Etude et comparaison d'algorithmes de détection optimale pour les signaux modulés en amplitude et en fréquence : application aux ondes gravitionnelles / Marcela Morvidone ; sous la direction de Bruno Torrésani

Auteur principal : Morvidone, Marcela, 1968-, AuteurAuteur secondaire : Torrésani, Bruno, 1961-, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : Université Aix-Marseille 1, Etablissement de soutenanceType de document : ThèseLangue : français ; anglais.Pays: France.Éditeur : [S.l.] : [s.n.], 2002Description : 1 vol. (131 p.) ; 30 cmBibliographie : Bibliogr. p. 115-117.Sujet MSC : 60G35, Probability theory and stochastic processes, Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes)
94A12, Communication, information, Signal theory (characterization, reconstruction, filtering, etc.)
65T60, Numerical analysis - Numerical methods in Fourier analysis, Numerical methods for wavelets
62G05, Statistics - Nonparametric inference, Nonparametric estimation
97-02, Research exposition (monographs, survey articles) pertaining to mathematics education
Note de thèse: Thèse de doctorat, mathématiques appliquées, 2002, université de Provence Item type: Thèse
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Bibliogr. p. 115-117

Thèse de doctorat mathématiques appliquées 2002 université de Provence

Cette thèse est consacrée au problème de détection de signaux modulés en amplitude et en fréquence ("chirps") dans des situations où la forme du signal est connue, modulo quelques paramètres inconnus à estimer. Les données dont on dispose sont affectées par un bruit additif, modélisé comme un processus aléatoire faiblement stationnaire, centré. Le filtre adapté est la méthode classiquement utilisée pour résoudre ce type de problème ; un "banc de filtres" est construit à partir du signal de référence et de la densité spectrale du bruit. Cette technique optimale est toutefois assez peu robuste, et oblige à des discrétisations très fines, qui engendrent d'importants coûts de calcul. Il s'avère que les signaux de type chirp ont des caractéristiques qui justifient l'utilisation des méthodes temps-échelle (analyse par ondelettes) pour son étude. Ces transformations fournissent une représentation des chirps localisée sur des courbes (arêtes) dans l'espace bidimensionnel dans lequel elles sont définies. Nous développons une méthode de détection d'arêtes comme alternative au filtrage adapté. On montre que cette approche, sous-optimale en termes de détection, est toutefois plus robuste dans certains cas, et donc plus adaptée à des situations où le modèle de signal n'est connu qu'à un ordre d'approximation donné. Les performances des deux approches sont testées et comparées de façon systématique sur des signaux modèles (modèles d'ondes gravitationnelles, en approximations Newtonienne et post-Newtoniennes d'ordre deux).

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