Etude des systèmes de télécommunication et de la modulation OFDM norme IEEE 802.16

dc.contributor.authorBoubekeur Karima
dc.contributor.authorBelmokhtar Meriem
dc.contributor.otherTahanout Mohammed
dc.date.accessioned2019-11-26T11:57:09Z
dc.date.available2019-11-26T11:57:09Z
dc.date.issued2011
dc.description57 f. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)en
dc.description.abstractLe terme télécommunication signifie communiquer a distance, le but de télécommunication est donc de transmettre un signal porteur d’une information (voie, musique, image…) d’un lieu a un autre situés l’un par rapport à l’autre à une certaine distance. Un réseau de télécommunication peut être vu comme un ensemble de ressources matérielles mises en place pour offrir un ensemble de services. Dans les dernières années, l’évolution technologique a permis l’augmentation de la capacité des fonctionnalités des ressources et le nombre d’informations transmises. Ainsi, par exemple le succès des services de l’internet a engendré une explosion de trafic qui a mené les opérateurs à utiliser de nouvelles technologies dans le coeur des réseaux telles que IP, NGN qui semblent bien adapté pour la mise en place voie/données. Les nouvelles générations de réseaux mobiles tels que le GPRS, l’UMTS permettent de faire des progrès dans le nombre de services et le débit à mettre à la disposition des utilisateurs. La mise en place de réseaux multiservices devrait permettre également de réduire le coût de déploiement des différents services et le coût d’exploitation et de maintenance. Les communications sans fil font l’objet d’étude d’un grand nombre de chercheurs, ceci dans le but d’obtenir une bonne qualité de communication sans fil avec des débits de transmission élevé et de libérer les usagers des câbles afin de leurs permettre de se déplacer tout en restant connectés. Dans cette optique, le Wifi est développé et plus tard le WiMaX. Dans ce type de système de communication il faut combattre adéquatement l’effet des trajets multiples plus précisément l’évanouissement sélectif en fréquence. Ceci a mené au développement et à l’utilisation de la technique du multiplexage par division de fréquence orthogonale (OFDM) qui semble être une solution très prometteuse. Dans la présente étude nous nous intéressons au système de télécommunication d’une façon générale et à la modulation OFDM d’une façon particulière. Comme ce type de modulation sera utilisé dans les prochaines générations des systèmes de télécommunication sans fil nous nous proposons de faire une étude sur le système OFDM pour comprendre son fonctionnement et ses performances. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le toolbox du Simulink de MATLAB pour l’étude et simulation du la norme IEEE 802.16 représentant la couche physique d’une transmission OFDM. Ce travail est présenté en trois chapitres. Le premier traite des systèmes de télécommunications d’une façon générale. Le deuxième illustre les différents types de modulations du signal utilisées dans les systèmes de transmission. Le dernier chapitre est consacré à l’étude et simulation de la couche physique du système OFDM. L’OFDM est un système multi porteuses qui garantit une bonne immunité contre les interférences inter porteuses grâce à leur caractéristique principale qui est l’orthogonalité. Dans le schéma bloc d’une liaison de communication par un système OFDM les données à émettre sont organisées en blocs présentées de manière parallèle au module IFFT .Dans une technique OFDM, toutes les porteuses sont modulées par les données d’un même utilisateur. Pour supporter la notion de multi utilisateur, OFDM est combinée soit avec TDMA, soit avec FDMA ou le CDMA. A l’aide du MATLAB nous avons effectué l’étude de la couche physique d’un système OFDM de la norme IEEE 802.16. Cette étude nous a permis de comprendre toutes les étapes nécessaires pour pouvoir se communiquer en utilisant le système émetteur/récepteur OFDM. A l’émission les données modulent les sous-porteuses en utilisant les modulateurs BPSK, QPSK ou QAM. Les données sont codées et entrelacées pour réduire les erreurs de transmission. Les codes convolutionnel et Reed-Solomon sont utilisés pour permettre de récupérer certains bits erronés. Des fréquences pilotes sont ajoutées pour identifier la bande OFDM. Des séparations sont réalisées dans le spectre de l’OFDM pour éviter un recouvrement spectral à l’aide d’intervalles de garde. Le type de modulation est adapté en fonction du SNR dans le canal de transmission. Les performances du système OFDM sont testées par simulation. Pour ce faire, nous avons varié le SNR du canal entre 0 et 30 dB pour les deux cas : sans et avec trajets multiples. Plusieurs trames OFDM sont transmises, puis on calcule le taux d’erreur « BER » pour chaque SNR. Les résultats ont montré que le trajet multiple influe considérablement sur la qualité de la transmission. L’erreur de transmission peut atteindre les 50 % dans le cas d’un SNR = 0 dB. Toutefois, les paramètres de simulation de cette étude sont considérés d’une façon arbitraire. C’est pourquoi ce travail peut être amélioré et étendu en utilisant des paramètres réalistes ou réels. En utilisant le modèle numérique du terrain on peut d’une façon exhaustive simuler l’effet des trajets multiples d’un système OFDM donné et évaluer ainsi, d’une façon proche de la réalité, les performaen
dc.identifier.citationCommunication
dc.identifier.otherING.ELN.15-11en
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/8253
dc.language.isofren
dc.publisherUniversité Mouloud Mammerien
dc.subjectReseau NGNen
dc.subjectModulation numerique(FDM. PSK. QPSK. QMA)en
dc.subjectLes multiplexages ( FDMA.TDMA.CDMA )en
dc.subjectSimaulation d'un systeme de modulasion OFDMen
dc.titleEtude des systèmes de télécommunication et de la modulation OFDM norme IEEE 802.16en
dc.typeThesisen

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