Département Electronique, Optronique et Signal de l'ISAE
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DEOS

Systèmes de communications spatiales

18 juin 2009

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Permanents : M. Bousquet, J. Radzik

Doctorants : A. Abele, A. Aroumont, D. Pradas, Na Tao

Contact : jose.radzik@isae.fr, tél. : 05 61 33 81 10

Coopérations

Coopérations industrielles, étatiques et universitaires :

  • Partenaires du laboratoire co-opératif TéSA (www.tesa.prd.fr) dont Thales Alenia Space et CNES,
  • ONERA,
  • DGA,
  • ESA,
  • DLR Munich,
  • EADS Astrium,
  • Université Autonome de Barcelone,
  • Réseau d’Excellence en Communications Spatiales SatNEx (www.satnex.org).

Les activités couvrent l’ensemble des problématiques de la liaison satellitaire depuis la couche physique avec la modélisation du canal de propagation, la mise en œuvre des modulations et du codage, les techniques de compensation des atténuations et des brouillages, jusqu’aux couches réseaux qui concernent les techniques d’accès et la gestion des ressources radioélectriques des satellites. Les activités concernent donc à la fois les aspects « Interface Air » (modulation et codage, accès) des techniques de transmission sur liaison satellitaire ainsi que les aspects « Réseaux » qui concernent des couches supérieures (contrôle des connexions, gestion de la ressource, …). Le savoir-faire se situe selon les cas au niveau de l’analyse système et des études paramétriques, de la modélisation et de l’évaluation des performances par simulation, des architectures de traitement de signal et de leur implémentation matérielle dans les récepteurs numériques de communication et de navigation (en lien pour cette dernière partie avec l’axe navigation par satellite).

Exemples de thématiques :

  • développement des modèles de canaux de propagation pour les liaisons satellitaires mobiles (bandes S, L, C) et fixes (bandes Ka, Q, V) en partenariat avec ONERA/DEMR ;
  • techniques de compensation de l’atténuation (FMT : fade mitigation techniques) pour les systèmes de communication par satellite aux très hautes fréquences (Bandes Ka-Q-V) et architectures de contrôle associées (incluant la mise en œuvre de modèles de prédiction) ;
  • optimisation de la gestion de la ressource satellitaire prenant en compte les caractéristiques du canal de propagation, le fonctionnement des techniques de compensation de l’atténuation et les flux de trafic ;
  • développement de modèles de simulation à événements discrets (logiciel OPNET Modeler) pour les systèmes DVB-S2/DVB-RCS ;
  • architectures de réseaux hauts débits (Broadband Satellite Multimedia), scénarios d’application mettant en œuvre des techniques de convergence de trafics hétérogènes : communications aéronautiques (convergence des trafics cabine et cockpit sur une liaison satellite unique), réseau d’accès pour l’Amazonie (hybridation WiMax/satellite pour la desserte de villages isolés, convergence de services IP et temps réel de type télémédecine).
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