Cette page rassemble plusieurs utilitaires qui permettent de visualiser rapidement en 3D, dans Google Earth Pro, l'impact d'un nouveau Projet d'antennes-relais.
Les antennes-relais et les Points de calculs des expositions sont matérialisées dans Google Earth Pro par des Balises, de forme et de couleur éventuellement différentes, placées à une certaine hauteur par rapport au sol.
Certains utilitaires sur cette page ont aussi comme objectif de faciliter la navigation entre Google Earth Pro et le site Cartoradio de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
Google Earth Pro doit être installé sur votre ordinateur.
⚠️ Les outils mis à disposition en libre service sur ce site sont fournis à des fins pédagogiques, informatives et associatives.
Toute utilisation, directe ou indirecte, à des fins commerciales, contractuelles ou dans le cadre de prestations facturées est strictement interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’auteur.
👉 Le logiciel Google Earth PRO (gratuit) est un formidable outil de visualisation 3D, très utile pour étudier la Géométrie des antennes-relais et des Points de calcul des Expositions. Pour utiliser au mieux le logiciel, consultez d'abord ces informations.
👉 Plusieurs utilitaires proposés ci-dessous créent un objet 3D (Axe d'antenne, Volume simulant une habitation, etc.) visualisable en 3D dans Google Earth. Pour cela, les utilitaires passent par la génération d'un petit programme informatique appelé "code KML". Ce code est écrit par chaque utilitaire dans une cellule dédiée.
👉 Il existe deux options pour rendre ce code actif :
La plus simple consiste pour l'utilisateur à actionner la commande qui pilote le téléchargement de l'objet 3D créé par l'utilitaire. Un double-clic sur le fichier téléchargé ouvre ensuite automatiquement Google Earth et positionne l'objet,
La seconde nécessite une intervention plus importante de la part de l'utilisateur et comporte 6 étapes :
Aller dans la cellule de l'utilitaire qui contient le code KML et faire "sélectionner tout" après un clic droit sur la souris,
Copier le code KML,
Ouvrir le Bloc-notes de l'ordinateur (Windows + R puis notepad avec Windows),
Copier le code KML dans le Bloc-notes,
Sauvegarder le code dans un fichier et donner l'extension .kml au fichier,
Double-cliquer sur le fichier créé : Google Earth s'ouvre alors automatiquement et positionne correctement l'objet 3D.
👉 Les utilitaires présentés sur cette page permettent de créer et de visualiser des objets 3D (balises, axes d’antennes, plans verticaux, volumes, etc.) directement dans Google Earth Pro.
👉 Il est important de noter que, conformément au fonctionnement de Google Earth Pro, les hauteurs et altitudes des objets affichés sont arrondies au mètre dans l’interface utilisateur, quelle que soit l’unité sélectionnée (mètres ou pieds). Une hauteur à mi-antenne de 18,4 m sera prise en compte comme étant 18 m.
👉 Lorsque les calculs reposent sur des informations provenant de balises importées depuis Google Earth, les hauteurs et altitudes utilisées en entrée sont par construction arrondies au mètre près (erreur d'arrondi possible de +/- 50 cm).
Les outils WEB ci-dessous doivent ainsi être considérés avant tout comme des outils de visualisation géométrique et d’analyse qualitative dans Google Earth.
👉 Pour avoir une meilleure précision, le site propose aussi des outils de calcul au format PDF (Calculette Radiofréquences LITE, utilitaires PDF) permettent à l’utilisateur de saisir des hauteurs ou altitudes exactes.
Les calculs (déports angulaires, distances, hauteurs, expositions radiofréquences, etc.) sont alors réalisés avec une précision numérique complète. Si une balise Google Earth est ensuite générée à partir de ces résultats, seule la hauteur affichée dans Google Earth est arrondie, sans remettre en cause la précision des calculs effectués.
Mise à jour du code : 12 avril 2026
Ouvrez Google Earth Pro. Identifiez et sélectionnez, dans le panneau « Lieux » situé à gauche de l'écran, la balise (Placemark) dont vous souhaitez récupérer les informations pour la "transférer" dans Cartoradio.
Cette balise peut représenter une antenne-relais ou un point de calcul des Expositions, appelé POI (pour Point of Interest).
Dans Google Earth, faites un clic droit sur la balise sélectionnée, puis choisissez Copier.
Collez le contenu copié dans la zone intitulée Code KML, située en haut de l’utilitaire.
Le code KML correspondant à la balise s’affiche alors sur la page.
Cliquez ensuite sur Calculer (bouton en vert) afin de récupérer les informations géométriques importantes associées à la balise.
👉 L’utilitaire extrait la latitude et la longitude de la Balise Google Earth et calcule ses coordonnées UTM (Universal Transverse Mercator) X et Y, avec la même précision que celle utilisée par Google Earth.
👉 Afin de faciliter l’identification du lieu représenté par la Balise Google Earth (celle-ci peut par exemple être stockée dans un dossier de l’ordinateur), l'utilitaire calcule au mieux l’adresse postale correspondant à la position géographique de la balise.
Cette adresse est formatée pour être directement lisible par le site de l’ANFR Cartoradio. Elle doit ensuite être copiée puis collée dans la barre de recherche de Cartoradio. Suivant les cas, il peut exister un décalage que quelques dizaines des mètres entre la position de la Balise dans Google Earth et la position du marqueur Cartoradio positionné à partir de l'adresse.
👉 L'utilitaire permet aussi d'ouvrir Cartoradio exactement sur la position de la Balise Google Earth (bouton en vert Ouvrir sur la balise).
Les balises dans Google Earth sont listées dans le volet "Lieux" situé à gauche de l'écran Google Earth.
La Balise Google Earth est collée dans la cellule "Code KML".
La commande "Calculer" identifie l'adresse de la balise et ses coordonnées.
La Balise "POI1-école" matérialise dans Google Earth la localisation de l'école Jeanne d'Arc. La trace gris foncé à droite est l'axe de l'antenne-relais. La trace en grisée à gauche correspond à la direction à -3 dB.
En transférant la latitude et la longitude de la Balise Google Earth dans Cartoradio, on positionne le POI1 à quelques mètres près.
Mise à jour du code : 12 avril 2026
Les déports angulaires en azimut et en élévation du Point de calcul des Expositions à l'axe de l'antenne-relais sont deux informations essentielles pour évaluer les Expositions. Ces déports pilotent en effet le niveau d'atténuation à appliquer à la puissance PIRE de l'antenne pour tenir compte du fait que le point de calcul n'est pas forcément situé juste sur l'axe de l'antenne.
Marche à suivre :
Les Balises Google Earth contiennent beaucoup d'informations géométriques utilisées dans le calcul des déports angulaires. L'utilitaire extrait ces informations des Balises et demande à l'utilisateur de les compléter pour décrire entièrement la géométrie "antenne - point de calcul".
👉 Dans Google Earth
Copiez la Balise Antenne et collez la (Ctrl V) dans la première cellule du calculateur ci-dessous.
Copiez la Balise Point de calcul (POI) et collez la dans la troisième cellule du calculateur ci-dessous.
👉 Si l'information contenue dans une des Balises pour son positionnement vertical est une hauteur relative au sol (l'utilitaire vous l'indiquera), renseignez aussi l'altitude au sol de la Balise.
👉 Renseignez ensuite les informations suivantes, disponibles dans les dossiers d'information mairie (DIM) ou dans les rapports de simulation des opérateurs :
l'azimut de l'axe de l'antenne,
Pour l'antenne à faisceau fixe, les tilts moyens des 3 bandes de fréquences (BF, MF et HF),
Le tilt de l'axe de référence (boresight) de l'antenne 5G 3500 MHz à faisceau orientable.
