Résumé : 3








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IX.3. Codage canal.



Le schéma de codage canal comprend un codeur Reed Solomon, de l’entrelacement, un codeur convolutif et éventuellement un deuxième étage d’entrelacement. Les valeurs du code RS sont ajustables depuis le menu de configuration.





Figure 38. Codeur.

IX.3.1. Paramétrage du décodeur.



1) Dans le bloc "réaligne sur une trame", on ajoute un retard de longueur [ L1-N ] où L1 est la longueur de la trame en entrée du décodeur de Viterbi.
2) Dans le bloc décodeur de Viterbi, le décodeur génère un retard Tdepth égal à la profondeur du Viterbi "Tracebackdepth". On rajoute un retard de longueur [ L2-Tdepth ] où L2 est la longueur de la trame en sortie du Viterbi.
3) Dans le bloc "Convolutionnal deinterleaver", le désentrelaceur convololutif utilise M échantillons d'initialisation. M= RSR x RLS x (RSR-1)



  • RSR: valeur du paramètre Row Shift Register (nombre de registres)

  • RLS: valeur du paramètre Register Length Step (Longueur maximale du registre)


On rajoute un retard de longueur [ M-L3 ] où L3 est la longueur de la trame en entrée de l'entrelaceur convolutif.




Figure 39. Décodeur.

IX.4. QPSK et Egalisation





Figure 40. Schéma de transmission QPSK.

Dans ce modèle 128 symboles d’apprentissages sont envoyés alternativement avec 6x128 symboles de donnée. Dans le récepteur, un algorithme LMS permet la mise à jour du filtre adaptatif à partir des 128 symboles d’apprentissage reçus.



Figure 41. Récepteur.

IX.5. OFDM

IX.5.1. Description



Trois modèles d’OFDM à 64,128 et 256 porteuses sont développés avec pour chacun :


  • Insertion de 4 pilotes , FFTs, ajout préfixe cyclique

  • Séquences d’apprentissage PN

  • Egalisation dans le récepteur

  • L’ acquisition du rythme est idéale.





Figure 42. Modèle de transmission OFDM.

Dans l’émetteur des symboles pilotes sont insérés parmi les trames de données pour permettre une éventuelle estimation du canal (figure ci-dessous). 6 symboles OFDM de données sont transmis alternativement avec 4 symboles OFDM d’apprentissage modélisant le préambule PLPC. Ce sont ces symboles qui sont utilisés pour l’estimation du canal dans le domaine fréquentiel. (Voir VI.3.)




Figure 43. Affectation des symboles de données et des pilotes aux porteuses orthogonales.




Figure 44. Estimateur de canal dans le domaine fréquentiel


IX.5.2. Modification du nombre de porteuses d’un modèle.



Le système transmet alternativement:

  • une série de trames contenant la séquence d'apprentissage

  • une série de trames contenant les données et les fréquences pilotes


I) Structure des trames d’apprentissage TA:


  • TA =[ A Dc B ]

  • A,B séquences aléatoires

  • Dc composante continue égale à zéro


II) Structure des trames de données TD:


  • TD =[ D P D P... D Dc D...D P D P D ]

  • D symboles de données

  • P symboles pilotes

  • Dc composante continue égale à zéro


III) Modification du nombre de porteuses:
Pour passer d'un modèle d'un nombre total de porteuses M à un modèle d'un nombre total de porteuses N.
1) Bloc Simulation Settings:

Renseigner le nombre de porteuses de données, de porteuses pilotes, le nombre total de porteuses, la longueur souhaitée du préfixe cyclique et, si besoin, le nombre de trames d'apprentissage envoyées consécutivement et le nombre de trames de données envoyées consécutivement.
2) Bloc Assemble OFDM frames/ Select Rows:

Modifier la structure des trames de données.
3) Bloc Assemble OFDM frames:

Architecturer l'alternance des pilotes et des données de la façon souhaitée

4) Bloc Training:

Modifier la longueur de la trame d'apprentissage en rapport avec la longueur de la trame de données
5) Bloc Frequency Domain Equalizer/Remove Dc component:

Paramétrer les indices des symboles à garder dans les vecteurs de données et d'apprentissage.
6) Bloc Disassemble OFDM Frame:

Paramétrer les indices des symboles à garder dans les vecteurs de données pour ne garder que les symboles de données.

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