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La diversification des standards de radiocommunications a favorisé la recherche de nouvelles techniques de caractérisation de la propagation afin de comprendre les effets du canal. Les WLANs offrent plus de mobilité aux utilisateurs. Leur canal "indoor" détériore les débits et la qualité de réception à cause des obstacles. Une bonne prédiction de la propagation améliore cette qualité. Dans ce sens, les techniques classiques sont des techniques empiriques. Les méthodes "exactes" (comme "le lancer de rayon", "la radiosité") caractérisent la propagation de manière plus précise. La technique FDTD,…mehr

Produktbeschreibung
La diversification des standards de radiocommunications a favorisé la recherche de nouvelles techniques de caractérisation de la propagation afin de comprendre les effets du canal. Les WLANs offrent plus de mobilité aux utilisateurs. Leur canal "indoor" détériore les débits et la qualité de réception à cause des obstacles. Une bonne prédiction de la propagation améliore cette qualité. Dans ce sens, les techniques classiques sont des techniques empiriques. Les méthodes "exactes" (comme "le lancer de rayon", "la radiosité") caractérisent la propagation de manière plus précise. La technique FDTD, utilisée pour des problèmes électromagnétiques, s'applique pour caractériser la propagation des WLANs. Elle a plusieurs avantages et permet de tenir compte des propriétés diélectriques des obstacles grâce à la résolution locale des équations de Maxwell. Ce travail étudie l application de la méthode FDTD pour caractériser la propagation RF des WLANs. Nous décrivons l état de l art. Le principe de l algorithme FDTD est présenté. Ensuite, les résultats de simulation et mesures sont décrits. La performance de cet algorithme et ses améliorations sont enfin discutés.
Autorenporträt
Sahbi BACCAR a obtenu ses diplômes d'ingénieur et master en télécommunications respectivement en 2005 et 2007 à SupCom.Il travaille depuis Mars 2008 dans le Laboratoire IMS-Bordeaux.Sa recherche concerne les architectures des récepteurs RF, la caractérisation de la propagation et la modélisation comportementale des circuits d'instrumentation.