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à‰tude de dimensionnement et planification d'un réseau d'accès WCDMA 3G

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par Mohamed Lamine CAMARA
Institut supérieur d'informatique de Dakar (ISI) - Master en télécommunications 2008
  

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I . 3 . 1 . 5 . T E C H N I Q U E S U T I L I S E E S E N C D M A POUR PALLIER

L E S DEGRADATIONS D U SIGNAL

L'objectif des techniques de traitement du signal, dites de « diversité », est de pallier les distorsions dues aux évanouissements qui peuvent dégrader tant l'information temporelle que spectrale du signal. Dans un système de radiocommunications, on parle de diversité lorsque l'on reçoit plusieurs copies indépendantes du signal d'information.


· L E C O N T R O L E D E PUISSANCE E N C D M A

Le contrôle de puissance est le point faible de tout système cellulaire fondé sur le CDMA. Il a un rôle essentiel dans les performances du réseau en termes de couverture, de capacité et qualité de service. Sans lui, un seul terminal mobile émettant à une puissance trop élevé pourrait empêcher tous les autres terminaux mobiles de la cellule de communiquer, puisque tous les utilisateurs émettent dans la même bande de fréquence. Chaque utilisateur peut être une source d'interférence pour les autres.

Figure 5 : Les différents types de contrôle de puissance

En UMTS deux boucles de contrôle de puissance sont mises en oeuvre :

Le contrôle de puissance en boucle ouverte (open-loop-power control) : qui permet de déterminer le niveau de puissance du signal à transmettre avant de rentrer en communication avec la station de base. Il permet de compenser des évanouissements à long terme et, en particulier, les évanouissements dus au phénomène de Shadowing.

Le contrôle de puissance en boucle fermée (closed-loop-power control) : qui a lieu dans les deux sens au cours d'une communication et qui comprend une boucle interne et une boucle externe. Il est utilisé dans le but de compenser les évanouissements rapides qui suivent en général une loi de Rayleigh. Il est appelé « à boucle fermée » puisque, à la différence du contrôle de puissance en boucle ouverte, le récepteur concerné calcule des commandes de contrôle et les envoie à la source émettrice pour que celle-ci règle sa puissance d'émission. Le besoin d'un contrôle de puissance rapide dans un système d'accès radio fondé sur le CDMA est de :

· Réduire l'interférence due à l'effet « proche-lointain » ;

· Contrecarrer les effets des évanouissements rapides (Fast Fading) ;

· Maintenir en réception une valeur de BER/BLER cible pour un service donnée.

~ Contrôle de puissance en boucle fermée interne entre le Node B et le mobile (inner-loop)

cette procédure est activée dès que le mobile établi un lien de communication avec le Node B, il contrôle la puissance d'émission du mobile tous les slots, soit avec une fréquence de 1500 Hz pour lutter contre les effets des évanouissements. Elle s'applique dans les deux sens.

Le Node B contrôle la puissance d'émission du mobile et le mobile contrôle la puissance

d'émission du Node B. Le principe consiste à :

· Mesurer en permanence sur un signal reçu le rapport signal sur interférence C/I (SIR) qui caractérise la qualité de la communication ;

· Comparer à un seuil de référence sur le rapport signal sur interférence cible C/I (SIR cible) ;

· Envoyer les commandes de contrôle de puissance à l'émetteur pour qu'il ajuste sa puissance d'émission ;

· Compense les évanouissements rapides (Fast fading) et pallie le problème proche lointain dans la voie montante ;

· Réduit l'interférence des cellules voisines dans la voie descendante.

Le réglage du contrôle de puissance au niveau du Noeud B a lieu par pas de 0,5 dB (optionnel) ou par pas de 1 dB (obligatoire). Le Noeud B utilise la valeur SIRest pour générer des commandes TPC (Transmit Power Control) comme suit.

Si SIRest > SIRcible, la valeur de la commande TPC est « 0 », que l'UE doit interpréter comme un ordre pour diminuer sa puissance d'émission.

Si SIRest < SIRcible, la valeur de la commande TPC est « 1 », que l'UE doit interpréter comme une indication pour augmenter sa puissance d'émission

Transmission des commandes TPC dans le DPCCH de la voie descendante

Transmission de bits pilotes dans le DPCCH de la voie montante servant au calcul de SIRest

Si SIRest > SIRcible ? TPC = 0 (diminue)

Si SIRest < SIRcible ? TPC = 1 (augmente)

Figure 5.1 : Contrôle de puissance en boucle interne dans la voie montante

descendante pour éliminer l'effet proche-lointain, il est nécessaire de diminuer l'interférence vers les cellules voisines et pour pallier l'interférence provenant de ces dernières.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci