PROTOCOLEDE TRAITEMENT. Traitement d’attaque : il comprenant 8 Ă  10 sĂ©ances de radiofrĂ©quence toutes les 1 Ă  2 semaines. Il est important de respecter cet intervalle pour optimiser l’efficacitĂ© du traitement.. Il n’est pas possible de dĂ©finir avec exactitude le nombre de sĂ©ances Ă  prĂ©voir, car la rĂ©ponse cutanĂ©e est variable selon les individus, la Inside interne hĂ©morroĂŻdes ne sont pas trĂšs douloureuse , voire pas du tout . Il peut juste ĂȘtre une inflammation mineure ou grandes , des veines larges qui dĂ©passent . Les hĂ©morroĂŻdes internes peuvent produire des saignements sans problĂšme Ă  travers des actions de l'intestin. ExtĂ©rieur hĂ©morroĂŻdes externes sont plus douloureux . Il produit une excroissance de chair autour de l'anus avec un gonflement ou des bosses dans la rĂ©gion du rectum. Vous vous sentez souvent des dĂ©mangeaisons , enflammĂ©e et gonflĂ©e . traitement des hĂ©morroĂŻdes Le traitement des hĂ©morroĂŻdes est relativement le mĂȘme, que vous avez des hĂ©morroĂŻdes internes ou externes. Assis dans un bain chaud pendant quinze Ă  vingt minutes plusieurs fois par jour aidera Ă  soulager vos hĂ©morroĂŻdes . Ne pas ajouter quoi que ce soit dans le bain tels que des savons , bain moussant , etc C'est juste l'un des nombreux remĂšdes maison pour les hĂ©morroĂŻdes. Un autre traitement Ă  domicile des hĂ©morroĂŻdes est l'utilisation de la glace dans la rĂ©gion du rectum pendant quinze Ă  vingt minutes , deux Ă  trois fois par jour. Les bons hĂ©morroĂŻdes remĂšdes peuvent ĂȘtre trouvĂ©s lorsque vous avez tous le droit de connaissances sur vos hĂ©morroĂŻdes . Les symptĂŽmes des hĂ©morroĂŻdes sont une douleur , sensation de brĂ»lure , des dĂ©mangeaisons , du sang sur les selles ou le papier hygiĂ©nique ou une bosse qui dĂ©passe dans la rĂ©gion de l'anus. Maintenant, sur la cause des hĂ©morroĂŻdes causes des hĂ©morroĂŻdes, notamment les pratiques sexuelles, pousser trop fort par des actions de l'intestin , beaucoup de contreventement intenses ou trop manger de condiments et d'Ă©pices. Il est important de savoir que, parfois, hĂ©morroĂŻdes traitement naturel comprend la chirurgie . Si on trouve du sang dans vos selles ou sur le papier hygiĂ©nique , consultez votre mĂ©decin . Le traitement des hĂ©morroĂŻdes peut ĂȘtre relativement simple, comme une tasse de lait mijotĂ© avec une banane Ă©crasĂ©e et la prise trois fois par jour . Une autre façon de traiter les hĂ©morroĂŻdes est de laisser mijoter une vingtaine de grammes de graines de sĂ©same dans cinq cents millilitres d'eau et avaler . Traitement des hĂ©morroĂŻdes externes peuvent ĂȘtre extrĂȘmement facile comme placer des coussins dans votre siĂšge au travail afin de rĂ©duire la force sur les hĂ©morroĂŻdes externes et peut fournir un rĂ©pit . Traitement des hĂ©morroĂŻdes qui peuvent aider les hĂ©morroĂŻdes externes est de porter des vĂȘtements amples . Sous-vĂȘtements serrĂ©s va gĂ©nĂ©rer plus de force sur les hĂ©morroĂŻdes externes. Pour le traitement des hĂ©morroĂŻdes internes , prendre de l'ibuprofĂšne peut ĂȘtre bĂ©nĂ©fique. L'ibuprofĂšne va diminuer les saignements et l'inflammation. Sinon, vous pouvez mettre un peu tabouret en face de la toilette de mettre vos pieds sur pour diminuer la pression provoquĂ©e par assis sur les toilettes trop longtemps. Quand il s'agit de traitement des hĂ©morroĂŻdes , l'exercice est essentiel . Lors de l'exercice , le sang commence Ă  pomper . Chaque fois que vous vous asseyez pour de longues pĂ©riodes de temps, prendre une marche pendant au moins cinq minutes toutes les deux heures et essayer de s'adapter Ă  une demi-heure , deux Ă  trois fois par semaine. Les hĂ©morroĂŻdes sont pas amusant , embarrassant et peut ĂȘtre douloureuse . Suivez ces conseils top sur le traitement des hĂ©morroĂŻdes et obtenir un soulagement instantanĂ© et trouvez votre cure aujourd'hui .
Commentse déroule le traitement ? Le traitement par infra-rouge va créer une cicatrice renforçant le tissu de soutien au sommet des hémorroïdes. Il consiste à brûler une zone superficielle de la muqueuse rectale au sommet des hémorroïdes. La brûlure va laisser place à une cicatrice fibreuse.

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TĂ©lĂ©charger l'article TĂ©lĂ©charger l'article L’adĂ©nome de la prostate, Ă©galement appelĂ© hypertrophie de la prostate ou HBP, est un problĂšme extrĂȘmement rĂ©pandu caractĂ©risĂ© par l’augmentation du volume cet organe. Bien que la gravitĂ© varie d’un patient Ă  l’autre, jusqu’à 90 % des hommes souffriront de ce trouble Ă  l’ñge de 80 ans et bon nombre d’entre eux prĂ©senteront des symptĂŽmes bien avant [1] . Cette maladie, qui fait l’objet de nombreuses recherches, nĂ©cessite un traitement, et bien que la plupart du temps, elle puisse ĂȘtre soignĂ©e Ă  la maison, il est trĂšs important de consulter un mĂ©decin. 1 Soyez plus actif et faites de l’exercice frĂ©quemment. Pour gĂ©rer un cas de prostate hypertrophiĂ©e, il est impĂ©ratif de maintenir une vie saine avec des activitĂ©s lĂ©gĂšres et de faibles intensitĂ©s, telles que la marche. L’idĂ©al est de pratiquer un exercice qui vous fait bouger les jambes et la hanche modĂ©rĂ©ment, en favorisant la circulation dans la zone situĂ©e autour du bassin [2] . Évitez les activitĂ©s stressantes, telles que les exercices de musculation intensifs ou qui ajoutent un stress extrĂȘme et rĂ©pĂ©titif Ă  la rĂ©gion pelvienne, notamment le vĂ©lo et l’aviron. Ce type d’activitĂ© peut irriter la rĂ©gion autour de la prostate et aggraver les symptĂŽmes. Faites les exercices de Kegel en contractant les muscles du scrotum et de l’anus pour aider Ă  renforcer le bassin en rĂ©duisant les symptĂŽmes de l’adĂ©nome de la prostate. 2 Buvez moins de cafĂ©ine et d’alcool. Le cafĂ©, les boissons Ă©nergisantes, les boissons gazeuses, le chocolat chaud, l’alcool, le thĂ© et d’autres diurĂ©tiques peuvent affaiblir les muscles de la vessie et aggraver les symptĂŽmes de troubles urinaires prĂ©existants. Par consĂ©quent, il est important de rĂ©duire votre consommation de cafĂ©ine et d’alcool, en Ă©vitant de boire, en particulier trois Ă  quatre heures avant le coucher [3] . Si vous avez du mal Ă  en finir avec ces substances, essayez de rĂ©duire votre consommation progressivement sur quelques semaines. S’il vous est difficile d’arrĂȘter de consommer du sucre, vous pouvez commencer Ă  prendre des boissons sans cafĂ©ine. 3 Entrainez votre vessie et utilisez la mĂ©thode de la double miction. Les symptĂŽmes les plus courants de l’hypertrophie prostatique sont les suivants nĂ©cessitĂ© frĂ©quente d’aller aux toilettes et difficultĂ© Ă  uriner. Pour les combattre, rééduquez vos muscles chaque fois que vous devez aller aux toilettes. Voici quelques astuces simples qui vous aideront [4] . Chaque fois que vous avez envie d’uriner, attendez un peu. Pour commencer, retenez l’urine pendant 1 Ă  2 minutes, puis augmentez la durĂ©e de l’exercice. Essayez la technique de la double miction, qui consiste Ă  attendre quelques minutes aprĂšs avoir urinĂ© et Ă  ressayer pour voir si vous pouvez uriner plus. 4Gardez un Ɠil sur les mĂ©dicaments que vous prenez. De nombreux mĂ©dicaments sans ordonnance contiennent des antihistaminiques, des dĂ©congestionnants et d’autres substances susceptibles d’aggraver les symptĂŽmes de l’HBP au fil du temps. Tenez compte de ce risque lorsque vous prenez des mĂ©dicaments contre la grippe, l’hypertension, l’allergie, l’insomnie, le stress et les spasmes musculaires. Discutez avec votre mĂ©decin des effets indĂ©sirables causĂ©s par les mĂ©dicaments en vente libre ou sur ordonnance et demandez-lui si vous deviez ou non continuer Ă  les prendre [5] . PublicitĂ© 1 Prenez du bĂȘta-sitostĂ©rol pour amĂ©liorer le systĂšme urinaire. Ce composĂ©, que l’on trouve dans les plantes, peut soulager temporairement les symptĂŽmes liĂ©s aux troubles urinaires, lorsqu’il est absorbĂ© par le corps. Vous pouvez rechercher des complĂ©ments de bĂȘta-sitostĂ©rol sans ordonnance en veillant Ă  ce qu’il soit marquĂ© une expression comme santĂ© de la prostate » sur les Ă©tiquettes. Les doses des produits que vous recherchez doivent ĂȘtre comprises entre 200 et 400 mg par jour [6] . En plus des supplĂ©ments, consommez des produits alimentaires riches en bĂȘta-sitostĂ©rol, tels que les graines de citrouille. Ce composĂ© est Ă©galement utilisĂ© dans le traitement de l’hypercholestĂ©rolĂ©mie, alors ne soyez pas surpris s’il diminue lĂ©gĂšrement votre taux de cholestĂ©rol au fur et Ă  mesure. À la dose recommandĂ©e, le bĂȘta-sitostĂ©rol est considĂ©rĂ© comme sans danger, sans effet secondaire majeur ni interaction mĂ©dicamenteuse nĂ©gative, sauf une rĂ©duction de la capacitĂ© du corps Ă  absorber le bĂȘtacarotĂšne, le carotĂšne et la vitamine E [7] . 2 Essayez le palmier nain pour rĂ©duire les glandes environnantes. Le palmier nain est un fruit originaire du sud-est des États-Unis. D’aprĂšs des Ă©tudes, il a Ă©tĂ© constatĂ© que son extrait aidait les personnes souffrant d’hypertrophie de la prostate. Bien qu’il ne serve pas Ă  rĂ©trĂ©cir la prostate, il aide Ă  rĂ©duire les glandes qui l’entourent, en inhibant la production de dihydrotestostĂ©rone. Il est disponible en vente libre sous forme de comprimĂ©s et il est prĂ©fĂ©rable d’acheter les comprimĂ©s Ă  des doses de 320 mg par jour [8] . Certaines Ă©tudes ont montrĂ© que l’extrait de palmier nain est plus efficace dans le traitement de cette maladie que certains mĂ©dicaments. Bien que la consommation de palmier nain soit considĂ©rĂ©e comme un traitement sans danger pour la plupart des gens, les effets secondaires peuvent inclure des nausĂ©es, de la diarrhĂ©e, des vomissements, de la constipation, des maux de tĂȘte, de l’impuissance ou des vertiges [9] . ArrĂȘtez de prendre les gĂ©lules si vous saignez plus facilement, crachez du sang, constatez une augmentation de l’apparition d’ecchymoses, des taches de sang dans les selles ou Ă©prouvez de la douleur Ă  l’estomac ou au foie. Si vous suivez un traitement hormonal substitutif, si vous prenez des antiinflammatoires non stĂ©roĂŻdiens aspirine ou ibuprofĂšne ou des anticoagulants clopidogrel, warfarine ou daltĂ©parine, consultez un mĂ©decin avant de prendre un extrait de palmier nain. 3 Faites-vous prescrire des alphas bloquants. Les alphas bloquants sont une classe de mĂ©dicaments destinĂ©s Ă  dĂ©tendre les muscles de la vessie, soulager certains des symptĂŽmes de l’adĂ©nome de la prostate et faciliter les mictions. Ils conviennent mieux aux patients prĂ©sentant un Ă©largissement modĂ©rĂ© de la prostate. Pour les prendre, consultez votre mĂ©decin et demandez-lui de vous prescrire des mĂ©dicaments tels que la tĂ©razosine, la tamsulosine, la doxazosine et l’alfuzosine. Étant donnĂ© que les bĂȘtabloquants Ă©taient initialement utilisĂ©s dans le traitement de l’hypertension artĂ©rielle, l’effet indĂ©sirable le plus couramment observĂ© avec ce mĂ©dicament est la chute de la pression artĂ©rielle. Ils peuvent Ă©galement entrainer une Ă©jaculation retardĂ©e et ne doivent pas ĂȘtre combinĂ©s avec des remĂšdes contre l’impuissance sexuelle. Consultez un mĂ©decin avant de combiner les bĂȘtabloquants avec des mĂ©dicaments contre la dysfonction Ă©rectile, l’hypertension artĂ©rielle, le SIDA et le VIH, des antibiotiques, des diurĂ©tiques ou des antidĂ©presseurs. 4 Prenez des inhibiteurs de 5-alpha rĂ©ductase. Il s’agit d’une substance qui empĂȘche l’organisme de transformer la testostĂ©rone en dihydrotestostĂ©rone DHT, une hormone qui est responsable du dĂ©veloppement de la prostate. Bien que son action ne soit pas rapide, cet inhibiteur d’enzyme peut rĂ©duire la taille de l’organe avec le temps. Vous pouvez interroger votre mĂ©decin sur le dutastĂ©ride, le finastĂ©ride, la toxine botulique et d’autres mĂ©dicaments similaires. Sachez que les inhibiteurs de 5-alpha rĂ©ductase peuvent rĂ©duire artificiellement le taux d’antigĂšne prostatique spĂ©cifique, ce qui rend difficile le diagnostic du cancer de la prostate. Ne prenez jamais d’inhibiteurs de 5-alpha rĂ©ductase sans avoir au prĂ©alable informĂ© votre mĂ©decin que vous prenez du conivaptan, de l’isoniazide, de l’imatinib, des antibiotiques, des antifongiques, des antidĂ©presseurs, des mĂ©dicaments pour la pression artĂ©rielle ou pour le cƓur ou suivez un traitement contre le VIH ou le SIDA. 5 Essayez de prendre des inhibiteurs de la PDE-5. Habituellement, les inhibiteurs de la phosphodiestĂ©rase de type 5 PDE-5 sont utilisĂ©s dans le traitement de la dysfonction Ă©rectile, mais ils peuvent aider Ă  dĂ©tendre les muscles qui entourent les voies urinaires et ainsi attĂ©nuer les symptĂŽmes de l’hyperplasie bĂ©nigne de la prostate et faciliter ainsi les mictions. Vous pouvez consulter votre mĂ©decin pour en apprendre plus sur les mĂ©dicaments tels que le tadalafil, le vardĂ©nafil et le citrate de sildĂ©nafil [10] . Avant de commencer Ă  les prendre, sachez que les effets des inhibiteurs de la PDE-5 Ă  long terme sur le traitement de l’HBP sont toujours Ă©tudiĂ©s. Les effets indĂ©sirables les plus courants de ces inhibiteurs sont les suivants des maux de tĂȘte, des douleurs musculaires, des nausĂ©es, des troubles du sommeil, une congestion nasale et des visions floues. Parlez Ă  votre mĂ©decin avant de les combiner avec des alphas bloquants, des antibiotiques, des antifongiques, des remĂšdes pour le traitement du sida et du VIH, de l’épilepsie ou de l’hypertension. 