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Moteur de recherche d'offres d'emploi CEA

Méthodologie de test en rayonné pour applications sans-fil de communication et 'sensing'


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.

Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs.

Implanté au cœur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international.

Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales :

• La conscience des responsabilités
• La coopération
• La curiosité
  

Référence

SL-DRT-24-0675  

Direction

DRT

Description du sujet de thèse

Domaine

Défis technologiques

Sujets de thèse

Méthodologie de test en rayonné pour applications sans-fil de communication et 'sensing'

Contrat

Thèse

Description de l'offre

La thèse de doctorat proposée porte sur le domaine de la modélisation de la propagation des canaux et des systèmes de communication sans fil pour les applications de communication et « sensing ».

Les tests rayonnés (Over-the-Air - OTA) sont effectués sans avoir besoin d'une connexion par câble radiofréquence (RF) au dispositif testé (DUT), garantissant ainsi que DUT reste intact et inchangé pendant les tests.
Une formation et une gestion de faisceau efficaces sont cruciales pour des liaisons stables dans FR1-FR2 dans les réseaux 6G. Les tests FR2 actuels sont statiques en raison de la complexité de l'émulation. Les tests dynamiques soulèvent des questions de répétabilité, et différentes métriques sont nécessaires pour différents canaux et scénarios multi-utilisateurs, notamment CF-mMIMO. Les zones de test plus grandes de FR2 nécessitent des tableaux 3D pour la validation des canaux spatiaux. Un plus grand nombre de lieux d'échantillonnage entraîne des tests plus longs. Des défis en champ proche surviennent en raison de la taille de la zone de test et des configurations compactes, nécessitant des méthodes de validation appropriées. Les configurations multi-sondes pour FR1 et les configurations simplifiées pour FR2, destinées aux tests NR UE, ne conviennent pas aux grands appareils en raison de contraintes de taille et de coût. Il est essentiel d’équilibrer la complexité du système tout en conservant des canaux d’évanouissement réalistes. Les tests de stations de base pourraient également être explorés à l’avenir, compte tenu du manque actuel de normes.
Les technologies de détection et de communication conjointes (JSAC) et de type radar exigent également des tests OTA reproduisant la scène de diffusion ainsi que la signature de la cible.

Cette thèse vise à explorer et à présenter une configuration OTA polyvalente conçue pour tester les systèmes de communication et radar. L'analyse théorique se concentrera sur l'établissement de dispositions optimales de plusieurs sondes basées sur l'attribution de fréquence, les dimensions du DUT et les attributs de canal tels que l'angle d'arrivée et la propagation de la polarisation. Par conséquent, la transformation du champ proche vers le champ lointain sera abordée. Dans le contexte du radar et de la détection, la configuration OTA s'efforcera de simuler des scènes de diffusion et les signatures de cibles distinctes. Ceci sera réalisé en inversant un modèle optique physique en champ proche pour déterminer le positionnement et l'excitation de la sonde. L'émulation de la diffusion par OTA sera dans un premier temps explorée en propagation en espace libre puis étendue à des scénarios impliquant une propagation multi-trajets et des cibles.
L'objectif final est de définir la configuration du banc de test et les traitements associés pour une preuve de concept en chambre anéchoïque du CEA OTA (http://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/recherche-appliquee/plateformes/plateforme-telecommunications.aspx).

Le doctorant fera partie du Laboratoire Antennes, Propagation et Couplage Inductif du CEA-LETI, à Grenoble. Il bénéficiera d'installations de pointe (sondeurs de voies, émulateur, logiciel OTA et simulateur électromagnétique).

Le poste est ouvert aux étudiant.e.s exceptionnels titulaires d’un Master of Science, d’une école d’ingénieur ou équivalent. Le/la étudiant.e doit avoir une spécialisation dans le domaine des télécommunications, des micro-ondes et/ou du traitement du signal. Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre un CV, une lettre de motivation et les notes des deux dernières années d'études.

Université / école doctorale


Rennes

Localisation du sujet de thèse

Site

Grenoble

Critères candidat

Formation recommandée

ingénieur/master 2, électromagnétisme, microondes, télécom

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2024

Personne à contacter par le candidat

D'ERRICO Raffaele raffaele.derrico@cea.fr
CEA
DRT/DSYS/STSF/LAPCI
17, rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9
+33 (0)4 38 78 56 47

Tuteur / Responsable de thèse

UGUEN Bernard bernard.uguen@UNIV-RENNES1.FR
Université Rennes 1
IETR - UMR 6164 / Groupe Communications Propagation Radar
Université de Rennes 1
Campus Beaulieu - Bât. 11D - P 128
263 ave. du Général Leclerc
CS 74205
35042 Rennes Cedex
(+33) (0)2 23 23 60 33

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