Résumé :
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Ce projet de recherche consiste à étudier les différentes générations de la norme GSM et notamment la troisième génération UMTS qui est un système d'Accès Multiples par Répartition de Code AMRC (ou CDMA en anglais). Ce nouveau système de communication mobile va constituer une véritable prouesse technique pour le monde entier. C'est également une véritable révolution par rapport au GSM car il offre des services beaucoup plus diversifiés (accès à l'Internet à haut débit, visiophonie en temps réel et visualisation de fichiers multimédias) L'UMTS est étudié avec les terminologies consacrées : l'équipement usager, le réseau cœur qui gère les services offerts aux utilisateurs, le réseau d'accès radio UTRAN qui fait office de passerelle entre les deux, les protocoles qui gèrent les échanges à l'intérieur du réseau et enfin les nouveaux services qui pourront être offerts. Ce mémoire analyse les spécificités de l'UMTS par rapport aux systèmes GSM et GPRS. Des développements sont également consacrés aux techniques d'étalement de spectre et à CDMA large bande (WCDMA) qui constitue les fondements de la technologie d'accès radio utilisée par l'UMTS. En effet, dans un système WCDMA, le signal transmis est étalé sur une largeur de bande beaucoup plus grande que celle en bande de base. L'étalement est assuré par un signal pseudo-aléatoire appelé code d'étalement. Une technique permettant d'améliorer la qualité de réception et d'augmenter la capacité d'un système WCDMA multi utilisateurs est le codage convolutionnel. C'est avec ce type de codage que nous proposons d'évaluer les performances de réception d'un système WCDMA en diminuant la probabilité d'erreur par bit et en ayant un gain d'étalement variable. Les codes d'étalement que nous avons employés dans ce travail sont des séquences de Gold de périodes 127, 255 et 511. En se basant sur l'expression analytique de la borne supérieure de la probabilité d'erreur on a pu évaluer les performances d'erreur d'un système WCDMA pour différentes combinaisons de séquences pseudo-aléatoires tout en diminuant le taux de codage jusqu'à R=1/16 pour obtenir des taux d'information constants. Par conséquent, on a pu améliorer la réception des signaux et augmenter la capacité du système jusqu'à 500 usagers interféreurs avec une faible probabilité d'erreur
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