WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude et implémentation d'un système sans fil multi-antennes dans un contexte MC-CDMA

( Télécharger le fichier original )
par Mohamed Maâlej
Ecole Polytechnique de Tunisie - Ingénieur Polytechnicien 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objectif de ce projet de fin d'études est d'étudier et d'implémenter un système sans fil utilisant la technique à multiplexage spatial associée à la technique MC-CDMA. L'intérêt de l'association des deux techniques est d'exploiter les avantages des deux systèmes en un seul qui est le MIMO-MCCDMA. En effet, la technologie MIMO offre un débit important et une bonne qualité de transmission grâce à la diversité spatiale en émission et/ou en réception. En particulier, la technique à multiplexage spatial permet d'exploiter de manière optimale la capacité des systèmes MIMO avec l'hypothèse que le canal est connu au récepteur. Par ailleurs, la technique MC-CDMA permet de combattre la sélectivité fréquentielle du canal radio par la modulation OFDM et d'avoir une séparation efficace et simple des utilisateurs grâce au détecteurs multi-utilisateurs utilisé en CDMA.

Durant ce projet, on a commencé par valider et évaluer les performances de certaines techniques de réception du multiplexage spatial. Cette évaluation a montré que l'égaliseur MMSE présente une meilleure performance par rapport au détecteur ZF, et que l'algorithme SIC améliore la qualité de la détection en annulant successivement l'interférence des antennes d'émission. Ensuite, on a évalué les performances de la technique à multiplexage spatial dans un contexte MC-CDMA. On a montré à travers les simulations que les performances du système résultant dépendent de plusieurs paramètres tels que : le nombre d'antennes à l'émission, le nombre d'antennes à la réception, le nombre de sous-porteuses, la charge du système, la nature du critère associée à l'égaliseur utilisé au récepteur, la nature de la détection et l'utilisation d'un codage de canal, etc.

Dans la dernière phase de ce travail, on s'est intéressé à l'implémentation matérielle de la chaîne MIMO-MC-CDMA. Cette phase a consisté premièrement à définir les spécifications fonctionnelles des différents composants de la chaîne d'émission et de réception du système. Cette opération est effectuée simultanément avec la description matérielle en VHDL et la vérification du bon fonctionnement par simulation. Par ailleurs, les performances du système implémenté ont été testées sur la plateforme de prototypage FPGA afin de tester le bon fonctionnement du système et la satisfaction des contraintes temporelles. Les résultats de synthèse ont été présentés dans un rapport d'implémentation comprenant l'analyse de timing de la conception, les ressources utilisées et leurs exploitations dans l'architecture cible FPGA de type Stratix.II.Gx.

On conclut que le système MC-CDMA constitue un système de hautes performances puisqu'il regroupe les avantages de plusieurs techniques permettant l'exploitation des trois formes de diversité spatiale, temporelle et fréquentielle. Ces performances viennent également de la fléxibilité du système qui comporte un grand nombre de degré de libérté.

77

Le choix optimal de ces degrés abouti à un système de performances optimales qui sont fonction de l'application et des besoins du réseau de télécommunication.

En ce qui concerne l'implémentation matérielle, l'architecture du système MIMO-MC-CDMA proposé nécessite certainement une optimisation des ressources internes utilisées afin de pouvoir intégrer d'autres modules dans la même IP tel que l'estimateur de canal. Par ailleurs, la validation de l'architecture implémentée a été testée pour certaines réalisations du canal radio-mobile. Il serait donc intéressant de développer une IP qui permet de générer toutes les réalisations du canal et d'évaluer au niveau matériel les performances de l'architecture proposés en termes de taux d'erreur binaire.

78

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Olivier Berder, « Optimisation et stratégie d'allocation de puissance des systèmes de transmission multi-antennes ». Thèse à l'université de Bretagne Occidentale, France 2002.

[2] G. D. Forney Jr, »The Viterbi Algorithm», P roc. IEEE, vol. 61, No 3, March 1973.

[3] Basel Rihawi, « Analyse et réduction du Power Rattio des systèmes de radio-communications multi-antennes ». Thèse à l'université de Rennes I, France 2008.

[4] Inés Kammoun-Jemal, « Codage spatio-temporel sans connaissance à priori du canal ». Thèse à l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, France 2004.

[5] John G. Proakis. Digital communications. McGraw-Hill, Third Edition, 1995.

[6] Henrik Schulze, Christian Lüders, « Theory and applications of OFDM and CDMA. Wideband wireless communications ». IEEE Wiley, 2005.

[7] L. Hanzo, M. Münster, B.J. Choi, T. Keller, « OFDM and CDMA for Broadband Multi-user Communications, WLANs and Broadcasting ». IEEE Wiley 2003.

[8] Claire Goursaud-Brugeaud, « Réception multi-utilisateurs par annulation parallèle d'interferences dans les systèmes CDMA optiques ». Faculté des sciences Laboratoire XLIM Département -C2S2 UMR CNRS 6172,Thèse N° 37-2006. France 2006.

[9] V. M. DaSilva and E. S. Sousa, «Performance of orthogonal CDMA codes for quasisynchronous communication systems», in Proceedings of IEEE ICUPC 193, (Ottawa, Canada), pp. 995-999, October 1993.

[10] L. Vandendorpe, «Multitone direct sequence CDMA system in an indoor wireless environment», in Proceedings of IEEE SCVT 1993, (Delft, The Netherlands), pp. 4.1:1-8, October 1993.

[11] N. Yee, J,-P. Linnartz, and G. Fettweis, «Multicarrier CDMA in indoor wireless radio networks», in PIMRC'93, pp. 109-113, 1993.

[12] A. Chouly, A. Brajal, and S. Jourdan, «Orthogonal multicarrier techniques applied to direct sequence spread spectrum CDMA systems», in Proceedings of the IEEE Global Telecommunications Conference 1993, (Houston, TX, USA), pp. 1723-1728, 29 November - 2 december 1993.

[13]

79

R. Prasad and Hara, «Overview of multi-carrier CDMA», in Proceedings of IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA), (Mainz, Germany), pp. 107 - 114, 22-25 Septem ber 1996.

[14] G. J. Foschini, «Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multi-element antennas», Bell Labs. Tech. J., vol. 1, no. 2, pp. 41. 59, 1996.

[15] V. Tarokh, N.Seshadri, and A. Calderbank, «Space-time codes for high data rate wireless communication : Performance criterion and code construction,» IEEE Trans. Info.Theory, vol. 44, pp. 744.765, March 1998.

[16] S. Alamouti, «Space-time block coding : A simple transmitter diversity technique for wireless communications,» IEEE J. Select. Areas. Commun., vol. 16, pp. 1451.1458, Oct. 1998.

[17] A. Klein, G. K. Kaleh and P. W. Baier, « Zero forcing and minimum meansquare error equalization for multi-user detection in code-division multipleaccess channels », IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 45, no. 2,pp. 276-287, May 1996.

[18] Vincent Le Nir, « Etude et optimisation des systèmes multi-antennes associés à des modulations multiporteuses ». Thèse à l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, France, 2004.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote