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Implémentation d'un outil de calcul de C/I à  partir de parcours de mesures radio GSM: cas de l'entreprise Orange Cameroun SA

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par Flora Gertrude Marie MBAPPI
ESMT - Licence Professionnelle en Technologies de l'Information et de la Communication 2010
  

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Annexe 1 : ARCHITECTURE DU RESEAU GSM

Il a été jugé important de présenter une architecture du réseau GSM afin d'illustrer l'importance accordée au département de travail au sein de l'entreprise Orange Cameroun dans le cadre du travail sus-soumis :

Figure A1 : Architecture du GSM

L'interface intéressant le département de travail est l'interface Um, dite interface radio ou interface air. Elle représente l'unique partie mobile du système et nécessite dans ce sens une attention très particulière.

 
 

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Annexe 2 : CONCEPT DE REUTILISATION DE FREQUENCES

Afin de couvrir l'ensemble de sa zone de service, les opérateurs de téléphonie mobile organisent ladite zone en « cellules », portions de zone qui seront couvertes dans des stations de base (BTS). Etant limités par la bande de fréquences qui leur est allouée, chaque opérateur GSM a la possibilité de réutiliser une même porteuse dans des cellules différentes si elles sont suffisamment éloignées : c'est le concept de réutilisation de fréquences.

On appelle « motif » le plus petit groupe de cellules contenant l'ensemble des canaux d'un opérateur une et une seule fois. La taille d'un motif N est le nombre de cellules de ce motif.

Les centres des cellules utilisant la même fréquence qu'une cellule particulière sont situés sur un ensemble de cercles autour de celle-ci, appelés « couronnes ». Le rayon du plus petit cercle correspond à la distance de réutilisation D du réseau. Ce cercle comporte six (06) cellules, quelle que soit la taille du motif.

La figure suivante illustre le concept de réutilisation de fréquences par deux (02) motifs à 3 cellules et la distance de réutilisation entre deux (02) cellules de ces motifs, les chiffres représentant les fréquences :

Figure A2 : Concept de réutilisation de fréquences
Il est démontré et admis la relation suivante entre la taille d'un motif N, la distance de

réutilisation D d'un réseau et le rayon R d'une cellule : D = 13N R.

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Annexe 3 : DESCRIPTION DES PARAMETRES RETENUS POUR LA
REALISATION DU C/I ESTIMATION TOOL

1. All-ARFCN BCCH : All Absolute Radio Frequency Channel Number of Broadcast Control Channel

Il s'agit du numéro de la fréquence balise, celle qui porte le canal BCCH.

2. All-ARFCN TCH : All Absolute Radio Frequency Channel Number of Traffic Channel

Il s'agit du numéro de la fréquence portant les canaux de trafic TCH.

3. All-BSIC (Num) : All Base Station Identity Code in numeric format

Le BSIC est un code permettant de différencier des cellules utilisant la même fréquence balise. Il doit être unique pour toute station de base étant sous l'autorité d'un même BSC. Sous ce format, il est compris entre les valeurs octales 00 et 77.

4. All-C/I Worst [0] : All Carrier over Interference Worst

Ce paramètre est une valeur comprise entre -5 et 35 dB, correspondant au C/I calculé sur toutes les fréquences de saut, et dans tous les Time Slot utilisés. La liste complète est fournie par ordre croissant de C/I : de la pire valeur de C/I à la moins mauvaise.

5. All-Cell Id : All Cell Identity

Le CI est un nombre compris entre 0 et 65535 permettant d'identifier une cellule de façon unique dans un réseau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. All-Cell Name

Comme son nom l'indique, il s'agit des noms des cellules dans le réseau.

7. All-Frequency Band (Num)

Il s'agit de la bande de fréquence à laquelle appartiennent les fréquences utilisées dans une cellule. Sous ce format, elle est comprise entre 450 et 1900.

8. All-LAC : All Location Area Code

La LAC est le code d'identification d'un groupe de BTS dans un BSC. Sa valeur est comprise entre 0 et 65535.

9. All-Latitude (Text)

Comprise entre -90 et 90°, il s'agit de la latitude enregistrée par le GPS pendant le parcours de mesure.

10. All-Longitude (Text)

Correspondant à la longitude enregistrée par le GPS pendant un parcours de mesure, ce paramètre prend ses valeurs entre -180 et 180°.

11. All-Neighbor ARFCN (Sorted) [i]

Il s'agit des numéros de porteuse des cellules voisines. L'option Sorted dénote que celles-cisont rangées en fonction de la puissance du signal reçu de celles-ci. Le chiffre 1 représente la
voisine au niveau de champ le plus important, le chiffre 2 la seconde, ... Dans le cadre du

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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travail effectué, nous avons la valeur maximale de i = 8, donc les huit (08) cellules voisines ayant le signal le plus puissant ont été retenues.

12. All-Neighbor BSIC (Num) (Sorted) [i]

Partant du même principe pour l'option Sorted et le paramètre i, ce paramètre décrit les BSIC des huit (08) cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.

13. All- Neighbor Cell Id (Sorted) [i]

Dans ce paramètre figure les identifiants des huit (08) cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.

14. All-Neighbor Cell Name (Sorted) [i]

Nous avons ici les noms des huit (08) cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.

15. All-Neighbor LAC (Sorted) [i]

Ce paramètre fournit les zones de localisation des huit (08) cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.

16. All-Neighbor RxLev (dBm) (Sorted) [i]

A valeur comprise entre -120 et -10 dBm, il représente les niveaux de champ des cellules voisines classées dans l'ordre décroissant. Le chiffre 1 représente la voisine la plus puissante, le chiffre 2 la seconde ..., et le chiffre 8 la huitième.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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17. All-RxLev Sub (dBm)

Ce paramètre est la puissance du signal reçu de la cellule serveuse en dBm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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