Suite ร la forte pรฉnรฉtration des appareils nomades (tablettes et smartphones) dans le secteur de la tรฉlรฉphonie mobile, on constate actuellement une explosion du trafic de donnรฉes dans les rรฉseaux cellulaires et locaux sans fil. Les performances de ces dispositifs mobiles ont permis en effet de faire รฉvoluer les usages, avec la prolifรฉration dโapplications gourmandes en dรฉbit et utilisant la gรฉo localisation (visioconfรฉrence, vidรฉo streaming, cloud computing, info trafic, etc.). A ceci se rajoute en perspective les communications sans fil entre objets (ยซ Internet Of Things ยป) qui ferait passer le volume de donnรฉes transfรฉrรฉes par mois ร 11 hexabytes durant lโannรฉe 2017, avec une progression annuelle de 66%. Le rรฉseau 4G LTE augmentait la capacitรฉ moyenne de trafic par utilisateur de 500kbps en 2012 ร 4Mbps lโannรฉe 2017. Cette nouvelle gรฉnรฉration de rรฉseau cellulaire ne devrait rapidement plus suffire seule ร faire face ร progression du trafic mobile.
Une alternative consiste ร dรฉployer des points dโaccรจs WiFi et de petites cellules (macro, femto, pico cellule) en zone urbaine dense et ร lโintรฉrieur des bรขtiments afin de dรฉcharger une partie du trafic. Ainsi de nombreuses solutions ont dรฉjร รฉtรฉ proposรฉes afin dโaugmenter la capacitรฉ des rรฉseaux: lโagrรฉgation de porteuses pour le LTE-Advanced, lโutilisation des bandes TV libres en UHF et VHF, lโutilisation de modulations complexes associรฉes ร la rรฉduction de la taille des cellules, et enfin en tirant partie de la diversitรฉ du canal de propagation par une architecture MIMO.
GENERALITES SUR LE RESEAU 5Gย
Les rรฉseaux mobiles ont connu de nombreuses รฉvolutions depuis une trentaine dโannรฉes. Ces innovations technologiques ont permis dโoffrir de plus en plus de services aux diffรฉrents utilisateurs avec des dรฉbits croissants. Alors que la 4G est en cours de dรฉploiement, la 5G, encore ร lโรฉtat de recherche, constitue le futur des rรฉseaux mobiles. Lโรฉconomie numรฉrique entame une nouvelle phase de son รฉvolution notamment avec le dรฉveloppement de lโInternet des objets et la future 5G. Ces avancรฉes ouvrent la voie ร lโavรจnement dโune vรฉritable sociรฉtรฉ connectรฉe.
Aujourdโhui, il y aurait 15 milliards dโobjets connectรฉs au niveau mondial. En 2020, leur nombre pourrait atteindre 50 milliards et leur chiffre dโaffaires 22,9 milliards de dollars. La valeur proviendrait surtout des services crรฉรฉs qui reposeront en grande partie sur le traitement massif des donnรฉes (Big Data). Lโarchitecture mรชme des rรฉseaux pourrait รฉvoluer pour rรฉpondre ร une demande croissante de qualitรฉ de service, de fiabilitรฉ et de rapiditรฉ. La 5G est prรฉsentรฉe comme lโensemble des technologies dont le but est notamment dโamรฉliorer lโefficacitรฉ spectrale en transmettant plus de contenus avec un dรฉbit plus รฉlevรฉ. La densification des cellules constituerait une partie de cette rรฉponse.
Evolutions du rรฉseau mobile
Les systรจmes de communication sans fil les plus rรฉpandus sont incontestablement les systรจmes de communication mobiles dont la premiรจre gรฉnรฉration (1G) a รฉtรฉ dรฉployรฉe en 1980. Exploitant pour la premiรจre fois la structure cellulaire de la couverture, ces systรจmes ont permis lโamรฉlioration de la capacitรฉ du rรฉseau ainsi que le support de la mobilitรฉ. La deuxiรจme gรฉnรฉration (2G), appelรฉe ยซ Global System for Mobile Communication-GSM ยป, nโa รฉtรฉ dรฉployรฉe quโen 1990. Ces systรจmes ont effectue les tout premiers pas dans la transmission de donnรฉes ouvrant ainsi la porte ร une nouvelle aire de communication sans fil ou de nouveaux services, tel que la navigation web, le tรฉlรฉchargement, le ยซ streaming ยป des vidรฉos et les services bancaires en ligne, ont fait leurs apparition.
Cependant, lโutilisation de ces services a augmentรฉ significativement le trafic des donnes dans les rรฉseaux (2G) qui nโรฉtaient plus en mesure, ร lโรฉpoque, de satisfaire toutes les exigences des usagers. Offrant un dรฉbit allant jusquโร 2Mbps grรขce ร la technique dโaccรจs multiple par rรฉpartition en codes ร large bande, (wide band code division multiple access-WCDMA), les systรจmes de troisiรจme gรฉnรฉrations (3G) sont apparus pour rรฉpondre ร la forte demande de trafic des donnรฉes. Cette demande nโa pas cessรฉ dโaugmenter depuis et a mรชme forcรฉ la migration vers les systรจmes de quatriรจme gรฉnรฉration (4G), communรฉment connus sous le nom de โLong Term Evolution-Advancedโ. Ce standard, qui a รฉtรฉ dรฉfini par un groupe dโassociations de tรฉlรฉcommunications appelรฉ 3GPPP, a exploitรฉ les techniques les plus avancรฉes, tel que la transmission multi-antennes, la transmission et rรฉception coordonnรฉs ร travers des points multiples, le relayage, etc., afin dโatteindre des dรฉbits avoisinant le 1Gbps. Lโavancรฉe impressionnante rรฉalisรฉe par les systรจmes 4G ne sera cependant pas suffisante pour faire face ร lโexplosion du volume de trafic des donnรฉes prรฉvue dans les annรฉes ร venir. Ce dรฉluge de donnรฉes sans prรฉcรฉdent sera, en fait, causรฉ par la forte croissance du nombre dโappareils connectรฉs sur les rรฉseaux (tรฉlรฉphones intelligents, tablettes, etc.), dโune part, et le partage des vidรฉos ร trรจs haute dรฉfinition via surtout les medias sociaux tel que You Tube et Face book, dโautre part. Les prรฉvisions suggรจrent quโen 2020 le trafic par consommateur augmentera jusquโร 20 fois le trafic actuel. Visant ร satisfaire cette exigence, Aujourdโhui, des รฉtudes sur les systรจmes de cinquiรจme gรฉnรฉration (5G) ont รฉtรฉ rรฉcemment entamรฉes par des industriels et groupes de recherche. Elles ont dรฉmontrรฉ quโon peut exploiter la bande de frรฉquences millimรฉtriques jusquโici inutilisรฉe.
Le terme 5G รฉtait dรฉjร รฉvoquรฉ par les industriels de lโรฉlectronique dans les annรฉes 1980. En France, le 22 septembre 2015, lโARCEP (Autoritรฉ de rรฉgulation des communications รฉlectroniques et de la poste) a autorisรฉ Orange ร tester des technologies 5G dans les bandes de 3,7 GHz, 10,5 GHz et 17 GHz dans la ville de Belfort (Territoire de Belfort, Franche-Comtรฉ). En 2015, le centre mathรฉmatiques et algorithmiques de Huwei ร Paris propose des technologies dรฉmontrant des dรฉbits compatibles avec les prรฉ-requis de la 5G : Le GFDM pour la forme dโonde, le Massive MU-MIMO (pour le systรจme dโantennes avec des techniques de prรฉ codages nonlinรฉaires) et enfin le full duplex radio (qui combine les modes TDD et FDD). Lโensemble de ces technologies ont permis de dรฉmontrer lors dโessais ยซ outdoor ยป ร Chengdu en Chine en octobre 2015 des efficacitรฉs spectrales ยซ downlink ยป de 50 bps/Hz et une capacitรฉ du nombre de liens multipliรฉ par 3 en ยซ uplink ยป sur des frรฉquences en dessous de 6 Ghz.
Pour atteindre un dรฉbit requis par le rรฉseau 5G, diffรฉrents techniques peuvent รชtre utilisรฉ comme lโutilisation de forme dโonde GFDM, lโutilisation de frรฉquence plus รฉlevรฉe et lโutilisation des technologies de relais.
