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Etude portant sur l'implantation d'un réseau sans fil WIFI

( Télécharger le fichier original )
par Fabrice MFUAMBA KABONZO
Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa - Electronique orientation: radio transmission 2012
  

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I.3.5.1. Intérêts de WiFi

Grace aux WiFi, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se dépeçant dans un périmètre géographique plus ou moins étendu, notion généralement évoquée par le terme mobilité ou itinérance.

Le WiFi permet de relier très facilement des équipements distants d'une dizaine de mètres à quelque kilomètre. De plus, l'installation des tels réseaux ne demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes, comme c'est le cas avec les réseaux filaires (creusement de tranchées pour acheminer les câbles, équipements des bâtiments en câblage, goulottes et connecteurs). Cela a valu un développement rapide de ce type de technologies.

I.3.5.2. Normes WiFi

La norme IEEE 802.11 est en réalité la norme initiale offrant des débits de 1

ou 2 Mbits WiFi est un nom commercial, et c'est par abus de langage que l'on parle de « normes » WiFi.

Des révisions ont été apportées à la norme originale afin d'améliorer le débit. C'est le cas des normes 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n, appelées normes 802.11 physiques, où de spécifier des détails de sécurité ou d'interopérabilité. Le tableau I.2 donne les différentes normes WiFi.

Tableau I.2 : Différentes normes WiFi.

Norme

Noms

Descriptions

802.11a

WiFi 5

La norme 802.11a, baptisée WiFi 5, permet d'obtenir un
haut débit dans un rayon de 10

mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels. La norme 802.11a spécifie 52 canaux de sous-porteuses radio dans la bande de fréquences des 5 GHz

802.11b

Wi-Fi

La norme 802.11b est la norme la plus répandue en base installée actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbit/s 6 Mbit/s réels avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres en théorie dans un environnement dégagé. La plage de fréquences utilisée est la bande des 2,4 GHz avec 3 canaux radio disponible.

802.11c

Pontage 802.11

vers 802.1d

La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données).

802.11d

Internationalisation

La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquences et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel.

802.11e

Amélioration de la qualité de service

La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi, cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en termes de bande passante et de délai de transmission de manière à permettre, notamment, une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.

802.11f

Itinérance
(roaming)

La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de points d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits.

Elle propose le protocole Inter-Access point roaming protocol permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès présentes dans l'infrastructure réseau. Cette possibilité est appelée itinérance (en)roaming).

802.11g

 

La norme 802.11g est la plus répandue dans le

commerce actuellement. Elle offre un haut débit (54 Mbit/s théoriques, 25 Mbit/s réels) sur la bande de fréquences des2,4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité ascendante avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g peuvent fonctionner en 802.11b.

802.11h

 

La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen Hiperlan 2, d'où le h de 802.11h et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquences et d'économie d'énergie

802.11i

 

La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés,chifrement et authentification).

802.11Ir

 

La norme 802.11IR a été élaborée de manière à utiliser des signaux infra-rouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement.

802.11j

 

La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne

802.11n

WWiSE
(World Wide
Spectrum
Efficiency)

La norme 802.11n est disponible depuis le 11

septembre 2009. Le débit théorique atteint les 300 Mbit/s débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de 100 mètres)

Le 802.11n a été conçu pour pouvoir utiliser les

fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz. Les premiers adaptateurs 802.11n actuellement disponibles sont généralement simple-bande à 2,4 GHz, mais des adaptateurs doublebande (2,4 GHz ou 5 GHz, au choix) ou même double-radio (2,4 GHz et 5 GHz simultanément) sont également disponibles. Le 802.11n saura combiner jusqu'à 8 canaux non superposés, ce qui permettra en théorie d'atteindre une capacité totale effective de presque un gigabit par seconde.

802.11s

Réseau Mesh

La norme 802.11s est actuellement en cours

d'élaboration. Le débit théorique atteint aujourd'hui 10 à 20 Mbit/s. Elle vise à implémenter la mobilité sur les réseaux de type Ad-Hoc. Tout point qui reçoit le signal est capable de le retransmettre. Elle constitue ainsi une toile au-dessus du réseau existant. Un des protocoles utilisé pour mettre en oeuvre son routage est OLSR.

I.3.6. HiperLAN

HiperLAN (High Performance radio LAN) est une standard européen de télécommunication crée par l'ETSI (European Télécommunication Standards Institute) et développe par groupe technique BRAN (Broadband Radio Acees Network). Ce standard est une alternative au groupe de normes IEE 802.11 WiFi précédemment examiné.

HiperLAN fut élaboré par une comite de chercheurs au sein même de l'ETSI et la norme ratifie durant l'été 1996. L'HiperLAN est très orienté routage ad hoc, c'est-à-dire, si un noeud destinataire est, ou devient hors de portée de réception du signal qui lui est adressée, au moins un noeud intermédiaire se charge automatiquement de prendre le relais pour acheminer les donnes a bon port (les routes sont régulièrement et automatiquement recalculées). L'HiperLAN est totalement ad hoc, il ne requiert aucune configuration, aucun contrôleur central. Opérant avec un débit théorique maximum de 23.5Mbps sans une bande passante dédiée comprise entre 5.1GHz et 5.3GHz, l'HiperLAN n'a reçu jamais de soutient de la part des leaders du marché des composant RLR.

(Asynchronous Transfer Mode). Opérant dans une bande passante comprise entre 5,4GHz et 5.7GHz, cette norme spécifie qu'il doit être possible d'établir des communications à différents débits de 6, 9, 12, 18, 27,36Mbps et 54Mbps. Outre le transport des cellules ATM, l'HiperLAN2 sait également véhiculer la vidéo, les paquets IP, les paquets Fire Wire IEEE 1394 et la voix numérisée des téléphones cellulaires. La norme HiperLAN2 bénéficie en France du soutien de l'Autorité de Régulation des Télécommunication (ART).

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore