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Messages récents

#21
Théorie du Contrôle Optimal / Examen avec correction Éxamen ...
Dernier message par Samira - Novembre 13, 2023, 09:04:00 PM
Examen avec correction Éxamen Théorie du Contrôle
#22
Application des Mathématiques / Exercices Corrigés Mathématiqu...
Dernier message par Samira - Novembre 13, 2023, 09:02:15 PM
Exercices Corrigés Mathématiques Appliquées
#23
Cahier de stage de sémiologie / Examen Corr de l'unité Sémiolo...
Dernier message par Samira - Novembre 13, 2023, 08:58:19 PM
Examen corrigé de l'unité d'enseignement intégrée1 (Sémiologie, psychologie, physiologie, biochimie, radiologie))
#24
Communications numériques avancées / Polycopié de cours Communicati...
Dernier message par Samira - Novembre 13, 2023, 08:52:21 PM
Polycopié de cours destiné aux étudiants Master 1 en télécommunication
Matière : Communications numériques avancées

I   Rappels sur les modulations numériques   5
1   Modulations à bande étroite et à large bande   5
2   Modulations numériques de type ASK, FSK, PSK   6
2.1   La modulation ASK   8
2.2   La modulation PSK   9
2.3   La modulation QAM   10
2.4   La modulation FSK   11
3   Transmissions numériques en bande limitée   13
3.1   L'interférence entre symboles   14
3.2   Condition d'absence d'IES : critère de Nyquist
3.3   Diagramme de l'oeil   17
3.4   Expression de la probabilité d'erreur en présence de filtrage de Nyquist .   19
4   Évaluations des systèmes de transmission numériques   20
4.1   Évaluation selon l'éfficacité spectrale   22
4.2   Évaluation selon l'occupation spectrale   24
4.3   Évaluation selon l'éfficacité en puissance   26
4.4   Évaluation selon la simplicité de réalisation   27
4.5   Compromis entre les divers paramètres de système de transmission nu- mériques   27
5   Récepteurs AWGN : Démodulateur et Détecteur   28
5.1   Démodulateur   29
5.1.1   Filtre adapté   29
5.1.2   Corrélateur   32
5.2   Détecteur   34
5.2.1   Probabilité d'erreur   35
5.2.2   Seuil optimal   39
6   Exercices   40
II   Canaux non idéaux   47
1   Canaux sans fil   47
1.1   Espace libre, émetteur et récepteur fixes   48
1.2   Espace libre, récepteur mobile   49
1.3   Emetteur et récepteur fixes, obstacle fixe   49
1.4   Récepteur mobile, obstacle fixe   50
2   Trajets multiples   50
3   Bruit   52
3.1   Bruit intrinsèque d'un récepteur numérique   53
3.2   Modélisation du bruit (AWGN)   54
4   Interférences   55
5   Canaux invariants et variants   57
5.1   Canal invariant   60
5.2   Canal variant   60
6   Fading de Rice et de Rayleigh   61
6.1   Fading de Rayleigh   62
6.2   Fading de Rice   62
7   Exercices   64
III   Techniques d'accès multiple   68
1   Time Division Multiple Access (TDMA)   69
2   Frequency Division Multiple Access (FDMA)   71
3   Code Division Multiple Access (CDMA)   76
3.1   Étalement de spectre par séquence directe   77
3.2   Désétalement   80
3.2.1   Détecteur conventionnel   82
3.2.2   Détecteur décorrélateur   83
3.2.3   Détecteur à erreur quadratique moyenne   83
3.3   Capacité de la méthode d'accès multiple CDMA   84
3.4   Codes d'étalement   88
4   Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)   90
4.1   Principe   91
4.2   Notion d'orthogonalité   92
4.3   L'interférence entre symboles (IES)   95
4.4   L'interférence entre porteuses (IEP)   95
4.5   L'intervalle de garde   96
4.6   Avantages et inconvénients de l'OFDM   96
4.7   Accès multiple OFDMA   97
5   Exercices   98
IV   Systèmes MIMO   105
1   Diversité à l'émission et à la réception   106
2   Diversité à la réception   109
3   Diversité à l'émission   111
4   Codage spatio−temporel   113
4.1   Codes spatio–temporels en treillis   114
4.2   Codes spatio–temporels par blocs   115
5   Multiplexage spatial   118
6   Démodulation conjointe   122
6.1   Détecteurs à maximum de vraisemblance   122
6.2   Détecteurs à filtrage linéaire   123
6.3   Annulations successives d'interférences ordonnées (V-BLAST)   124
7   Multi−utilisateurs MIMO   125
8   Exercices   127
Annexe   130
A   Aide mémoire de Traitement du Signal à l'usage des Communications Numé- riques Avancées   130


