Identifiant pérenne de la notice : 207019126
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Ce travail de thèse concerne la transmission de vidéo dans les réseaux ad hoc. Plusieurs
schémas et solutions ont été proposés afin d'améliorer voire assurer la qualité de
service des applications intégrant la transmission temps réel de vidéo dans les réseaux
ad hoc. Les performances de ces solutions sont évaluées par simulation à l'aide de
plateformes de simulation de réseaux tels que NS-2 et GLOMOSIM, etc. Cependant, la
couche physique de ces simulateurs manque de réalisme et ne modélise pas proprement
le comportement d'un canal radio dans un environnement urbain. Nous avons proposé
une couche physique réaliste qui prend en compte toutes les spécificités d'un canal
radio mobile. Cette couche physique est basée sur un modèle de propagation à tracé
de rayons et permet d'évaluer la qualité des liens SISO et MIMO suivant respectivement
les normes de transmission IEEE 802.11a et IEEE 802.11n. Cette étude montre qu'il
est important de considérer une couche physique réaliste dans les simulateurs de réseaux
pour évaluer les performances des solutions de transmission vidéo. Dans un deuxième
temps, nous avons proposé une solution originale de codage conjoint source-canal pour
la transmission hiérarchique du flux vidéo H.264/SVC. Cette solution exploite la diversité
spatiale du canal MIMO conjointement avec la hiérarchie du codeur vidéo H.264/SVC
afin d'assurer la meilleure qualité de service quelques soient les conditions de transmission.
Cette solution utilise la notion de précodage MIMO pour une allocation de puissance
optimale entre les antennes visant à minimiser la distorsion de la vidéo reçue.
Note publique d'information : This work focus on video transmission over mobile a hoc net-works. Several schemes
have been proposed in order to improve and guarantee a high quality of service of
applications integrating video transmission over ad hoc networks. The performance
of these schemes is assessed by using network simulator tools such as NS-2 and GLOMOSIM.
However, the physical layer usually used in network simulators does not properly model
the propagation phenomenon as in a real urban environment. We have proposed a realistic
physical layer which considers all specificities of mobile wireless channel. This
physical layer uses a ray tracer propagation mo-del and allows assessing a SISO and
MIMO wireless links following the IEEE 802.11a and IEEE 802.11n standards, respectively.
This work clearly shows that we should consider a realistic physical layer in network
simulator to assess the performance of video transmission schemes. On the other hand,
we have pro-posed an original joint source-channel coding solution for a hierarchical
trans-mission of scalable video coder, known as H.264/SVC. This solution exploits
a spatial diversity of a MIMO channel jointly with a hierarchy provided by the H.264/SVC
coder in order to guarantee the best quality of the received video regardless the
channel conditions. The proposed solution uses a precoder designs for an optimal power
allocation toward transmitted antennae in order to minimize the received video distortion.