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ETTC'2003 - SEE

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Technique COFDM :<br />

La modulation COFDM a été retenue en lieu et<br />

place d'une modulation PCM/FM classique avec<br />

diversité de fréquence, car elle présente<br />

notamment les avantages suivants :<br />

. modulation adaptée aux multi-trajets longs<br />

. très bonne efficacité spectrale<br />

. caractéristiques du spectre hors bande<br />

avantageuses<br />

. technologie d'implantation permettant<br />

d'optimiser les paramètres de la modulation par<br />

rapport aux spécificités du canal hertzien.<br />

L'architecture générale d'un système de<br />

transmission utilisant le CODM est la suivante :<br />

Données<br />

Codages Entrelacement<br />

Transposition<br />

en fréquence<br />

Chaîne d'émission<br />

Sérialisation<br />

FFT<br />

Synchronisation<br />

Parallélisation<br />

IFFT +<br />

intervalle<br />

de garde<br />

Désentrelacement<br />

Chaîne de réception<br />

Figure 5<br />

Comme son nom l'indique, le COFDM (Coded<br />

Orthogonal Frequency Division Multiplex) est un<br />

système de multiplexage fréquentiel où l'on<br />

utilise des porteuses dites orthogonales et où le<br />

codage prend une part essentielle.<br />

UNE TRANSMISSION MULTI-PORTEUSES<br />

Transposition<br />

en fréquence<br />

Le multiplexage fréquentiel du COFDM consiste<br />

à répartir le débit D du flux d'informations à<br />

transmettre sur un grand nombre Nu de<br />

porteuses émises en parallèle et modulées à bas<br />

débit : D/Nu. Il s'agit donc simplement d'une<br />

transmission multi-porteuses. Les porteuses<br />

occupent toutes une faible bande passante et<br />

individuellement, leur spectre ne subit que peu<br />

de distorsion sous l'effet des échos du canal. La<br />

distorsion des porteuses est même réduite à<br />

Données<br />

Décodages<br />

zéro par l'insertion d'un intervalle de garde, qui,<br />

lorsqu'il est correctement dimensionné, absorbe<br />

complètement les échos de transmission entre<br />

chaque symbole émis.<br />

Si la bande passante utilisée par chaque<br />

porteuse doit être aussi limitée que possible pour<br />

contrer les échos de propagation, elle doit<br />

cependant être suffisante pour résister à<br />

l'étalement Doppler.<br />

Temps de<br />

Symboles<br />

T<br />

g<br />

Temps<br />

Tu<br />

Ts = Tu + Tg<br />

Figure 6<br />

A débit utile D constant, cela signifie qu'il faut<br />

s'adapter au type de canal rencontré : le nombre<br />

de porteuses modulées doit être important en<br />

présence d'échos longs mais faible si le canal<br />

varie rapidement. Si ces deux fonctions sont<br />

réunies simultanément, un compromis doit être<br />

trouvé.<br />

INTERVALLE DE GARDE<br />

Porteuses orthogonales<br />

Delta Fu = 1/Tu<br />

Fréquence<br />

Le principe de l'insertion de l'intervalle de garde<br />

est simple : en émission, pour chaque porteuse,<br />

on "rallonge" d'un temps de garde Tg le symbole<br />

réellement utile de durée Tu.<br />

Ce temps est dimensionné pour être supérieur à<br />

l'étalement des échos du canal de transmission.<br />

En réception, on ne tient compte que de la partie<br />

utile Tu ,du symbole pour démoduler le symbole<br />

reçu, sachant que la partie Tg est en partie

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