Avant propos



E polycopié de cours de la matière communications numériques avancées (UEF1.1.1) est destiné aux étudiants de première année Master LMD , filiére : Télécommunica- tions, spécitialité : Systèmes des Télécommunications 1. Il est conforme au programme
agréé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'élaboration du présent polycopié a été motivée par deux principales évolutions dans les communications numériques sans fil au cours de la dernière décennie. Le premier est l'accrois- sement massif des activités de recherche sur la théorie de la communication numérique sans fil au niveau physique. Bien que cela ait fait l'objet d'une étude depuis les années 60, les évo- lutions récentes dans le domaine, telles que les techniques d'accès multiples, la modulation multi–porteurs et les antennes multiples, ont apporté de nouvelles perspectives sur la façon de communiquer sur des canaux sans fil.
Deuxièmement, la technologie des systèmes de communication sans fil s'est développée à un rythme rapide à cause du développement potentiel de nouvelles applications telles que l'internet des objets (IoT : Internet of Things). Alors les exigences en terme des débits de transmissions et de la qualité de service (QoS) sont constamment revues et améliorées afin de s'assurer que les utilisateurs obtiennent la satisfaction souhaitée de leur expérience de communication sans fil.
 
1.   Il peut également servir aux étudiants de troisième année Licence LMD , filiére : Télécommunications,
spécitialité : Télécommunications.







#25
Mathématiques / Support de cours du module -Ma...
Dernier message par sabrina - Novembre 12, 2023, 09:01:16 PM
Support de cours du module -Maths 3-
Destiné aux étudiants de la deuxième année de
Tronc Commun Sciences & Technologies

Matière 1 : Mathématiques 3 (VHS: 67h30, Cours : 3h00, TD : 1h30)
Objectifs de l'enseignement:
À la fin de ce cours, l'étudiant(e) devrait être en mesure de connaître les différents types
de séries et ses conditions de convergence ainsi que les différents types de convergence.
Connaissances préalables recommandées
Mathématiques 1 et Mathématiques 2
Contenu de la matière :
Chapitre 1 : Intégrales simples et multiples 3 semaines
1.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann et sur le calcul de primitives.
1.2 Intégrales doubles et triples.
1.3 Application au calcul d'aires, de volumes...
Chapitre 2 : Intégrale impropres 2 semaines
2.1 Intégrales de fonctions définies sur un intervalle non borné.
2.2 Intégrales de fonctions définies sur un intervalle borné, infinies à l'une des
extrémités.
Chapitre 3 : Equations différentielles 3 semaines
3.1 Rappel sur les équations différentielles ordinaires.
3.2 Equations aux dérivées partielles.
3.3 Fonctions spéciales.
Chapitre 4 : Séries 2 semaines
4.1 Séries numériques.
4.2 Suites et séries de fonctions.
4.3 Séries entières, séries de Fourrier.
Chapitre 5 : Transformation de Fourier 3 semaines
5.1 Définition et propriétés.
5.2 Application à la résolution d'équations différentielles.
Chapitre 6 : Transformation de Laplace 2 semaines
6.1 Définition et propriétés.
6.2 Application à la résolution d'équations différentielles.
Mode d'évaluation : Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %.
#26
Informatique / Exercices Corrigés Informatiqu...
Dernier message par sabrina - Novembre 12, 2023, 08:50:53 PM
Exercices Corrigés Informatique 3
#27
Informatique / 6 Examens avec Corrections Inf...
Dernier message par sabrina - Novembre 12, 2023, 08:48:46 PM
6 Examens avec Corrections Informatique 3
#28
Informatique / Cours Informatique 3 et résumé
Dernier message par sabrina - Novembre 12, 2023, 08:46:52 PM
Cours Informatique 3 et résumé

