS, Galileo, ou tout autre GNSS. E-LORAN sera utilisable dans toutes les régions où le service sera fourni. Les récepteurs E-LORAN doivent fonctionner automatiquement avec la participation minimale de l'utilisateur.

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Bibliographie

  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Luke Melton, Complete Loran-C Handbook., 1986
  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} LORAN-C Signal Specification USCG Navigation Center, 1994.

Articles connexes

Modèle:Autres projets

Liens externes

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