Contribution à la caractérisation du canal de propagation en environnement macrocellulaire urbain à 2.2 GHz
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L'élaboration d'un nouveau système de radiocommunication nécessite toujours une caractérisation de ses performances en terme de qualité. Cela passe notamment par des études de performances de l'interface radio à partir de chaînes de simulation, des études de capacités à partir de bilans de liaison simplifiés. Pour cela, une modélisation complète du canal de propagation est nécessaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette thèse dont l'objectif est de contribuer à la caractérisation du canal de propagation en environnement macrocellulaire urbain à 2.2 GHz. Les travaux réalisés au cours de la thèse sont présentés dans deux parties distinctes. La première partie traite de l'influence du sens de propagation sur les résultats de caractérisation du canal. Ces travaux ont été réalisés en étudiant théoriquement et expérimentalement la réciprocité du canal de propagation et de transmission. La seconde partie présente une campagne de mesure pour la caractérisation du canal de propagation MIMO en environnement macrocellulaire urbain à 2.2 GHz. La thèse focalise sur l'analyse qualitative des résultats obtenus du fait de la mise en œuvre expérimentale ambitieuse du dispositif de mesure. En particulier, une méthode originale basée sur la superposition des diagrammes spatio-temporels et de photographies panoramiques est présentée pour évaluer la pertinence des résultats de caractérisation obtenus. Ces résultats de caractérisation sont ensuite présentés au travers d'une analyse statistique des paramètres de propagation, d'une étude des résultats de caractérisation spatio-temporelle de la dépolarisation des ondes.
Mots-clés libres : Propagation, Réciprocité, Option Géométrique, Modélisation, Directions d’arrivée, Polarisation, Macrocellulaire, Photographie panoramique.
The demand for higher data rates sets high requirements for the future wireless mobile communication systems. For the design of radio communications system, performance evaluation, and cell planning, we need realistic spatial channel models. 3D measurements and polarization estimation are required for parameterization and validation of these channel models. Thus, it is in this context that this thesis aims to contribute to characterize the propagation channel in macrocellular environment at 2.2 GHz. The first part deal with the influence of the propagation sense on the characterization results. This study was carried out by studying theoretically and xperimentally reciprocity of the propagation channel. The second part of the study is based on an extensive Single-Input Multiple-Output measurement campaign performed in a macrocellular environment in downtown Mulhouse at 2.2 GHz. The measurement system is throroughly investigated from a metrological point of view. The results show a statistical analysis of the propagation parameter. Then, the propagation mechanisms are identified by exploiting spatio-temporal results. Finally, the analysis focuses on the polarization behaviour of the propagation channel. The polarization matrix is determined in line-of-sight configuration and non-line-of-sight configuration. The polarization behaviour of the propagation channel is analysed as a function of the physical propagation parameters such as elevation, azimuth and delay
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