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Interconnexion entre deux réseaux cellulaires des normes GSM par faisceau hertziens cas de CCT et Vodacom

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par Leon BEYA KALAMBA
ISTA - Ingénieur Technicien en électronique. Orientation : Radio Transmission  2010
  

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I.8.3.1. Transmission par fibre optique

L'emploi de la lumière comme véhicule d'information est indiqué grâce à sa bande de fréquence très élevée qui permet de transporter une quantité d'informations considérable et à longue portée.

Lorsqu'un faisceau lumineux heurte obliquement la surface qui sépare deux milieux plus ou moins transparents, il se divise en deux ; une partie est réfléchie tandis que l'autre est réfractée, c'est-à-dire transmise dans un second milieu en changeant de direction. L'indice de réfraction étant une grandeur caractéristique des propriétés optiques d'un matériau. Il est obtenu en divisant la vitesse de la lumière dans le vide (CV = 299792 Km/s) par la vitesse de cette même onde dans le matériau. Plus l'indice est grand, et plus la lumière est lente.

L'affaiblissement intrinsèque d'une fibre optique est dû essentiellement à l'absorption et à la diffusion de la lumière dans le diélectrique de la fibre. La mise en oeuvre de la transmission par fibre optique nous amène à renseigner que la transmission est basée sur l'utilisation de la lumière comme véhicule de l'information au sens large du terme.

C'est le principe qui est utilisé pour guider la lumière dans la fibre. La fibre optique comprend ainsi deux milieux : le coeur dans lequel l'énergie lumineuse se trouve confinée grâce à un second milieu, et la gaine dont l'indice de réfraction est faible.

I.8.3.2. Transmission par faisceau hertzien

Les faisceaux hertziens présentent des caractéristiques particulières, en principe, ils sont constitués d'une succession des stations relais comportant chacune pour chaque sens de transmission, un émetteur, un récepteur, et leurs antennes, les deux stations terminales comportent en outre les équipements de modulations et de démodulations.

En réalité, dans chaque station on utilise généralement la même antenne pour l'émission et pour la réception dans une même direction. Leur propagation est limitée à l'horizon optique et leur affaiblissement croit comme el carré de la distance, c'est-à-dire beaucoup moins rapide que sur un câble dont l'affaiblissement est exponentiel.

Le système de faisceaux hertziens à visibilité directe est celui dont les trajets entre les antennes d'émission et de réception sont dégagés de tous les obstacles de façon que les phénomènes de diffraction soient complètement négligeables.

Ces bonds sont en visibilité directe et ils doivent présenter un dégagement suffisant, au-dessus du terrain intermédiaire, pour éliminer tous les risques d'obstructions, même dans les cas où les modifications de la température et de l'indice de réfraction de l'air courbent le trajet de propagation. La figure I.3 ci-dessous nous présente la synoptique d'une liaison de transmission par faisceau hertzien à visibilité directe.

ST 1 SR 1 SR 2 ST 2

Légende: ST: Station terminale

SR : Station Relais

Figure I.3 : Liaison par faisceau hertzien à visibilité directe

Une autre particularité des faisceaux hertziens est l'utilisation du satellite de télécommunication comme étant un relais de transmission spatial. Une liaison de télécommunication par satellite peut être considérée comme une extension d'une liaison par faisceau hertzien.

Les transmissions par satellites sont directement apparentées aux faisceaux hertziens en ce sens qu'elles établissent des liaisons en ondes centimétriques par l'intermédiaire d'une station relais et qui a la particularité d'être embarqué à bord d'un satellite, généralement géostationnaire.

Les développements des faisceaux hertziens avait permis à la plupart des pays d'installer un réseau national de télécommunication de bonne qualité. La figure I.4 ci-dessous montre une liaison de transmission par satellite.

SAT

ST 1 ST 2

Légende : ST : Station Terrienne

SAT : Satellite

Figure I.4 : Liaison de transmission par satellite

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