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Outil d'analyse cartographique d'aide à  l'amélioration de la qualité de service de l'interface radio GSM. Cas d'Orange Cameroun

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par Marie Donald Ndzinga Akpe
Ecole nationale supérieure polytechnique - Ingénieur de conception de génie télécommunications. 2012
  

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3. Techniques de suivi de la QoS

3.1. Introduction

Pour la mise à jour de l'état de fonctionnement du réseau, plusieurs outils d'analyses de la QoS, sont mis en place. La comparaison des indicateurs obtenus par ces techniques et les paramètres du seuil (cités dans le paragraphe suivant), permet l'identification des origines des problèmes (échec de handover, coupure de communication, mauvaise qualité due à

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l'interférence...). Ces techniques se font à partir des analyses de l'interface radio (Drive test) et à partir des analyses de systèmes (compteurs OMC-R).

3.2. Indicateurs de QoS GSM

L'analyse des indicateurs permet le suivi de la qualité de service. En effet, ces indicateurs permettent la localisation des anomalies dans le réseau et par la suite, l'identification des causes de ces problèmes afin d'adopter les actions correctives nécessaires.

Il y a deux types d'indicateurs :

? Les indicateurs globaux : ils résument l'efficacité de tout le réseau. Ils sont employés pour la quantification globale du réseau, pour l'estimation de l'impact d'une mauvaise qualité sur le client et permettent aussi la comparaison entre les réseaux (concurrence...),

? Les indicateurs intermédiaires : ils nous renseignent sur l'efficacité des services intermédiaires du réseau, et par conséquent, ils impliquent les indicateurs globaux. Ces indicateurs permettent : la détection, l'identification et la localisation des problèmes dans le réseau, ainsi que l'identification des causes.

3.3. Le Drive test

La méthode de mesure du drive test consiste à la caractérisation précise des canaux radio. Cette technique d'analyse permet la récupération d'une trace de mesure faite par le mobile à différents instants.

La méthode du drive test consiste à embarquer dans une voiture les équipements suivants :

? Une station mobile : un mobile de test avec double capacité GSM/GPRS équipé d'un logiciel spécial. Il est appelé généralement mobile à trace.

? Un système de localisation GPS (Global Posionner System) : utilisé pour la localisation exacte de la position où on désire faire l'étude de l'environnement radio.

? Un PC portable : permet d'automatiser l'acquisition et le stockage des données. Le PC doit être équipé d'une carte interface RS 232 pour assurer le lien entre la sortie série de la MS et le port série du PC.

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? Un onduleur d'alimentation permettant d'alimenter les différents appareils de mesure.

Figure 3: équipement d'une chaine de mesure I1]

Tout au long du trajet, la MS effectue des mesures instantanées. Les données sont présentées en temps réel et seront stockées dans des fichiers. L'un des messages intéressant qui est enregistré est le message "Measurement Report" contenant les mesures effectuées par le mobile (mesures DL) : en particulier le niveau RxLev DL et la qualité RxQual DL. Cette chaîne de mesure est utile pour analyser un problème client (une information géographique) et elle permet d'évaluer les réseaux concurrents (benchmarking).

Le Drive test nous offre une série de mesures, dont les principales sont :

? Longitude, Latitude (X, Y) : le système de GPS nous donne les coordonnés de chaque point de mesure,

? RXLEVEL_FULL : niveau de puissance reçu par le MS, obtenu par moyennage du niveau du signal pendant une période SACCH (environ 1/2 secondes), cette valeur de RXLEVEL est codée sur 6 bits (de 0 à 63). La puissance du signal reçue par le mobile varie de -110 dBm à -48 dBm, en effet, pour une valeur "a" de RXLEVEL (comprise entre 0 et 63), la puissance reçue est donnée par "-110 + a" dBm,

? RXQUA_LFUL : c'est un indicateur de niveau de qualité. Il est obtenu par moyennage du taux d'erreurs binaires BER pendant une période de mesure SACCH, ce BER est quantifié sur 8 niveaux (codé sur trois bits, et donc varie de 0 à 7). Chaque niveau de qualité (de 0 à 7) correspond à un BER donné, (voir Tab 2.1),

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RXQUAL

BER (%)

0

0.2

1

0.2 à 0.4

2

0.4 à 0.8

3

0.8 à 1.6

4

1.6 à 3.2

5

3.2 à 6.4

6

6.4 à 12.8

7

12.8

Tab 2.1 : correspondance entre RXQUAL et BER [1]

? FER : c'est un indicateur de niveau de qualité spécifique au taux de rejet de trame.
Dans le tableau 2.2 nous présentons la correspondance entre le FER et le RXQUAL.

RXQUAL

FER (%)

0

< = 4.5

1

4.5 à 8.5

2

8.5 à 12.5

3

12.5 à 16.5

4

16.5 à 20.5

5

20.5 à 24.5

6

> = 24.5

7

> = 24.5

Tab 2.2 : correspondance entre RXQUAL et FER [1]

? TADV: sert à calculer la distance entre la BTS et le point de mesure. Il varie entre 0 et 63. Exemple, pour TADV=1, correspond un rayon égal à environ 1100m,

? RXFREQ : c'est le numéro du canal radio alloué en réception. En effet, si le nombre

du canal est la fréquence reçue sera ,

? BCCH : Broadcast control Channel

? MSPWR : cet indicateur permet le contrôle de la puissance émise par le MS. La puissance émise est égale à

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Pour MSPWR = 5, la puissance émise maximale par la MS est égale à 2W (33 dBm), ? Cell Id : numéro d'identification de la cellule,

? BSIC : identificateur de cellule. En effet, la même fréquence peut être utilisée pour supporter la voie balise de deux stations suffisamment éloignées. Les deux stations ne se brouillent pas sur leur zone de service respective mais un mobile situé à mi-distance peut recevoir alternativement l'une ou l'autre station avec un niveau de champ suffisant. Afin de différencier les deux stations, on utilise le code de couleur BSIC. Le couple (fréquence, BSIC) permet sur une zone donnée de déterminer parfaitement une cellule. A l'intérieur d'un motif on utilise le même BSIC. Ainsi les cellules voisines (cellules de fréquences de voie balise identique) ne font pas partie du même motif.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld