Cette page rassemble des utilitaires permettant de mieux appréhender dans Google Earth Pro, outil de visualisation 3D, 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, placées à une certaine hauteur par rapport au sol.
Plusieurs utilitaires facilitent aussi la navigation entre Google Earth Pro et le site ANFR Cartoradio.
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 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 de ses cellules.
La procédure, très simple, pour transformer ce code en objet Google Earth nécessite l'intervention de l'utilisateur. Elle comporte 6 étapes :
Aller dans la cellule de l'utilitaire qui contient le code KML et faire "sélectionnez 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'ouvrira automatiquement et positionnera 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).
👉 Lorsque les calculs reposent sur des balises importées depuis Google Earth, les hauteurs et altitudes utilisées en entrée sont donc 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.
👉 En revanche, les 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 : 1 février 2026
Ouvrez Google Earth Pro et sélectionnez, dans le panneau « Lieux » à gauche de l'écran, la balise (Placemark) dont vous souhaitez récupérer les informations. Cette balise peut représenter une antenne-relais ou un point de calcul des expositions, appelé POI (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 le bouton CALCULER afin de récupérer les informations géométriques importantes associées à la balise.
👉 L’utilitaire fournit la longitude, la latitude et les coordonnées UTM (Universal Transverse Mercator) X et Y de la balise, avec la même précision que celle utilisée par Google Earth.
👉 Pour faciliter l’identification d’une balise Google Earth, qui peut par exemple être stockée dans un répertoire de l’ordinateur, cet utilitaire calcule l’adresse postale correspondant à la position géographique de la balise. Cette adresse est automatiquement formatée pour être directement exploitable par le site de l’ANFR Cartoradio.
L’intérêt de cette démarche est de pouvoir retrouver dans Cartoradio un point de référence correspondant au mieux à la balise définie dans Google Earth, afin de mettre en correspondance les deux environnements.
La procédure est la suivante :
Copiez l’adresse de la balise à l’aide des deux commandes "sélectionner l'adresse" puis « Copier dans Cartoradio »,
Ouvrez le site Cartoradio avec la commande « Ouvrir Cartoradio »,
Collez l’adresse dans le champ de recherche de Cartoradio, puis cliquez sur la loupe située à droite du champ de saisie.
Cartoradio s’ouvrira alors au niveau de l’adresse recherchée et positionnera automatiquement un repère sur la carte. Activez ensuite dans Cartoradio la simulation « France entière » et adaptez la palette de couleurs ANFR afin de rendre les niveaux d’exposition plus lisibles (consultez cette page WEB pour changer à votre convenance la palette de couleurs de Cartoradio).
Il est alors possible de capturer la carte d’exposition ANFR en couleur, par exemple à l’aide d’un outil de capture d’écran, en conservant la position du repère. Cette carte peut ensuite être importée dans Google Earth, la balise servant de guide pour positionner et ajuster au mieux la carte Cartoradio dans l’environnement Google Earth.
Les balises dans Google Earth sont listées dans le Volet "Lieux" situé à gauche de l'écran Google Earth.
La Balise Google Earth est copiée dans la cellule "Code KML".
La commande "Calculer" identifie l'adresse de la balise.
L'adresse de la Balise Google est collée (Ctr + V sous Windows) dans la barre de recherche d'adresse de Cartoradio.
La Balise "POI1" matérialise dans Google Earth la localisation de l'école Jeanne d'Arc. La trace grisée à droite sur l'image correspond à l'axe de l'antenne-relais et la trace grisée à gauche à la direction à -3 dB.
En transférant l'adresse de la Balise Google Earth à Cartoradio, la position du POI1 apparait dans Cartoradio, à quelques mètre près.
Mise à jour du code : 30 janvier 2026
👉 Cet utilitaire offre une alternative intéressante à l'utilitaire précédant quand on veut positionner très précisément une Balise Google Earth dans Cartoradio, sans avoir à passer par les adresses.
👉 L'utilitaire travaille avec la latitude et la longitude des balises. Ce sont ces deux informations qui sont transférées à Cartoradio via une URL spécifique. Le lien cliquable ouvre le site Cartoradio de l’ANFR, centré sur l’emplacement exact de la balise matérialisée sur l'écran par un carré avec un point rouge en son centre.
👉 Utilisation de l'utilitaire : Copiez la balise Google Earth dans la première cellule de l’utilitaire, puis cliquez sur la commande “Calculer”.
On observe, dans cet exemple, que la localisation des antennes dans Cartoradio ne coïncide pas exactement avec la position de la balise Google Earth, avec un écart de l’ordre d’une dizaine de mètres (la longueur des axes d’antenne représentés en blanc est de 100 m).
La comparaison avec les informations issues du DIM de l’opérateur, ainsi qu’avec les images satellitaires de Google Earth, conduit à penser que la localisation fournie par Google Earth est la plus cohérente dans ce cas.
Mise à jour du code : 30 janvier 2026
Les déports angulaires en azimut et en élévation de la direction "Antenne - Point de calcul des Expositions" à l'axe de l'antenne sont deux informations essentielles pour calculer les Expostions. Ces déports pilotent en effet le niveau des atténuations à appliquer au champ électrique de l'onde, quand celui-ci est calculé avec les puissances PIRE, pour tenir compte du fait que l'habitation n'est pas forcemment située juste sur l'axe de l'antenne.
Marche à suivre :
👉 Copiez depuis Google Earth les Balises antenne et Point de calcul (POI) et collez les dans les deux cellules du calculateur ci-dessous.
👉 Renseignez l'altitude au sol des Balises, si l'information relative à la verticale de la balise est relative au sol (l'utilitaire indiquera quand vous actionnerez la commande Calculer s'il a besoin ou non de l'altitude au sol).
👉 Renseignez ensuite l'azimut de l'axe de l'antenne, les tilts moyens des 3 bandes de fréquences (BF, MF et HF) de l'antenne à faisceau fixe et le tilt de l'axe de référence de l'antenne 5G 3500 MHz.
👉 Actionner la commande "Calculer". L'utilitaire écrira alors toutes les informations pertinentes concernant la géométrie "Antenne - Point de calcul des Expositions". Les déports angulaires en azimut et en élévation sont exprimés en degrés. L'utilitaire fournit le déport angulaire en élévation pour chaque bande de fréquence : Bande BF [700 à 900 MHz], Bande MF [1800 à 2100 MHz] , Bande HF [2600 MHz], Bande 3500 [3500 MHz].
👉 Pour accéder à la version PDF de l'utilitaire DÉPORTS, aller dans le module 8 (Géométrie) de la Calculette Radiofréquences LITE : cliquer ici.
👉 Pour en savoir plus sur le calcul des déports en élévation, cliquer ici.
Mise à jour du code : 28 janvier 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. Il est recommandé de créer autant de volumes que nécessaires pour représenter des bâtiments à l'architecture complexe et des toits pentés.
Définition de la base du bâtiment (au sol)
Deux méthodes sont proposées :
✅ Option 1 – Longueur et largeur
L’utilisateur trace dans Google Earth un segment de longueur et un segment de largeur du bâtiment avec l'outil "règle".
L’utilitaire utilise la longueur comme direction de référence et recalcule une largeur strictement perpendiculaire, ce qui corrige les effets de perspective des images aériennes.
✅ Option 2 – Deux diagonales (méthode robuste)
L’utilisateur trace les deux diagonales du rectangle au sol avec l'outil "règle".
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 suffit de copier ce code dans un fichier .kml et de l’ouvrir dans Google Earth pour afficher immédiatement le bâtiment en 3D.
👉 Cette approche permet de modéliser rapidement des habitations de façon simple, cohérente et suffisamment précise pour les analyses géométriques et d’exposition radiofréquence.
👉 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, ce qui implique que le toit suit localement les variations du terrain.
👉 Pour obtenir un toit parfaitement horizontal, il aurait fallu sélectionner l’option « altitude absolue », qui positionne le volume à partir d’une altitude de référence unique.
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 : 28 janvier 2026
La position des bâtiments par rapport à l'axe de l'antenne (en dessous, au dessus, en latéral à gauche, en latéral à droite) est un paramètre essentiel dans le calcul des Expositions générées par une antenne-relais. Cet utilitaire permet de visualiser en 3D l'axe de l'antenne ainsi que les tilts des différentes Bandes de fréquences utilisée par l'antenne. Il génère aussi les 2 directions à -3 dB vers lesquelles l'antenne émet une puissance égale à la moitié de la puissance émise dans la direction de son axe. Ces 2 directions, suivant la convention adoptée par les opérateurs de téléphonie mobile, représentent les limites du lobe principal de l'antenne dans le plan horizontal.
👉 Les différentes bandes de fréquences d'une antenne-relais à faisceau fixe sont : Bande BF [700 à 900 MHz], Bande MF [1800 à 2100 MHz] et Bande HF [2600 MHz]. Le tilt moyen de chaque bande se calcule à partir des informations du dossier d'information mairie (DIM).
👉 Pour accéder à la version PDF de l'utilitaire AXES, cliquer ici.
👉 Le plan vertical central correspond à l’axe de rayonnement principal d’une antenne à faisceau fixe.
Il contient les axes associés aux différents systèmes radio : un tilt de 6° pour les éléments rayonnants de la bande BF, et un tilt de 4° pour les éléments rayonnants des bandes MF et HF. L’azimut de ce plan est égal à 170°.
👉 De part et d’autre de ce plan central, deux plans verticaux supplémentaires encadrent l’axe principal.
Ils matérialisent les directions angulaires correspondant au niveau −3 dB du diagramme de rayonnement azimutal (plan horizontal), c’est-à-dire les directions pour lesquelles la puissance rayonnée par l’antenne est égale à la moitié de celle émise dans la direction de l’axe principal, indépendamment du diagramme en élévation.
