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à‰tude et simulation d'une interconnexion des réseaux locaux par faisceaux hertziens.

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par THEOGENE NDAYISENGA
Université de Ngozi - DIPLOME D'INGENIEUR INDUSTRIEL EN INFORMATIQUE 2013
  

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III.4.5. Interconnexion par répéteurs

Les répéteurs sont des équipements qui permettent de régénérer un signal entre deux noeuds du réseau afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau.

III.4.6. Interconnexion par passerelle

Les passerelles sont des systèmes logiciels ou matériels permettant de faire la liaison entre deux réseaux, servant notamment à faire l'interface entre des protocoles différents.

III.4.7. Interconnexion par faisceaux hertziens

La technique d'interconnexion par faisceaux hertziens permet d'interconnecter des réseaux en utilisant les ondes radioélectriques. Nous nous intéressons sur cette technique car c'est la technique d'interconnexion la plus performante non seulement au niveau de son coût par rapport à la fibre optique mais aussi sur le niveau de fiabilité et de sécurité ainsi que sa possibilité d'avoir des débits et des portées très élevées. Un faisceau hertzien est donc un système de transmission des signaux principalement numériques entre deux points par ondes électromagnétiques. Cette transmission peut être monodirectionnelle ou bidirectionnelle.

III.4.7.1. Notion de fréquence

La fréquence est définie comme étant le nombre de fois où un fait se reproduit dans un certain temps. Dans le cas des ondes, elle est définie par le nombre de fois que l'onde se

répète dans un temps déterminé. Elle est donc définie par l'équation f =c/ , avec
f : fréquence (en Hertz), c : vitesse de l'onde (vitesse de la lumière) et : la longueur d'onde. Ainsi, dans la transmission hertzienne, la fréquence joue un rôle important car c'est elle qui permet la communication entre les équipements utilisant telle ou telle autre fréquence. L'attribution des différentes bandes de fréquences permet donc de maximiser les avantages socio-économiques pour les opérateurs ou pour les utilisateurs.

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III.4.7.2. Utilisation de différentes bandes de fréquences

L'attribution de telle ou telle autre bande de fréquences à tel ou tel autre service est effectuée en tenant compte de l'utilisation envisagée par le service exploitant. Elle varie selon les continents et les pays et doit y avoir un accord international.

Le tableau suivant illustre les grandes lignes de répartition des différentes fréquences :

Gammes de fréquences

Types d'utilisation

10KHZ-150KHZ

Communication Radiotélégraphique

150KHZ-300KHZ

Radiodiffusion (grandes ondes)

510KHZ-1605KHZ

Radiodiffusion (petites ondes)

6MHZ-20MHZ

Radiodiffusion (ondes courtes)

29,7MHZ-41MHZ

Radiotéléphonie

47MHZ-68MHZ

Télévision

68MHZ-87,5MHZ

Liaison radio en modulation de fréquences

87,5MHZ-108MHZ

Radiodiffusion

108MHZ-162MHZ

Radiotéléphonie

162MHZ-216MHZ

Télévision

216MHZ-470MHZ

Radiotéléphonie

470MHZ-860MHZ

Télévision et Radar

860MHZ-960MHZ

Radiotéléphonie

Autour de 1800MHZ

Radiotéléphonie

Entre 6 et 30 GHZ

Services satellites en fixe

Tableau 5: Utilisation des différentes bandes de fréquences32 III.4.7.3. Notion de bande passante

Elle est souvent employée dans les domaines de l'informatique et de la transmission numérique pour designer le débit binaire33 du canal de communication. La bande passante ou bandwidth en anglais est un intervalle de fréquences pour lesquelles le débit binaire découle directement de la fréquence maximale à laquelle le canal peut être employé pour transmettre de façon fiable un signal électrique. La bande passante est aussi une largeur dans le cas où elle désigne une différence entre la plus basse et la plus haute fréquence du signal.

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