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Responsable(s) Naïm Batani

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Cours

Date Contenus traités dans le cours Heures
  1. Analyse des signaux
  • Introduction aux systèmes de communication
  • Séries de Fourier
  • Transformée de Fourier. Propriétés de la transformée de Fourier. Théorème de Parseval. Convolution : applications aux systèmes. Réponse en fréquence, causalité, système de transmission idéal et filtre idéal
  • Théorème de l'échantillonnage
  • Échantillonnage analogique uniforme et naturel
9 heures
  2. Modulation analogique continue AM
  • Modulation d'amplitude (AM).  Représentation spectrale, relations de puissance, cas de plusieurs signaux modulants. Modulation en bande latérale double (DSB). Modulation en bande latérale unique (SSB). Modulation en bande latérale résiduelle (VSB)
  • Schémas synoptiques des émetteurs et récepteurs AM (DSB, SSB) directs et hétérodynes.  Étude d'un circuit type de modulateur et de démodulateur
  • Étude de la performance d'un récepteur. Sensibilité, sélectivité, rejet de la fréquence image, récepteur hétérodyne double, contrôle automatique de la fréquence, contrôle automatique du gain
  • Amélioration du rapport signal sur bruit au niveau du démodulateur dans les secteurs de modulation analogique
12 heures
  3. Systèmes de communication FM et PM
  • Modulation de fréquence (FM).  Représentation spectrale, calcul de la puissance, cas de plusieurs signaux modulants, comparaison des signaux AM et FM
  • Modulation de phase (PM).  Comparaison des modes FM et PM
  • Modulations multiples.  Modulation AM-FM.  Modulation stéréophonique, standards de modulation multiples en téléphonie
  • Schéma synoptique d'un émetteur et récepteur FM et PM
  • Démodulateur FM à base de boucle à phase asservie (PLL)
  • Multiplexage en fréquence (FDM)
  • Émetteur-récepteur à modulations multiples
9 heures
  4. Modulation analogique par impulsions
  • Modulation d'impulsions en amplitude (PAM)
  • Modulation d'impulsions en durée (PDM)
  • Modulation d'impulsions en position (PPM)
  • Multiplexage temporel (TDM)
  • Introduction à la modulation par impulsions codées (PCM)
6 heures
  TOTAL 36 heures
  EXAMEN MI-SESSION 3 heures

Note : Tous les cours sont d'une durée de 3 heures 30 minutes par semaine.

 

Laboratoires et travaux pratiques

Description Heures
 1. Analyse spectrale des signaux  4 heures
 2. Echantillonage des signaux 4 heures
 3. Étude de la modulation en amplitude (AM) 4 heures
 4. Conception d'un système de modulation en fréquence (FM) 4 heures
 5. Étude du signal modulé en fréquence (FM) 4 heures
 6. Réalisation d'un récepteur FM 4 heures
Total des heures de laboratoires 24 heures
Travaux pratiques 12 heures

 


Utilisation d'outils d'ingénierie

L’étudiant utilisera les logiciels et outils de calcul servant à la résolution de problèmes mathématiques complexes en ingénierie et à la visualisation des solutions (Matlab, Maple, Mathematica, Excel, calculatrice graphique, etc...).