Le rรฉseau 5G
Les rรฉseaux 5G va รชtre conรงus pour pouvoir ouverts, flexible, et รฉvoluer plus facilement que les rรฉseaux traditionnels, et ne sera pas basรฉs sur des technologies de cheminement et de commutation [1]. Elles pourront fournir la communication convergente de rรฉseau ร travers des rรฉseaux de multitechnologies, et fournissent le systรจme de communication ouvert pour coopรฉrer avec les systรจmes satellites, les rรฉseaux cellulaires, les nuages et les centres des donnรฉes, les passages ร la maison, et beaucoup plus de rรฉseaux et de dispositifs ouverts. En plus, les systรจmes 5G pourront autonomes et suffisamment adapter sur les situations dรฉpendant de la QoS exigรฉ pour manipuler les rรฉseaux axรฉs sur les applications dynamiquement. Lโintรฉgritรฉ de sรฉcuritรฉ, dโรฉlasticitรฉ, de robustesse et de donnรฉes sera la premiรจre prioritรฉ dans la conception des futurs rรฉseaux [2]. La technologie dโaccรจs radio 5G sera une composante clรฉ de la sociรฉtรฉ gรฉrรฉe en rรฉseau. Elle rรฉpondra la demande รฉlevรฉe de croissance et dโaugmentation de trafic de la connectivitรฉ avec une largeur de bande large. Elle soutiendra รฉgalement des nombres massifs des dispositifs reliรฉs et rencontrera le temps rรฉel, les besoins de communication de haute fiabilitรฉ. Le but gรฉnรฉral de 5G est de fournir la connectivitรฉ omniprรฉsente pour nโimporte quel genre de dispositif et nโimporte quel genre dโapplication qui peut tirer bรฉnรฉfice dโรชtre reliรฉ. Il accรฉlรจre le dรฉveloppement de la communication entre objets. Les rรฉseaux 5G ne seront pas basรฉs sur une technologie dโaccรจs radio spรฉcifique. Plutรดt, 5G est une brochure des solutions dโaccรจs et de connectivitรฉ adressant les demandes et des conditions de communication mobile au delร de 2020. Les spรฉcifications de 5G incluront le dรฉveloppement dโune nouvelle interface dโair flexible qui sera dirigรฉ vers des dรฉploiements des bandes larges. Cet interface visera รฉgalement des scรฉnarios de largeur de bande large et ร grande quantitรฉ de trafic, aussi bien que les nouveaux scรฉnarios qui impliquent des communications en temps rรฉel avec des conditions extrรชmes en termes de latence et fiabilitรฉ.
Les exigences du rรฉseau 5G
Afin de permettre la connectivitรฉ pour une รฉtendue des applications trรจs large, avec de nouvelles caractรฉristiques et conditions, les possibilitรฉs de rรฉseau dโaccรจs sans fil de 5G doivent sortir lointain au delร de ceux des gรฉnรฉrations prรฉcรฉdentes de communication mobile. Ces possibilitรฉs incluront la capacitรฉ massive de systรจme, dรฉbits trรจs รฉlevรฉs, la latence trรจs basse, la fiabilitรฉ et la haute disponibilitรฉ, la consommation de coรปt et dโรฉnergie de dispositif trรจs basse, et les rรฉseaux de rendement optimum.
Grande capacitรฉย
Des demandes du trafic des systรจmes de communication mobile sont prรฉvues pour augmenter considรฉrablement [3] [4]. Pour soutenir ce trafic dโune maniรจre accessible, les rรฉseaux 5G doivent fournir des donnรฉes avec un coรปt moins cher comparรฉ aux rรฉseaux dโaujourdโhui. En outre, lโaugmentation de la consommation de donnรฉes aura comme consรฉquence une augmentation de consommation dโรฉnergie des rรฉseaux. 5G doit donc consommer lโรฉnergie sensiblement infรฉrieure par rapport aux rรฉseaux cellulaires courants. Lโaugmentation exponentielle dans des dispositifs reliรฉs, tels que le dรฉploiement des milliards de capteurs sans fil et de dispositifs semblables pour la connectivitรฉ massive de machine, placera des demandes sur le rรฉseau pour soutenir les nouveaux paradigmes dans la gestion de dispositif et de connectivitรฉ qui ne compromettent pas la sรฉcuritรฉ. Chaque dispositif produira ou consommera un peu de donnรฉes, dans la mesure oรน ils ont limitรฉ individuellement, ou mรชme conjointement lโimpact sur le volume de trafic global. Cependant, le nombre final de dispositifs reliรฉs dรฉfie sรฉrieusement les capacitรฉs du rรฉseau et le contrรดle des raccordements.
Dรฉbits trรจs รฉlevรฉs
Chaque gรฉnรฉration de communication mobile a รฉtรฉ associรฉe ร des dรฉbits plus รฉlevรฉs comparรฉs ร la gรฉnรฉration prรฉcรฉdente. Dans le passรฉ, une grande partie du foyer a รฉtรฉ sur le dรฉbit maximal qui peut รชtre soutenu par une technologie dโaccรจs sans fil dans des conditions idรฉales. Cependant, des possibilitรฉs plus importantes sont le dรฉbit qui peut รชtre fourni rรฉellement dans des conditions rรฉelles dans diffรฉrents scรฉnarios du rรฉseau5G :
– les taux dโinformations excรฉderaient 10Gbps dans les scรฉnarios spรฉcifiques tels que les environnements extรฉrieurs, dโintรฉrieur et denses.
– les dรฉbits de plusieurs 100Mbps devraient gรฉnรฉralement รชtre rรฉalisables dans les environnements urbains et suburbains.
– les dรฉbits au moins de 10Mbps devraient รชtre accessibles presque partout, y compris des secteurs ruraux peu abondamment peuplรฉs dans les pays dรฉveloppรฉs et en voie de dรฉveloppement.
