🔬 10 projets passionnants avec un RTL-SDR

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Voici 10 projets très intéressants à faire avec une clé RTL-SDR Blog V3. Certains sont faciles, d’autres assez impressionnants techniquement. 🚀


1️⃣ Recevoir des images météo depuis l’espace 🛰️

Tu peux capter directement les images transmises par les satellites météo :

  • NOAA-15
  • NOAA-18
  • NOAA-19

Fréquence : 137 MHz

Logiciels :

  • WXtoImg
  • SatDump

➡️ Résultat : images météo de la Terre reçues directement par ton antenne.


2️⃣ Suivre les avions autour de toi ✈️

Les avions transmettent leur position via ADS-B.

Fréquence : 1090 MHz

Logiciels :

  • dump1090
  • Virtual Radar Server

Tu obtiens :

  • position
  • altitude
  • vitesse
  • trajectoire

➡️ un radar aérien maison.


3️⃣ Écouter les communications aviation

Fréquence : 118 – 137 MHz (AM)

Tu peux entendre :

  • pilotes
  • tour de contrôle
  • centres radar

Très actif près d’aéroports.


4️⃣ Décoder des stations météo domestiques 🌦️

Beaucoup de capteurs météo utilisent 433 MHz.

Logiciel :

  • rtl_433

Tu peux recevoir :

  • température
  • humidité
  • vitesse du vent
  • capteurs IoT

5️⃣ Recevoir les messages de bateaux (AIS) 🚢

Fréquence : 162 MHz

Système : Automatic Identification System

Logiciel :

  • AISDeco2

Tu vois :

  • position des navires
  • cap
  • vitesse
  • nom du bateau

6️⃣ Écouter les radioamateurs 📡

Bandes populaires :

BandeFréquence
2 m144-146 MHz
70 cm430-440 MHz

Modes :

  • FM
  • SSB
  • satellites radioamateurs
  • APRS

7️⃣ Recevoir la radio de la station spatiale 🧑‍🚀

La International Space Station transmet parfois sur 145.800 MHz.

Tu peux entendre :

  • radioamateurs à bord
  • expériences scolaires
  • APRS

8️⃣ Observer les météores avec la radio ☄️

Technique : meteor scatter

Principe :

  • les météores ionisent l’atmosphère
  • ils réfléchissent les signaux radio

➡️ tu peux détecter les pluies de météores.


9️⃣ Construire un radar passif 📡

Projet très avancé.

Principe :

  • utiliser les émetteurs FM ou TV existants
  • détecter les objets qui réfléchissent le signal

➡️ radar capable de détecter :

  • avions
  • objets en mouvement

🔟 Étudier le spectre radio

Avec un logiciel SDR tu peux voir tout le spectre radio autour de toi.

Logiciels populaires :

  • SDR# (SDRSharp)
  • GQRX
  • GNU Radio

Tu peux analyser :

  • modulations
  • interférences
  • signaux inconnus

💡 Projet bonus (très populaire)

Recevoir des images satellites haute résolution

Certains satellites météo HRPT ou Meteor transmettent aussi des images.

Exemple :

  • Meteor-M N2

Résolution : jusqu’à ~1 km/pixel.

Article écrit en utilisant l’IA

WSPR Tests

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🇺🇸 English below

Qu’est-ce que le protocole WSPR ?
Le WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) est un protocole numérique utilisé par les radioamateurs pour tester la propagation des ondes radio avec des signaux extrêmement faibles.

Créé par le lauréat du prix Nobel Joe Taylor (indicatif K1JT), il permet d’émettre des messages très courts (indicatif, locator, puissance) à très basse puissance, parfois moins d’un watt.

Ces signaux sont reçus partout dans le monde et les données sont automatiquement partagées sur le site WSPRnet, ce qui permet de visualiser les conditions de propagation en temps réel.

En résumé :
👉 Un outil pour voir jusqu’où porte un signal radio très faible.

Une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=dh3yKgOiXkw
La page wikipédia (en anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/WSPR_(amateur_radio_software)

Quel matériel utiliser ?
J’ai utilisé un émetteur SI5351 WSPR à 35€ environ ici : https://fr.banggood.com/SI5351-WSPR-Transmitter-with-TCXO-and-GPS-for-Stable-Frequency-Sync-Auto-QTH-Locator-23dBm-Output-p-2043151.html

Et j’ai connecté une antenne FALCON OUTBACK 2000 ajustée sur la bande des 20m pour les premiers tests.

Branchements
PC ⇒ SI5351 ⇒ Antenne
Ici le PC fait office d’alimentation et de terminal de configuration, mais par la suite une simple alimentation USB-C suffit, car l’émetteur est autonome.

Configuration de l’émetteur SI5351 WSPR
Il faut ouvrir un terminal sur le port COM (virtuel USB) à 9600bps. Vous pouvez utiliser PuTTY, Termux ou un terminal utilisable dans un navigateur basé sur Chromium comme celui indiqué dans la documentation : https://www.serialterminal.com/index.html


Vous obtiendrez alors :

Serial  Port opened                                                                                             
WSPR Beacon V1.06 by BG6JJI                                                                                      
CFG:F4XXX JN33 23 14097100                                                                                       
                          INPUT:CONFIG:CALL,GRID,PWR,FREQ                                                        

La documentation officielle : https://f4mou.fr/wp-content/uploads/2026/02/wsprbeacon_SI5351.pdf

La configuration se fait en entrant une ligne comme suit (exemple sur la bande des 20m) :

CONFIG:F4XXX,    ,23,14097100

À noter qu’il y a 4 espaces entre les 2 virgules.

Ensuite, une fois la position GPS acquise (LED GPS allumée), l’émetteur commence à envoyer les données WSPR (LED TX rouge) :

TX:F4XXX JN33 23 14097100 DONE

Comment voir jusqu’où l’antenne porte ?
Il y a plusieurs sites pour ça :
https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
https://wspr.aprsinfo.com/ ⇐ le plus complet
https://balloons.browxy.com/dx?
et d’autres…


What is the WSPR protocol?
WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) is a digital protocol used by amateur radio operators to test radio wave propagation with extremely weak signals.

Created by Nobel Prize winner Joe Taylor (call sign K1JT), it allows very short messages (call sign, locator, power) to be transmitted at very low power, sometimes less than one watt.

These signals are received all over the world and the data is automatically shared on the WSPRnet website, allowing propagation conditions to be viewed in real time.

In summary:
👉 A tool for seeing how far a very weak radio signal can travel.

Wikipedia page : https://en.wikipedia.org/wiki/WSPR_(amateur_radio_software)

What equipment should I use?
I used an SI5351 WSPR transmitter costing around €35, available here: https://fr.banggood.com/SI5351-WSPR-Transmitter-with-TCXO-and-GPS-for-Stable-Frequency-Sync-Auto-QTH-Locator-23dBm-Output-p-2043151.html

And I connected a FALCON OUTBACK 2000 antenna tuned to the 20m band.

Connections
PC ⇒ SI5351 ⇒ Antenna
Here, the PC acts as a power supply and configuration terminal, but subsequently, a simple USB-C power supply is sufficient, as the transmitter is self-contained.

Configuring the SI5351 WSPR transmitter
You need to open a terminal on the COM port (virtual USB) at 9600bps. You can use PuTTY, Termux, or a terminal that can be used in a Chromium-based browser, such as the one indicated in the documentation: https://www.serialterminal.com/index.html

You will then obtain:

Serial  Port opened                                                                                             
WSPR Beacon V1.06 by BG6JJI                                                                                      
CFG:F4XXX JN33 23 14097100                                                                                       
                          INPUT:CONFIG:CALL,GRID,PWR,FREQ 

Official documentation : https://f4mou.fr/wp-content/uploads/2026/02/wsprbeacon_SI5351.pdf

The configuration is done by entering a line as follows:

CONFIG:F4XXX,    ,23,14097100

Note that there are 4 spaces between the 2 commas.

Then, once the GPS position has been acquired (GPS LED lit), the transmitter begins sending WSPR data (red TX LED):

TX:F4XXX JN33 23 14097100 DONE

How can I see how far the antenna reaches?
There are several websites for this:
https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
https://wspr.aprsinfo.com/
https://balloons.browxy.com/dx?
and others…

Update : with my CG-3000 and a long wire :

Update 2 : with a vertical HyGain 14AVQ antenna on 20m band :

QSO Francophones 🇫🇷

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Liste non exhaustive de quelques QSO radioamateurs francophones réguliers

Les horaires peuvent varier selon les saisons, les régions et les conditions de propagation.

Bande des 80 mètres (3,5 – 3,8 MHz)

Activité très soutenue le matin et en soirée. 3.625 MHz → QSO franco-belge – Lundi soir 19h30
3.637 MHz → QSO des copains – Tous les soirs 19h à 20h
3.646 MHz → QSO des lève-tôt – Tous les jours 5h30 à 7h
3.646 MHz → QSO de la bonne humeur – Tous les jours 7h à 8h
3.682 MHz → QSO franco-belge (matin) – Tous les matins 7h30
3.697 MHz → QSO des aînés (HB3YMM) – 20h30 (21h30 été)
3.730 MHz → SSTV francophone – Activité variable
3.745 MHz → QSO des cheveux gris – Tous les jours 8h (pré-QSO dès 7h)
3.753 MHz → Euro-QSO (HB9HFL) – Lundi & vendredi 5h30
3.768 MHz → QSO sans nom (HB9MBP) – Tous les jours 10h30
3.770 MHz → Rund-QSO USKA – Dimanche 9h (heure suisse)
3.718 MHz → QSO régional PACA – Tous les jours 19h

Bande des 40 mètres (7,0 – 7,2 MHz)

Activité variable selon la propagation, surtout en journée et fin d’après-midi. 7.110 MHz → QSO du dimanche matin (PACA) – 10h
7.113–7.115 MHz → Activité francophone en fin d’après-midi
7.188 MHz → QSO matinaux francophones
7.000–7.200 MHz → Activité SSB/CW générale – Journée

Bande des 20 mètres (14 MHz)

Trafic francophone régulier sur la bande internationale. 14.120 MHz → Activité francophone autour de HA5PHK (F5PHK) – QSO fréquent, ambiance conviviale

Bande des 10 mètres (28 MHz)

Très active en période de bonne propagation (surtout week-ends). 28.310 MHz → QSO des Marseillais – Samedi matin 9h

Bande des 2 mètres (144 – 146 MHz)

Fréquence locale et relais, forte activité quotidienne. 145.500 MHz → Fréquence d’appel direct / simplex
145.550 MHz → QSO régional PACA – En semaine 17h45
Relais locaux → Activité variable selon la région
R6 Mont Vial → QSO Léon Deloy (F6IMD – UNARAF) – Dimanche matin

Plus d’infos : https://f4igo.fr/

Remarques générales • L’activité francophone est la plus forte sur 80 m (matin et soirée) et 40 m (journée). • De nombreux QSO régionaux ou à thème existent également via les relais VHF/UHF. • N’hésitez pas à partager les fréquences actives pour compléter la liste !

Source communautaire