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Elles nécessitent en effet une image I ou P future ou passée pour pouvoir être construites. Ces fiches offrent une connexion plus fiable que le mini-jack stéréo et sont très utilisées pour les transferts de données analogiques ou numériques format SPDIF. Douzi douzi—rouhi laki douzi Douzi douzi pour lé coeur mayama. Il est caractérisé par une tresse de blindage qui entoure les conducteurs voir fig 11 : câble blindé. Nous remarquons que les composantes de chrominance sont sous échantillonnées par rapport à la composante luminance et nous en avons déjà expliqué les raisons. Face à ces préoccupations, et dans ce contexte de concurrence à outrance, l'ORTB doit se doter d'une nouvelle politique en matière de conception et de réalisation des spots publicitaires afin d'affronter cette concurrence des chaînes de télévision privées et des agences de communication. L'application des techniques numériques a ramené la durée de mise au point des caméras de quelques heures à la quasi-instantanéité.

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Le problème de transmission des signaux d'image de Télévision et des Services sonores connexes dans un canal unique d'ondes métriques et décimétriques de 6, 7 ou 8 Mhz a eu comme conséquence l'application des techniques de codage numérique aux transmissions par faisceau Hertzien et par satellite.

Le service de Télévision principalement analogique a graduellement évolué vers les technologies numériques au cours des trente dernières années. Cette migration est le résultat naturel de la convergence de la Télévision, des Télécommunications, de l'infographie et de l'informatique, par suite de l'utilisation partagée de la technologie numérique.

Bien que les dégradations des signaux analogiques soient cumulatives et que leurs caractéristiques ne permettent pas de les distinguer facilement du signal Vidéo, la possibilité de régénérer exactement un flux d'impulsions numériques rend les signaux numériques théoriquement insensibles aux dégradations dues à des sources extérieures.

Les flux binaires numériques peuvent être entrelacés dans un seul canal. En outre, des techniques de compression fondées sur la réduction de la redondance peuvent s'appliquer aux services vidéo et audio numérisés.

L'arrivée des magnétoscopes numériques, des commutateurs, des appareils d'animation graphique et des machines à effets spéciaux à signal composite et à composant des deuxièmes et troisièmes générations. La production analogique et numérique, et l'utilisation de magnétoscopes numériques ont modifié les pratiques des radiodiffuseurs en matière de montage multi génération, le faisant passer de cinq générations de montage post-production avec des techniques analogiques à des dizaines de générations avec des techniques numériques.

L'application des techniques numériques a ramené la durée de mise au point des caméras de quelques heures à la quasi-instantanéité. La commande informatisée de tout le processus a pénétré en profondeur le système de production et de distribution de programme.

Les seuls domaines de la radiodiffusion dans lesquels l'analogie conservait encore l'exclusivité étaient ceux des transmissions inter installations et de la transmission finale au consommateur.

Ces dernières barrières ont été franchies au début des années 90 grâce à la technologie de la compression numérique, qui repose généralement sur l'application de codeurs à transformée discrète en cosinus DCT ainsi que sur la Modulation d'Amplitude en Quadrature MAQ et les techniques connexes de modulation à plusieurs niveaux. Pour les fréquences utilisées en télévision, la propagation par faisceaux Hertziens et par satellite ainsi émis, de toute façon limitée par la rotondité de la terre, peut être interrompue par des obstacles naturels ou artificiels, même si l'on prend la précaution d'installer les antennes sur un pylône ou un site élevé.

Au total, un réseau national de faisceaux Hertziens constitue un investissement lourd, de fonctionnement et d'entretien onéreux. Le satellite libère de toute contrainte de raccordement à un réseau qu'il soit Hertzien ou câblé, et offre une grande souplesse dans le choix et l'organisation du réseau des sites de réception. Le nombre de sites de réception est illimité, et le choix de leurs emplacements presque totalement libre à l'intérieur de la zone de couverture du satellite utilisé.

Le fonctionnement en duplex, c'est à dire avec transmission par satellite de l'image et du son dans les deux sens entre deux points, est également possible si la montée sur satellite peut être effectuée. Les travaux présentés dans ce mémoire s'inscrivent dans une recherche consacrée à la télévision par faisceau Hertzien et par satellite.

