Localisation gsm pdf

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  • Message court SMS diffusé informations routières, météo En raison de la forte variabilité de l'amplitude des signaux dans un environnement mobile, on préfère couvrir à une technique angulaire pour ce type d'environnement. Comme le suggère son nom, il s'agit d'une variante d'une modulation MSK appartenant à la famille des modulations des fréquences FM numériques. On utilise la GMSK car, en raison de la transition rapide entre deux fréquences fe -?

    La modulation GMSK consiste en une modulation de fréquence à deux états portant non pas sur la séquence originale mais sur une nouvelle séquence dont le bit N est produit comme le résultat de la fonction Ou exclusif X-OR entre le bit courant et le bit précédent. Après l'application du X-OR, le signal est filtré. Au bout du compte, il faut une largeur de KHz par fréquence porteuse.

    Cette valeur est typique pour des environnements mobiles, ce qui signifie que, pour doubler le débit, il n'y a autre solution que de doubler la largeur de bande. Création d'un signal modulé par GMSK ou départ d'un train binaire. Le saut de fréquence permet de lutter contre les évanouissements sélectifs, c'est-à-dire une diminution momentanée de la puissance de l'onde radioélectrique, lors de la réception grâce à la diversité en fréquence. Habituellement, le saut est activé lorsque la charge du réseau devient importante, et il doit apporter un accroissement notable des performances.

    Lorsque le saut de fréquence lent est activé, un canal physique ne siège pas sur une seule fréquence mais utilise un ensemble des porteuses. Représentation de saut de fréquence. Le système GSM utilise 4 types d'adressage liés à l'abonné:. A l'intérieur d'une zone gérée par un VLR, un abonné dispose d'une identité temporaire. La norme défini pour les terminaux plusieurs classes suivant leur puissances d'émission. Pour le DCS , les terminaux sont en général des portatifs d'une puissance de 1 watt et d'une sensibilité minimale des terminaux de dbm pour ces équipements. Le réseau GSM est système cellulaire entièrement numérique et qui est une norme Européenne.

    Il est crée pour harmoniser les techniques de télécommunications avec l'appui du progrès de l'information et des codages numériques. Le système GSM est le plus résistant aux brouillages et aux évanouissements par rapport aux systèmes analogiques. Du fait de son infrastructure cellulaire, le réseau offre des bonnes possibilités d'extension de la transmission numérique sur l'interface radio. Il permet aussi un taux optimal de transfert des données. La sécurité offerte par le réseau est nettement supérieure aux anciens systèmes.

    La radiotéléphonie cellulaire numérique a la même gamme des fréquences qui lui sont utilisées à l'échelon Européen. La bande de MHz pour le DCS utilise le même codage des fréquences plus élevées permettant à la plus petite cellule une meilleure pénétration. D'autres normes sont mises au point à partir de la norme GSM.

    Le GSM est donc un système global en ce sens qu'il spécifie un système et ne se limite pas à l'interface radio, mais prend l'ensemble et rend possible l'interconnexion avec différents réseaux. Différentes caractéristiques des normes GSM. Dans ce chapitre, nous venons de présenter le système GSM de part son architecture, sa constitution et ses différents principes.

    Le GSM est donc un système de deuxième génération entièrement numérique et il est considéré actuellement comme étant le standard mondial des systèmes de télécommunications mobiles dans le monde des réseaux cellulaires. Voyons maintenant au chapitre suivant, les techniques d'interconnexion entre deux réseaux cellulaires de norme GSM.

    La mise en place d'un réseau cellulaire nécessite à ce qu'il y ait aussi une bonne communication avec tout autre opérateur oeuvrant dans ce domaine et il doit en tenir compte. Donc pour pouvoir relier deux réseaux cellulaires interconnexion , on peut utiliser soit le câble comme la fibre optique ou le faisceau hertzien. Mais dans le cadre de notre travail, nous allons utiliser le principe de faisceaux hertziens, car notre interconnexion se fera par faisceaux hertziens.

