multiplexage spatial

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Page 1: Multiplexage spatial
Page 2: Multiplexage spatial

C’est quoi un multiplexage ?

Le multiplexage DémultiplexageMultiplexage

Support de transmission

Page 3: Multiplexage spatial

Les types de multiplexage

Le Multiplexage Le Multiplexage

Le multiplexage fréquentiel (FDM)

Multiplexage temporel

(TDM)

Page 4: Multiplexage spatial

Le Multiplexage temporel (TDM) « Time-Division-Multiplexing »

Le multiplexage Temporel

Page 5: Multiplexage spatial

Le Multiplexage fréquentiel (FDM) « Fréquency-Division-Multiplexing »

Le multiplexage Fréquentiel

Page 6: Multiplexage spatial

Le multiplexage temporel Le multiplexage fréquentielLes avantages Les avantages

Les inconvenants Les inconvenants

une méthode de gestion de prise de la ligne simple

Il existe une homogénéité dans les signaux présents sur la ligne

La largeur du bande passant est limité

Le débit est très petit

une homogénéité dans les signaux présents sur chaque canal de la ligne.

Grand débit

Ce système nécessite une méthode de gestion de prise de la ligne complexe.La bande passante du support doit être d’une grande largeur.Occupation du canal pendant la transmission du message

Page 7: Multiplexage spatial
Page 8: Multiplexage spatial

C’est quoi le multiplexage spatial ?

Le multiplexage Spatial

Page 9: Multiplexage spatial

la décorrélation des signaux apportes en réception par le canal multi-trajets

Devisions l’information à transmettre selon le nombres d’antennes émettrices

Utilisation le spectre fréquentiel différent

Transmission de flue en un seul intervalle de temps

Page 10: Multiplexage spatial

Le multiplexage spatial a été introduit sous le nom de BLAST (Bell Labs Layered Space-Time). Bien qu'il existe différentes versions de cette technique , la version la plus populaire est le V-BLAST (Vertical BLAST) présentée par Foschini

Page 11: Multiplexage spatial

H= h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33

Y= H * X + n

Y1 = h11 * x1+ h12 * x2 + h13 * x3

Y2 = h21 * x1 + h22 * x2 + h23 * x3

Y3 = h31 * x1 + h32 * x2 + h33 * x3

Matrice du canalVecteur du signal transmis

Le bruit

Page 12: Multiplexage spatial

Y1 = h11 * x1+ h12 * x2 + h13 * x3

Y2 = h21 * x1 + h22 * x2 + h23 * x3

Y3 = h31 * x1 + h32 * x2 + h33 * x3

Page 13: Multiplexage spatial

Les classes le multiplexage spatial a boucle-

fermée(CL-MIMO)

le multiplexage spatial a boucle-

ouverte (OL-MIMO)

Page 14: Multiplexage spatial

le multiplexage spatial a boucle-ouverte (OL-MIMO) l'emetteur ne dispose d'aucune information

sur le canal. Chaque antenne transmet un flux de données indépendant. la puissance totale est équi-répartie sur les

différentes antennes.le multiplexage spatial a boucle-fermée (CL-MIMO)

L ‘émétteur dispose de toutes les informations nécessaires sur le canal.

les puissances des différentes antennes transmettant les données dépendent des valeurs propres de la matrice du canal H.

L'allocation de puissance est faite selon la technique de water-filling

Page 15: Multiplexage spatial

Les avantages

Les inconvenants

Le débit est fonction du nombre de lignes utilisées, le débit est grand.Il existe une homogénéité dans les signaux présents sur l’ensemble des lignes.

La bande passante du support n’est exploitée que sur une largeur limitée.

Le câblage multi-support est complexe.

Page 16: Multiplexage spatial

Merci !