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Nouveaux concepts de transmission vidéo en milieu marin pour ...

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CHAPITRE 3. MODÉLISATION DU CANAL DE TRANSMISSION<br />

ailleurs, une utilisation avec d’autres mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> propagation – à basse fréqu<strong>en</strong>ce –<br />

est tout à fait <strong>en</strong>visageable. La modélisation 3D proposée offre donc <strong>de</strong>s perspectives<br />

qui s’ét<strong>en</strong><strong>de</strong>nt au-<strong>de</strong>là du cadre strict du type <strong>de</strong> liaison <strong>en</strong>visagée ici.<br />

3.3 Mise <strong>en</strong> œuvre du modèle <strong>de</strong> <strong>transmission</strong><br />

tel-00821997, version 1 - 13 May 2013<br />

Le script décrit dans la section précé<strong>de</strong>nte est repris ici au travers d’une série<br />

<strong>de</strong> simulations visant à affiner les spécifications <strong>de</strong> la liaison et plus particulièrem<strong>en</strong>t<br />

d’ant<strong>en</strong>nes directives. La configuration 2 est ret<strong>en</strong>ue (cf. section 3.1.1) avec<br />

une ant<strong>en</strong>ne d’émission à 2 mètres et une ant<strong>en</strong>ne <strong>de</strong> réception à 25 mètres, car<br />

elle représ<strong>en</strong>te la situation la plus probable. Cette liaison asymétrique <strong>en</strong>tre une<br />

embarcation légère et son navire support permet <strong>en</strong> effet d’isoler l’impact <strong>de</strong>s mouvem<strong>en</strong>ts<br />

d’une seule plateforme sur toute la liaison. Par ailleurs, la fréqu<strong>en</strong>ce est<br />

fixée à 2,3 GHz car parmi les fréqu<strong>en</strong>ces disponibles <strong>de</strong> manière opérationnelle,<br />

elle représ<strong>en</strong>te un bon compromis <strong>en</strong>tre affaiblissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>transmission</strong> et <strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t<br />

<strong>de</strong>s ant<strong>en</strong>nes.<br />

3.3.1 Première simulation <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce d’attitu<strong>de</strong><br />

Une vitesse d’éloignem<strong>en</strong>t est tout d’abord appliquée à l’émetteur, sans autre<br />

mouvem<strong>en</strong>t 8 , afin <strong>de</strong> vérifier que la puissance reçue a une allure conforme aux<br />

simulations <strong>en</strong> 2D. Des ant<strong>en</strong>nes isotropes i<strong>de</strong>ntiques à l’émission et <strong>en</strong> réception<br />

avec un gain <strong>de</strong> 2,1 dBi sont employées. Pour démontrer le besoin d’ant<strong>en</strong>nes<br />

directives, les seuils <strong>de</strong> s<strong>en</strong>sibilité <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux liaisons détaillées par le tableau 3.10<br />

sont égalem<strong>en</strong>t évalués. La figure 3.6 est ainsi obt<strong>en</strong>ue.<br />

Liaison 1 Liaison 2<br />

Modulation QPSK 16-QAM<br />

Largeur <strong>de</strong> ban<strong>de</strong> 2 MHz 7 MHz<br />

Débit brut 3,0 Mbits/s 20,7 Mbits/s<br />

Puissance d’émission 20 W 20 W<br />

Taux d’erreur binaire 10 −4 10 −4<br />

Tableau 3.10 – Paramètres <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux liaisons <strong>pour</strong> le calcul du seuil <strong>de</strong> s<strong>en</strong>sibilité<br />

Cette première simulation montre que l’allure <strong>de</strong>s courbes <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la<br />

distance est la même qu’avec le modèle <strong>de</strong> propagation prés<strong>en</strong>té dans le chapitre 2.<br />

Par ailleurs, une telle puissance d’émission permet d’atteindre une portée <strong>de</strong> 17 km<br />

(9,1 MN) avec la liaison 1 mais à peine 10,5 km (5,7 MN) avec la liaison 2. De<br />

plus, l’évanouissem<strong>en</strong>t le plus profond passe sous le seuil <strong>de</strong> s<strong>en</strong>sibilité du récepteur<br />

<strong>en</strong> polarisation horizontale. La diversité <strong>de</strong> polarisation observée à courte distance<br />

8. La surface <strong>de</strong> la mer est considérée lisse.<br />

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