    Le principe de fonctionnement de ce système est de permettre qu'il y ait la communication entre deux abonnés de deux réseaux GSM différents par faisceaux hertziens, ces abonnés peuvent se parler, se transmettre des messages et se partager des données. Un faisceau hertzien est un système de transmission des signaux actuellement numériques entre deux point fixes.

    Il utilise comme support les ondes radioélectriques, avec des fréquences porteuses de 1GHz à 40 GHz domaine des micro-ondes , très fortement concentrées à l'aide d'antennes directives. Ces ondes sont principalement sensibles aux masquages relief, végétation, bâtiments, Pour chaque liaison hertzienne, on définit deux fréquences correspondant aux sens de transmission. 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.

    Le support radioélectrique utilisé est commun à tout le monde. Les bandes de fréquence représentent donc une ressource rare et leur utilisation est donc réglementée par des organismes officiels nationaux et internationaux. Dans le cas d'un réseau composé de plusieurs bonds ou liaisons proches géographiquement, des problèmes d'interférences peuvent apparaitre affectant la qualité de transmission.

    La définition d'un bon plan d'attribution de fréquence et de polarisation doit permettre de diminuer les perturbations tout en optimisant l'utilisation de la ressource spectrale. Le signal à transmettre est transposé en fréquence par modulation. L'opération de modulation transforme le signal à l'origine en bande de base, en signal à bande étroite, dont le spectre se situe à l'intérieur de la bande passante du canal.

    Les modulations utilisées sont:. L'augmentation du nombre d'états réduit pour un débit donné, la bande passante nécessaire d'un facteur 2. En contre partie, la moins bonne tolérance au bruit des signaux modulés suppose une réduction de la portée effective des liaisons. Elles décrivent les différents types des faisceaux hertziens et les différentes modulations qui sont presque identique à celle de la transmission par câble, à la différence que les faisceaux hertziens utilisent:.

    Les deux stations terminales comportent les équipements de modulation et de démodulation. Dans le NSS, les entités fonctionnelles impliquées dans le contrôle des appels sont: Les protocoles de signalisation permettant la gestion des appels sont les suivants: Pour les appels internationaux, l'interconnexion avec le réseau téléphonique étranger est assuré par les commutateurs ou centraux de transit internationaux CTI.

    Un gateway est un instrument interconnectant deux réseaux. Son but est de sélectionner les appels à partir d'un réseau GSM vers un utilisateur d'un autre réseau fixe ou mobile. Un réseau de télécommunication se compose des équipements physiques, mais aussi des logiciels associés, qui assurent les fonctions constituant les éléments logiques de base. Les éléments logiques servent à bâtir les couches du réseau de transmission qui sont des produits analogiques, numériques.

    Ces produits permettent d'offrir des services réseaux services supports, télé services. La structure d'un réseau se modélise avec trois niveaux logiques:. Le concept de réseau de gestion repose sur des règles de dialogue logique et des interfaces physiques définies par les organismes internationaux. Le but est de permettre l'interconnexion de matériels de fabricants différents et de les gérer à partir d'interfaces standards. Les équipements possèdent des logiciels pour leur fonctionnement et leur exploitation. Ils offrent également des canaux intégrés d'exploitation permettant une connexion pour le transport des données vers un centre de gestion de réseau et dans les équipements.

    En général, l'unité fonctionnelle interroge un équipement pour connaitre son état et la valeur de compteur, et cette unité fonctionnelle traite l'information reçue d'autre cas, la sécurité par exemple, c'est l'application présente dans un équipement qui va émettre une alarme pour signaler un disfonctionnement ou le franchissement d'un seuil, telle que montrée dans la figure III. Relation entre les services et les équipements supports. Au niveau de l'interface Um, le GSM met en oeuvre deux techniques de multiplexage: Le multiplexage fréquentiel divise canaux de 2OO KHz de largeur chacun, les deux plages de fréquences: Le multiplexage temporel partage l'usage d'une voie de transmission entre 8 communications différentes.

