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Gestion des instabilités de l'interface Iub: cas d'orange Sénégal

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par Mamadou Lamine NDIAYE
Ecole Superieure Multinationale des Télécommunications (E.S.M.T) de Dakar (Senegal) - Master 2 Télécommunications et Réseaux: Option Multimedia 2012
  

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III.2.1.a - Raccordement direct

Dans le cas d'un raccordement direct, le Node B se trouve sur le même site que le RNC. Ainsi, il sera desservi par des E1 ou MIC qui sont basés sur la norme G.703 de l'UIT. La figure ci-dessous illustre un lien Iub par raccordement direct.

Figure 25: Interface Iub par raccordement direct

Quand bien même le Node B se trouve sur le même site que le RNC ils ne trouvent pas sur un même périmètre bien défini, de ce fait la liaison se fait via le réseau de transmission SDH qui fournit des accès pour chaque équipement du central afin de relayer les données de façon transparente. La jonction entre l'équipement et l'accès du réseau SDH est réalisée par des jarretières.

III.2.1.b - Prolongement par SHDSL

Dans la plupart du temps, le Node B se situe sur un site quelque peu éloigné du site dans lequel se trouve le RNC, généralement appelé un central. Vu que la SONATEL dispose déjà d'un réseau de transmission SDH, ainsi le premier reflexe serait de raccorder le Node B au réseau de transmission SDH via le NE le plus proche qui se chargera ensuite d'assurer la transmission jusqu'au RNC déjà raccordé au réseau de transmission à son niveau. Le NE de transmission est un ADM (Add Drop Multiplexer) tel l'ADR-2500 de l'équipementier SAGEM.

L'ADM est un multiplexeur SDH du fait qu'il peut multiplexer N signaux SDH pour former une trame STM-4 ou STM-16 suivant le constructeur de l'équipement.

8 Les prolongements servent de relais entre le réseau de transmission SDH et le Node B. Il existe différents types de prolongements suivant la distance du Node B à raccorder.

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Gestion des instabilités Iub et qualité de service sur l'accès 3G de la SONATEL

Mémoire de fin de cycle - Master 2 Chapitre III

Mamadou Lamine NDIAYE L'interface Iub dans l'UTRAN de la SONATEL

Cependant, si l'ADM se trouve à moins de 4,5 km du Node B à raccorder, le recours à du SHDSL serait nécessaire pour atteindre le Node B et permettrait ainsi de faire la synchronisation sur une ou deux paires téléphoniques existantes.

Le SDHSL ou G.SHDSL est une des techniques de la famille DSL qui correspond à la norme internationale de l'UIT G.991.2. Il offre des débits symétriques en Upstream et Downstram qui peuvent atteindre 2,3Mbit/s sur une simple paire de fils cuivre. Ainsi des débits plus élevés peuvent être obtenus en utilisant deux à quatre paires de cuivre.

Dans cette architecture des modems SHDSL sont utilisés au niveau des Node B pour adapter les E1 sur les liaisons SHDSL, et à l'autre bout des liaisons SHDSL, un MSAN (Multiservice Access Node) de type Megaplex-4100 de l'équipementier RAD est utilisé pour la collecte de l'ensemble des liaisons SHDSL venant des Node B de sites différents. Ce même MSAN sera ensuite raccordé au réseau SDH via un ADM qui assurera la transmission jusqu'au RNC. Le Megaplex-4100 communément appelé MP-4100 et le modem SHDSL de la Node B peuvent être vus respectivement comme un « modem maître » et un « modem esclave » de la liaison SHDSL. La figure ci-après illustre une interface Iub avec une liaison SHDSL.

Figure 26: Interface Iub par prolongement SHDSL III.2.1.c - Prolongement par F.H

Il arrive que le site où se situe le Node B soit très éloigné de l'ADM et se trouve dans des zones difficiles d'accès, à telle enseigne qu'il soit hors de portée de la liaison SHDSL. De ce fait, pour atteindre le Node B il va falloir faire recours à l'utilisation des FH, communément appelés faisceaux hertziens, qui permettent d'avoir des portées beaucoup plus élevées.

Un faisceau hertzien est une liaison composée de deux antennes émettrices-réceptrices pointées exactement l'une vers l'autre, utilisant comme support les ondes radioélectriques avec des fréquences porteuses pouvant atteindre 40 GHz. Pour des raisons de distance et de visibilité, le trajet hertzien entre l'émetteur et le récepteur est souvent découpé en plusieurs tronçons, appelés bonds, reliés par des stations relais. Notamment, en voulant changer la direction d'un FH, un couple d'antennes peut être utilisé de telle sorte que l'une reçoit via une direction, et l'autre se charge de réémettre sur une autre direction donnée. Pour chaque liaison

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hertzienne il est essentiel de définir deux fréquences correspondant aux deux sens de transmission.

Les FH peuvent fournir des débits allant de 2 à 155 Mbits/s et une portée pouvant atteindre 70 km, et ce selon le plan de fréquence attribué.

Pour les interfaces Iub exclusivement basées ATM, les FH dit classiques sont utilisés pour assurer la liaison entre le Node B et le réseau de transmission sur lequel le RNC est raccordé. La figure qui suit illustre une liaison réalisée avec un faisceau hertzien.

Figure 27: Interface Iub par prolongement FH.

III.2.2 - Architecture de l'interface Iub sous IP

La SONATEL a débuté le déploiement de ses Node B dans le courant de l'année 2010, ce qui implique qu'actuellement ils sont en cours de migration vers le « Tout-IP ». Assurément, cette migration se fait graduellement avec l'utilisation du réseau ATM d'un côté, le réseau IP de l'autre et entre les deux réseaux des équipements hybrides sont utilisés. Par analogie à l'interface Iub, l'interconnexion est réalisée en faisant recours à des équipements fournissant des interfaces ATM et Ethernet avec l'option Dual Stack qui a été étudiée dans le chapitre précédent (Figure 19). On peut distinguer plusieurs architectures Iub faisant intervenir l'option Dual Stack au sein du réseau.

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