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Extension de la couverture VHF par déport VSAT de l'espace aérien de l'ASECNA en CI

( Télécharger le fichier original )
par Salomon Xavier Magloire Nanguy
Institut de Technologies Et Spécialités (ITES) - Ingénieur des Techniques de Télécommunications 2006
  

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CONCLUSION

Le domaine de la sécurité de la navigation aérienne étant en perpétuelle évolution, le besoin de transmettre les informations en temps réel, oblige l'ASECNA à faire appel aux technologies satellitaires pour remplir sa mission. Le thème soumis à notre étude à savoir « Extension de la couverture VHF par déport VSAT de l'espace aérien en CI » répond à un souci d'offrir une qualité de service tout en optimisant les installations existantes pour réduire le coût de certaines charges externes.

Pour notre part, nous avons mené une étude très approfondie des contraintes du cahier de charges pour donner naissance à des solutions efficaces et faciles à mettre en oeuvre.

En effet, conformément au cahier de charges, nous avons produit ce document décrivant l'extension des communications VHF par déport VSAT. Il décrit en clair les spécificités de la liaison dans une architecture propre à l'agence. Il fournit en outre, les paramètres de configuration pour l'exploitation et les éléments pour la supervision et la maintenance des équipements.

Par ailleurs, le développement de la technologie VSAT surtout pour l'extension de la couverture radioélectrique VHF, montre que l'agence concrétise avec succès, sa capacité à maîtriser l'espace aérien sous sa responsabilité en faisant confiance aux télécommunications par satellites.

De ce fait, les systèmes de télécommunications par satellite demeurent promis à un bel avenir, et pourquoi ne pas, les utiliser pour les communications directes avec les pilotes.

Pour notre apport personnel, cette étude nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Notamment, nous pouvons citer:

· L'utilisation des télécommunications par satellite dans l'aviation civile

· L'utilisation des radiocommunications en aéronautique.

· La maîtrise dans l'exploitation des équipements de radiocommunications.

Aussi, ce stage s'est déroulé dans une parfaite atmosphère. Car, nous nous sommes confronté aux réalités de la vie en entreprise.

Enfin, nous souhaiterons que ce document soit conservé pour servir de guide dans la réalisation pratique du déport.

ANNEXES

Table des annexes

Annexe 1: Liste des fréquences exploitées par l'ASECNA 80

Annexe 2 : Classification des émissions selon le type de modulation 81

Annexe 3: Principe d'interconnexion des sites ASECNA 82

Annexe 4 : Correspondance des valeurs de configuration du PGM 9000 83

ANNEXE 1: LISTE DES FREQUENCES EXPLOITEES PAR L'ASECNA

ANNEXE 2 : CLASSIFICATION DES EMISSIONS DE MODULATION

Définition

Symbole

Premier symbole (Type de modulation)

Porteuse non modulée

N

Modulation d'amplitude à double bande latérale

A

Bande latérale unique, porteuse complète

H

Bande latérale unique, porteuse réduite

R

Bande latérale unique, porteuse supprimée

J

Bandes latérales indépendantes

B

Bande latérale résiduelle

C

Modulation de fréquence

F

Modulation de phase

G

Porteuse modulée en amplitude et en angle

D

Trains d'impulsions non modulées

P

Trains d'impulsions modulées en amplitude

K

Trains d'impulsions modulées en largeur et durée

L

Trains d'impulsions modulées en position et phase

M

Trains d'impulsions modulées en angle pendant l'impulsion

Q

 

Deuxième symbole (nature du signal modulant)

Pas de signal modulant

0

Une seule porteuse numérique sans sous-porteuse

1

Une seule porteuse numérique avec sous-porteuse

2

Une seule voie analogique

3

Deux voies ou plus numérique

7

Deux voies ou plus analogique

8

Plusieurs voies analogiques et numériques

9

 

Troisième symbole (type d'information à transmettre)

Aucune information

N

Télégraphie pour réception auditive

A

Télégraphie pour réception automatique

B

Fac-similé

C

Transmission de données

D

Téléphonie

E

Télévision

F

Combinaison des cas ci-dessus

W

NB : Le quatrième symbole définit le type de codage, la qualité du son (commercial, radiophonique stéréo ou mono, etc.) et les images(couleur ou noir et blanc).

Le cinquième symbole utilisé pour définir la nature du multiplexage

- FDMA - TDMA - Etc.

ANNEXE 3: PRINCIPE D'INTERCONNEXION DES SITES ASECNA

ANNEXE 4 : CORRESPONDANCE DES VALEURS DE CONFIGURATION DU PGM 9000

Avec celles de l'émetteur EM9000A

Niveau puissance

Niveau ligne

Sécurité alternat

0

50 W

0

0 dBm

0

0 minute

1

25 W

1

- 3 dBm

1

1 minute

2

10 W

2

- 6 dBm

2

2 minutes

 

3

- 9 dBm

3

3 minutes

4

- 12 dBm

4

4 minutes

5

- 15 dBm

5

5 minutes

6

-18dBm

 

7

-21dBm

8

-24dBm

9

-27dBm

10

-30dBm

Avec celles du récepteur RE9000A

Niveau ligne

Seuil de silencieux

0

10dBm

5

-116dBm/0.35uV

1

+7dBm

10

-111 dBm/0.63uV

2

+4dBm

15

-107dBm/1uV

3

+ 1 dBm

20

- 102 dBm/1.8 uV

4

- 2 dBm

22

- 100 dBm/2.2 uV

5

- 5 dBm

25

- 97.5 dBm/3 uV

6

- 8 dBm

30

- 92.5 dBm/5.3 uV

7

- 11 dBm

35

- 87.6 dBm/9.3 uV

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