Trรจs basse latence
La latence trรจs basse sera conduite par la nรฉcessitรฉ de soutenir de nouvelles applications. Certains ont envisagรฉ des cas de lโutilisation 5G, tels que la sรฉcuritรฉ routiรจre et la commande des processus critiques dโinfrastructure et dโindustrie, peut exiger la latence beaucoup infรฉrieure comparรฉe ร ce qui est possible avec les systรจmes de communication mobile dโaujourdโhui. Beaucoup de services distribueront la capacitรฉ et le stockage informatiques prรจs de lโinterface dโair. Ceci crรฉera de nouvelles possibilitรฉs pour la communication en temps rรฉel et permettra la fiabilitรฉ de service dans une variรฉtรฉ de scรฉnarios, sโรฉtendant du divertissement ร la commande de processus industriel.
Fiabilitรฉ et disponibilitรฉ du rรฉseau
Le rรฉseau 5G devrait รฉgalement permettre la connectivitรฉ avec une grande fiabilitรฉ et une grande disponibilitรฉ. Pour des services critiques, tels que la commande de lโinfrastructure critique et la sรฉcuritรฉ routiรจre, la connectivitรฉ avec certaines caractรฉristiques, telles quโune latence maximum spรฉcifique devrait avoir des spรฉcificitรฉs. Plutรดt, la perte de connectivitรฉ et la dรฉviation de la qualitรฉ des conditions de service doivent รชtre extrรชmement rares.
|
Table des matiรจres
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LE RESEAU 5G
1.1 Introduction
1.2 Evolutions du rรฉseau mobile
1.3 Le rรฉseau 5G
1.3.1 Les exigences du rรฉseau 5G
1.3.2 Le rรฉseau dโaccรจs pour le 5G
1.3.3 Applications du rรฉseau 5G
1.4 Conclusion
CHAPITRE 2 : ETUDES TECHNOLOGIQUES DU RESEAU 5G
2.1 Introduction
2.2 Les architectures en couches des rรฉseaux
2.2.1 Le modรจle de rรฉfรฉrence OSI dโISO
2.2.2 Architecture en couches du rรฉseau 5G
2.2.3 Principes gรฉnรฉraux de conception pour la couche PHY et couche MAC
2.3 Les techniques de multiplexage
2.3.1 GFDM
2.3.2 GFDMA
2.3.3 MIMO : Multiple Input Multiple Output
2.4 Technologie de relais pour les rรฉseaux 5g
2.4.2 Relais multi-sauts
2.4.3 Relais mobile
2.4.4 Relais hรฉtรฉrogรจne
2.4.5 Communication entre EUs (D2D : device to device) aidรฉe par relais
2.4.6 Relais multiple ยซ backaul ยป
2.5 Conclusion
CHAPITRE 3 : DIMENSIONNEMENT DU RESEAU 5G
3.1 Introduction
3.2 Les diffรฉrents scรฉnarios dans le rรฉseau 5G
3.2.1 Scรฉnarios pour les Macro cellules
3.2.2 Scรฉnarios pour les Micro cellules
3.3 Dimensionnement dโun rรฉseau 5G
3.3.1 Processus de dimensionnement du rรฉseau 5G
3.3.2 Choix de la bande de frรฉquence
3.3.3 Choix du type de Dimensionnement
3.3.4 Modรจles de propagation
3.4 Bilan de Liaison
3.4.2 Puissance รฉmise
3.4.3 Sensibilitรฉ de rรฉception
3.4.4 Affaiblissement maximum tolรฉrable
3.5 Dimensionnement suivant la couverture
3.5.1 Systรจme de rรฉseau dโaccรจs 5G
3.5.2 portรฉe dโune station de base et dโune station de relais
3.5.3 Dรฉtermination du nombre de stations de relais ร utiliser
3.5.4 Rรฉpartition des stations de relais dans une zone ร couvrir
3.5.5 Contrรดle dโadmission dโutilisateur
3.5.6 Contrรดle de Puissance
3.5.7 Arrangement dโAssociation dโutilisateurs basรฉ par Voronoi
3.6 Conclusion
CHAPITRE 4 : RESULTATS DE SIMULATIONS DE DIMENSIONNEMENT DU RESEAU 5G
4.1 Introduction
4.2 Description de lโoutil de dimensionnement
4.2.1 Spรฉcification des besoins
4.2.2 Interface du logiciel
4.3 Dimensionnement orientรฉ couverture
4.3.1 Calcul de pertes du chemin
4.3.2 Calcul de la portรฉe de la station de base ou de la station de relais
4.3.3 Calcul de nombre des stations de relais ร dรฉployer
4.3.4 Simulation de dimensionnement dโune zone
4.4 Conclusion
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES