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L’optimisation des communications par satellite devient un enjeu crucial pour fournir un accès
Internet aux zones blanches et/ou défavorisées et pour supporter des réseaux à grande échelle.
Dans ce contexte, l’utilisation des techniques d’accès aléatoires sur le lien retour permet
d’améliorer les performances de ces systèmes. Cependant, les techniques d’accès aléatoire
classiques comme ‘Aloha’ et ‘Slotted Aloha’ ne sont pas optimales pour la transmission de
données sur le lien retour. En effet, ces techniques présentent un taux élevé de pertes de
paquets suite aux collisions. Par conséquent, des études récentes ont proposé de nouvelles
méthodes d’accès aléatoire pour résoudre les collisions entre les paquets et ainsi, améliorer
les performances. En particulier, ces méthodes se basent sur la redondance de l’information
et l’annulation successive des interférences. Dans ces systèmes, l’estimation de canal sur le lien retour est un problème difficile en raison du haut niveau de collisions de paquets. Dans une première contribution dans cette thèse,
nous décrivons une technique améliorée d’estimation de canal pour les paquets en collision.
Par ailleurs, nous analysons l’impact des erreurs résiduelles d’estimation de canal sur la
performance des annulations successives des interférences. Même si les résultats obtenus
sont encore légèrement inférieurs au cas de connaissance parfaite du canal, on observe une
amélioration significative des performances par rapport aux algorithmes d’estimation de
canal existants. Une autre contribution de cette thèse présente une méthode appelée ‘Multi-Replica Decoding
using Correlation based Localisation’ (MARSALA). Celle-ci est une nouvelle technique de décodage
pour la méthode d’accès aléatoire synchrone ‘Contention Résolution diversité Slotted
Aloha’ (CRDSA), qui est basée sur les principe de réplication de paquets et d’annulation successive
des interférences. Comparée aux méthodes d’accès aléatoire traditionnelles, CRDSA
permet d’améliorer considérablement les performances. Toutefois, le débit offert par CRDSA
peut être limité à cause des fortes collisions de paquets. L’utilisation deMARSALA par le récepteur
permet d’améliorer les résultats en appliquant des techniques de corrélation temporelles
pour localiser et combiner les répliques d’un paquet donné. Cette procédure aboutit à des
gains en termes de débit et de taux d’erreurs paquets. Néanmoins, le gain offert parMARSALA
est fortement dépendant de la synchronisation en temps et en phase des répliques d’un même
paquet. Dans cette thèse, nous détaillons le fonctionnement deMARSALA afin de corriger la
désynchronisation en temps et en phase entre les répliques. De plus, nous évaluons l’impact
de la combinaison imparfaite des répliques sur les performances, en fournissant un modèle analytique ainsi que des résultats de simulation. En outre, plusieurs schémas d’optimisation
de MARSALA sont proposés tels que le principe du ‘MaximumRatio Combining’, ou la transmission
des paquets à des puissances différentes. Utilisées conjointement, ces différentes
propositions permettent d’obtenir une amélioration très significative des performances. Enfin,
nous montrons qu’en choisissant la configuration optimale pour MARSALA, le gain de
performance est considérablement amélioré.