Note publique d'information : Cette thèse se compose de deux parties. La première traite du codage et du décodage
des codes espace-temps par blocs, dans le cas où ni l'émetteur ni le récepteur n'ont
d'informations sur le canal. Nous étudions une famille particulière de codes obtenus
à travers une fonction non linéaire appelée fonction exponentielle.Cette partie est
formée de quatre chapitres.Dans le chapitre 2, nous reportons le modèle du canal,
des rappels de mathématique et les résultats déjà connus dans la littérature sur les
codes espace-temps non cohérents.Dans le chapitre 3, nous approfondissons les codes
obtenus par la fonction exponentielle, en expliquant l'interprétation géométrique
de la procédure de codage et en résolvant des problèmes ouverts sur ce sujet.Dans
le chapitre 4, nous proposons un nouveau décodeur simplifié dans le cas d'une antenne
à l'émission et de plusieurs antennes à la réception. Une discussion sur la complexité
et les paramètres du décodeur est fournie, ainsi que des simulations et des comparaisons
avec d'autres propositions.Dans le chapitre 5, nous abordons le cas général à plusieurs
antennes à l'émission et nous proposons deux décodeurs simplifiés, ainsi qu'une discussion
sur leurs paramètres et leurs complexités. Des simulations des performances et des
comparaisons sont également présentées.La deuxième partie de la thèse est formée par
le chapitre 6, qui traite de la décomposition des signaux CPM en impulsions PAM. La
CPM est une modulation non linéaire : obtenir une description linéaire du signal peut
donc être intéressant pour simplifier le projet de codes et de récepteurs pour ces
systèmes.Une conclusion finale clôt le travail
Note publique d'information : This thesis is composed of two parts, the most important one deals withspace-time
block coding and decoding for systems in which no channel knowledge is available at
the receiver and at the transmitter. We focus on a particular family of non-coherent
space-time block codes, obtained by a non-linear map called the exponential map.This
part is composed of four chapters. In Chapter 2, we introduce the channel model. Basic
mathematical tools, results on non-coherent space-time codes and previous propositions
are also recalled.In Chapter 3, an in-depth investigation of non-coherent space-time
codes obtained via the exponential map is carried out. We explain the geometrical
interpretation of this coding procedure and we solve some open problems on code design.In
Chapter 4, we propose a new simplified decoder for the case of one transmit antenna
and many receive antennas. Discussion on the expected complexity and parameters of
the decoder are detailed, as well as simulations and comparisons with other propositions.In
Chapter 5, we propose two simplified decoders in the general multiple antenna case.
Discussion about the expected complexity and about decoder parameters is provided.
Simulations and comparisons conclude this chapter.The second part of the thesis is
composed of Chapter 6, which deals with CPM signal decompositions in PAM pulses. CPM
is a non-linear modulation, while signal decomposition as a linear combination of
waveforms can simplify the code and receiver design both for coherent and non-coherent
systems. A final conclusion is reported.A summary of the thesis in french is provided
in Chapter 1