Thèse soutenue

Codage/décodage conjoint dans un système a acces multiple, applications aux communications avec les mobiles

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Auteur / Autrice : Mohamed Oussama Damen
Direction : Jean-Claude Belfiore
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences et techniques
Date : Soutenance en 1999
Etablissement(s) : Paris, ENST

Résumé

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Dans les systèmes de communication mobile, plusieurs utilisateurs partagent les mêmes ressources, mais dans des cellules différentes. Ainsi, si l'opérateur veut densifier son réseau, l'effet sur un utilisateur sera une diminution du rapport signal à bruit, et donc une dégradation de la qualité de service. Quand le récepteur connait la structure des messages des interférer, comme la station de base, on sait qu'un décodage conjoint améliore considérablement les performances du système, mais son inconvénient est son énorme complexité. Ce travail est consacré essentiellement à deux points : 1. Simplification des algorithmes de décodage conjoint. 2. Proposition de nouveaux codes tenant en compte de la présence d'autres utilisateurs sur la même ressource. Le premier point nous a conduits à proposer un schéma de décodage itératif dont les performances s'approchent de celles de décodage à maximum de vraisemblance après un petit nombre d'itérations. L'algorithme itératif simplifie la complexité de décodage à maximum de vraisemblance tout en gardant ses performances. Le deuxième point a été traite sur deux types de canaux : canal a entrées multiples et a sortie unique, ou nous avons proposé une nouvelle classe des codes multi-utilisateur base sur des constellations multidimensionnelle tournées. Canal a entrées multiples et a sorties multiples, ou des codes construits sur les corps des nombres algébriques vérifient les critères de construction des codes espace-temps sur des canaux a évanouissement quasi-statique et rapide sans ajouter de la redondance. La représentation d'un système multi-antenne comme un réseau de points a permis l'application de l'algorithme de décodage sphérique. L'algorithme atteint les performances de maximum de vraisemblance pour une complexité polynomiale en nombre d'antennes et indépendant de la taille de la constellation, ce qui permet d'atteindre une efficacité spectrale très élevée avec d'excellente performance et complexité de décodage modérée.