👉 Les axes colorés tracés dans ces plans à −3 dB représentent ainsi des directions de rayonnement privilégiées, 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 orienté à 170°.
On visualise, dans chacun des plans verticaux considérés, trois axes colorés en bleu, vert et rouge.
Dans le plan central, qui contient les axes des éléments radiatifs de l’antenne, l’axe bleu correspond à un tilt de 0°, l’axe vert à un tilt de 4° vers le sol et l’axe rouge à un tilt de 6°.
Dans les deux plans verticaux latéraux, les axes vert et rouge ne présentent pas ces mêmes tilts en valeur absolue. Leurs tilts réels sont plus faibles que 4° et 6°, car ces axes sont définis dans des plans qui ne contiennent pas l’axe de référence de l’antenne. En revanche, lorsqu’on projette ces axes latéraux dans le plan vertical central, leurs projections se confondent respectivement avec l’axe vert (4°) et l’axe rouge (6°) du plan central.
En termes d’atténuation en élévation, c’est précisément cette projection dans le plan vertical contenant l’axe de l’antenne qui est pertinente : tous les axes verts ont la même atténuation en élévation, car leurs projections coïncident avec le même axe 4° dans le plan central. Il en va de même pour les axes rouges (projection sur l’axe 6°) et pour les axes bleus (projection sur l’axe 0°). Cette propriété permet d’analyser l’atténuation en élévation de manière cohérente, indépendamment du plan vertical initial dans lequel l’axe est défini.
Pour en apprendre plus sur la façon dont les déports en élévation sont calculés, cliquer ici.
Mise à jour du code : 29 janvier 2026
L’utilitaire permet de visualiser dans Google Earth les distances à une antenne et les déports azimutaux par rapport à l’axe de l’antenne. Il permet aussi de se repérer en hauteur par rapport à l’altitude absolue du sol au pied de l’antenne.
👉 Principe : à partir d’une balise KML « antenne » (Placemark / Point) copiée depuis Google Earth, l’utilitaire génère un fichier KML contenant :
un cercle de base (blanc) centré sur l’antenne, au niveau du sol (Z0 = Zsol),
une série de cercles concentriques empilés en altitude (pas vertical Δh),
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) et le nombre de cercles,
l’azimut de l’antenne (°) et le pas angulaire des secteurs (°).
👉 Gestion de l’altitude de la balise :
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, égale à Zsol),
Zant = Z0 + HMA (altitude mi-antenne),
Ztop (altitude du dernier cercle),
une indication précisant si le dernier cercle est situé sous, au niveau ou au-dessus de la mi-antenne,
un conseil de Δh pour que le dernier cercle atteigne exactement la mi-antenne.
👉 Astuce :
Pour estimer un déport azimutal, placez la vue de Google Earth de façon à regarder l’antenne du dessus, puis repérez quel repère vertical (frontière de secteur) passe au plus près d’un point cible. Le pas angulaire choisi (5°, 10°, 15°, etc.) donne directement la précision de lecture.
Pour mesurer 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.
👉 Pour accéder à la version PDF de l'utilitaire CERCLES, 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°.
Mise à jour du code : 31 janvier 2026
Il est intéressant d'exporter depuis l'ordinateur des images dans Google Earth, principalement pour visualiser :
Les cartes de simulation ANFR France entière disponibles sur le site Cartoradio, pour les enrichir avec le bâti en 3D des habitations,
Le plan de masse d'une habitation, quand il est disponible, pour valider le volume 3D représentant l'habitation dans Google Earth,
Le plan de masse des antennes (disponible dans les DIM), seul doccument où les antennes-relais sont positionnées avec précision,
Des mesures d'Exposition relevées avec un champmètre et positionnées sur une carte.
Marche à suivre :
👉 Google Earth, via l’outil « Règle », permet de dessiner des polygones sur l’image satellite.
👉 Créez dans Google Earth un polygone rectangulaire couvrant la surface sur laquelle vous souhaitez insérer une image, puis enregistrez-le.
👉 Le polygone créé est accessible dans le volet « Lieux » de Google Earth, sur la gauche de l’écran. Copiez ce 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°),
le mode de gestion des altitudes par Google Earth, ainsi que l’altitude souhaitée.
👉 Le code KML généré par l’utilitaire est obtenu en cliquant sur Calculer. Ce code doit être copié dans le Bloc-notes de l’ordinateur, puis sauvegardé sous la forme d’un fichier avec l’extension .kml. Le fichier doit être placé dans le même répertoire que l’image.
👉 L’utilitaire fournit également des informations sur les dimensions et l’orientation de l’image après son import dans Google Earth.
👉 L'export d'une image dans Google Earth peut aussi être réalisé à l'aide de l'utilitaire PDF.
👉 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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