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à‰tude des possibilités d'utilisation d'un réflecteur passif sur une liaison numérique de grande capacité : « cas de la liaison de mtn rwandacell karongi-kibuye »

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par Charles et Aimable Kabiri et Gashabuka
Université nationale du Rwanda - Undergraduate 2006
  

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BIBLIOGRAPHIE

[1] C.T.E, << Les techniques de multiplexage et de propagation par faisceaux hertzien », Peutil, 1982

[2] Combes Paul François, << Micro-ondes », Tome 2, Dunod, 1997

[3] Combes Paul François, << Ondes métriques et centimetriques », Dunod, 1980

[4] EDWARD A.WILSON, <<Electronic Communications Technology», Prentice Hall, 1989

[5] http://gsmworld.com/about/history/index.shtml

[6] http://www.ictp.trieste.it/~radionet/2000 school/lectuures/carlo/linkloss/INDEXHTM: 18th December, 2005

[7] http://www-mo.enst-bretagne.fr/~duflot/courstel/antennes/anten0 f.htm

[8] IAN HEYWOOD et al, <<An introduction to Geographical Information Systems», Prentice Hall, 2002

[9] J. ROIG, << Optique physique », Tome 1, Masson et Cie, 1967

[10] Léo Thourel, << Les antennes », Dunod, (1971)

[11] Lucien Boithias, << Propagation des ondes radioélectriques», Dunod, 1983

[12] O. BESSE, << Contribution à l'étude de la propagation électromagnétique en zone urbaine dans le domaine millimétrique » Thèse de doctorat n° 41-00, U.E.R. des Sciences, Université de Limoges, octobre 2000.

[13] P. LEVEQUE, << Diffraction d'ondes électromagnétiques transitoires par des obstacles en présence de milieux diélectriques à pertes », Thèse de doctorat n°14- 94, U.E.R. des Sciences, Université de Limoges, février 1994

[14] Pierre-Gérard Fontolliet, << Systèmes de Télécommunications », Presse

Polytechniques et Universitaires Romandes, 1999

[15] Régis CHANTALAT, « optimisation d'un réflecteur spatial a couverture cellulaire par l'utilisation d'une antenne a bande interdite électromagnétique multisource ». Thèse de doctorat N ° 36-2003, novembre2003

[16] S.SILVER, «Microwave Antenna Theory and Design» «Dover Publication Inc NEW-YORK.

[17] Xavier Lagrange, << Les réseaux radiomobiles », Paris, Hermes Sciences Publications,

2000

ANNEXES

ANNEXE I

CARTE ADMINISTRARIVE DU DISTRICT DE KARONGI

II

ANNEXE II
CARTE DU RELIEF DE KARONGI

III

ANNEXE III
PUISSANCE DE RECEPTION EN FONCTION DE LA TENSION AGC

IV
ANNEXE IV

CARACTERISTIQUES DE LA LIAISON DE MTN KARONGI-KIBUYE
TERRAIN DATA REPPORT

KIBUYE WATER TOWER KARONGI

Latitude 002 04 02.4 S 002 08 52.9 S

Longitude 029 21 00.9 E 029 22 28.9 E

Azimuth 163.05 deg 343.05 deg

Distance (km) 9.33

Datum NAD 83, GRS 80, WGS 84

UTM Zone 35 35

Easting (Km) 761.428 764.135

Northing (Km) -9771.303 -9762.372

Elevation (m) 1582.0 2584.0

Antenna Height (m) 54.0 36.0

Frequency (MHz) 2400.00

Polarization Vertical

Distance (Km)

Elevation(m)

Structure (m) Gnd

0.00

1582.0

AG

2.70

1700.0

AG

3.40

1830.0

AG

3.55

1900.0

AG

5.30

2100.0

AG

5.80

2200.0

AG

6.20

2300.0

AG

6.42

2325.0

AG

6.55

2310.0

AG

6.70

2300.0

AG

7.00

2200.0

AG

7.45

2275.0

AG

8.15

2200.0

AG

9.33

2584.0

AG

Ground Elevations -AMSL, Structure &Antenna Heights -AGL

Ground Type

PG -Poor, AG -Average, GG -Good, FW -Fresh Water, SW -Salt Water Structure Type

T -Tree, B -Building, Water Tower, sr -start range, er -end range, op -off path

V

 

KIBUYE WATER TOWER

 

KARONGI

Elevation (m )

1582.00

 

2584.00

Latitude

002 04 02.4 S

 

002 08 52.9 S

Longitude

029 21 00.9 E

 

029 22 28.9 E

Azimuth

163.05 deg

 

343.05 deg

Antenna Type

KPR6F -23

 

KPR6F -23

Antenna Height (m)

36.00

 

54.00

Antenna Gain(dBi)

31.40

 

31.40

Tx Line Type

LDF SERIES

 

LDF SERIES

Tx Line length (m)

59.00

 

42.00

Tx Line Unit Loss (dB/100m)

6.68

 

6.68

Tx Line Loss (dB)

3.94

 

2.81

Connector Loss (dB)

2.30

 

2.30

Miscellaneous loss (dB)

2.00

 

2.00

Frequency (MHz)

 

2400.00
Vertical
9.33

119.47
0.06

Polarization

Path length (Km)

Free Space Loss (dB)

Atmospheric Absorption loss

Net Path loss (dB)

72.08

 

72.08

Radio Type Model

DXR 100

 

DXR 100

Tx Frequency Assignment (MHz)

2400

 

2400

Tx Power (Watts)

2.00

 

2.00

Tx Power (dBm)

33.00

 

33.00

Effective Radiated Power(dBm)

56.16

 

57.29

Rx Threshold Load (dBm)

-87.00

 

-87.00

Maximum Receive signal (dBm)

-20.00

 

-20.00

Rx Signal (dBm)

-39.08

 

-39.08

Thermal Fade Margin (dB)

47.92

 

47.92

Geoclimatic Factor

1.12E-05

 
 

Grazing Angle (mr)

 

27.38
27.38

21.00
Non Diversity

Path Inclination (mr)

Average Temperature (deg C)

Diversity Type

Worst Month 1way SES (Sec)

0.00

 

0.00

Worst Month 1way Unavail.(sec)

0.00

 

0.00

Worst Month 2way SES (% -sec)

99.999999-0.03

 
 

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand