Dans un environnement militaire, il existe des situations dans lesquelles il est important d’utiliser des méthodes de communications avec faible probabilité d’interception (LPI) et de détection (LPD). Ce mémoire propose un système de communication LPI basé sur la modulation chaotique. Malheureusement, les signaux générés à partir de systèmes numériques basés sur la modulation chaotique sont cyclostationnaire [1]. Une technique d’introduction de phase aléatoire est évaluée afin de modifier les propriétés cyclosationnaires du signal modulé chaotiquement. Une analyse de la cyclostationnarité de deuxième ordre démontre que la technique d’introduction de phase aléatoire proposée réduit le degré de cyclostationnarité du signal chaotique résultant. Le modulateur chaotique est basé sur la symbolique dynamique. Le récepteur utilise un algorithme à maximum de vraisemblance afin d’estimer la séquence transmise. Une analyse des performances du système de communication en terme ("Bit Error Rate”, BER) démontre une dégradation de performance de deux décibels par rapport à une modulation BPSK. De plus, afin de faire la démonstration de la faisabilité du système proposé, une analyse de l’implémentation du receveur chaotique dans un ("Field Prommable Gate Array", FPGA) est réalisée.
| Date | 20 déc. 2010 |
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| langue originale | Français |
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| Établissement diplômant | - École de technologie supérieure
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| Superviseur | François Gagnon (Directeur(-trice)) & Claude Thibeault (Codirecteur(-trice)) |
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- Systèmes de télécommunications Conception et construction. Ondes cyclostationnaires. aléatoire
- chaotique
- communication
- démodulateur
- détection
- faible
- interception
- LPD
- LPI
- modulation
- phase
- signal
- chaos
- cyclostationnarité
Atwal, S. (Auteur(e)),
Gagnon (Directeur(-trice)) &
Thibeault (Codirecteur(-trice)),
20 déc. 2010Thèses et mémoires: Mémoire de maîtrise › Maîtrise en ingénierie: Génie électrique