👉 Actionnez la commande "Calculer" : l'utilitaire écrit toutes les informations pertinentes concernant la géométrie "Antenne - Point de calcul des Expositions".
Le déport angulaire en azimut, dans le plan horizontal, et les déports angulaires en élévation, dans le plan vertical contenant les axes, sont exprimés en degrés. Il est possible de renseigner jusqu'à quatre tilts différents pour les axes, chaque tilt correspondant à une bande de fréquences : la Bande BF [700 à 900 MHz], la Bande MF [1800 à 2100 MHz] et la Bande HF [2600 MHz] d'une antenne à faisceau fixe; la Bande 3500 [3500 MHz] d'une antenne à faisceau orientable.
👉 Pour en savoir plus sur la façon dont les déports en élévation sont calculés, cliquer ici.
👉 Limites de l'utilitaire : les altitudes et les hauteurs contenues dans les Balises Google Earth sont arrondies au mètre près.
Pour avoir une meilleure précision, vous pouvez calculer les déports angulaires à l'axe dans le module 8 (Géométrie) de la Calculette Radiofréquences LITE : cliquer ici. Vous devez alors disposer du lecteur de PDF Acrobat Reader (gratuit) sur votre ordinateur.
Mise à jour du code : 13 avril 2026
En zones rurales ou peu denses, Google Earth n’affiche généralement pas les habitations en trois dimensions (l'option "Relief" est inactive).
Cet utilitaire permet de créer rapidement un volume 3D simple (parallélépipède rectangle) afin de modéliser une habitation directement dans Google Earth. Les bâtiments à l'architecture complexe peuvent être représentés en 3D en créant autant de volumes que nécessaire.
Définition de la base du bâtiment (au sol)
Deux méthodes sont proposées pour définir la base du bâtiment :
✅ Option 1 – Utilisation de la Longueur et de la largeur
L’utilisateur crée dans Google Earth avec l'outil "règle", en suivant le périmètre au sol du bâtiment, un segment représentant la longueur du bâtiment et un segment représentant sa largeur.
La longueur est utilisée par l'utilitaire comme direction de référence. Il recalcule une largeur strictement perpendiculaire, ce qui corrige les effets de perspective des images aériennes.
✅ Option 2 – Utilisation des Deux diagonales (méthode robuste)
L’utilisateur trace avec l'outil "règle" les deux diagonales du rectangle au sol représentant l'emprise du bâtiment.
L’utilitaire calcule automatiquement le centre du bâtiment et reconstruit la géométrie complète.
Cette méthode est plus précise, notamment en terrain en pente ou lorsque l’image est déformée.
Définition de la hauteur du bâtiment (toit horizontal)
Deux modes sont disponibles :
✅ Hauteur relative au sol
Le volume est plaqué au sol et le toit est positionné à la hauteur indiquée.
✅ Altitude absolue
Le volume est positionné à partir de l’altitude absolue du sol (prise au centre du bâtiment) et de la hauteur du bâtiment.
Ce mode permet un calage vertical plus précis.
Résultat
👉 L’utilitaire génère le code KML complet du volume 3D (toit et parois), avec la couleur et la transparence choisies. Il est alors possible :
soit de copier le code KML créé pour le recopier dans le Bloc-Notes de l'ordinateur et le sauvegarder dans un fichier .kml,
soit de télécharger directement dans l'ordinateur le fichier .kml "Bâtiment 3D xxxxx" créé par l'utilitaire. Un double clic que ce fichier ouvre Google Earth et postionne automatiquement le volume.
👉 L'utilitaire permet ainsi de modéliser rapidement les habitations dans Google Earth, dans les zones où la vue en 3D n'est pas disponible.
Les Volumes créés améliorent les analyses géométriques qui peuvent être faites quand on simule les expositions aux radiofréquences.
👉 Pour accéder à la version PDF de l'utilitaire VOLUMES 3D, cliquer ici.
👉 Pour accéder à l'utilitaire qui permet de vérifier si une habitation est dans la ligne de visée d'un rayon émis par une antenne-relais, cliquer ici.
👉 Le volume 3D a ici été créé à partir des segments « longueur » et « largeur ». La hauteur du bâtiment (ici 10 m) a été définie relative au sol. Cela implique que le toit n'est pas forcément parfaitement horizontal et suit localement les variations d'altitude du terrain aux quatre coins du bâtiment.
👉 Pour obtenir un toit parfaitement horizontal, il faut sélectionner l’option « altitude absolue ». Le haut des murs et le toit sont alors positionnés à la même altitude.
On distingue en rouge, au niveau du sol, les segments "longueur" et "largeur" qui ont servi pour créer la base du volume. L'utilitaire utilise ces deux informations pour construire un rectangle parfait. On identifie aussi les deux diagonales qui auraient aussi pu être utilisées pour générer le volume.
Mise à jour du code : 13 avril 2026
La position des bâtiments par rapport à l'axe d'une antenne-relais (en dessous, au-dessus, en latéral à gauche, en latéral à droite) est un paramètre essentiel dans le calcul des Expositions générées par l'antenne.
Cet utilitaire permet de visualiser en 3D dans Google Earth la direction dans laquelle l'antenne émet le maximum de sa puissance ainsi que les axes tiltés des éléments radiatifs de l'antenne, par Bandes de fréquences. Il génère aussi, de part et d'autre de la direction des axes, les 2 directions à -3 dB vers lesquelles l'antenne émet la moitié de sa puissance maximale. Ces 2 directions, suivant la convention adoptée par les opérateurs de la téléphonie mobile, représentent les limites du lobe principal de l'antenne dans le plan horizontal.
👉 L'utilitaire permet de visualiser dans le plan vertical contenant les axes de l'antenne jusqu'à trois axes tiltés. Les tilts à renseigner sont les tilts moyens des éléments radiatifs de l'antenne après regroupement par bande de fréquences (BF et MF_HF ou BF, MF et HF). Les tilts des éléments radiatifs sont donnés par les opérateurs dans les dossiers d'information mairie (DIM) et dans les rapports de simulation.
👉 Marche à suivre :
Copiez dans Google Earth la Balise représentant l'antenne et collez-la dans le champ Code KML de la balise antenne ci-dessous,
Renseignez l'altitude absolue au sol, à la base de l'antenne (la hauteur de l'antenne par rapport au sol est lue dans la Balise),
Si la topographie du terrain dans le secteur couvert par l'antenne est majoritairement en dessous de l'altitude au sol de la base de l'antenne, renseignez la hauteur relative entre l'altitude de l'antenne au sol et l'altitude du point le plus bas. Par exemple renseignez 400 m en zone montagneuse. Sinon laissez la valeur par défaut de 0 m,
Renseignez l'azimut de l'axe de l'antenne par rapport au Nord, en degrés,
Renseignez l'angle d'ouverture complet à 3 dB de l'antenne dans le plan horizontal (par défaut 65°),
Renseignez la longueur de l'axe de l'antenne (par exemple 300 m en agglomération et 2000 m en zone rurale),
Renseignez les Tilts moyens des éléments radiatifs de l'antenne, regroupés par bande de fréquences (en général 6° pour la bande BF et 4° pour les bandes MF et HF),
Indiquez si la direction de l'axe de l'antenne figurée dans Google Earth est accompagnée par les 2 directions à - 3 dB dans le plan horizontal. Ces deux directions définissent par convention l'extension du lobe principal de l'antenne,
Renseignez le nom utilisé pour construire le nom du fichier kml généré par l'utilitaire. Ce nom est aussi celui qui apparaîtra dans Google Earth. Le nom final est généré par l'utilitaire en concaténant le nom racine avec les informations sur l'azimut de l'antenne et les Tilts des axes,
Actionnez le bouton de commande "Générez le KML" pour lancer les cacluls,
Actionnez "Télécharger les AXES" pour obtenir le fichier kml. Vous pouvez ensuite en double cliquant sur celui-ci ouvrir Google Earth et positionner automatiques les axes et les trois plans verticaux en 3D.
