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Contribution à la conception optimale en terme de linéarité et ...

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CHAPITRE III - METHODOLOGIE DE CONCEPTION OPTMALE EN TERME DE LINEARITE ET DE CONSOMMATION<br />

III.2. - POSITION DU PROBLEME<br />

III.2.1. - GENERALITES<br />

Le système <strong>de</strong> télécommunication étudié par <strong>la</strong> suite est une chaîne <strong>de</strong> communication<br />

conçue pour fonctionner <strong>en</strong> régime multiporteuse m<strong>et</strong>tant <strong>en</strong> jeu un satellite. Comme nous<br />

avons pu le voir les systèmes <strong>de</strong> communication actuels offr<strong>en</strong>t une <strong>la</strong>rge p<strong>la</strong>ce <strong>à</strong><br />

l’amplification simultanée <strong>de</strong> plusieurs signaux multiplexés <strong>en</strong> fréqu<strong>en</strong>ce. De plus, les<br />

propriétés statistiques <strong>de</strong> ces signaux sont proches <strong>de</strong> celles d’un bruit b<strong>la</strong>nc gaussi<strong>en</strong> ce qui<br />

r<strong>en</strong>d pertin<strong>en</strong>t l’analyse du bruit d’intermodu<strong>la</strong>tion <strong>à</strong> l’ai<strong>de</strong> d’un signal composé d’un grand<br />

nombre <strong>de</strong> raies équidistantes <strong>à</strong> phase aléatoire uniformém<strong>en</strong>t réparties sur [0-2π]. Une<br />

schématisation d’architecture <strong>de</strong> système <strong>de</strong> télécommunication est prés<strong>en</strong>tée Figure III.1.<br />

Elle compr<strong>en</strong>d les ém<strong>et</strong>teurs, le satellite <strong>et</strong> le récepteur.<br />

Traj<strong>et</strong> montant L<br />

Source <strong>de</strong><br />

message 1<br />

Source <strong>de</strong><br />

message 2<br />

Filtre<br />

Filtre<br />

Filtre <strong>et</strong><br />

transposition<br />

Station terri<strong>en</strong>ne<br />

TRANSPONDEUR<br />

Traj<strong>et</strong> montant 1<br />

Amplificateur<br />

De puissance<br />

Amplificateur<br />

<strong>de</strong> puissance<br />

Filtre<br />

Amplificateur<br />

<strong>de</strong> réception<br />

Traj<strong>et</strong> <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dant<br />

Démodu<strong>la</strong>tion<br />

Station terri<strong>en</strong>ne<br />

Figure III.1 – Chaîne <strong>de</strong> transmission multiporteuse par satellite<br />

Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécification d’un système <strong>de</strong> télécommunication, l’établissem<strong>en</strong>t compl<strong>et</strong><br />

d’un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> liaison perm<strong>et</strong> d’établir le cahier <strong>de</strong>s charges nécessaire <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>conception</strong> <strong>de</strong><br />

chaque partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaîne <strong>de</strong> transmission (amplificateur faible bruit, amplificateur <strong>de</strong><br />

puissance …). Des performances sont attribuées <strong>à</strong> chaque équipem<strong>en</strong>t selon <strong>de</strong>s règles<br />

empiriques qui garantiss<strong>en</strong>t un fonctionnem<strong>en</strong>t plus ou moins optimal. Avec les outils <strong>de</strong><br />

CAO actuels, l’optimisation globale quantitative d’une chaîne <strong>de</strong> transmission n’est pas<br />

<strong>en</strong>core réalisable.<br />

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