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Ethernet en tant que réseau de terrain : standard PROFINETArticle de référence | Réf : S8165 v1
Auteur(s) : Guillaume DUCOURNAU, Mohammed ZAKNOUNE, Jean-François LAMPIN
Date de publication : 10 déc. 2020
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Communication avec les périphériquesCet article fait partie de l’offre
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4.1 Rappels de modulation et indicateurs de performance d’un lien de communication THz
En gamme THz, différentes approches ont été suivies, venant des domaines micro-ondes, des communications optiques longue distance, communications optiques cohérentes, et encore de domaines radio plus classiques. De ce fait, les modulations numériques d’amplitude et modulations vectorielles phase/amplitude (QPSK, QAM-16, QAM-32 et au-delà) sont utilisées.
Rappelons que l’intérêt principal des modulations vectorielles est d’arriver à optimiser la bande passante avec une efficacité spectrale (bit/s/Hz) la plus grande possible.
L’efficacité spectrale d’une modulation, définie par le ratio débit/bande utilisée, en bit/s/Hz, est le paramètre à optimiser afin de maximiser la quantité d’information transmise pour une bande passante donnée. La contrainte en bande passante étant la plus critique dans les réseaux sans fils, ce paramètre est fondamental pour ce type d’application. Bien sûr, plus l’efficacité spectrale est élevée, plus le rapport signal à bruit doit être élevé afin que la détection soit possible, avec un taux d’erreurs acceptable.
L’énergie par bit, exprimée en pJ/bit usuellement, qualifie également la performance énergétique d’un système de transmission, incluant l’ensemble des éléments du système, à la fois le front-end RF et les éléments de génération/détection des signaux en bande de base.
Le lien de communication ayant pour rôle d’assurer une transmission de bout en bout du signal initial (en général sous forme numérique en bande de base), l’indicateur principal de performance doit être le taux d’erreur binaire (Bit Error Rate, BER), qui est évalué en comparant les signaux émis et reçus. Ainsi, pour les systèmes fonctionnant en modulation d’amplitude et détection directe, le signal de sortie du détecteur se retrouve dans la bande de base, et une mesure de taux d’erreur est possible, sans avoir besoin de traiter le signal.
Rappelons qu’un signal bruité en réception, dont le BER est dégradé, peut être corrigé jusqu’à des BER de l’ordre de 2 · 10–3 ...
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(1) - TONOUCHI (M.) - Cutting-edge terahertz technology, - Nature Photonics, 1(2), pp. 97-105 (2007).
(2) - Cisco - Ressource en-ligne, - Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update (2017-2022). On-line: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-738429.html
(3) - CHERRY (S.) - Edholm’s law of bandwidth, - IEEE Spectrum. 41, 50 (2004).
(4) - AL NABOULSI (M.) - Évolution fréquentielle de l’atténuation atmosphérique ; - https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00129081/file/Soutenance_these14.ppt
(5) - NAGATSUMA (T.), DUCOURNAU (G.), -RENAUD (C.C.) - Advances in terahertz -communications accelerated by photonics, - Nature Photonics 10, 371-379 (2016). doi:10.1038/nphoton.2016.65 (2016).
...
Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
VDI Inc USA
http://www.vdicommunications.com/wireless-networks/
RPG Radiometer Physics
https://www.radiometer-physics.de/
RODHE & Schwarz
https://www.rohde-schwarz.com/fr/
Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)GDR NanoTERAMIR
http://www.tera-mir.org/main/home
Laboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)Laboratoires français dans le domaine des THz en général :
IEMN Villeneuve d’Ascq (université de Lille, CNRS)
PhLAM Villeneuve d’Ascq (université de Lille, CNRS)
IMS université de Bordeaux
https://www.ims-bordeaux.fr/fr/
ENS Paris-LPA
LPCA Dunkerque (université Cote d’Opale)
https://lpca.univ-littoral.fr/
IES Montpellier
https://www.ies.univ-montp2.fr/
L2C Montpellier
https://www.ies.univ-montp2.fr/
LOA (Ecole Polytechnique)
https://www.polytechnique.edu/fr/le-laboratoire-doptique-appliquee-loa
IMEP-LAHC (Chambéry, université de Savoie Mont Blanc)
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2 - TECHNOLOGIES THZ : ÉMETTEURS, RÉCEPTEURS ET ARCHITECTURE D’UN SYSTÈME DE COMMUNICATION
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4 - LIENS DE TRANSMISSIONS EN GAMME THZ
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