@InProceedings{2015_mours68,
	author = "Alexis Mours and Jerome Mars and Cornel Ioana and Nicolas Josso and Yves Doisy and Philippe Roux",
	title = "Estimation de la vitesse d'une cible en mouvement par une méthode large bande",
	booktitle = "25° Colloque sur le traitement du signal et des images",
	year = "2015",
	publisher = "GRETSI - Groupe de Recherche en Traitement du Signal et des Images",
	number = "001-0081",
	pages = "p. 325-328",
	month = "Sep # 8--11",
	address = "Lyon",
	doi = "",
	pdf = "2015_mours68.pdf",
	abstract = "La connaissance de la réponse impulsionnelle d'un canal de propagation est nécessaire pour un grand nombre d'applications dans le domaine de l'acoustique sous-marine comme la communication, la localisation et détection sonar, la surveillance des mammifères marins... Cette réponse impulsionnelle nous informe sur les distorsions dues au canal, que subit un signal, et sur les déformations (décalage doppler non maîtrisé) engendrées par le mouvement relatif entre source et récepteur. Dans ce contexte, la connaissance du signal transmis permet d'estimer la vitesse apparente de chaque trajet de propagation à l'aide du plan d'ambiguïté large bande [1][2][3]. On sait qu'un filtrage basé sur les opérateurs de déformation temporelle et de plan d'ambiguïté large bande permet de séparer chaque trajet de façon précise afin de supprimer les interférences et d'estimer correctement la réponse impulsionnelle - avec le retard et le facteur de compression [4]. Dans cette étude, il est proposé une approche complémentaire pour estimer conjointement la vitesse et la distance d'une cible à faible vitesse (faible doppler) avec de bonnes résolutions. Les formes d'ondes émises sont des signaux codés tels que les signaux de Costas, les Binary Phase Shift Keying (BPSK) et les trains d'impulsions modulés linéairement en fréquence (Pulse Train Frequency Modulation, PTFM). Ces formes d'ondes étant larges bandes et ayant un fort produit BT, permettent ainsi d'utiliser un modèle d'écho prenant en compte la compression temporelle du signal dû à l'effet Doppler..pdf",
}
