Le déploiement d'un réseau de communication — faisceau hertzien, réseau LoRa, réseau WiFi industriel, réseau 4G/5G privé — nécessite des données terrain que les simulations logicielles seules ne peuvent fournir avec fiabilité. Le relief réel, la végétation, les obstacles bâtis créent des effets de masque et de diffraction qui ne se calculent pas depuis un bureau.
Le drone apporte une capacité unique : il peut transporter un émetteur ou un récepteur à n'importe quelle altitude entre le sol et 120 mètres, en n'importe quel point d'une zone d'étude, et mesurer les niveaux de signal ou vérifier les dégagements en conditions réelles.
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*(Note : ajouter un schéma d'ellipsoïde de Fresnel entre deux pylônes avec le profil de terrain dessous — illustration de la vérification de dégagement)*
Un faisceau hertzien (FH) entre deux sites nécessite un dégagement minimal sur toute la longueur du trajet — pas seulement en ligne droite, mais dans l'ellipsoïde de Fresnel. Un arbre qui pousse, un bâtiment qui se construit, une crête qu'on n'avait pas identifiée sur les cartes peuvent compromettre la liaison.
Reconnaissance préalable de trajet — Avant tout investissement en équipement, nous volons le trajet du faisceau avec un drone en simulation de hauteur d'antenne. Les images et vidéos collectées documentent chaque obstacle potentiel sur le profil du trajet.
Vérification de dégagement — Le drone se positionne aux altitudes critiques (hauteur d'antenne cible aux deux extrémités, points bas intermédiaires) et capte ce qui est visible depuis ce point de vue exact. Identification des obstacles dans le premier ellipsoïde de Fresnel.
Documentation d'obstacles — Photographie et géolocalisation de chaque obstacle identifié (végétation, bâtiment, ligne électrique) avec son altitude estimée et sa distance aux deux sites.
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*(Note : ajouter une carte de couverture mesurée avec des points colorés selon le niveau de signal — rouge faible, vert bon)*
La couverture théorique d'un réseau (4G, 5G, LoRa, WiFi) calculée par logiciel de planification ne correspond jamais exactement à la réalité terrain. Le drone permet de mesurer le niveau de signal réel à différentes altitudes et positions, pour valider un modèle de propagation ou identifier les zones d'ombre réelles.
Le drone transporte un terminal de mesure (scanner de signal, récepteur calibré) et vole une grille de points de mesure à l'altitude définie. Les mesures sont horodatées et géolocalisées, puis restituées sous forme de carte de chaleur.
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Avant d'engager des travaux d'installation d'antennes ou de mâts, une reconnaissance du site candidate permet de valider la faisabilité, d'identifier les contraintes et d'optimiser le positionnement.
*(Note : ajouter une photo drone d'un toit-terrasse avec des antennes existantes et les zones de dégagement visibles — vue de dessus)*
Pour les déploiements de réseaux complexes (couverture de vallées, de zones industrielles étendues, de sites en terrain difficile), nous combinons :
1. Cadrage technique — Définition des fréquences concernées, des niveaux de signal cibles, des altitudes de mesure, des sites à étudier. Échange avec les ingénieurs radio du client pour aligner la méthodologie.
2. Préparation du plan de mission — Définition de la grille de points de mesure ou du trajet de visée. Vérification réglementaire (espace aérien, zones de restriction).
3. Mission terrain — Vol de mesure avec enregistrement continu des données de signal et de position GPS. Les conditions de vol (vent, visibilité) sont enregistrées pour la traçabilité des mesures.
4. Traitement et rapport — Génération des cartes de couverture, rapport de visée, documentation photographique. Livraison sous 24 à 48h.
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