Annexe 1 : ARCHITECTURE DU RESEAU GSM
Il a été jugé important de
présenter une architecture du réseau GSM afin d'illustrer
l'importance accordée au département de travail au sein de
l'entreprise Orange Cameroun dans le cadre du travail sus-soumis :
Figure A1 : Architecture du GSM
L'interface intéressant le département de
travail est l'interface Um, dite interface
radio ou interface air. Elle représente
l'unique partie mobile du système et nécessite dans ce sens une
attention très particulière.
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Implémentation d'un outil de calcul de C/I à
partir de parcours de mesures radio GSM Présenté et soutenu
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Annexe 2 : CONCEPT DE REUTILISATION DE FREQUENCES
Afin de couvrir l'ensemble de sa zone de service, les
opérateurs de téléphonie mobile organisent ladite zone en
« cellules », portions de zone qui seront couvertes
dans des stations de base (BTS). Etant limités par la bande de
fréquences qui leur est allouée, chaque opérateur GSM a la
possibilité de réutiliser une même porteuse dans des
cellules différentes si elles sont suffisamment éloignées
: c'est le concept de réutilisation de
fréquences.
On appelle « motif » le plus petit
groupe de cellules contenant l'ensemble des canaux d'un opérateur une et
une seule fois. La taille d'un motif N est le nombre de cellules de ce
motif.
Les centres des cellules utilisant la même
fréquence qu'une cellule particulière sont situés sur un
ensemble de cercles autour de celle-ci, appelés « couronnes
». Le rayon du plus petit cercle correspond à la
distance de réutilisation D du réseau. Ce cercle
comporte six (06) cellules, quelle que soit la taille du motif.
La figure suivante illustre le concept de réutilisation
de fréquences par deux (02) motifs à 3 cellules et la distance de
réutilisation entre deux (02) cellules de ces motifs, les chiffres
représentant les fréquences :
Figure A2 : Concept de réutilisation de
fréquences Il est démontré et admis la
relation suivante entre la taille d'un motif N, la distance de
réutilisation D d'un réseau et le rayon R d'une
cellule : D = 13N R.
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Annexe 3 : DESCRIPTION DES PARAMETRES RETENUS POUR
LA REALISATION DU C/I ESTIMATION TOOL
1. All-ARFCN BCCH : All Absolute Radio
Frequency Channel Number of Broadcast Control Channel
Il s'agit du numéro de la fréquence balise, celle
qui porte le canal BCCH.
2. All-ARFCN TCH : All Absolute Radio
Frequency Channel Number of Traffic Channel
Il s'agit du numéro de la fréquence portant les
canaux de trafic TCH.
3. All-BSIC (Num) : All Base Station
Identity Code in numeric format
Le BSIC est un code permettant de différencier des
cellules utilisant la même fréquence balise. Il doit être
unique pour toute station de base étant sous l'autorité d'un
même BSC. Sous ce format, il est compris entre les valeurs octales 00 et
77.
4. All-C/I Worst [0] : All Carrier over
Interference Worst
Ce paramètre est une valeur comprise entre -5 et 35
dB, correspondant au C/I calculé sur toutes les fréquences de
saut, et dans tous les Time Slot utilisés. La liste complète est
fournie par ordre croissant de C/I : de la pire valeur de C/I à la moins
mauvaise.
5. All-Cell Id : All Cell
Identity
Le CI est un nombre compris entre 0 et 65535 permettant
d'identifier une cellule de façon unique dans un réseau.
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6. All-Cell Name
Comme son nom l'indique, il s'agit des noms des cellules dans le
réseau.
7. All-Frequency Band (Num)
Il s'agit de la bande de fréquence à laquelle
appartiennent les fréquences utilisées dans une cellule. Sous ce
format, elle est comprise entre 450 et 1900.
8. All-LAC : All Location Area
Code
La LAC est le code d'identification d'un groupe de BTS dans un
BSC. Sa valeur est comprise entre 0 et 65535.
9. All-Latitude (Text)
Comprise entre -90 et 90°, il s'agit de la latitude
enregistrée par le GPS pendant le parcours de mesure.
10. All-Longitude (Text)
Correspondant à la longitude enregistrée par le
GPS pendant un parcours de mesure, ce paramètre prend ses valeurs entre
-180 et 180°.
11. All-Neighbor ARFCN (Sorted) [i]
Il s'agit des numéros de porteuse des cellules voisines.
L'option Sorted dénote que celles-cisont
rangées en fonction de la puissance du signal reçu de celles-ci.
Le chiffre 1 représente la voisine au niveau de champ le plus
important, le chiffre 2 la seconde, ... Dans le cadre du
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travail effectué, nous avons la valeur maximale de i =
8, donc les huit (08) cellules voisines ayant le signal le plus puissant
ont été retenues.
12. All-Neighbor BSIC (Num) (Sorted) [i]
Partant du même principe pour l'option Sorted et
le paramètre i, ce paramètre décrit les BSIC des
huit (08) cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.
13. All- Neighbor Cell Id (Sorted) [i]
Dans ce paramètre figure les identifiants des huit (08)
cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.
14. All-Neighbor Cell Name (Sorted) [i]
Nous avons ici les noms des huit (08) cellules voisines ayant
les signaux les plus puissants.
15. All-Neighbor LAC (Sorted) [i]
Ce paramètre fournit les zones de localisation des huit
(08) cellules voisines ayant les signaux les plus puissants.
16. All-Neighbor RxLev (dBm) (Sorted) [i]
A valeur comprise entre -120 et -10 dBm, il représente
les niveaux de champ des cellules voisines classées dans l'ordre
décroissant. Le chiffre 1 représente la voisine la plus
puissante, le chiffre 2 la seconde ..., et le chiffre 8 la huitième.
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17. All-RxLev Sub (dBm)
Ce paramètre est la puissance du signal reçu de la
cellule serveuse en dBm.
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