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De plus, ce formidable développement est arrivé en phase avec la démocratisation (dans les années 2000) des systèmes de radionavigation par satellite donnant aux usagers un outil simple, efficace et bon-marché pour un positionnement fiable et précis. L’union européenne a lancé un nouveau système de positionnement dit Galileo et les américains ont modernisé leur système de navigation par satellite GPS. Le présent travail de recherche est effectué dans le cadre d’une maîtrise en génie électrique. Dans un premier temps, les principes de fonctionnement et les normes des différents systèmes de communication sans fil et de radio navigation à implémenter sont étudiés et les spécifications et les exigences de chaque standard sont établies. Dans un deuxième temps, diverses architectures radiofréquences susceptibles de répondre aux spécifications établies et aux besoins de réaliser des transmetteurs multistandards performant et économiques sont étudiées. Dans un troisième temps, la conception d’un transmetteur radiofréquence qui supporte plusieurs standards de communication sans fil, notamment les standards GSM, UMTS, Bluetooth, Zigbee, IEEE802.11 b/g et Wimax, ainsi que des signaux de radionavigation de type GPS et Galileo, est menée. Le transmetteur conçu est enfin réalisé et testé.","abstract_html":"Les standards de communication cellulaires de deuxième génération, tel que le GSM, offrent les services de transfert de voix et d’autres services de données à faible débit. Le besoin à ajouter des services multimédia avec un très haut débit, dans les communications sans fil, a mené au développement des systèmes dits de troisième ou de quatrième génération tels que l’UMTS et le Wimax. Par ailleurs, les réseaux sans fil locaux et personnels comme le WLAN, le Bluetooth et le Zigbee sont devenus très populaires. 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