Programme Matlab
1. Présentation et généralités
1.1 Une session Matlab
1.2 L'espace de travail
1.3 Obtenir de l'aide
1.4 Syntaxe d'une ligne d'instruction
1.5 Messages d'erreurs
1.6 Les fichiers « .m »
2. Types de données et variables
2.1 Le type complexe
2.2 Le type chaîne de caractères
2.3 Le type logique
2.4 Le type vecteur
2.5 Le type matrice
2.6 Lecture des données
2.7 Affichage des données
2.8 Sauvegarde des données
3. Calculer avec Matlab
3.1 Opération portant sur les scalaires
3.2 Opération portant sur les vecteurs
3.3 Opération portant sur les matrices
4. Programmer sous Matlab
4.1 Opérateurs de comparaison et opérateurs logiques
4.2 Instructions de contrôle
4.2.1 Boucle for (parcours d'un intervalle)
4.2.2 Boucle While (tant que)
4.2.3 L'instruction if (si)
4.2.4 L'instruction switch
4.3 Instructions d'interruption d'une boucle
4.4 La programmation vectorielle
4.4.1 Manipulation des vecteurs
4.4.2 Manipulation des matrices
5. Graphisme
􀂾 Gérer les fenêtres graphiques
􀂾 Tracer le graphe d'une fonction (fplot, plot, subplot...)
6. Introduction à Simulink

#29
Métrologie / METROLOGIE-Cours
Dernier message par sabrina - Novembre 12, 2023, 08:37:07 PM
METROLOGIE
PREFACE
La genèse d'une innovation technologique est constituée par l'ensemble des faits scientifiques et techniques qui ont concouru à sa formation. La connaissance approfondie de cette phase préalable, difficile à observer quand elle est en cours, mais pourrait se reconstituer, à posteriori, est essentielle pour tenter de prévoir et de diriger le flux des changements techniques tout le long des différentes étapes des développements scientifiques. Cet ouvrage traite les fondements technologiques de la métrologie, qui est l'ensemble des moyens techniques utilisés pour le contrôle des pièces mécaniques. Dans l'industrie la métrologie s'intéresse au contrôle, à la vérification et au mesurage des pièces mécaniques. Le contrôle s'effectue sur les machines, pièces finies ou en cours de fabrication et sur les organes mécaniques exposés aux usures ou déformations dues au fonctionnement (frottement entre deux pièces). La vérification est le mesurage se font aussi sur les machines outils et organes mécaniques L'étudiant aura à s'imprégner de l'ensemble des techniques et des opérations
nécessaires, ainsi que des notions de base en fabrication technologique, ou sont mis en évidence, les notions fondamentales des tolérances et ajustements ainsi que les états de surfaces, car étant des connaissances de base, impératives pour la fabrication en technologie Cependant, à travers cet ouvrage, j'ai voulu essayé de porter toute l'attention et le soin voulus, du point de vue pédagogique et didactique, afin de vous exposer, de manière utile, les bases fondamentales de la métrologie.
L'auteur


1. LIAISONS MECANIQUES
Tout mécanisme comporte un certain nombre de pièces assemblées les une avec les autres, dont
certaines d'entre elles sont fixes et d'autres sont mobiles. Ces dernières doivent êtres réunies aux pièces
fixes par des assemblages ayant pour but de les guider et de limiter leur déplacement. D'autre part, les
exigences de fabrication, de montage, de transport, de réparation obligent également le constructeur à
prévoir en plusieurs pièces certains organes fixes ou mobiles, d'où la nécessité d'avoir recours à de
nouveaux assemblages.
Par exemple dans un moteur à explosion (fig.1), le piston (2) est mobile en translation dans le cylindre
(1), d'où nécessité d'un guidage, la bielle (3) doit être articulée en A sur le piston et en B sur le
vilebrequin (4); le cylindre (1) et le carter (8) sont assemblés l'un sur l'autre afin de permettre le
montage du mécanisme intérieur; de même pour la culasse (5) et le cylindre (1).
Les assemblages utilisés en construction mécanique sont très divers; ils dépendent en effet de plusieurs
facteurs : la nature de la liaison à établir, forme des pièces à réunir, moyens utilisés pour réunir les
deux pièces, sens et grandeur des efforts à transmettre etc...

1.1. Fonctions mécaniques élémentaires
Un mécanisme est un assemblage d'organes assujettis à des liaisons. Celles-ci assurent l'immobilisation relative, totale ou partielle, de deux pièces adjacentes. La liaison est une fonction mécanique élémentaire dont l'élément de base est la pièce qui a un rôle et doit assurer une ou plusieurs fonctions.
Le but des liaisons est de supprimer partiellement ou totalement les mouvements relatifs d'une pièce par rapport à une autre. Ainsi, on définit une liaison mécanique comme étant le moyen qui lie au moins deux pièces lorsque les mouvements de l'une par rapport à l'autre ne sont pas tous possibles. Le mouvement relatif d'une pièce est défini par le nombre de degrés de liberté réalisés. Un corps isolé dans l'espace possède six degrés de liberté dont trois mouvements en translation et trois en rotation comme le montre la figure 2.

Une pièce est en mouvement par rapport à une autre lorsqu'elle change de position initiale suite à une
sollicitation par une force ou un couple. La trajectoire exprimant le mouvement caractérise les liaisons
par deux fonctions mécaniques de base :
a. l'immobilisation relative totale ou partielle des deux pièces adjacentes
b. le guidage ou déplacement d'une pièce par rapport à une autre. On distingue les guidages
suivants :
� en translation (queue d'aronde),
� en rotation (palier et roulement) ou rotation hélico i date (par filetage),
� Composé par translation et rotation simultanées,
� Ou par des fonctions complémentaires étanchéité, graissage, isolement électrique et thermique. Pour réaliser ces fonctions, il faut supprimer un certain nombre de possibilités de mouvements relatifs. Les moyens de réalisation de ces dispositions mécaniques sont dits liaisons.La suppression de ces six degrés de liberté pour une pièce veut dire que la pièce possède six liaisons. Dans ce cas, la pièce ne peut occuper qu'une seule position par rapport au référentiel (Oxyz).
1.2. Formes de contacts
La liaison mécanique est la relation de contact entre deux pièces mécaniques. Réaliser une liaison entre deux pièces, c'est choisir les dispositions constructives qui suppriment un ou plusieurs degrés de liberté entre elles.Selon le nombre et la nature du degré de liberté à supprimer pour une pièce donnée, on obtient une forme de contact bien définie

1.3. Modes de liaisons
Une liaison mécanique peut-être réalisée de deux façons :
- soit par un obstacle quelconque
- soit par adhérence de deux surfaces.
1.3.1. Liaison par obstacle
Elle est obtenue généralement suite au détail de la forme de la pièce elle même (fig.5) ou à l'aide d'un organe de liaison tels que vis, boulon ou autre (fig.5). Ce sont donc des liaisons utilisées pour obtenir un positionnement, elles conviennent également pour assurer la sécurité d'une liaison.

#30
Métrologie / Chapitre 3 : Caractéristiques ...
Dernier message par sabrina - Novembre 12, 2023, 08:24:32 PM
Chapitre 3 : Caractéristiques métrologiques des appareils de mesure

�   Introduction
Les résultats des mesures que vous allez faire doivent pouvoir être utilisés par tous, tout comme vous devez pouvoir utiliser ceux obtenus par d'autres. C'est le cas pour l'étalonnage par exemple. Au-delà d'un système d'unité commun à tous, il faut définir une convention commune dans l'expression des résultats. Cela commence par le vocabulaire, l'expression mathématique et bien entendu le calcul d'incertitude, qui va être le gros morceau de ce mini projet. La logique est que l'information soit claire, complète et exploitable. Pour cela, il existe tout un corpus de normes à respecter que vous devez connaitre. L'estimation de l'incertitude d'un mesurage est souvent plus dure que le mesurage lui-même. Elle nécessite de bien connaitre le processus de mesure dans ses moindres détails et quelques notions de statistique. Ce mini projet a pour la notion de métrologie et la concept d'incertitude, enfin la limite physique,
Par exemple, la masse d'un corps précise son inertie, la pression et la température caractérisent l'état thermodynamique d'un système, etc..

L'expression d'une grandeur physique comprend trois éléments indissociables: Une valeur numérique
Une unité
Une incertitude
Les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure sont définies dans le cadre du Vocabulaire International de Métrologie comprennent, entre autres



Les erreurs de mesure, Etalonnage du capteur, Limites d'utilisation, Sensibilité,
Dérive,
Rapidité et temps de réponse Reproductibilité, répétabilité







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