    Chaque communication occupe un intervalle temporel IT d'une durée de us. La somme des 8 IT constitue une trame qui est l'unité temporelle de base. Une trame dure 4, ms dans le GSM. Le multiplexage temporel optimise l'utilisation de la capacité de transmission d'une voie.

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    En téléphonie, le débit moyen est faible, car d'une part les silences sont nombreux dans une conversation, et d'autre part un seul locuteur est actif à un instant donné. Pour une conversation, deux messages successifs de données voyagent dans deux trames successives. Ces messages sont séparés par une durée de 4, ms, mais la synthèse vocale restitue la continuité de la parole. La norme GSM fixe une organisation précise pour les multiples trames qui sont la multi trame, la super trame et l'hyper trame.

    Une trame se divisant en 8 intervalles de temps de 0, us. Du point de vue mobile, la procédure d'établissement d'un appel entrant ou sortant est strictement identique à celle spécifiée par la norme GSM. Du point de vue de la BTS distribuée, la procédure d'appel comporte la phase de sélection de meilleurs relais serveurs et celle de la sélection de la meilleure ressource disponible sur ces derniers.

    Pour un appel sortant, le mobile envoie un burst d'accès RACCH sur l'intervalle de temps 0 de la fréquence balise de la cellule à laquelle il est attaché. Ce canal SDCCH est un circuit de la fréquence balise et est donc actif sur l'ensemble des relais de la cellule. Différentes phases d'établissement d'appels. La procédure de sélection des relais serveurs permet de classer les relais par qualité de réception décroissante. Dans le cas présent, on conserve les deux meilleurs plutôt qu'un seul.

    D'autre part, on sécurise le suivi du mobile car il est la plupart du temps en vue directe avec moins des relais. Sur ces meilleurs relais serveurs, une ressource radio est allouée. L'allocation de cette ressource revient en fait à choisir un intervalle de temps parmi tous les intervalles de temps disponibles simultanément sur tous les relais serveurs.

    En effet, la séquence de saut est propre à la cellule et il suffit de choisir un index de séquence de saut différent de ceux déjà alloué sur le même intervalle de temps pour pouvoir le réutiliser dans cette cellule tout en y assurant l'orthogonalité des appels. Pour un appel entrant, la même procédure est suivie après réception par le mobile, cible du message de recherche d'abonné ou paging PCH qui est diffusé par l'ensemble des relais de la cellule ou du groupe des cellules appartenant à la même zone de localisation.

    L'allocation de la ressource radio sur les meilleurs relais serveurs est un point clé pour maximiser le trafic à une qualité de service donné. Différentes stratégies d'allocation des ressources sont envisageables avec de degrés de complexité variables. Dans le fonctionnement de ce système de liaison interconnexion entre les abonnés de deux réseaux cellulaires de norme GSM différents, la communication se fait de telle sorte que entre ces deux réseaux, il faudra placer des équipements d'interconnexion utilisant les principes de faisceaux hertziens qui serviront à transposer les fréquences de deux réseaux de part et d'autre c'est-à-dire de transposer la fréquence du premier réseau GSM à la fréquence du deuxième réseau GSM demandé et vice-versa.

    Le premier abonné mobile compose le numéro de son correspondant à partir de son terminal, le signal quitte son terminal et parcourt tout le sous-système radio entité qui gère les ressources radio dans un réseau cellulaire GSM et sera ensuite transmis au sous-système réseau pour la vérification de ses droits d'usages. Ce signal après qu'il soit vérifié, il sera à nouveau commuté vers le MSC qui se comportera cette-là en GMSC parce que c'est un commutateur par où sortent et entrent les appels d'interconnexion, et qui fait aussi office de commutateur qui sert de liaison entre le sous-système radio et le sous-système réseau d'un réseau GSM.

    Le signal sort par le commutateur pour aller vers le réseau demandé dans le cadre de notre travail, c'est un autre réseau GSM en passant par l'équipement d'interconnexion ceci se fait pour un appel sortant.

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    A la réception, le signal sera reçu d'abord par l'équipement d'interconnexion, pour la transposition en fréquence et sera routé vers le commutateur MSC qui jouera le rôle de GMSC pour entre dans le sous-système réseau pour les vérifications des droits d'usages avant de passer au sous-système radio pour atteindre le correspondant demandé. Cela se fait dans les deux sens en suivant la même procédure pour permettre qu'il y ait la communication entre les deux abonnés de deux réseaux GSM différents. Mais toutefois, cette interconnexion se fait par faisceau hertzien.

    Synoptique d'une liaison d'interconnexion de deux réseaux GSM par faisceaux hertziens. Dans le paragraphe précédent, la procédure d'inscription a été décrite. Les échanges de messages sont maintenant analysés dans le cas où l'abonné mobile est en communication avec un abonné fixe du pays P3. L'abonné mobile désire appeler l'abonné du pays P3. Il entame une procédure d'appel, similaire au cas d'un appel national. Le VMSC établit l'appel par l'intermédiaire d'un centre de transit international à partir duquel il est routé vers le pays destinataire toujours sur la base du numéro composé.

    Entités mises en jeu dans un appel sortant international. Un abonné du réseau fixe situé dans le pays P3 appelle l'abonné mobile. La succession des étapes est représenté sur la figure III. L'appel est systématiquement routé vers le pays P1 en utilisant le réseau téléphonique international. La suite de l'appel est identique au cas de l'appel national. Celle-ci est utilisée par le SCCP comme appellation globale. Entités mises en jeu dans un appel entrant international. Dans un réseau cellulaire, la liaison radio entre un portable et une base n'est pas allouée définitivement pour toute la conversation.

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    Il y a quatre types de hand over, qui se distinguent suivant les composants qu'ils mettent en jeu. Ainsi les changements peuvent se faire entre:. Les deux derniers types de hand over, appelés hand over externes, sont dirigés par le MSC. Ce dernier reste responsable des fonctions principales, à l'exception des hands over. Les hands over peuvent donc être mis en place soit par le portable, soit par le MSC. Il constitue ensuite une liste de six meilleures cellules, basée sur l'intensité du signal. Ces informations sont envoyées au BSC et au MSC, au moins une fois par seconde et vont être utilisée dans l'algorithme du hand over.

    C'est pourquoi, le BSC va utiliser un algorithme. Il en existe deux principaux basés sur le contrôle de l'énergie, mais un seul est utilisé, il est choisi par les opérateurs. Ainsi, lorsque le niveau du signal est en dessous d'un certain point, la puissance du portable est augmentée. Si cela n'augmente pas la qualité du signal, alors un hand over est mis en place. C'est la plus simple et la plus commune des méthodes utilisées mais son désavantage est de déformer les limites des cellules lorsqu'un portable communique à son pic de puissance et se déplace en dehors des limites de sa cellule.

    Ce système évite les déformations des limites des cellules et réduit les interférences entre canaux, mais il est très compliqué. Comme un utilisateur de téléphone portable peut se déplacer sur toute la couverture du pays, et même dans les autres pays couverts par le GSM, il faudra un système de numérotation adapté. Ce numéro est composé des chiffres du pays de l'abonné, d'un code qui identifie l'opérateur, puis des chiffres qui correspondent au HLR de l'utilisateur.

    Dans ce chapitre, nous venons de faire une étude sur l'interconnexion entre deux réseaux cellulaires de norme GSM.


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    Nous avons défini les paramètres nécessaires pour cette liaison et nous avons aussi donné le principe de fonctionnement de la liaison et nous avons en plus défini le cas particuliers en international. Pour y parvenir, nous avons au premier chapitre expliqué les réseaux cellulaires d'une manière générale tout en expliquant ses différents principes et caractéristiques. Ensuite, au deuxième chapitre nous avons étudié le système GSM qui est une norme de téléphonie mobile de deuxième génération et qui est une technologie entièrement numérique, travaillant sur des bandes moyennes à duplexage fréquentiel où huit communications simultanées peuvent être multiplexées sur un même couple de fréquence utilisé, avec une technique d'accès temporel TDMA.

    Enfin, au troisième chapitre, nous avons expliqué l'interconnexion de deux réseaux cellulaires de norme GSM par faisceaux hertziens d'où nous avons en premier lieu expliqué le principe des faisceaux hertziens et nous avons aussi expliqué le fonctionnement de cette liaison interconnexion. Toutefois, nous restons ouverts à toutes les éventuelles remarques pouvant encore éclairer ce travail, car dit-on qu'une oeuvre humaine présente quelques fois des insuffisances.

    Quant à nous, nous croyons avoir fait une oeuvre utile et susceptible d'être un modèle pour tous ceux qui auront besoin de traiter un cas dans ce domaine. Assignation des fréquences 9. Réutilisation des fréquences 9. Distance de réutilisation Supports de transmission Transmission par fibre optique Transmission par faisceau hertzien Poste d'abonné ou terminal Poste portable ou portatif Signalisation par canal sémaphore Signalisation voie par voie Station de base BTS Stations de base rayonnantes Station de base ciblée Amplificateurs des signaux Contrôleur de station de base BSC BSC de faible capacité BSC de forte capacité Centre d'authentification AUC Enregistreur des identités des équipements EIR Partage en fréquence FDMA Partage en temps TDMA Séparation des bandes Transmission du signal Caractéristiques des faisceaux hertziens Centre de service mobile passerelle GMSC Cas particulier en international Appel sortant international Appel entrant international Travail de fin d'étude présenté pour.

    De gradué en Techniques Appliquées. Ingénieur Technicien en électronique.

    Fond bitcoin pour l'amélioration du site: Rechercher sur le site: Home Publier un mémoire Une page au hasard. Disponible en mode multipage. Un réseau comporte plusieurs cellules de même dimension ou des dimensions différentes selon: Elle est caractérisée par: Zone rurale Zone suburbaine Zone urbaine Figure I. Pour cela, on distingue: Hand Over La présence d'un grand nombre des cellules liées à la mobilité de l'utilisateur implique l'une des fonctionnalités la plus révolutionnaire du réseau cellulaire.

    Sectorisation On appelle site, le lieu physique où sont installées une ou plusieurs stations de base avec leur alimentation en énergie, et les liaisons avec le BSC.

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    Assignation des fréquences L'attribution des fréquences en téléphonie cellulaire n'est possible lorsque l'abonné lance un appel de communication. Réutilisation des fréquences Elle permet d'utiliser une fréquence plusieurs fois à l'intérieur d'une même ville dans les cellules non adjacentes, c'est-à-dire qui ne se touchent pas. Distance de réutilisation Conformément au point I. En conséquence, plus le motif est grand, plus la distance de réutilisation sera grande, d'où: Cellule On appelle cellule, une surface géographique de service du réseau couverte par des antennes couverture sur laquelle il y a la disponibilité d'un canal de transmission donnée voie balise , constitué d'une voie radio électrique caractérisée par une fréquence donnée ou un couple de fréquences données selon les services assurées.

    La cellule joue le rôle d'interface entre le mobile et le central cellulaire, elle assure donc les fonctions suivantes: Central téléphonique Le central téléphonique est le cerveau moteur du système. Le central assure les fonctions suivantes: Supports de transmission Les supports de transmission ont pour rôle de faire véhiculer les informations téléphoniques entre deux points quelconques distants, et leur bande passante varie en fonction de leur nature.

    Mais pour le cas du réseau cellulaire, il y a: Transmission par fibre optique L'emploi de la lumière comme véhicule d'information est indiqué grâce à sa bande de fréquence très élevée qui permet de transporter une quantité d'informations considérable et à longue portée. Transmission par faisceau hertzien Les faisceaux hertziens présentent des caractéristiques particulières, en principe, ils sont constitués d'une succession des stations relais comportant chacune pour chaque sens de transmission, un émetteur, un récepteur, et leurs antennes, les deux stations terminales comportent en outre les équipements de modulations et de démodulations.

    Station Relais Figure I.

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    Liaison par faisceau hertzien à visibilité directe Une autre particularité des faisceaux hertziens est l'utilisation du satellite de télécommunication comme étant un relais de transmission spatial. Liaison de transmission par satellite I. Poste d'abonné ou terminal C'est un équipement qui permet à l'abonné de communiquer avec son correspondant à travers un canal qui lui est assigné par la cellule et aussi d'étudier des appels. Les postes d'abonnés sont de trois catégories à savoir: Poste portable ou portatif Il est actuellement le plus populaire, miniaturisé et léger.

    Poste transportable Il est installé dans la voiture et possède une grande puissance. Il possède les avantages ci - après: Poste fixe Il ne peut pas être déplacé et est utilisé soit dans un bureau, soit dans une salle de réception, et il est muni d'une batterie. La signalisation entre autocommutateurs se fait de deux types à noter: Signalisation par canal sémaphore C'est une technique de signalisation des autocommutateurs électroniques pour la transmission des informations de signalisation sur une liaison de signalisation commune à certains nombres de voies de parole. Cette technique est utilisée par tous les réseaux cellulaires et présente trois grands avantages qui sont: Signalisation voie par voie Elle est aussi une technique de signalisation permettant la transmission de l'ensemble des signaux nécessaire sur le même support de transmission en associant un canal de transmission à chaque voie de parole.

    Avantages Le réseau cellulaire présente les avantages suivants: Inconvénients Un réseau cellulaire présente aussi les inconvénients tels que nous les citons: Le message peut être: 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: 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, Stations de base rayonnantes Elles sont idéales pour couvrir les sites où la densité d'abonnés est faible.

    Station de base ciblée Elles sont le plus souvent placées dans des zones à plus forte densité d'abonnés que les BTS rayonnantes. Micros BTS Les micros BTS sont des stations de base qui présentent une puissance de transmission et une sensibilité faible par rapport aux BTS conventionnelles, ceci permet de mettre en place des micros cellules qui s'intègrent dans le réseau existant.

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    Amplificateurs des signaux Ce ne sont pas des BTS proprement dite, mais ils permettent de couvrir une autre cellule comme le ferait une véritable BTS. BTS Amplificateur de signal Ils permettent de couvrir une cellule de moindre coût, de plus, nécessitent aucune connexion vers le BSC et ils peuvent donc être remplacés sans contrainte physique sommet isolé de tous les réseaux électriques et télécoms. Les amplificateurs des signaux II. Contrôleur de station de base BSC Le contrôleur de stations de base est l'organe intelligent du sous système radio. Du point de vue conceptionnelle, il existe deux types de bSC à savoir: BSC de faible capacité Ces BSC sont couramment installés dans des zones rurales faiblement peuplées, en estimant préférable de multiplier leurs nombres pour réduire les distances BTS-MSC et donc de réduire les coûts d'exploitation des opérateurs.

    Commutateur MSC C'est le centre d'interconnexion du réseau radiotéléphonique cellulaire avec le réseau téléphonique publique classique ou fixe. Enregistreur de localisation des visiteurs VLR C'est une base de données associée au commutateur MSC et il a pour mission d'enregistrer des informations dynamiques relatives aux abonnés de passage dans le réseau. Enregistreur de localisation nominale HLR C'est la base de données concernant les informations relatives aux abonnés du réseau, il enregistre les paramètres permanents d'un abonné, notamment les services auxquels il a souscrit, ses autorisations et son mode de localisation du mobile constamment à jour.

    Centre d'authentification AUC Le centre d'authentification est une base de données qui stocke des informations confidentielles. Enregistreur des identités des équipements EIR C'est une base de données qui contient des informations relatives aux équipements terminaux et a pour but d'empêcher l'utilisation frauduleuse d'appareils mobile non reconnu par le réseau.

    La normalisation des interfaces garantit l'interopérabilité des équipements hétérogènes: Interfaces d'un réseau GSM Noms.


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