L'objectif de ce mémoire est plus précisément d'étudier et de développer une étude sur la télévision. Nos développements seront ainsi axés sur l'étude de la télévision ; celle-ci sera scindée en trois chapitres.

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Le chapitre 1 est reparti en deux sections, la première porte sur la présentation du cadre de stage et la deuxième sur les différentes activités effectuées au cours du stage. Le chapitre 2 de ce document, présente quatre sections, la première porte sur les différentes étapes de production et de traitement d'un signal vidéo, et la deuxième aborde la production et le traitement du signal audio, les deux dernières sections portent sur la transmission par faisceau Hertzien et par satellite.

Le chapitre 3 sera entièrement consacré à une étude comparative de la qualité de réception du signal télévisuel par faisceau Hertzien et par satellite. La puissance de l'émetteur à l'époque était de 1 Kw pour un programme quotidien de 75 minutes.

La Radiodiffusion Nationale va connaître une évolution grâce au développement spectaculaire de la radio rurale. La télévision Nationale est un organe de service public installé en grâce à la coopération française mais elle a effectivement démarré ses émissions le 31 décembre avec des équipements en noir et blanc. Il a fallu attendre pour la colonisation de la télévision béninoise. Présentation du centre d'accueil Le service de transmission est constitué du centre de transmission pour les retransmissions en direct et le trafic permanent des programmes de télévision et trois programmes de Radio vers 33 autres centres d'émission terrestres.

Il est constitué également d'un centre de diffusion qui n'est pas encore opérationnel au cours de notre séjour, d'une division faisceau Hertzien pour la redondance de la station mobile au cours des direct et pour faire des liaisons de redondance par exemple avec le centre émetteurs TV d'Abomey Calavi.

Il a pour mission d'assurer la couverture radiophonique et télévisuelle de tout le territoire national. Il a pour objectif de conscientiser les populations sur le plan éducatif, socioculturel, économique, politique et sportif. Il est placé sous la tutelle du Ministère Délégué auprès de la présidence de la république, Chargé de la Communication et des Technologies de l'Information et de la communication et est dirigé par un Directeur Général nommé par le Président de la République sur la base d'une liste de trois propositions faites par la Haute Autorité de l'Audio visuel et de la Communication HAAC.

Son Directeur Général est normé par le president de la republique après consultation de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication HAAC qui lui propose trois noms de candidats ayant prealablement fait l'objet d'une présélection auprès de la HAAC.

Cependant, nous avions releve certains points constituant un frein au bon fonctionnement de l'une des structures à savoir le centre de transmission par satellite qui souffre de manque de personnel.

Le service de Transmission assure la maintenance preventive et curative aussi le bon fonctionnement de l'équipement de transmission à savoir : - Un bloc d'alimentation ou TGBT Tableau Général de Basse Tension qui recueille le courant venu directement de la SBEE - - Un regulateur qui permet de stabiliser le courant brut afin de ne pas avoir un survoltage ou une baisse de courant.

L'antenne de la transmission satellite comporte deux mécanismes de fonctionnement à savoir l'azimut et la levée d'où nous avions eu à passer une couche de graisse sur chaque barre qui sert d'azimut et de levée.

Nos travaux se sont aussi accentués sur la maintenance des circuits d'alimentation des faisceaux en vue de détecter les éventuelles pannes. Description sur les antennes d'émission de télévision La transmission d'un signal télévisuel type se compose de stations principales à grande puissance fonctionnant avec polarisation horizontale et de réémetteur à puissance moyenne ou faible fonctionnant avec polarisation horizontale ou parfois verticale. Les antennes d'émission sont souvent montées sur une poutre en porte à faux en haut du mât ou de la tour.

Ce montage en porte à faux au lieu du montage directe sur l'ouvrage garantit que les réseaux d'éléments rayonnants sont le plus près possible les uns des autres dans le plan horizontal. Dans la plus part des stations principales et, dans certains pays, sur beaucoup de réémetteurs, le système d'antenne tout entier est placé dans un cylindre en fibre de verre.

