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1 - NOTIONS FONDAMENTALES DE TRAITEMENT DU SIGNAL

2 - EXTRACTION D’UN SIGNAL NOYÉ DANS UN BRUIT

3 - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES D’UN SIGNAL

4 - IDENTIFICATION DE PROCESSUS

Article de référence | Réf : R305 v1

Notions fondamentales de traitement du signal
Traitement des signaux

Auteur(s) : Jean AUVRAY

Date de publication : 10 avr. 1987

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Auteur(s)

  • Jean AUVRAY : Ingénieur de l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris - Professeur à l’Université Pierre-et-Marie Curie

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INTRODUCTION

Cet article utilise certaines notions définies dans l’article Paramètres caractéristiques d’un signal Paramètres caractéristiques d’un signal dans le présent traité, auquel le lecteur pourra se reporter.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r305


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1. Notions fondamentales de traitement du signal

Traiter un signal c’est mettre en œuvre les techniques les mieux appropriées pour en extraire le maximum d’information, le plus souvent en présence de bruits perturbateurs. Les méthodes de traitement du signal se sont développées depuis une trentaine d’années, leur besoin se faisant sentir dans de nombreux domaines ; d’abord, bien sûr, lorsque l’on veut mettre en évidence un signal de faible amplitude sur lequel on possède une quantité plus ou moins grande de renseignements, mais qui est complètement masqué par un bruit parasite dû à l’environnement ou aux instruments de mesure eux-mêmes. Cette situation se présente très souvent dans les laboratoires, où les chercheurs se penchent sur des problèmes de plus en plus complexes mettant en œuvre des effets très faibles, source de signaux complètement noyés dans un bruit important.

Exemple

L’effet Hall est un phénomène bien connu dans les cristaux ; or, certaines considérations théoriques laissent penser qu’il doit exister également pour des solutions aqueuses. Dans ce dernier cas, l’amplitude du phénomène attendu est au mieux un million de fois plus faible que pour les solides. Sa mise en évidence, très intéressante pour le théoricien, nécessite des techniques très sophistiquées.

En télécommunications, la portée d’un émetteur est liée à sa puissance, mais aussi à la sensibilité des récepteurs associés ; or la puissance d’émission ne peut être accrue indéfiniment ; en milieu spatial, par exemple, l’énergie disponible est très limitée, toute méthode de détection et d’exploitation d’un signal faible est donc très intéressante et de grands efforts ont été développés dans ce domaine, parallèlement à la mise au point d’amplificateurs à très faible niveau de bruit intrinsèque.

Le radar est également un domaine dans lequel les techniques sophistiquées de traitement du signal sont essentielles. Être capable de détecter des échos faibles, c’est disposer d’une partie importante de l’information, mais la structure de l’écho reçu peut apporter sur la cible des informations bien plus précises que sa simple distance : sa vitesse par exemple (effet Doppler) ou même sa forme géométrique et sa nature. On a obtenu par radar la cartographie assez précise de...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - STERN (J.), de BARBEYRAC (J.), POGGI (R.) -   Méthodes pratiques d’étude des fonctions aléatoires.  -  Dunod (1967).

  • (2) - MAX (J.) -   Méthodes et Techniques de Traitement de signal.  -  Masson (1981).

  • (3) - BENDAT (J.) -   Principles and applications of random noise theory.  -  J. Wiley and sons (1958).

  • (4) - AUVRAY (J.) -   Électronique des signaux échantillonnés et numériques.  -  Dunod (1981).

  • (5) - FONDANECHE (P.), GILBERTAS (P.) -   Filtres numériques.  -  Masson (1981).

  • (6) - KUNT (M.) -   Traitement numérique des signaux. Traité d’électricité.  -  Volume XX, Éditions Georgi (1980).

  • ...

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