👉 Le site propose aussi une version PDF de l'utilitaire AXES, cliquer ici.
👉 Le plan vertical central contient les axes de rayonnement principal d’une antenne à faisceau fixe. Il est orienté dans la direction 170° (azimut de l'antenne).
Les axes des éléments radiatifs de l'antenne, regroupés par bande de fréquences, sont illustrés dans le plan : en rouge pour la bande BF, avec un tilt de 6° vers le bas, et en vert pour la bande MF_HF, avec un tilt de 4° vers le bas.
Le rayon horizontal émis par l'antenne dans ce plan est figuré en couleur bleue.
👉 Deux plans verticaux supplémentaires encadrent le plan vertical central.
Dans le plan horizontal passant par l'antenne, les 2 directions matérialisées par ces plans (axe de couleur bleu) correspondent aux directions à −3 dB du diagramme de rayonnement azimutal. La puissance rayonnée par l’antenne dans ces deux directions est exactement égale à la moitié de celle émise dans la direction du plan vertical central (axe de couleur bleue).
👉 Les axes colorés tracés dans les deux plans verticaux à −3 dB (bleu, vert, rouge) représentent les directions de rayonnement pour lesquelles la puissance émise par l’antenne est exactement inférieure de 3 dB à celle émise dans la direction des axes de même couleur situés dans le plan vertical central. Il convient de noter que dans les deux plans à −3 dB, le Tilt des axes n'est pas identique au Tilt des axes figurés dans le plan vertical central, dès lors que le Tilt n'est pas égal à zéro degré. Il est possible de montrer qu'il est toujours plus faible que le Tilt correspondant dans le plan vertical central.
Mise à jour du code : 14 avril 2026
L’utilitaire génère dans Google Earth un empilement de cercles, de rayon identique et centrés sur le même point géographique identifié par une Balise. Chaque cercle est tracé dans un plan à altitude absolue constante. Les plans successifs sont tous séparés par la même différence de hauteur.
Il est ainsi possible de visualiser simplement dans Google Earth les distances à une antenne-relais, les déports azimutaux par rapport à l’axe de l’antenne, et les différences d'altitude absolue par rapport à l’altitude absolue du sol au pied de l’antenne.
👉 Principe : à partir d’une balise KML représentant l'antenne-relais copiée dans Google Earth et collée dans l'utilitaire, celui-ci génère un fichier KML contenant :
Un cercle de base de couleur blanche, centré sur l’antenne, avec une altitude absolue égale à celle du sol au niveau de l'antenne,
Une série de cercles concentriques empilés en altitude. Deux cercles successifs sont séparés par la hauteur Δh (pas vertical),
Une enveloppe latérale (tube) reliant les cercles entre eux,
Des repères verticaux régulièrement espacés en angle, dont l’un est aligné sur l’azimut de l’antenne.
👉 Données d’entrée :
La balise KML de l’antenne (coordonnées longitude, latitude, altitude et altitudeMode),
L’altitude absolue du sol au pied de l’antenne : Zsol (m),
La HMA (hauteur à mi-antenne, en m),
Le rayon R des cercles (m),
Le pas vertical Δh (m) entre deux cercles successifs et le nombre de cercles,
L’azimut de l’antenne (°) et le pas angulaire des secteurs (°) figurés sur l'enveloppe verticale de l'empilement de cercles.
👉 Gestion de l’altitude de la balise représentant l'antenne-relais :
Si altitudeMode = relativeToGround, l’altitude de la balise correspond à la HMA (c’est la convention utilisée pour les balises antenne exportées), et l’utilitaire peut remplir automatiquement la HMA,
Si altitudeMode = absolute, l’altitude de la balise correspond à l’altitude absolue de la mi-antenne Zant ; l’utilitaire compare alors Zant à Zsol + HMA et affiche un message si une incohérence est détectée.
👉 Résultats affichés dans l’interface :
Z0 (altitude de base au pied de l'antenne, égale à Zsol),
Zant = Z0 + HMA (altitude mi-antenne),
Ztop (altitude absolue du dernier cercle),
Une indication précisant si le dernier cercle est situé sous, au niveau ou au-dessus de la hauteur à mi-antenne (HMA),
Un conseil de Δh pour que le dernier cercle atteigne exactement la mi-antenne.
👉 Astuce :
Pour estimer dans Google Earth le déport azimutal d'un point, placez la vue de Google Earth de façon à regarder l’antenne avec une vue de dessus, puis repérez quel repère vertical (frontière de secteur sur l'enveloppe verticale des cercles) passe au plus près d’un point cible. Le pas angulaire choisi (5°, 10°, 15°, etc.) donne directement la précision de lecture.
Pour mesurer dans Google Earth la hauteur relative d’un point de calcul situé sur la façade d’une habitation par rapport à l’antenne, positionnez le dernier cercle à la hauteur absolue de l’antenne. Comptez ensuite le nombre de cercles compris verticalement entre le point de calcul et ce dernier cercle, puis multipliez ce nombre par la hauteur inter-cercles Δh.
👉 Une version PDF de l'utilitaire CERCLES est aussi disponible sur le site : cliquer ici.
On identifie en partie haute de l’image, à la base de l’implémentation des cercles, un cercle de couleur blanche situé à la même altitude absolue que le sol au pied de l’antenne. Ce cercle disparaît progressivement sur les côtés, ce qui traduit une élévation de la topographie locale : le cercle passe alors sous la surface du sol et n’est plus visible.
Les cercles successifs matérialisent des distances radiales constantes (ici 50 m), tandis que les repères verticaux angulaires sont espacés de 5°. Ces repères permettent de mesurer directement les déports angulaires par rapport à l’axe principal de l’antenne.
On vérifie ainsi que l’angle séparant la direction de l’axe de l’antenne de la direction correspondant au niveau −3 dB est d’environ 32°. Cette valeur est pleinement cohérente avec les caractéristiques de l’antenne à faisceau fixe utilisée dans la Calculette Radiofréquences LITE, pour laquelle l’angle d’ouverture complet à −3 dB est de 64° dans le plan horizontal.
Mise à jour du code : 14 avril 2026
Il est parfois très intéressant d'exporter des images dans Google Earth, pour visualiser en superposition :
Une carte de simulation ANFR France entière disponible sur le site Cartoradio,
Une carte IGN avec les courbes de niveaux ou un plan cadastral,
Le plan de masse d'une habitation,
Le plan de masse de l'immeuble support des antennes-relais, disponible dans un dossier d'information mairie (DIM),
Une carte avec des mesures d'Exposition relevées avec un champmètre, etc.
👉 Limitation de Google Earth pour la superposition d'images
Les images exportées dans Google Earth peuvent être :
Soit clampées au sol,
Soit positionnées à une altitude absolue constante.
Il n'est pas possible de positionner une image exportée dans Google Earth à une hauteur constante par rapport au sol. Le site propose un utilitaire pour contourner cette limitation, avec la possibilité de générer dans Google Earth un plan maillé positionné à une hauteur constante par rapport au sol. Cliquer ici pour accéder à l'utilitaire.
👉 Plusieurs utilitaires sont proposés dans le site pour Exporter avec précision une image dans Google Earth :
Un utilitaire programmé dans un fichier PDF,
Un utilitaire dédié à l'export des Cartes IGN, avec courbes de niveaux et / ou plan cadastral,
Un utilitaire dédié à l'export d'une carte d'Expositions (simulation ANFR dans Cartoradio, simulation opérateur extraite d'un rapport),
👉 L'utilitaire proposé ci-dessous permet d'exporter n'importe quelle image dans Google Earth avec une méthode "quick and dirty", le positionnement exacte de l'image se faisant en aval et nécessitant l'intervention de l'utilisateur dans Google Earth.
Marche à suivre :
Créez avec l'outil règle dans Google Earth un polygone a peu près rectangulaire couvrant la surface sur laquelle vous souhaitez insérer l'image à exporter, puis enregistrez-le.
Le polygone créé est accessible dans Google Earth dans le volet « Lieux » situé sur la gauche de l’écran. Copiez le polygone et collez-le dans la cellule de l’utilitaire ci-dessous.
Renseignez également :
le nom de l’image (sans suffixe),
le suffixe de l’image (.jpg ou .png),
la rotation à appliquer à l’image en prétraitement (0°, 90°, 180° ou 270°). Une rotation de 90° fait trourner l'image d'un quart de tour vers la droite,
le mode de gestion des altitudes par Google Earth (clampée au sol ou à altitude constante), ainsi que l’altitude souhaitée si vous choisissez la deuxième option (la valeur de l'altitude est arrondie au mètre par Google Earth).
Résultats :
L'utilitaire génère un code KML compréhensible pour Google Earth quand vous cliquez sur le bouton Calculer,
Vous devez ensuite télécharger un fichier KML créé par l'utilitaire en cliquant sur le bouton "Télécharger fichier KML". Le fichier doit ensuite être placé dans le même répertoire que l'image à exporter.
double-cliquez sur le fichier KML pour ouvrir Google Earth et positionner approximativement l'image,
utiliser dans Google Earth les poignées de couleur verte pour étirer l'image et la faire pivoter, si il y a lieu.
L'utilitaire permet de copier le code KML dans le presse-papiers de l'ordinateur, si vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton Copier le KML,
L’utilitaire fournit également des informations sur les dimensions et l’orientation de l’image après son import dans Google Earth.
En rouge le polygone dessiné à la main dans Google Earth et, en superposition, un extrait de la carte d'Exposition de l'ANFR (Cartoradio) après son export dans Google Earth avec l'utilitaire.
La carte doit ensuite être ajustée à la main dans Google Earth pour obtenir une trés bonne superposition.
Zoom sur la localisation de la future antenne-relais. La position sur la carte ANFR (flèche rouge) coincide assez bien avec la localisation de l'antenne dans Google Earth (Balise en jaune)
👉 Calculer soi-même les expositions aux radiofréquences
Si vous souhaitez calculer vous-même les expositions générées par des antennes-relais, vous pouvez utiliser la Calculette Radiofréquences LITE.
Il s’agit d’un outil de simulation des ondes radiofréquences, développé en JavaScript et intégré dans un document PDF interactif qui sert d’interface utilisateur. Certaines cellules du document sont modifiables afin de saisir les données nécessaires aux calculs.
Les formules utilisées pour les calculs sont celles préconisées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) pour les simulations d’exposition.
La Calculette Radiofréquences LITE est téléchargeable librement.
✅ Accéder à la Calculette Radiofréquences LITE
👉 Apprendre à tirer partie de toutes les informations offertes par Google Earth
La Calculette Radiofréquences LITE a besoin, pour simuler les expositions, de connaitre les localisations exactes en 3D de l'antenne et du Point où l'Exposition est calculée. Ces informations facilement sont obtenues en positionnant deux Balises dans Google Earth PRO, la première représentant l'antenne et la seconde le Point de calcul. Google Earth Pro fournit alors les coordonnées X, Y, Z de l'antenne et du Point de calcul.
✅ Accéder à la page du site dédiée à l'utilisation de Google Earth
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