Generalites sur le reseau 5G

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 dโ€™applications 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 lโ€™annรฉe 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 lโ€™annรฉe 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 dโ€™accรจs WiFi et de petites cellules (macro, femto, pico cellule) en zone urbaine dense et ร  lโ€™intรฉrieur des bรขtiments afin de dรฉcharger une partie du trafic. Ainsi de nombreuses solutions ont dรฉjร  รฉtรฉ proposรฉes afin dโ€™augmenter la capacitรฉ des rรฉseaux: lโ€™agrรฉgation de porteuses pour le LTE-Advanced, lโ€™utilisation des bandes TV libres en UHF et VHF, lโ€™utilisation 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 dโ€™annรฉes. Ces innovations technologiques ont permis dโ€™offrir 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  lโ€™รฉtat de recherche, constitue le futur des rรฉseaux mobiles. Lโ€™รฉconomie numรฉrique entame une nouvelle phase de son รฉvolution notamment avec le dรฉveloppement de lโ€™Internet des objets et la future 5G. Ces avancรฉes ouvrent la voie ร  lโ€™avรจnement dโ€™une vรฉritable sociรฉtรฉ connectรฉe.

Aujourdโ€™hui, il y aurait 15 milliards dโ€™objets connectรฉs au niveau mondial. En 2020, leur nombre pourrait atteindre 50 milliards et leur chiffre dโ€™affaires 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). Lโ€™architecture 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 lโ€™ensemble des technologies dont le but est notamment dโ€™amรฉliorer lโ€™efficacitรฉ 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 lโ€™amรฉlioration 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, nโ€™a รฉtรฉ dรฉployรฉe quโ€™en 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, lโ€™utilisation de ces services a augmentรฉ significativement le trafic des donnes dans les rรฉseaux (2G) qui nโ€™รฉtaient plus en mesure, ร  lโ€™รฉpoque, de satisfaire toutes les exigences des usagers. Offrant un dรฉbit allant jusquโ€™ร  2Mbps grรขce ร  la technique dโ€™accรจs 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 nโ€™a pas cessรฉ dโ€™augmenter depuis et a mรชme forcรฉ la migration vers les systรจmes de quatriรจme gรฉnรฉration (4G), communรฉment connus sous le nom de โ€˜Long Term Evolution-Advancedโ€. Ce standard, qui a รฉtรฉ dรฉfini par un groupe dโ€™associations 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 dโ€™atteindre des dรฉbits avoisinant le 1Gbps. Lโ€™avancรฉe impressionnante rรฉalisรฉe par les systรจmes 4G ne sera cependant pas suffisante pour faire face ร  lโ€™explosion 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 dโ€™appareils connectรฉs sur les rรฉseaux (tรฉlรฉphones intelligents, tablettes, etc.), dโ€™une part, et le partage des vidรฉos ร  trรจs haute dรฉfinition via surtout les medias sociaux tel que You Tube et Face book, dโ€™autre part. Les prรฉvisions suggรจrent quโ€™en 2020 le trafic par consommateur augmentera jusquโ€™ร  20 fois le trafic actuel. Visant ร  satisfaire cette exigence, Aujourdโ€™hui, des รฉtudes sur les systรจmes de cinquiรจme gรฉnรฉration (5G) ont รฉtรฉ rรฉcemment entamรฉes par des industriels et groupes de recherche. Elles ont dรฉmontrรฉ quโ€™on peut exploiter la bande de frรฉquences millimรฉtriques jusquโ€™ici inutilisรฉe.

Le terme 5G รฉtait dรฉjร  รฉvoquรฉ par les industriels de lโ€™รฉlectronique dans les annรฉes 1980. En France, le 22 septembre 2015, lโ€™ARCEP (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 dโ€™onde, le Massive MU-MIMO (pour le systรจme dโ€™antennes avec des techniques de prรฉ codages nonlinรฉaires) et enfin le full duplex radio (qui combine les modes TDD et FDD). Lโ€™ensemble de ces technologies ont permis de dรฉmontrer lors dโ€™essais 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 lโ€™utilisation de forme dโ€™onde GFDM, lโ€™utilisation de frรฉquence plus รฉlevรฉe et lโ€™utilisation 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. Lโ€™intรฉgritรฉ de sรฉcuritรฉ, dโ€™รฉlasticitรฉ, de robustesse et de donnรฉes sera la premiรจre prioritรฉ dans la conception des futurs rรฉseaux [2]. La technologie dโ€™accรจs radio 5G sera une composante clรฉ de la sociรฉtรฉ gรฉrรฉe en rรฉseau. Elle rรฉpondra la demande รฉlevรฉe de croissance et dโ€™augmentation 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 nโ€™importe quel genre de dispositif et nโ€™importe quel genre dโ€™application qui peut tirer bรฉnรฉfice dโ€™รชtre reliรฉ. Il accรฉlรจre le dรฉveloppement de la communication entre objets. Les rรฉseaux 5G ne seront pas basรฉs sur une technologie dโ€™accรจs radio spรฉcifique. Plutรดt, 5G est une brochure des solutions dโ€™accรจs et de connectivitรฉ adressant les demandes et des conditions de communication mobile au delร  de 2020. Les spรฉcifications de 5G incluront le dรฉveloppement dโ€™une nouvelle interface dโ€™air 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 dโ€™accรจs 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 dโ€™รฉnergie 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 dโ€™une maniรจre accessible, les rรฉseaux 5G doivent fournir des donnรฉes avec un coรปt moins cher comparรฉ aux rรฉseaux dโ€™aujourdโ€™hui. En outre, lโ€™augmentation de la consommation de donnรฉes aura comme consรฉquence une augmentation de consommation dโ€™รฉnergie des rรฉseaux. 5G doit donc consommer lโ€™รฉnergie sensiblement infรฉrieure par rapport aux rรฉseaux cellulaires courants. Lโ€™augmentation 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 lโ€™impact 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 dโ€™accรจs 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 dโ€™informations excรฉderaient 10Gbps dans les scรฉnarios spรฉcifiques tels que les environnements extรฉrieurs, dโ€™intรฉrieur 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 lโ€™utilisation 5G, tels que la sรฉcuritรฉ routiรจre et la commande des processus critiques dโ€™infrastructure et dโ€™industrie, peut exiger la latence beaucoup infรฉrieure comparรฉe ร  ce qui est possible avec les systรจmes de communication mobile dโ€™aujourdโ€™hui. Beaucoup de services distribueront la capacitรฉ et le stockage informatiques prรจs de lโ€™interface dโ€™air. Ceci crรฉera de nouvelles possibilitรฉs pour la communication en temps rรฉel et permettra la fiabilitรฉ de service dans une variรฉtรฉ de scรฉnarios, sโ€™รฉtendant 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 lโ€™infrastructure critique et la sรฉcuritรฉ routiรจre, la connectivitรฉ avec certaines caractรฉristiques, telles quโ€™une 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.

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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 dโ€™accรจs 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 dโ€™ISO
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 dโ€™un 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 dโ€™accรจs 5G
3.5.2 portรฉe dโ€™une station de base et dโ€™une 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 dโ€™admission dโ€™utilisateur
3.5.6 Contrรดle de Puissance
3.5.7 Arrangement dโ€™Association dโ€™utilisateurs basรฉ par Voronoi
3.6 Conclusion
CHAPITRE 4 : RESULTATS DE SIMULATIONS DE DIMENSIONNEMENT DU RESEAU 5G
4.1 Introduction
4.2 Description de lโ€™outil 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 dโ€™une zone
4.4 Conclusion
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES

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