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Interconnexion entre deux réseaux cellulaires des normes GSM par faisceau hertziens cas de vodacom et CCT Congo Kinshasa

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par Léon BEYA KALAMBA
Institut supérieur de techniques appliquées Kinshasa - Ingénieur technicien en électronique  2010
  

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II.4. INFRASTRUCTURE DU RESEAU GSM

Comme nous l'avons décrit au point I.2, un réseau cellulaire est réseau de télécommunication mobile qui doit répondre aux contraintes imposées par la mobilité de l'abonné dans le réseau, par l'étendue du réseau et enfin par les ondes radios qui lui sont allouées. L'onde radio dans le cas du réseau cellulaire est le lien entre l'abonné et l'infrastructure de l'opérateur.

Comme dans tout autre réseau téléphonique, l'échange de données doit se faire dans les deux sens, ainsi l'installation d'une antenne émettrice puissante par l'opérateur ne suffit pas à réaliser un réseau efficace. L'abonné doit émettre, si l'on appelle Pe la puissance d'émission d'un émetteur et Pr la puissance reçue par le récepteur à une distance d, les lois de la propagation nous disent que :

Pr = (II.1)

       Avec : Pe : puissance d'émission de l'émetteur,

Pr : puissance reçue par le récepteur,

d : distance séparant l'émetteur et le récepteur,

x : exposant de propagation.

II.5. ARCHITECTURE DU RESEAU GSM

Un réseau cellulaire GSM est constitué d'une manière générale de trois sous ensembles :

Ø un sous système radio(BSS) qui assure la transmission et qui gère les ressources radio ; il est composé de la station de base (BTS) et du contrôleur de station de base (BSC) ;

Ø un sous système réseau (NSS) qui comprend l'ensemble des fonctions nécessaire à l'établissement des appels et à la mobilité des abonnés ; il se compose du commutateur (MSC), d'un enregistreur de localisation des visiteurs (VLR), d'un enregistreur de localisation nominale (HLR), d'un centre d'authentification (AUC) et d'un enregistreur des identités des équipements (EIR) ;

Ø un sous système d'exploitation et maintenance (OMC) qui permet à l'opérateur d'administrer son réseau.

La figure suivante II.1 ci-dessous nous présente l'architecture générale d'un réseau GSM.

RTCP

BSC

BTS

BTS

BTS

BSC

BTS

BTS

BTS

MSC

MSC

VLR

HLR

AUC

EIR

EIR

VLR

HLR

AUC

BSS

NSS

Circuit de parole

Circuit de signalisation

Um

Abis

A

Abis

A

Figure II. 1 : Architecture du réseau GSM

II.5.1. Station de base (BTS)

La station de base (BTS) est un ensemble d'émetteur récepteur qui assure le contrôle du dialogue radioélectrique entre le mobile et le réseau, elle gère les problèmes liés à la transmission radioélectrique (modulation, démodulation, égalisation, codage et correction d'erreurs, ...) d'un réseau. Elle fournit un point d'entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. Il existe plusieurs types de BTS conçues de manière à fonctionner tout en respectant les conditions de la norme GSM ; parmi lesquels nous citons :

Ø Les stations de base rayonnantes,

Ø La station de base ciblée,

Ø Les micros stations de base,

Ø Les amplificateurs des signaux.

II.5.1.1. Stations de base rayonnantes

Elles sont idéales pour couvrir les sites où la densité d'abonnés est faible. Elles sont situées sur des points stratégiques (sommets, pylônes...). Ces stations émettent dans toutes les directions, ce sont les stations les plus visibles, elles couvrent des macros cellules. On en trouve en abondance au bord des autoroutes.

Ces BTS ne peuvent pas être utilisées dans les zones de forte densité de trafic car elles émettent et occupent la bande passante du réseau sous une grande distance.

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