6Consultez un mĂ©decin avant de faire une bithĂ©rapie. Dans certains cas, une combinaison mĂ©dicamenteuse peut donner de meilleurs rĂ©sultats dans le traitement de l’HBP. Par consĂ©quent, renseignez-vous auprĂšs de votre mĂ©decin sur la bithĂ©rapie combinant finastĂ©ride et doxazosine, alphas bloquants et antimuscariniques ou dutastĂ©ride et tamsulosine. Pour des raisons de sĂ©curitĂ©, ne combinez jamais des mĂ©dicaments en vente libre ou sur ordonnance sans le consentement d’un professionnel de la santĂ© [11] . PublicitĂ© 1 Envisagez une RTUP en cas d’hypertrophie modĂ©rĂ©e. La rĂ©section transurĂ©trale de la prostate ou RTUP est la procĂ©dure chirurgicale la plus courante dans le traitement de l’HBP. Cette intervention chirurgicale consiste Ă  insĂ©rer un rĂ©sectoscope dans l’urĂštre du patient et Ă  utiliser de la lumiĂšre et de l’électricitĂ© pour Ă©liminer les tissus internes malades. Dans la plupart des cas, les symptĂŽmes de la maladie sont soulagĂ©s peu de temps aprĂšs la procĂ©dure. AprĂšs avoir subi cette opĂ©ration, limitez-vous aux activitĂ©s Ă  faible impact, car vous devrez peut-ĂȘtre utiliser un cathĂ©ter et vous devrez rester Ă  l’hĂŽpital jusqu’à 48 heures [12] . 2 Renseignez-vous sur l’HoLEP en cas d’hypertrophie grave. L’énuclĂ©ation de la prostate au laser holmium HoLEP est une technique qui consiste Ă  introduire un rĂ©sectoscope laser dans l’urĂštre. Cela permet de dĂ©truire et cautĂ©riser le tissu prostatique, provoquant ainsi un lĂ©ger saignement [13] . Cette procĂ©dure est connue pour sa courte pĂ©riode postopĂ©ratoire, bien que le patient doive utiliser un cathĂ©ter pendant environ un Ă  deux jours aprĂšs sa rĂ©alisation. 3 Effectuez une incision transurĂ©trale en cas de blocage extrĂȘme. Les procĂ©dures de ce type sont conçues pour traiter les petites glandes prostatiques qui provoquent une obstruction urinaire importante. Au cours de cette intervention chirurgicale, de petites incisions sont pratiquĂ©es le long du col de la vessie afin que l’urĂštre s’agrandisse. Une fois cela fait, le patient doit rester Ă  l’hĂŽpital jusqu’à trois jours pour se rĂ©tablir [14] . En raison de sa nature invasive, cette technique par incision peut causer des infections urinaires, une incontinence urinaire, une anĂ©jaculation orgasmique un orgasme, mais pas de sperme et un dysfonctionnement Ă©rectile. 4Si vos glandes sont petites, renseignez-vous sur la TMTU. La thermothĂ©rapie par microondes transurĂ©trales TMTU consiste Ă  introduire une petite Ă©lectrode dans l’urĂštre qui, par microonde, dĂ©truit l’intĂ©rieur de la prostate pour lui permettre de rĂ©trĂ©cir. En gĂ©nĂ©ral, la rĂ©cupĂ©ration prend entre 2 ou 3 jours et les rĂ©sultats sont disponibles 6 Ă  12 semaines aprĂšs l’opĂ©ration [15] . 5Renseignez-vous sur la TUNA en cas de saignements abondants. La thermothĂ©rapie prostatique par radiofrĂ©quence ou TUNA est une technique qui consiste Ă  insĂ©rer un petit urĂ©tĂ©roscope dans l’urĂštre afin que des aiguilles puissent atteindre la prostate. Ensuite, les aiguilles chauffent la prostate par radiofrĂ©quence et dĂ©truisent le tissu musculaire hypertrophiĂ©. La rĂ©cupĂ©ration devrait prendre entre 2 et 3 jours [16] . 6 En dernier recours, effectuez une prostatectomie. Dans certains cas, la seule façon de rĂ©gler le problĂšme consiste Ă  recourir Ă  cette procĂ©dure plus traditionnelle. Au cours de l’intervention, le chirurgien pratique une incision dans la rĂ©gion abdominale ou pĂ©rinĂ©ale afin de retirer une partie de la prostate. Les prostatectomies les plus simples peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es ouvertement ou par robotique [17] . Les prostatectomies moins compliquĂ©es nĂ©cessitent souvent une pĂ©riode postopĂ©ratoire plus longue que les autres procĂ©dures, pouvant durer de quatre Ă  six semaines. De plus, elles peuvent entrainer un risque de saignement, d’incontinence urinaire, d’anĂ©jaculation orgasmique un orgasme, mais pas de sperme ou d’impuissance sexuelle. PublicitĂ© Avertissements Les symptĂŽmes les plus courants de l’hypertrophie de la prostate sont les suivants des difficultĂ©s Ă  uriner et envies frĂ©quentes d’uriner le jour et la nuit, une envie soudaine d’uriner, des calculs rĂ©naux, la prĂ©sence du sang dans l’urine ou des infections vĂ©sicales. L’augmentation de la taille de la prostate ne provoque pas le cancer de la prostate, mais ses symptĂŽmes sont trĂšs similaires, d’oĂč la nĂ©cessitĂ© de faire des bilans de santĂ© chaque annĂ©e. Cet article contient des informations mĂ©dicales ou des conseils pouvant affecter votre santĂ©. wikiHow s'efforce de proposer du contenu aussi prĂ©cis que possible, mais ne peut en aucun cas ĂȘtre responsable du rĂ©sultat de l'application liste non exhaustive des traitement, des techniques, des mĂ©dicaments des dosages et/ou mĂ©thodes proposĂ©es dans ce document. L'utilisateur en assume la pleine les symptĂŽmes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santĂ©. Lui seul est apte Ă  vous fournir un avis mĂ©dical, quelle que soit votre condition. S'il s'agit d'un jeune enfant, consultez un pĂ©diatre sans numĂ©ro des urgences mĂ©dicales europĂ©en est le 112 Vous retrouverez les autres numĂ©ros des urgences mĂ©dicales pour de nombreux pays en cliquant ici. 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HĂ©morroĂŻdes: que faire et quand consulter ? 18 mars 2022. Pour ĂȘtre soulagĂ© lors d’une crise hĂ©morroĂŻdaire, appliquez quelques conseils hygiĂšno-diĂ©tĂ©tiques ; si nĂ©cessaire, prenez des antalgiques et appliquez un traitement local. Apprenez Ă  reconnaĂźtre les situations nĂ©cessitant un avis mĂ©dical.

Quelle est la méthode de traitement la mieux adaptée ? Il est important que le traitement soit doux et qu'il y ait le moins d'interférences possibles avec le corps. Les spécialistes modernes pÚsent le pour et le contre - et sont à jour en matiÚre de laser et de micromédecine, par Medicine Guide vous indique quelle thérapie vous convient le mieux. Vous trouverez ici toutes les informations importantes concernant votre traitement. Qu'il s'agisse de méthodes chirurgicales ou d'innovations médicales - vous trouverez directement le spécialiste hautement qualifié pour votre demande de traitement !

Encas de douleur, un traitement par paracĂ©tamol peut ĂȘtre administrĂ© sans risque. Quelle est l'efficacitĂ© de ce traitement et quelles en sont ses indications ? A court terme, aprĂšs 6 Ă  12 semaines il n'existe pas de diffĂ©rence d'efficacitĂ© entre les trois mĂ©thodes de traitement instrumental des hĂ©morroĂŻdes. Sur les symptĂŽmes
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10avis : zoom. Glisser une électrode dans une cellule cancéreuse pour la "brûler" à l'électricité : le traitement des cancers par radiofréquence, en pleine expansion en France, offre une alternative ou un complément à la chirurgie. Née il y a moins de 10 ans pour le traitement du cancer du foie, cette technique vit ses premiÚres années
Upload Newsletter Login Sign up Download Read Applicant Representative Laurent Jacques Lucas Application number EP08156039A1 Kind A1 Document number 2000815 Shortcuts →Abstract →Claims Classifications International Patent Classification G01S 1/00 Traitement des interfĂ©rences d'un signal radiofrĂ©quence par inversion de puissance 2000815 - EP08156039A1 - EPO Application May 12, 2008 - Publication Dec 10, 2008 Alain Renard Abstract L'invention concerne un rĂ©cepteur radiofrĂ©quence, notamment pour des applications de positionnement par satellite, devant opĂ©rer en environnement oĂč les interfĂ©rences sont denses, notamment lorsqu'il s'agit de pulses Ă©mis par des balises DME. En de-ça du seuil de suppression du signal utile, amplitude ou puissance sont inversĂ©s pour amĂ©liorer le temps de rĂ©ponse aux interfĂ©rences dynamiques. Avantageusement, le seuil de suppression du signal utile et la puissance ou l'amplitude de consigne sont dĂ©terminĂ©s par analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© d'amplitude ou de puissance dans sa partie riche en Ă©chantillons de faible amplitude/puissance. Description La prĂ©sente invention s'applique aux rĂ©cepteurs radiofrĂ©quence devant recevoir des signaux faibles dans un environnement d'interfĂ©rences notamment le cas des rĂ©cepteurs de positionnement qui utilisent les signaux reçus de constellations de satellites GNSS Global Navigation Satellite Systems telles que les systĂšmes GPS Gobal Positionning System et GPS amĂ©liorĂ©, GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System et, dans un futur proche, Galileo. Le signal reçu se situe typiquement quelques dizaines de dB en-dessous du bruit thermique du rĂ©cepteur. Le traitement du signal doit permettre la rĂ©cupĂ©ration d'une ou plusieurs porteuses et d'un ou plusieurs codes de modulation desdites porteuses qui comportent des informations caractĂ©ristiques du satellite Ă©mettant lesdites porteuses. La partie centrale du traitement numĂ©rique est une corrĂ©lation des signaux reçus avec des rĂ©pliques locales desdits signaux. Ces traitements supposent un minimum de rapport signal Ă  bruit en entrĂ©e de corrĂ©lation d'une dizaine de dBHz Ce minimum n'est pas atteint en prĂ©sence d'interfĂ©rences qui saturent le rĂ©cepteur au point de dĂ©tĂ©riorer trĂšs sensiblement le signal utile. C'est typiquement le cas des signaux permettant la localisation par rapport Ă  des points remarquables au sol du systĂšme DME Distance Measuring Equipment. Les balises au sol Ă©mettent des signaux en rĂ©ponse aux signaux d'interrogation Ă©mis par les aĂ©ronefs. Ces balises sol et les interrogateurs embarquĂ©s Ă©mettent des signaux de forte puissance instantanĂ©e de l'ordre de la dizaine de kilowatts dans les bandes de frĂ©quences utilisĂ©es pour les signaux de positionnement aux alentours de 1200 MHzUne solution connue Ă  ce problĂšme est notamment la technique dite du blanking » qui consiste Ă  repĂ©rer le signal interfĂ©rant et Ă  supprimer des traitements ultĂ©rieurs le signal reçu perturbĂ© par celui-ci. Cette solution est inopĂ©rante lorsque la densitĂ© d'interfĂ©rences augmente au point de recouvrir de maniĂšre quasi-permanente le signal utile. Dans ce cas, le blanking conduit Ă  Ă©liminer tout signal utile en mĂȘme temps que le signal interfĂ©rant. Ce type de scenario est susceptible de se produire dans une grande partiede l'espace aĂ©rien europĂ©en, notamment Ă  une altitude de l'ordre pieds oĂč le nombre de balises DME vues par un aĂ©ronef peut ĂȘtre de l'ordre de 60 aux moments de densitĂ© maximale de trafic. II est possible pour amĂ©liorer l'efficacitĂ© du blanking de dĂ©couper la bande en plusieurs sous-bandes et de rĂ©aliser le blanking sur chacune des sous-bandes, ce qui, pour des interfĂ©rences donnĂ©es, laisse subsister une part plus importante du signal utile et amĂ©liore donc le rapport signal sur la rĂ©alisation d'un blanking efficace suppose un asservissement du gain du rĂ©cepteur sur une rĂ©fĂ©rence de bruit thermique, ce qui introduit un retard de boucle prĂ©judiciable en cas d'Ă©volution rapide du scenario d'interfĂ©rences. La prĂ©sente invention permet de s'affranchir de ce cette fin, la prĂ©sente invention propose un dispositif de rĂ©ception d'un signal radiofrĂ©quence comprenant. un module d'estimation d'une grandeur caractĂ©ristique dudit signal choisie dans le groupe amplitude, puissance, un module de filtrage de ladite grandeur et un module d'inversion de ladite grandeur, caractĂ©risĂ© en ce que un paramĂštre au moins d'au moins un des modules du groupe estimation, filtrage est ajustable pour effectuer un traitement optimal d'interfĂ©rences perturbant le signal un des paramĂštres ajustables du dispositif de rĂ©ception selon l'invention est la frĂ©quence d'Ă©chantillonnage du module de filtrage fixĂ©e en fonction des caractĂ©ristiques du signal initial et de celles du signal un au moins des paramĂštres ajustables d'un module du dispositif de rĂ©ception selon l'invention est un paramĂštre de calcul d'une fonction d'estimation du bruit thermique du le dispositif de rĂ©ception selon l'invention comprend en outre un module d'estimation du bruit thermique dont les sorties sont fournies au module d'estimation de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal pour corriger le biais de ladite ledit module d'estimation du bruit thermique comprend un sous-module d'estimation d'une grandeur caractĂ©ristique dudit signal choisie dans le groupe amplitude, puissance, un sous-module de filtrage de ladite grandeur, un sous-module de contrĂŽle automatique du gain du rĂ©cepteur, un sous-module de commande dudit sous-module de contrĂŽle automatique degain par les sorties du sous-module de filtrage, les paramĂštres dudit module de commande Ă©tant ajustables pour assurer un gain sensiblement optimal du le dispositif de rĂ©ception selon l'invention ne comprend qu'un module d'estimation de la grandeur caractĂ©ristique du signal choisie dans le groupe amplitude/ le dispositif de rĂ©ception selon l'invention ne comprend qu'un module de filtrage du le sous-module de commande du dispositif de rĂ©ception selon l'invention comprend un sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit le sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal rĂ©alise une estimation Ă  partir d'un point de comparaison le sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal opĂšre sur un Ă©chantillonnage des signaux reçus enrichi en signaux de puissance le sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal gĂ©nĂšre une innovation en entrĂ©e de la CAG qui pondĂšre avec un poids fort les rĂ©sidus nĂ©gatifs d'une soustraction des Ă©chantillons pour lesquels ladite grandeur caractĂ©ristique est Ă©levĂ©e et avec un poids faible les rĂ©sidus positifs de ladite propose Ă©galement un procĂ©dĂ© d'utilisation dudit prĂ©sente en outre l'avantage que le gain sur le retard de boucle d'asservissement du CAG procure une plage de temps supplĂ©mentaire pour la corrĂ©lation et amĂ©liore donc globalement l'efficacitĂ© du sera mieux comprise et ses diffĂ©rentes caractĂ©ristiques et avantages ressortiront de la description qui suit de plusieurs exemples de rĂ©alisation et de ses figures annexĂ©es dont Lafigure 1reprĂ©sente l'amplitude en fonction du temps des interfĂ©rences pulsĂ©es Ă©mises par une balise DME;Lafigure 2reprĂ©sente l'histogramme en fonction de la frĂ©quence des puissances des Ă©metteurs d'interfĂ©rences pulsĂ©es reçues par un aĂ©ronef au point le plus brouillĂ© de l'espace aĂ©rien europĂ©en ;Lafigure 3reprĂ©sente dans un rĂ©cepteur de l'Ă©tat de l'art antĂ©rieur l'histogramme de la puissance filtrĂ©e en fonction de l'amplitude du signal avec et sans signal pulsĂ© interfĂ©rant dans la bande E5b du signal Galileo ;Lafigure 4reprĂ©sente un synoptique gĂ©nĂ©ral de l'implĂ©mentation de l'inversion d'amplitude ou de puissance;Lafigure 5reprĂ©sente un synoptique de l'implĂ©mentation de l'inversion d'amplitude ou de puissance avec un contrĂŽle automatique de gain en boucle fermĂ©e synchrone;Lafigure 6reprĂ©sente un synoptique de l'implĂ©mentation de l'inversion d'amplitude ou de puissance avec un contrĂŽle automatique de gain en boucle fermĂ©e asynchrone;Lafigure 7reprĂ©sente une variante de lafigure 5oĂč l'estimation d'amplitude/puissance est factorisĂ©e entre le module d'inversion et le module d'asservissement du CAG;Lafigure 8reprĂ©sente une variante de lafigure 5oĂč l'estimation d'amplitude/puissance et le filtrage sont factorisĂ©s entre le module d'inversion et le module d'asservissement du CAG;.Lafigure 9reprĂ©sente un mode de rĂ©alisation de l'invention oĂč l'inversion d'amplitude/puissance est rĂ©alisĂ©e sur plusieurs sous-bandes de la description et les figures, les sigles, acronymes, formules et abrĂ©viations ont la signification indiquĂ©e dans le tableau d'onde de la porteuseAlphaiParamĂštres de rĂ©glage du CAGBlankingSuppression du signal utile en prĂ©sence d'interfĂ©rencesCAGContrĂŽle Automatique du GainCAN ou ADCConvertisseur Analogique NumĂ©rique ou Analog Digital ConverterCMCore Module ou CoeurDMEDistance Measuring EquipmenteSignal reçuEUROCAEEuropean Organisation for Civil Aviation EquipmentfaFonction non linĂ©aire optimale du bruit gaussienFDAFFrequency Domain Adaptative FilteringFIRFinite Impulse Response filter ou Filtre Ă  rĂ©ponse impulsionnelle finieFPGAField-Programmable Gate ArrayGGain du rĂ©cepteurGLONASSGlobal Orbiting Navigation Satellite SystemGNSSGlobal Navigation Satellite SystemGPSGlobal Positioning SystemJTIDSJoint Tactical Information Distribution SystemLSBLeast Significant BitOLOscillateur LocalOSWiSorties de la partie haute du CMPaBruit de forme gaussiennePconsiPuissance de consignePePuissance du signal d'entrĂ©ePsPuissance du signal de sortieTACANTactical Air NavigationUWBUltra Wide BandVGAVoltage Gain AmplifierLes systĂšmes GNSS utilisent actuellement des bandes de frĂ©quence qui sont trĂšs proches des frĂ©quences allouĂ©es aux balises de radionavigation DME. Les frĂ©quences GPS et GPS futur sont par bande E6 1260-1300 MHz, L2 1216-1240 MHz et L5/E5a 1164-1188 MHz. Les frĂ©quences Galileo sont E6, E5a et E5b 1188-1215 MHz. Les frĂ©quences d'DME sont 1025-1150 MHz pour un interrogateur embarquĂ© et les balises au sol Ă©mettent dans la bande 962-1213 MHz donc dans les bandes E5a et E5b de GALILEO et L5de GPS. La bande totale est dĂ©coupĂ©e en 126 canaux et Ă©mission et rĂ©ception d'une balise sont dĂ©calĂ©s de 63 MHz. Les canaux sont donc espacĂ©s de 1 MHz. Ce sont des paires d'impulsions, chacune de largeur de spectre de 300 sont Ă©mises par l'interrogateur embarquĂ©. Lesbalises au sol leur rĂ©pondent avec un retard fixe de 50 microsecondes et le rĂ©cepteur de l'interrogateur embarquĂ© recherche ensuite les paires d'impulsion en rĂ©ponse qui ont l'espacement correct entre elles. La puissance du signal Ă©mis par les balises sol est de l'ordre de 15 caractĂ©ristiques de fonctionnement, schĂ©matisĂ©es en amplitude/temps sur lafigure 1expliquent le caractĂšre trĂšs perturbateur du systĂšme DME pour la navigation par satellite, ceci d'autant plus que le taux d'occupation des interfĂ©rences peut atteindre 100% dans les environnements trĂšs denses en balises comme le Nord de l'Europe Ă  haute 2montre le nombre et la puissance des balises DME dans les bandes de frĂ©quence allouĂ©es qui sont trĂšs proches de L5/E5a au point de densitĂ© maximale dans l'espace aĂ©rien nord europĂ©en dit hotspot ». Le gain avion est Ă  titre d'illustration fixĂ© Ă  -10dBi sur cette figure. Sur la figure sont Ă©galement reprĂ©sentĂ©s un exemple de niveau du bruit thermique - 125dBW, le seuil de blanking rĂ©sultant de l'estimation biaisĂ©e du bruit thermique - 115 dBW et le seuil de blanking optimal - 122 dBW. L'Ă©cart de 7 dBW est trĂšs significatif par rapport aux performances demandĂ©es des un signal GNSS est en-dessous du bruit thermique. Un rapport signal sur bruit minimal est indispensable pour que le traitement du signal, basĂ© pour l'essentiel sur des corrĂ©lations, Ă©ventuellement aidĂ©es, des Ă©lĂ©ments reçus et de leurs rĂ©pliques locales, puisse ĂȘtre efficace. En particulier, si le CAN est saturĂ© par les interfĂ©rences, le signal utile au niveau des corrĂ©lateurs sera extrĂȘmement dĂ©gradĂ©. Cette impossibilitĂ© d'atteindre le signal utile est clairement illustrĂ©e sur lafigure 3qui montre les courbes de puissance en sortie de filtrage avec et sans interfĂ©rences DME. L'horizon temporel est d'environ 2 ”s. Des situations analogues peuvent se produire en prĂ©sence de radars ou de dispositifs pulsĂ©s trĂšs large bande UWBActuellement, les rĂ©cepteurs GNSS utilisent des traitements avant corrĂ©lation pour traiter les interfĂ©rences pulsĂ©es, par exemple, la mĂ©thode blanking » ou la mĂ©thode FDAF ».Le blanking est un procĂ©dĂ© simple consistant Ă  couper le signal pendant l'interfĂ©rence. Le procĂ©dĂ© ne peut fonctionner lorsque les interfĂ©rences sont trop denses car le signal utile est alors complĂštement perdu. La mĂ©thode FDAF constitue une amĂ©lioration de ce procĂ©dĂ©. Elle consiste Ă  dĂ©couper la bande de rĂ©ception en sous-bandes et Ă  appliquer le procĂ©dĂ© de blanking Ă  chaque ces mĂ©thodes, si elles permettent de dĂ©tecter des interfĂ©rences pulsĂ©es et de les Ă©liminer, supposent que l'on connaisse prĂ©cisĂ©ment la puissance du bruit thermique. Par exemple, si un pulse a une amplitude supĂ©rieure Ă  celle du bruit, alors on peut dire avec une faible probabilitĂ© de fausse alarme qu'un pulse est prĂ©sent et on peut l'Ă©liminer. Cela revient Ă  exiger une CAG idĂ©ale ». Dans certains cas, on peut se tromper sur la connaissance de la puissance du bruit. sans que cela remette en cause l'efficacitĂ© du blanking global ou par bande. C'est le cas pour des scĂ©narios oĂč les interfĂ©rences pulsĂ©es sont trĂšs puissantes et donc facilement dĂ©tectables les mĂ©thodes temporelles marchent bien car les pulses sont dĂ©tectĂ©s et pas pris en compte dans l'estimation du bruit thermique. C'est Ă©galement le cas dans des scĂ©narios oĂč les interfĂ©rences pulsĂ©es sont peu nombreuses et peu puissantes l'estimation du niveau de bruit est lĂ©gĂšrement biaisĂ©e mais cela n'empĂȘche pas le fonctionnement du rĂ©cepteur, mĂȘme si celui-ci est un peu revanche , pour des scĂ©narios oĂč les interfĂ©rences pulsĂ©es sont nombreuses et peu puissantes difficilement dĂ©tectables, l'estimation du nombre de bits sur lequel est codĂ© le bruit est fortement biaisĂ©e. Les mĂ©thodes temporelles ne sont plus efficaces. probabilitĂ© de non dĂ©tection en trĂšs forte augmentation. Les interfĂ©rences pulsĂ©es sont dĂ©tectĂ©es relativement Ă  l'estimation du bruit thermique. Comme l'estimation du bruit thermique est plus forte que le bruit thermique lui-mĂȘme quand des pulsespeu puissantes apparaissent et ne sont pas dĂ©tectĂ©s, le seuil de blanking est donc plus Ă©levĂ© qu'il ne devrait ĂȘtre comme illustrĂ© sur lafigure 2. Donc des interfĂ©rences pulsĂ©es entrent dans le calcul de la CAG. La CAG rĂ©agit en descendant le gain du VGA. Donc, encore plus d'interfĂ©rences pulsĂ©es entrent dans l'estimation du bruit thermique et ainsi de suite. Ceci continue Ă  diverger jusqu'Ă  que le rĂ©cepteur accepte la majoritĂ© des interfĂ©rences pulsĂ©es et ne code plus le signal mĂ©thodes permettent de fournir une rĂ©fĂ©rence de bruit non biaisĂ©e pour dĂ©terminer le seuil de blanking. Certaines sont prĂ©sentĂ©es de maniĂšre dĂ©taillĂ©e dans la prĂ©sente description. Elles prĂ©sentent cependant en gĂ©nĂ©ral l'inconvĂ©nient d'introduire un retard de boucle qui ralentira l'ajustement du dispositif Ă  des variations des paramĂštres de l' rĂ©soudre ce problĂšme non rĂ©solu dans l'art antĂ©rieur, l'idĂ©e de l'invention est de rĂ©aliser une inversion de l'amplitude ou de la puissance du signal reçu pour Ă©crĂȘter les pulses. Si les interfĂ©rences pulsĂ©es ne sont pas saturĂ©es par le CAN, les Ă©chantillons sont rĂ©cupĂ©rĂ©s par l'inversion d'amplitude ou de puissance. Par exemple, si le bruit thermique a Ă©tĂ© codĂ© sur 4 bits et que le CAN peut coder linĂ©airement 8 bits, les Ă©chantillons sur les 4 bits de poids forts sont ramener sur les 4 bits de poids faible. La phase des Ă©chantillons est conservĂ©es mais le rapport signal sur bruit est dĂ©gradĂ©. Cela revient Ă  faire une CAG numĂ©rique » qui rĂ©agit trĂšs rapidement en prĂ©sence de pulses sans que la CAG analogique » ne rĂ©agisse. Cette solution permet aussi de gagner en corrĂ©lation le temps de rĂ©ponse de la CAG analogique en prĂ©sence d'interfĂ©rences d'amplitude ou de puissance consiste Ă  multiplier le signal d'entrĂ©e par l'inverse de l'estimation d'amplitude ou de puissance filtrĂ©e. Dans le cas oĂč l'inversion porte sur la puissance du signal, la puissance du signal de sortie est Ă©gale Ă  l'inverse de la puissance du signal d'entrĂ©e, Ă  une constante prĂšs. Le gain du rĂ©cepteur est donnĂ© par rapport Ă  une puissance de consigne par la formule G=Pconsi/PeDans le cas oĂč l'inversion porte sur l'amplitude du signal, la puissance dusignal de sortie est Ă©gale Ă  l'inverse du carrĂ© de la puissance du signal d'entrĂ©e, Ă  une constante prĂšs. Le gain du rĂ©cepteur est donnĂ© par rapport Ă  un puissance de consigne par la formule G=Pconsi/Pe2L'inversion de puissance est thĂ©oriquement optimale. En revanche, l'inversion d'amplitude est moins sensible aux imperfections de rĂ©alisation. L'inversion de puissance ne peut cependant se substituer complĂštement au blanking lorsque le CAN est saturĂ© par les interfĂ©rences pulsĂ©es, il est nĂ©cessaire d'effectuer un blanking afin de limiter les frĂ©quences parasites qui, sinon, entreraient dans la corrĂ©lation. Pour cette raison et pour disposer d'une rĂ©fĂ©rence pour fixer Pconsi,,il est nĂ©cessaire de disposer d'une rĂ©fĂ©rence de bruit non y a plusieurs modes possibles de rĂ©alisation de la capture de la rĂ©fĂ©rence de bruit non biaisĂ©e. Les Ă©lĂ©ments communs spĂ©cifiques Ă  l'invention de l'architecture gĂ©nĂ©rale de rĂ©alisation sont dĂ©crits sur lafigure 4. Le dispositif travaille avantageusement en bande de base. Cela permet de rĂ©duire la dynamique avant passage en frĂ©quence intermĂ©diaire. Les diffĂ©rentes fonctions reprĂ©sentĂ©es sur la figure sont avantageusement rĂ©alisĂ©es dans un mĂȘme circuit FPGA dans lequel pourront Ă©galement ĂȘtre implantĂ©es les fonctions de rĂ©cupĂ©ration du bruit. Le premier opĂ©rateur 10 est une fonction d'estimation d'amplitude classique de type I2+Q2, alternativement Racine l2+Q2 ou I+Q. La deuxiĂšme fonction 20 rĂ©alise le filtrage de l'estimation pour obtenir la moyenne de la densitĂ© de probabilitĂ© d'amplitude. Ce filtrage est rĂ©alisĂ© sur un horizon de temps adaptĂ©, par exemple 2,2”s dans E5b, ce qui reprĂ©sente un Ă©chantillon de 128 points. L'estimation est avantageusement effectuĂ©e sur un Ă©cart type reprĂ©sentant 10% de la moyenne. Dans une hypothĂšse d'interfĂ©rences de dynamiques variables, il est possible d'utiliser un filtre de Kalman, Ă©ventuellement adaptĂ© Ă  un pulse carrĂ© d'amplitude minimale dĂ©tectable. On applique ensuite aux sorties du filtre un opĂ©rateur 30 d'inversion d'amplitude ou de puissance qui est activĂ© lorsque le CAN n'est pas saturĂ©, le seuil de saturation dĂ©pendant de l'estimation du bruit premier mode de rĂ©alisation consiste Ă  estimer le bruit thermique en absolu, de donner un seuil de blanking en absolu et de faire attention que le bruit thermique n'Ă©volue pas pendant les essais. Afin d'estimer le bruit thermique en absolu, l'estimation du gain de la chaĂźne HF est effectuĂ© par calibration en laboratoire et l'estimation du facteur de bruit en mesurant le bruit de la chaĂźne avec l'antenne dĂ©branchĂ©e. Cette association de deux mesures ponctuelles permet de connaĂźtre exactement le bruit dans la chaĂźne HF Ă  un moment donnĂ© et d'effectuer le blanking en fonction de cette estimation de bruit. Il faut disposer d'abaques permettant de dĂ©river les variations de biais d'estimation du bruit thermique en fonction de la tempĂ©rature, de la pression, de la dynamique et du vieillissement. Cette solution peut ĂȘtre praticable pour des environnements stables mais est moins adaptĂ©e Ă  des rĂ©cepteurs soumis Ă  des dynamiques deuxiĂšme mode de rĂ©alisation consiste Ă  utiliser une estimation non biaisĂ©e du bruit thermique par injection d'une innovation calculĂ©e pour rendre le gain du rĂ©cepteur optimal. L'innovation est calculĂ©e Ă  partir de l'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de puissance ou d'amplitude du signal. Cette fonction est analysĂ©e dans sa partie oĂč sont peu prĂ©sents les Ă©chantillons de forte amplitude ou puissance qui est peu affectĂ©e par les interfĂ©rences comme le montre lafigure injection peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e de maniĂšre synchrone. Le module utilisĂ© se situe dans la partie basse 40 de lafigure 5. Il peut ĂȘtre implantĂ© dans le mĂȘme FPGA que le dispositif de base de l'invention. Il comprend un sous-module d'estimation 400 de l'amplitude ou de la puissance du signal, un sous-module de filtrage 500 qui aura la mĂȘme constante de temps que le module de filtrage dĂ©crit ci-dessus. Classiquement, le dispositif comprend un sous-module de CAG 60. En entrĂ©e de ce sous-module 600, on applique aux sorties du sous-module de filtrage un sous-module de commande 700 qui comprend une ou plusieurs fonctions non linĂ©aires qui vont gĂ©nĂ©rer une innovation Ă  partir de paramĂštres d'optimalitĂ© qui dĂ©pendent du contexte d'emploi. Si le bruit a une forme Pa, la fonction non linĂ©aire optimale est donnĂ©e par la formulefa=dPa/da/Pafa est une fonction linĂ©aire lorsqu'il n'y a pas de pulses. En prĂ©sence de pulses, la fonction linĂ©aire est conservĂ©e dans la partie gauche de la distribution qui est, en revanche, complĂštement modifiĂ©e dans sa partie droite. Il est Ă©galement possible d'utiliser une dĂ©rivĂ©e de fa.L'innovation est ensuite introduite dans la CAG. Il y a plusieurs variantes possibles pour rĂ©aliser l'observation et calculer l' premiĂšre variante consiste Ă  choisir un point de comparaison sur la courbe et Ă  asservir la CAG en utilisant une pondĂ©ration plus forte des Ă©chantillons de plus faible amplitude que le point choisi. Une deuxiĂšme variante consiste Ă  estimer la courbe de puissance filtrĂ©e par ajustement Ă  une courbe thĂ©orique que l'on paramĂštre sur plusieurs points, par exemple trois. Une troisiĂšme variante consiste Ă  dĂ©terminer un histogramme de ladite fonction de probabilitĂ© et d'en extraire la contribution du bruit seul puis de calculer la commande de les deux premiĂšres variantes, on cherche Ă  s'asservir sur le ou les points de comparaison choisis en le ou les caractĂ©risant par le ratio de la partie gauche et de la partie droite. Une solution est de donner plus de poids Ă  un Ă©vĂ©nements de valeur infĂ©rieure a ceux dĂ©passant le point choisi par une fonction non linĂ©aire adĂ©quate, ceci permet de rĂ©duire considĂ©rablement l'effet les valeurs Ă©levĂ©es dues aux pulses. On peut en pratique parvenir Ă  ce rĂ©sultat par l'utilisation d'une des fonctions suivantes ou d'une autre qui serait comparablefonction non linĂ©aire tout ou rien si l'Ă©vĂ©nement est infĂ©rieur au point choisi alors il lui affecte un poids k supĂ©rieur Ă  1, dans le cas contraire, il reste inchangĂ© ; ceci va conduire Ă  un Ă©quilibre tel que la proportion relative soit la valeur k or celle-ci Ă  Ă©tĂ© choisie pour obtenir la bonne valeur de la moyenne en prĂ©sence de bruit seul ;fonction saturĂ©e dissymĂ©trique le fonctionnement est voisin du prĂ©cĂ©dent mais permet en rĂ©gime stable un fonctionnement linĂ©aire au voisinage du point choisi permettant une meilleure stabilitĂ© de la CAG , ce qui aboutit Ă  un bon compromis temps de rĂ©ponse bruit la troisiĂšme variante, le principe est de dĂ©terminer la puissance du bruit par l'observation de l'histogramme ou la fonction de probabilitĂ© des amplitudes ceci peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par plusieurs mĂ©thodes dĂ©composition de l'histogramme en somme de lois du khi2 ou approximĂ© par une gaussienne dans le cas avec filtrage optionnel et dĂ©termination de la plus probable reprĂ©sentative du bruit par exemple la plus grande dans les amplitudes petites critĂšre optimisĂ© en fonction de l'environnement Ă  priori ;dĂ©composition de l'histogramme en somme de lois Ă  priori des interfĂ©rence et d'une loi attendue pour le bruit X2, gaussienne la moyenne de la loi de bruit Ă©tant alors reprĂ©sentative de la puissance du bruit seul ;calcul d'une fonction de vraisemblance par corrĂ©lation avec la forme attendue en bruit seul Ă©ventuellement pondĂ©rĂ© Ă  calcul de l'histogramme doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© sur un horizon suffisant pour ĂȘtre pas de l'histogramme est choisi suffisamment fin pour discriminer la fonction attendue particuliĂšrement sa largeur Ă©gale Ă  l'Ă©cart type des autres contributions gĂ©nĂ©ralement plus proches de fonctions de filtrage aprĂšs comparaison de la consigne n'est pas essentiel .On dĂ©termine alors la composante due au bruit et on peut comparer sa moyenne avec la valeur de la premiĂšre variante est dĂ©crite de maniĂšre dĂ©taillĂ©e dans la prĂ©sente demande de la suite de la description, le point de comparaison choisi est celui qui partage les Ă©chantillons en 10% de plus faible probabilitĂ© d'amplitude et 90% de plus forte probabilitĂ©. Une autre rĂ©partition est possible et le rĂ©glage du circuit de commande peut ĂȘtre effectuĂ© pour rĂ©aliser une adaptation fine au profil d'interfĂ©rences particuliĂšres. Cette rĂ©partition est dĂ©nommĂ©e Alpha » dans les exemples numĂ©riques commentĂ©s ci-dessousIl faut Ă©galement choisir d'autres paramĂštres Alpha1», Alpha2» et Alpha3» pour assurer un gain sensiblement optimal du rĂ©cepteur quiminimise le biais affectant le seuil de blanking. Alpha1» est la probabilitĂ© de la CAG qui se calcule comme indiquĂ© dans la suite de la description. Alpha2» est la pondĂ©ration de saturation et Alpha3» est le paramĂštre de rĂ©glage du seuil de voulons Ă©tablir la commande de la CAG en observant les Alpha »% d'Ă©chantillons dont l'amplitude est la plus soustrayons une commande contenant 1- Alpha »% des Ă©chantillons pour centrer l'histogramme avec Alpha »% des Ă©chantillons en dessous de 0 et 1- Alpha »% des Ă©chantillons au-dessus de 0. Ensuite nous saturons trĂšs fortement les rĂ©sidus. Nous pondĂ©rons les rĂ©sidus nĂ©gatifs avec un poids 1- Alpha2», par exemple et les rĂ©sidus positifs avec un poids Alpha2», dans ce cas L'asservissement de la boucle de CAG a un donc un point d'Ă©quilibre lorsque ce rĂ©sidu vaut 0. Alpha 2» est liĂ© au filtrage de la puissance avant le calcul de la commande de CAG et Ă  la forme de la gaussienne de bruit. Dans notre cas, le filtrage est effectuĂ© sur 128 Ă©chantillons ~2”s donc l'Ă©cart-type du bruit thermique est diminuĂ©. Lorsque le rĂ©glage est autour de quelques pourcents, la gaussienne change fortement, donc Alpha 2 » doit ĂȘtre permet de prendre en compte les occurrences et pas les amplitudes de la fonction de probabilitĂ© pour les Ă©carts importants et conserve une petite plage linĂ©aire permettant le filtrage du bruit rĂ©siduel de l'estimation de seuil de blanking Alpha3» fixĂ© par exemple dans nos applications Ă  une valeur comprise entre 0 et 16. Alpha 1 » est calculĂ© de la maniĂšre suivante I et Q sont des variables gaussiennesEI=EQ=0,EI2=EQ2=2*Nb_out+Diff_bruit=22+Q2ont une moyenne de 22*Nb_out+Dff_bruit+1et un Ă©cart-type de 22*Nb_out+Diff_bruit+1Car moy⁹I2+Q2=E⁹I2+Q2=E[I2]+EQ2=2*E[I2]=2*Nb_out+Diff_bruit+1=2⁹2var⁹I2+Q2=E⁹I2+Q2-2⁹22=E[I4]+EQ4+4⁹2+2⁹E[I2⁹Q2]-4⁹2E[I2]-4⁹2⁹EQ2=3⁹4+3⁹4+4⁹4+2⁹4-4⁹4-4⁹4=4⁹4car E[x1x2x3x4]= E[x1x2] E[x3x4]+ E[x1x3] E[x2x4]+ E[x1x4] E[x2x3]I2+Q2est moyennĂ© sur 128 Ă©chantillons, la moyenne n'a pas changĂ© mais l'Ă©cart-type devient 1128*22*Nb_out+Diff_bruit+1Car moyⁱ∑NI2+Q2=Eⁱ∑NI2+Q2=∑NE⁹I2+Q2=N⁹22*Nb_out+Diff_bruit+1=2⁹N⁹2varⁱ∑NI2+Q2=Eⁱ∑NI2+Q2-2⁹N⁹22=Eⁱ∑NI2+Q2-2⁹22=varⁱ∑NI2+Q2-2⁹2=NEⁱ∑NI2+Q2-2⁹22=4⁹N⁹4Les tables classiques associent Ă  chaque valeur alĂ©atoire sa probabilitĂ© dans le cas d'une gaussienne centrĂ©e et d'Ă©cart-type 1. Pour obtenir une probabilitĂ© de 10% par exemple, nous prenons l'opposĂ© de la valeur Ă  90% nous la multiplions par l'Ă©cart-type et nous ajoutons le dĂ©centrage de la gaussienne. Dans cet exemple, nous avons donc se placer exemples de rĂ©glage figurant dans le tableau ci-dessous sont donnĂ©s Ă  titre purement illustratif RĂ©glage CAG alpha »ProbabilitĂ© CAG alpha 1 »Saturation alpha 2 »RĂ©glage du seuil de blanking alpha 3 »Type de CAG6% choisie pour le scĂ©nario DME/TACAN17% choisie lorsque les scĂ©narios de pulses ne sont pas clairs33% classiqueIl est Ă©galement possible d'injecter une estimation du bruit thermique sur un temps de rĂ©action supĂ©rieur Ă  la constante de filtrage. On peut choisir par exemple un temps de cycle de quelques ms. Cette variante est illustrĂ©e sur lafigure 6. L'avantage de cette option est d'autoriser une dynamique plus rĂ©duite des est possible de factoriser certains Ă©lĂ©ments d'architecture des deux sous-modules, en particulier la fonction d'estimation de l'amplitude/puissance figure 7 et la fonction de filtrage figure 8. II est Ă©galement possible de rĂ©aliser une inversion par bande de frĂ©quence figure 9. Dans cette option, un blanking sera Ă©galement rĂ©alisĂ© dans chaque bande au delĂ  du seuil. Par exemple pour un signal BOC, on pourra rĂ©aliser l'inversion et le blanking dans les deux bandes larges et les deux bandes Ă©troites. L'avantage de rĂ©aliser inversion et blanking par bande est d'amĂ©liorer le rapport signal sur bruit, la part du signal utile conservĂ©e Ă©tant plus Ă©levĂ©e. See more Claims Dispositif de rĂ©ception d'un signal radiofrĂ©quence de navigation module d'estimation 10 d'une grandeur caractĂ©ristique dudit signal choisie dans le groupe amplitude, puissance, un module de filtrage 20 de ladite grandeur et un module d'inversion 30 de ladite grandeur,caractĂ©risĂ© en ce queun paramĂštre au moins d'au moins un des modules du groupe estimation, filtrage est ajustable pour effectuer un traitement sensiblement optimal d'interfĂ©rences perturbant le signal de rĂ©ception selon la revendication 1caractĂ©risĂ© en ce qu'un des paramĂštres ajustables est la frĂ©quence d'Ă©chantillonnage du module de filtrage 20 fixĂ©e en fonction des caractĂ©ristiques du signal initial et de celles du signal de rĂ©ception selon l'une des revendications 1 Ă  2caractĂ©risĂ© en ce qu'un au moins des paramĂštres ajustables est un paramĂštre de calcul d'une fonction d'estimation du bruit thermique du de rĂ©ception selon l'une des revendications 1 Ă  2caractĂ©risĂ© en ce qu'il comprend en outre un module d'estimation 40 du bruit thermique dont les sorties sont fournies au module d'estimation de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal pour corriger le biais de ladite de rĂ©ception selon la revendication 4caractĂ©risĂ© en ce queledit module d'estimation 40 du bruit thermique comprend un sous-module d'estimation 400 d'une grandeur caractĂ©ristique dudit signal choisie dans le groupe amplitude, puissance, un sous-module de filtrage 500 de ladite grandeur, un sous-module de contrĂŽle automatique du gain du rĂ©cepteur 600, un sous-module de .commande 700 dudit sous-module de contrĂŽle automatique de gain par les sorties du sous-module de filtrage 500, les paramĂštres dudit module de commande 700 Ă©tant ajustables pour assurer un gain sensiblement optimal du de rĂ©ception selon la revendication 5caractĂ©risĂ© en ce qu'il ne comprend qu'un module d'estimation 10, 400 de la grandeur caractĂ©ristique du signal choisie dans le groupe amplitude/ de rĂ©ception selon la revendication 6caractĂ©risĂ© en ce qu'il ne comprend qu'un module de filtrage 20, 500 du de rĂ©ception selon l'une des revendications 5 Ă  7caractĂ©risĂ© en ce quele sous-module de commande 700 comprend un sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit de rĂ©ception selon l'une des revendications 5 Ă  7caractĂ©risĂ© en ce quele sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal rĂ©alise une estimation Ă  partir d'un point de comparaison de rĂ©ception selon la revendication 9caractĂ©risĂ© en ce quele sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal opĂšre sur un Ă©chantillonnage des signaux reçus enrichi en signaux de puissance de rĂ©ception selon la revendication 10caractĂ©risĂ© en ce quele sous-module d'analyse de la fonction de densitĂ© de probabilitĂ© de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal gĂ©nĂšre une innovation en entrĂ©e de la CAG qui pondĂšre avec un poids fort les rĂ©sidus nĂ©gatifs d'une soustraction des Ă©chantillons pour lesquels ladite grandeur caractĂ©ristique est Ă©levĂ©e et avec un poids faible les rĂ©sidus positifs de ladite de traitement d'un signal radiofrĂ©quence de navigation comprenant une Ă©tape d'estimation d'une grandeur caractĂ©ristique dudit signal choisie dans le groupe amplitude, puissance, une Ă©tape de filtrage de ladite grandeur et une Ă©tape d'inversion de ladite grandeur,caractĂ©risĂ© en ce queun paramĂštre au moins d'au moins une des Ă©tapes du groupe estimation, filtrage est ajustable pour effectuer un traitement sensiblement optimal d'interfĂ©rences perturbant le signal de traitement d'un signal radiofrĂ©quence selon la revendication 12caractĂ©risĂ© en ce qu'un des paramĂštres ajustables est la frĂ©quence d'Ă©chantillonnage de l'Ă©tape de filtrage fixĂ©e en fonction des caractĂ©ristiques du signal initial et de celles du signal de traitement d'un signal radiofrĂ©quence selon l'une des revendications 12 Ă  13caractĂ©risĂ© en ce qu'un au moins des paramĂštresajustables est un paramĂštre de calcul d'une fonction d'estimation du bruit thermique du de traitement d'un signal radiofrĂ©quence selon l'une des revendications 12 Ă  13caractĂ©risĂ© en ce qu'il comprend en outre une Ă©tape d'estimation du bruit thermique dont les sorties sont fournies Ă  l'Ă©tape d'estimation de ladite grandeur caractĂ©ristique dudit signal pour corriger le biais de ladite estimation. 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