Application aux Futurs Systèmes Multimédia par Satellite en Bande Ka'>
Depuis quelques années, la bande Ka suscite de plus en plus d'intérêt auprès des différents acteurs de télécommunications par satellite. Cet intérêt se justifie essentiellement par l'émergence des nouvelles applications multimédia qui nécessitent une communication large bande, mais aussi par la quasi saturation des bandes L, C et Ku. Sans doute, les communications en bande Ka vont constituer un fait marquant dans le monde des télécommunications par satellite pendant le XXIième siècle.
Aujourd'hui, la bande Ka demeure sous-exploitée et son exploitation reste restreinte à quelques applications professionnelles spécifiques. Le marché potentiel que peut offrir la bande Ka pour les applications multimédia grand public a incité les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès ainsi que les industriels à s'intéresser d'avantage à cette bande de fréquence. Le lancement, en juillet 2004, du satellite géostationnaire ANIK F2 qui contient 38 transpondeurs en bande Ka est une illustration de cet intérêt.
Dans le cadre des futurs systèmes de transmissions par satellite
en bande Ka, la conception d'une forme d'onde efficace pour la
liaison montante est un élément crucial pour le succès de
ces systèmes. Pendant cette étude on se place dans le contexte
d'une liaison montante terminal utilisateur vers un satellite
géostationnaire avec un traitement bord en bande Ka.
L'exploitation de la bande Ka est confrontée à une forte
sensibilité du niveau du signal aux conditions de propagation.
La dégradation peut dépasser 12 dB pendant 0.01% de la
durée d'une année moyenne. Ainsi, des solutions doivent être
adoptées afin de limiter l'effet d'un tel handicap. Plusieurs
techniques pour compenser les pertes de propagation ont été
proposées dans différents contextes et projets. Toutefois, la
majorité des solutions sont incompatibles avec le contexte d'un
utilisateur grand public et avec un faible coût d'exploitation.
L'adaptation des performances de la forme d'onde aux conditions de
propagation constitue dans ce cadre l'alternative la plus
attractive et la plus prometteuse.
L'adoption des modulations à phase continue (CPM) pour la conception de la forme d'onde s'explique par les propriétés intéressantes de cette classe de modulation. Les motivations sont multiples, l'enveloppe constante des signaux CPM permet d'opérer l'amplificateur du terminal à saturation offrant ainsi une meilleure exploitation des ressources disponibles. Aussi, les CPM concaténées en série avec un code convolutif non systématique non récursif offrent des bonnes performances en puissance lorsqu'un processus de décodage itératif est appliqué. Enfin, la diversité des schémas CPM offre une plus grande souplesse lors de la conception d'une forme d'onde adaptative.
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