Ce cylindre protège l'antenne des intempéries et, dans nombreux cas, il est intégré à la structure porteuse mécanique de l'antenne. Les antennes pour ondes décimétriques sont généralement conçues pour utiliser un ensemble spécifique de canaux répartis sur toute l'étendue de la bande décimétrique, ou groupés en sous bandes. Normalement, l'adaptation d'impédance pour la télévision analogique n'est satisfaisante que dans les canaux pour lesquels ces antennes ont été conçues, et à proximité immédiate de ces canaux.

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Il en est également ainsi, en général, même si les systèmes d'antenne sont équipés de panneaux pour émission à large bande. Réception Réception sur antenne fixe La réception sur antenne fixe est définie comme la réception dans laquelle on utilise une antenne réceptrice directive montée au niveau des toits.

On fait l'hypothèse que l'on se trouve dans les conditions de réception quasi optimales dans un volume relativement petit sur le toit lorsque l'antenne est installée.

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Dans le calcul du champ pour la réception sur l'antenne fixe, on considère comme représentative une hauteur d'antenne de réception de 10m au dessus du niveau du sol. Réception mobile La réception mobile est définie comme la réception dans laquelle on utilise une antenne non directive montée au niveau du toit d'un véhicule en mouvement.

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S'agissant des effets locaux de la réception, on a considéré que le facteur prédominant est constitué par les marges de protection contre les évanouissements dans des canaux du type Rayleigh. Ces marges dépendent de la fréquence et de la vitesse du véhicule. Leurs puissances varient de quelques kilowatts à plusieurs centaines. Dans l'industrie ou dans les centres techniques de l'ORTB, les groupes électrogènes ont pour fonction de produire de l'électricité lors d'une coupure secteur réseau public de distribution de l'énergie électrique SBEE.

Ils permettent d'assurer la continuité de la production. Les groupes électrogènes utilisés par l'ORTB sont pour la plupart des groupes secours qui viennent remplacer le réseau public en cas de défaillance de ce dernier. Ils démarrent donc de façon autonome et automatique. Les groupes électrogènes sont constitués de deux parties essentielles : Le moteur Le générateur ou alternateur Principe de fonctionnement d'un groupe électrogqne Différents moteurs d'un groupe électrogcne Avant de parler du principe de fonctionnement d'un groupe électrogène ; nous avons assisté à la description des différents moteurs que l'on peut avoir au niveau d'un groupe électrogène.

Ces moteurs se décrivent comme suit : Le moteur thermique Le moteur thermique utilise comme source d'énergie le fuel ou le gasoil. C'est un transformateur d'énergie chimique essence, gasoil, etc Figure 5 : Transformation d'énergie chimique Combustion : carburant- système d'allumage Attelage mobile : Piston-Bielle-Vilebrequin Le moteur diesel Le moteur diesel est un moteur alternatif à combustion interne dans lequel l'allumage du mélange s'effectue par simple compression.

Le moteur diesel est appelé moteur à auto- allumage parce que la combustion se fait directement sans apport extérieur , par opposition aux moteurs à essence, appelés moteurs à allumage commandé parce que la combustion a lieu en présence d'étincelle produite par un système d'allumage du genre bougie d'allumage. Le groupe électrogène secours est mis en service par un démarreur moteur auxiliaire à courant continu.

Une batterie en charge permanente, alimente le, demarreur lors de la disponibilité du secteur. Le couplage sur l'utilisation est réalisé par des connecteurs inverseurs. Le basculement est assez rapide et cela dépend des caractéristiques du matériel. Lors du retour du secteur le groupe électrogène reste couplé quelques minutes, puis l'inverseur bascule sur le secteur.

Ce système permet de palier aux micros coupures. Le groupe reste encore en service pour le refroidissement une ou deux minute et passe à nouveau en veille. Comme décrit ci-dessus la batterie est en charge permanente sur le secteur, elle est chargée aussi lorsque le groupe est en service avec un alternateur, comme sur une voiture. Sur les moteurs thermiques, il est parfois installé une résistance de chauffage afin de maintenir le bloc moteur chaud pour un meilleur démarrage. Ce stage nous a permis entre autres de nous familiariser et de nous adapter aux contraintes de la vie professionnelle, d- approfondir nos connaissances en transmission réseau.

Quand au Travail de Fin d'Etude, nous le jugeons très indispensable car, il constitue une mise au défit de nos connaissances durement acquises.

Disposer des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à la pointe pour améliorer ses prestations de service souvent indispensables pour toute entreprise. L'ORTB se doit d'assurer un service irréprochable, se faisant remarquer par sa rapidité de servir et son anticipation des pannes qui pourrait subvenir sur son réseau de transmission.

Le système de transmission télévisuelle constitue ainsi une modeste contribution pour permettre à chaque foyer de mieux apprécier les différents services qu'offre la chaîne publique. Des améliorations restent donc à lui apporter et étant donné qu'aucune oeuvre humaine n'est parfaite, nous sommes disposés à prendre en compte tout apport éventuel visant à la perfection du travail présenté. Le son se présente sous la forme d'un signal analogique mono ou stéréo en bande de base.

Ces traitements peuvent s'appliquer aux signaux produits localement ou à distance tels que des reportages ou des programmes provenant d'autres sites de production.

Le signal "composite" résultant transporte un programme de télévision prêt à être modulé. D'autres opérations telles que l'insertion de données télétexte dans les intervalles de "suppression trame" du signal vidéo ou l'embrouillage du signal composite dans les systèmes à péage peuvent être réalisées en aval du studio de production. Transport Cette phase assure l'acheminement des programmes vers les points de diffusion.

Différents supports de transmission tels que le câble, la fibre optique ou les faisceaux Hertziens sont utilisés. Ce segment "transport" peut se réduire à une simple connexion locale si les lieux de production et de diffusion sont proches.

Diffusion La phase de diffusion recouvre l'ensemble des opérations de conditionnement des signaux composites avant leur diffusion sur les supports Hertziens terrestres, satellite, et câble. Par satellite, chaque programme occupe une largeur de bande qui est de 27, 33 ou 36 Mhz 3. Elle a permis d'effectuer des traitements de production de plus en plus complexes tout en évitant la dégradation des signaux. Les techniques numériques ont ensuite été appliquées à l'échange des programmes de télévision entre studios.

Par contre, pour le téléspectateur, une fois les opérations de traitement effectuées, les exigences de qualité sont moindres et il est alors possible de pousser la compression à des débits inférieurs.

C'est dans ce but qu'ont été élaborées, et normalisées, les caractéristiques d'un signal adapté à la transmission d'une image : le signal vidéo. Il doit comporter toutes les composantes de l'image : ses dimensions ainsi que la luminosité et la couleur de chaque point ou pixel. Toutes ces informations ne peuvent pas être transmises simultanément sur un seul signal : l'image à transmettre est donc analysée séquentiellement, pixel par pixel, de gauche à droite et de haut en bas, de sorte qu'à un instant donné, le signal vidéo ne contient que les informations relatives à un seul pixel.

Des intervalles de temps sont réservés pour insérer des informations de synchronisation horizontale au début de chaque ligne et verticale au début de chaque image qui permettent de reconstituer le format de l'image.

La seconde étape a consisté à diffuser dans les canaux existants les programmes numériques. Des techniques dites de modulation numérique propres à chacun des supports de diffusion ont été développées. On constate que les procédés de modulation numérique permettent d'acheminer plus d'un programme par canal. Pour exploiter au mieux cette possibilité, il apparaît nécessaire d'introduire dans le segment transport un multiplexeur de programmes chargé d'en effectuer le regroupement.

Les codeurs vidéo et audio, le multiplexeur de composantes, le multiplexeur de programmes et le modulateur numérique viennent compléter la chaîne de distribution de l'image analogique pour donner naissance à la chaîne de distribution de l'image numérique. Le signal, présenté par la figure 6 suivante pour une ligne vidéo, est composé de 2 parties : L'information vidéo, d'amplitude de 0,7V pouvant être utilisée directement pour moduler l'énergie du spot ; le noir est le niveau d'énergie le plus bas, et donc la tension la plus basse.

La figure présentant le détail d'une ligne d'une image de télévision lignes avec un cadencement de trame à 50 Hz, on vérifie bien que la durée d'une ligne est de 64us pour la ligne de Hz ; la partie utile visible de la ligne dure 52us pour la synchronisation.

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Signal vidéo composite couleur La télévision exploite le mode de représentation de la couleur sous forme composantes Luminance- Chrominance Y- C , où C est décomposé en 2 éléments, la différence ROUGE et la différence BLEU DB ; la figure 7 suivante présente ces signaux pour la génération d'une mire de barres couleur.

Il existe plusieurs standards de codage de la couleur mais tous exploitent le même format de signal figure : 8. Au signal vidéo composite monochromatique, la couleur est gérée en ajoutant une sous porteuse modulée par des signaux de chrominance et ce, afin de constituer un nouveau signal composite CVBS color video blanking synchronisation.

Pour la télévision couleur, l'image est transmise sous la forme de deux informations complémentaires : la luminance qui exprime la luminosité et les contours des formes visualisées et la chrominance, porteuse de l'information couleur. Pour des raisons de compatibilité avec les systèmes précédents, l'adjonction de la couleur devait se faire de façon à ne pas perturber le fonctionnement d'un téléviseur noir et blanc.

Cette information chromatique avait donc comme obligation d'être positionnée dans un canal de 8MHz, occupé déjà par 5 Mhz ou 6 de luminance vidéo ainsi que la sous porteuse audio. Le signal de luminance Y est une combinaison linéaire des trois couleurs primaires rouge, vert bleu.

Disposant de cette information qui représente le signal noir et blanc, deux signaux complémentaires sont nécessaires afin de transmettre la couleur : signaux de chrominance bleu et signaux de chrominance rouge.

Le signal vidéo composite CVS occupe une largeur de bande d'environ 5 Mhz selon le standard utilisé. Ce signal bande de base pourrait moduler en amplitude une porteuse HF Modulation d'amplitude à double bande et occuperait alors 10 Mhz de bande passante.

En principe, l'une des deux bandes peut être supprimée, du fait que chacune d'elle transmet la même information.

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Toutefois, le signal vidéo dispose d'information aux fréquences basses auxquelles l'oeil est très sensible, de plus, la difficulté de réaliser des filtres aux fréquences de coupures sévères, sans distorsion de temps de groupe, oblige à utiliser le système à bande latérale réduite : MA-BLR. Cette modulation est donc utilisée sur les émetteurs de télévision hertzienne.

Dans le cas de la MA-BLR, une bande latérale entière est émise ainsi qu'une partie de la seconde appelée talon. À la réception dans le téléviseur , il faut s'assurer que la zone latérale réduite n'apparaît pas avec une amplitude double au niveau du démodulateur. Afin de s'affranchir de ce problème, on utilise un filtre à flanc de Nyquist normalisé, le principe consiste à transmettre la moitié du signal sous la porteuse et la moitié au-delà sur une certaine bande de fréquence.

Dans la plupart des cas, le signal est traité à une fréquence intermédiaire de Une réjection importante est présente à 32,4 Mhz pour un FOS adapté au standard L, cela représente une fréquence 6,5 Mhz avant la porteuse image située à 38,9 Mhz ; cette rejection est située sur la sous porteuse son. Il faut utiliser dans ce cas un circuit intégré à modulation double bande en fréquence intermédiaire 38,9 Mhz.

Cette fréquence normalisée est ensuite filtrée par un FOS au gabarit spécifique dont le flanc est identique mais la bande passante inférieure plus importante afin de laisser passer les différentes sous-porteuses audio qui sont 6,5 Mhz pour la monophonie et 5,85 Mhz pour la sous-porteuse NICAM.

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La raie de transposition est alors Mhz au-delà de la raie utile et donc plus facile à filtrer que dans une transposition simple ou une raie résiduelle parasite subsisterait 38,9 Mhz de part et d'autre du signal utile. Il utilise pour la chrominance une modulation de fréquence de la sous porteuse avec transmission séquentielle.

Il utilise pour la chrominance une modulation d'amplitude en quadrature avec porteuse supprimée. Il s'agit vraisemblablement de la dernière évolution d'un standard analogique en attendant le grand saut vers MPEG2 numérique. La dénomination indique avec quel multiple d'une fréquence unitaire seront échantillonnés les signaux de luminance et de chrominance. Cette fréquence unitaire commune aux systèmes et lignes est de 3, Mhz. Le multiplexage des signaux Y, Cr et Cb aux fréquences d'échantillonnage de La réduction du débit est fondée sur le fait qu'à l'intérieur des images et entre des images successives il existe des redondances.

Les techniques de réduction de débit comprennent donc : Une phase qui exploite la redondance spatiale interne à une image. Le codage spatial se repose sur les similitudes entres les pixels d'une image et sur les fréquences spatiales dominantes de la région traitée ; Une phase qui exploite la redondance temporelle entre images successives. Celle- ci est réduite en premier en utilisant les similitudes entres les images successives ; Un codage à longueur variable.

Il consiste essentiellement à diviser l'image en blocs de 8x8 pixels et à transformer les 64 échantillons de luminance ou de différences de couleur obtenus en 64 coefficients par Transformation en Cosinus Discrète. Ces 64 coefficients ont un débit supérieur aux 64 échantillons. La réduction de débit résulte du fait que beaucoup de ces coefficients en particulier ceux qui correspondent aux fréquences élevées sont proches de zéro et ne sont donc pas transmis.

Les coefficients non nuls peuvent être quantifiés sur un nombre restreint de bits et le flux de données série est constitué par une lecture en zigzag du tableau sans dégradation perceptible de la qualité Le codage Le codage à longueur variable est réalisé d'abord par un codage "entropique" suivi d'un codage de Huffman.

Le codage de Huffman exploite les propriétés statistiques des coefficients quantifiés pour diminuer le débit de transmission en utilisant des mots courts pour représenter les événements les plus probables et des mots plus longs pour les occurrences rares. Pour coder un groupe d'images, nous devons utiliser une trame complète appelée trame Intra, I comme base de codage des autres trames.

Il y 3 types de trames : Images I Intra : codées sans prédiction, elles servent de référence, la taille moyenne du message est de kbit ; Images P Prédites : définies à l'aide de vecteurs de mouvements à partir des images passées. Le nombre d'images par seconde doit être suffisant pour donner à l'oeil une sensation de fluidité. Le taux idéal est de 24 images par seconde.

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A cette fréquence, l'oeil perçoit le mouvement de façon claire. A 40 Hz le mouvement est suffisamment fluide pour un confort optimal de l'oeil.

La technique la plus utilisée pour augmenter cette fréquence est l'entrelacement qui permet d'afficher plus vite une image en la décomposant en ligne paires et lignes impaires. La fréquence de balayage est donc doublée et permet d'atteindre des fréquences plus élevées. La norme de compression MPEG1 reprend ce principe de succession d'image et l'étend pour donner naissance à une véritable hiérarchie.

La séquence vidéo est décomposée en plusieurs parties, elles- mémes décomposées en d'autres parties, et ainsi de suite Le niveau de complexité de cette structure est assez profond, nous allons l'étudier en détail, voir figure 9.

Une séquence vidéo est décomposée en groupes d'images qui sont l'âme du principe de codage MPEG, en effet chaque image de ce groupe d'images a sa fonction propre dans ce groupe selon son type et son emplacement. Chaque image est décomposée en bandes qui sont des moyens de resynchroniser la décompression si une erreur survenait.

Cela permet donc de ne pas jeter une image en cas d'erreur au sein de celle-ci. La bande est un groupe de macroblocs qui sont, dans le cas du MPEG1, composés de quatre blocs de luminance Y et de deux blocs de chrominance Cb et Cr.

Le macrobloc est l'unité de codage de base pour ce que nous définirons comme la prédiction de mouvement et qui nous servira pour le codage vidéo.

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Enfin le bloc est la plus petite entité de cette hiérarchie, il permet de réduire les redondances spatiales.

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