Ultra Large Bande Radio par Impulsions : Contributions à la Définition du Récepteur TDSC : Relation à la filière technologique
Institution:
Paris 11Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
This thesis studies different aspects of the correlation process for a new TR-UWB detection method called Time Delayed Sampling & Correlation (TDSC). The TDSC concept is based on inter-correlation between two waveforms captured by two time delayed samplers. This method overcomes the major difficulties in a traditional TR-UWB detection methods based on wide band delay lines. The concept first has been validated by simulation with real data from an experimental setup in 300MHz band. Then, the objective has been to determine different design parameters for silicon integration. A study has focused on the length of the correlation window of the receiver. We give an optimum size of the register file in the waveform samplers which insures optimal detection performances and a large bandwidth for the low cost 0. 35µm CMOS technology with indoor communication channels. We proposed a synchronization scheme with lowest complexity for TDSC. A multiple correlator acquisition structure in conjunction with a training sequence is used to estimate the signal correlation. We also presented an analytical expression for the synchronization probability. Finally the performance of the synchronization solution in a multi-user environment has been verified with a theoretical analysis.
Abstract FR:
Ce mémoire de thèse consiste à étudier la partie acquisition du détecteur d'un récepteur Ultra Large Bande impulsionnelle (ULB- IR) basé sur le principe TDSC (Time Delayed Sampling & Correlation) c'est-à-dire émission d'un doublet d'impulsions ultra brèves et corrélation de ces deux impulsions à la réception avec la précision du retard réalisée numériquement. Ceci permet de récupérer l'énergie des trajets multiples de la propagation. Une validation matérielle a été menée sur la faisabilité du circuit. Il s'est agit de mesures avec des appareils standards et des composants discrets. L'analyse des données a permis de valider le principe dans la bande des 300MHz, et d’aborder la conception en ULB. L’étude large bande a d’abord porté sur la détermination du nombre de cellules des registres à décalage du corrélateur. Ce nombre doit être minimal pour la conception du circuit en faible complexité tout en tenant compte des performances du système. L'optimisation est ainsi un compromis entre la bande passante liée à la technologie 0. 35μm CMOS et le taux d'erreur en détection bruitée liée au nombre de cellules. Cette optimisation a été faite dans un environnement caractérisant le canal large bande. L’architecture du TDSC permet des structures particulières pour la synchronisation des symboles qui la rendent extrêmement rapide. Les performances de ces structures de synchronisation ont été étudiées en termes de rapidité et de précision. Une dernière étude prenant en compte l'accès multiple amène finalement à définir quelques structures optimisées du récepteur TDSC pour une intégration dans la technologie envisagée.