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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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IV.6.2. Propriétés des stations

Apres avoir défini le réseau ainsi que les stations qui lui appartiennent, il faut maintenant entrer les coordonnées de ces dernières. Il revient pour nous d'entrer les coordonnées de nos unités que nous avons recueillies précédemment. Notons qu'il est aussi possible, à ce stade, de changer le nom d'une unité.

Figure 15: Réseau yacu, propriétés des stations

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La figure suivante montre alors les 5 stations que nous avons créées.

Figure 16: Réseau yacu, représentation de nos stations sur carte

Figure 17: Réseau yacu, représentation des liaisons entre stations

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IV.6.3. Calcul du bilan de liaison

Le calcul du bilan de liaison est une étape très importante. Ce calcul est obtenu en effectuant le calcul de lien et de la couverture radio entre deux stations qui va conduire au dégagement du premier Ellipsoïde de Fresnel. Le calcul du bilan de liaison permet d'obtenir les paramètres très importants pour une liaison radio :

- La distance entre les stations ;

- L'Azimut et les angles d'élévation pour orienter les antennes (ceci n'est pas

nécessaire pour les antennes Omnidirectionnelles);

- Le dégagement ou l'obstruction de la liaison ;

- Les pertes totales de propagation ;

- Le champ électrique ;

- La puissance reçue absolue et relative par rapport à la sensibilité du récepteur.

Le lien radio est aussi obtenu en appuyant sur la touche F2 et va aussi nous présenter les caractéristiques techniques de deux stations mises en jeu.

Figure 18: Réseau yacu, Bilan de liaison entre BTS_Ngozi et BTS_Masanganzira

IV.6.3.1. Bilan de la liaison entre BTS_Ngozi et BTS_Masanganzira

Distance entre BTS_Ngozi et BTS_Masanganzira: 34,5 km;

Azimut: 38,80°;

Angle d'élévation: -0,1333°;

Obstacle à 6,0km;

Fréquence moyenne: 130,000 MHz;

Espace libre : 105,4 dB;

Pertes de propagation: 0,2 dB TR;

Pertes en ville : 0,0 dB, pertes en forêt : 0,0 dB ;

Pertes statistiques: 6,6 dB;

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Pertes totales de propagation: 112,3 dB;

Gain de la liaison BTS_Ngozi vers BTS_Masanganzira: 204,8 dB;

Gain de la liaison BTS_Masanganzira vers BTS_Ngozi: 204,8 dB;

Réception minimale recommandée: 92,5 dB, cela représente 70,000% de la situation.

C'est à l'aide du dégagement de l'Ellipsoïde de Fresnel qui va nous donner à son tour le bilan de la liaison que nous avons tout le nécessaire pour pouvoir affirmer que la liaison peut être possible ou non.

Nous pouvons ainsi affirmer que la liaison entre le site Ngozi et la station relais Masanganzira est possible car le bilan que nous avons obtenu représente 70% de la situation; ce qui est d'ailleurs recommandé pour une bonne liaison.

Ainsi, on peut aussi voir le bilan pour d'autres liaisons en utilisant la flèche défilante pour choisir l'émetteur et le récepteur.

Le calcul du bilan de liaison va aussi permettre de savoir à quel endroit on peut ou ne pas avoir un bon signal; ce que l'on appelle calcul de la marge de protection.

Le calcul de la marge de protection est aussi obtenu pour d'autres liaisons en faisant de la même manière que pour avoir d'autres bilans.

Figure 19: Réseau yacu, bilan de liaison entre BTS_Ngozi et BTS_Masanganzira, Calcul de
la marge protection

Ici, nous avons choisi le BTS_Ngozi comme émetteur et le BTS_Masanganzira comme récepteur. Nous pouvons ainsi, à partir de cette figure, voir les endroits dans lesquels nous pouvons commencer à avoir un signal, où nous pouvons avoir le signal recommandé pour cette liaison, l'endroit de succès, l'endroit où nous pouvons avoir un signal moyen ainsi qu'où nous pouvons avoir un signal fort.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand