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Architecture TCP/IP| Réf : E7100 v3
Auteur(s) : Hikmet SARI
Date de publication : 10 juin 1995
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Si le canal de transmission avait une atténuation constante et un déphasage linéaire sur la bande du signal, il ne modifierait pas la forme des impulsions émises et le récepteur recevrait tout simplement une version bruitée du signal émis. En pratique, ces deux conditions ne sont que très rarement vérifiées et la réponse du canal a besoin d’être égalisée pour éliminer la distorsion du signal reçu. Par ailleurs, la réponse du canal est en général inconnue et, de plus, susceptible de varier au cours du temps. Son égalisation nécessite alors un égaliseur adaptatif capable de s’adapter au canal et de poursuivre ses variations temporelles. Dans ce paragraphe, nous allons d’abord donner un modèle discret du canal de transmission et nous décrirons ensuite les structures d’égaliseur et les algorithmes d’adaptation.
Un schéma synoptique du système de transmission est donné à la figure 42. Ce schéma simplifié n’inclut que les fonctions pertinentes, à savoir : les filtres d’émission et de réception, le milieu physique de transmission, ainsi que les fonctions de modulation et de démodulation. À l’émission, le signal est filtré par un filtre de réponse impulsionnelle fe (t ) ou de fonction de transfert Fe(ω ). Il est ensuite envoyé vers un modulateur linéaire qui effectue un décalage en fréquence du spectre pour le centrer sur la fréquence porteuse f0 (ou sur la pulsation porteuse (ω0 = 2πf0).
La fonction de transfert du milieu de transmission est notée C (ω ). Le canal ajoute aussi un bruit blanc gaussien w (t ). Côté récepteur, le signal reçu est d’abord démodulé et ensuite filtré par un filtre de réception de réponse impulsionnelle fr(t ) [ou fonction de transfert Fr(ω )]. Ensuite, le signal filtré est échantillonné à la cadence d’émission des symboles avant d’être envoyé vers le détecteur. Pour simplifier la notation, T désignera par la suite la durée symbole et donc 1/T la cadence d’émission des symboles.
Dans le domaine fréquentiel, le signal x (t ) en sortie du filtre de...
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(1) - GITLIN (R.D.), HAYES (J.F.), WEINSTEIN (S.B.) - Data communications principles. - Plenum Press, New York (1992).
(2) - SKLAR (B.) - Digital communications : Fondamentals and applications. - Prentice Hall, Englewood Cliffs (1988).
(3) - PROAKIS (J.G.) - Digital communications. - Second edition, McGraw Hill, New York (1989).
(4) - LENDER (A.) - The duobinary technique for high-speed data transmission. - IEEE Trans. Comm. Electron., vol. 82, p. 214-218, mai 1963.
(5) - BENEDETTO (S.), BIGLIERI (E.), CASTELLANI (V.) - Digital transmission theory. - Prentice Hall Englewood Cliffs (1987).
(6) - ANDERSON (J.B.), AULIN (T.), SUNDBERG (C.E.) - Digital phase modulation. - Plenum Press, New York (1986).
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