Titre : | Filtrage par réseaux de neurones des non linéarités dans une transmission OFDM. | Type de document : | theses et memoires | Auteurs : | Amel Bachatene ; Salah Haddab, Directeur de thèse | Editeur : | Tizi Ouzou : UMMTO.FGEI | Année de publication : | 2014 | Importance : | 111 p. | Présentation : | ill. | Format : | 30 cm. | Note générale : | Bibliogr. | Langues : | Français | Mots-clés : | Modulation multi-porteuses OFDM Réseaux de neurones Filtrage Effets de non linéarité. | Résumé : | Résumé
Les réseaux de communication sans fil constituent un domaine émergent qui fait
l’objet d'une course contre la montre, suite à la concurrence solide des entreprises et aux
exigences des clients qui ne cessent de s’accroître. Au cours de cette dernière décennie, ces
technologies ont donc connu un développement remarquable touchant la qualité de service
offert ainsi que sa diversité. Cependant, les ressources de la bande passante restent limitées
devant le nombre d’utilisateurs en croissance exponentielle. En sus, ces consommateurs
se sont habitué à une réduction des frais de communications, et prévoient recevoir plus de
services à prix bas. Par conséquent, il doit y avoir une double approche pour les réseaux de
l’avenir : Offrir des services de qualité supérieure tout en réduisant le coût.
Plusieurs générations successives de réseaux de télécommunications ont vu le jour
essentiellement dédiés à la téléphonie 1G, 2G et 3G ouvrant ainsi la porte à la 4ème
génération du mobile (4G) qui permet un débit sans précédent allant de 1Mbps jusqu'à les
2Gbps. Atteindre un tel débit nécessite une technique de modulation assez développée.
Parmi ces techniques dédiées aux réseaux de mobiles, nous trouvons la technique
OFDM (Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing). L’idée de base de l’OFDM réside
dans le fait de répartir un train binaire haut débit en une multitude de trains modulés à bas
débits d’où l’appellation Division Multiplexing. Chacune de ces sous porteuses est modulée
par une fréquence dont l’espacement reste constant constituant une base orthogonale d’où
l’appellation Orthogonal Frequency. Il y a donc une répartition d’un débit important sur une
série de sous porteuses modulées à bas débits et une orthogonalité de ces sous porteuses.
Notre travail consiste d’abord à présenter, expliquer cette technique et à proposer une
solution pour réduire l’un de ses grand inconvénient qui est l’effet de non linéarité causé par
les amplificateurs de puissance utilisés dans ce types de modulation. La méthode proposée
dans notre travail est basée sur les réseaux de neurones artificiels | En ligne : | https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/6421/BachateneAmel.pdf?sequence=1&isA [...] | Format de la ressource électronique : | PDF | Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=25384 |
Filtrage par réseaux de neurones des non linéarités dans une transmission OFDM. [theses et memoires] / Amel Bachatene ; Salah Haddab, Directeur de thèse . - Tizi Ouzou (Tizi Ouzou) : UMMTO.FGEI, 2014 . - 111 p. : ill. ; 30 cm. Bibliogr. Langues : Français Mots-clés : | Modulation multi-porteuses OFDM Réseaux de neurones Filtrage Effets de non linéarité. | Résumé : | Résumé
Les réseaux de communication sans fil constituent un domaine émergent qui fait
l’objet d'une course contre la montre, suite à la concurrence solide des entreprises et aux
exigences des clients qui ne cessent de s’accroître. Au cours de cette dernière décennie, ces
technologies ont donc connu un développement remarquable touchant la qualité de service
offert ainsi que sa diversité. Cependant, les ressources de la bande passante restent limitées
devant le nombre d’utilisateurs en croissance exponentielle. En sus, ces consommateurs
se sont habitué à une réduction des frais de communications, et prévoient recevoir plus de
services à prix bas. Par conséquent, il doit y avoir une double approche pour les réseaux de
l’avenir : Offrir des services de qualité supérieure tout en réduisant le coût.
Plusieurs générations successives de réseaux de télécommunications ont vu le jour
essentiellement dédiés à la téléphonie 1G, 2G et 3G ouvrant ainsi la porte à la 4ème
génération du mobile (4G) qui permet un débit sans précédent allant de 1Mbps jusqu'à les
2Gbps. Atteindre un tel débit nécessite une technique de modulation assez développée.
Parmi ces techniques dédiées aux réseaux de mobiles, nous trouvons la technique
OFDM (Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing). L’idée de base de l’OFDM réside
dans le fait de répartir un train binaire haut débit en une multitude de trains modulés à bas
débits d’où l’appellation Division Multiplexing. Chacune de ces sous porteuses est modulée
par une fréquence dont l’espacement reste constant constituant une base orthogonale d’où
l’appellation Orthogonal Frequency. Il y a donc une répartition d’un débit important sur une
série de sous porteuses modulées à bas débits et une orthogonalité de ces sous porteuses.
Notre travail consiste d’abord à présenter, expliquer cette technique et à proposer une
solution pour réduire l’un de ses grand inconvénient qui est l’effet de non linéarité causé par
les amplificateurs de puissance utilisés dans ce types de modulation. La méthode proposée
dans notre travail est basée sur les réseaux de neurones artificiels | En ligne : | https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/6421/BachateneAmel.pdf?sequence=1&isA [...] | Format de la ressource électronique : | PDF | Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=25384 |
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