Gestion des ressources radio (GRR)

INTRODUCTION
CHAPITRE 1: LES TECHNLOGIES D’ACCES RADIO
1.1 Introduction
1.2 TAR mise en ล“uvre dans les rรฉseaux GSM
1.2.1 Prรฉsentation
1.2.2 Interface Air du rรฉseau GSM
1.2.2.1 Canaux logiques
1.2.3 Principe de rรฉutilisation des ressources
1.2.4 Code de couleur BSIC
1.2.5 L’entrelacement et construction de salves (bursts)
1.2.6 Contrรดle par la base de la puissance dโ€™รฉmission
1.3 TAR mise en ล“uvre dans les rรฉseaux GPRS
1.3.1 Prรฉsentation
1.3.2 Interface air du GPR
1.3.2 Allocation des ressources
1.3.3 Canaux logiques GPRS
1.3.4 Association des canaux logiques aux canaux physiques
1.4 TAR utilisant la communication par รฉtalage de spectre
1.4.1 Prรฉsentation
1.4.1.1 Justification thรฉorique de lโ€™รฉtalage de spectre
1.4.2 Techniques de lโ€™รฉtalement de spectre
1.4.2.1Etalement par sรฉquence directe
1.4.2.2 Lโ€™รฉtalement par saut de frรฉquences
1.4.2.3 Synchronisation
1.4.3 IS-95 (cdmaOne)
1.4.3.1 Les codes pseudo bruit Courts, Longs et de Walsh
1.4.3.2 Uplink (reverse direction)
1.4.3.3 Downlink (forward direction)
1.4.3.4 Les canaux logiques
1.4.3.4.1 Canaux de la voie ยซย Forwardย ยป
1.4.3.4.2 Canaux de la voie ยซย reverseย ยป
1.4.3.5 Control de puissance
1.4.4 CMDA2000
1.4.4.1 Prรฉsentation
1.4.4.2 Les canaux logiques
1.4.4.3 Quelques caractรฉristiques du cdma2000
1.4.5 WCDMA (Wideband CDMA)
1.4.5.1 Aspects de la couche physique du WCDMA
1.4.5.2 Caractรฉristiques de la couche physique de l’UMTS
1.4.5.3 Protocoles UMTS
1.4.5.4 Architecture radio
1.4.5.5 Plan de contrรดle et plan utilisateur
1.4.5.6 Canaux physiques
1.4.5.7 Canaux de transport
1.5 TAR mise en oeuvre dans le rรฉseau WiMAX
1.5.1 OFDM (Orthogonal Frequency Multiplexing)
1.5.1.1 Orthogonalitรฉ des porteuses des sous canaux
1.5.1.2 Implรฉmentation de L’รฉmetteur/rรฉcepteur (Gรฉnรฉration du signale)
1.5.2 Avantages de l’OFDM
1.5.3 Technique d’accรจs OFDMA
1.5.4 Allocation des sous-porteuse
CHAPITRE 2ย  : GESTION DES RESSOURCES RADIO (GRR)
2.1 Introduction
2.2 Les composants de la GRR
2.3 Le Contrรดle dโ€™Admission
2.3.1 CA pour contrรดler la Qualitรฉ du signale
2.3.1.1 Interfรฉrences et SIR (Signal to Inteference Ratio)
2.3.1.2 Charge de la cellule (ou le rรฉseau).
2.3.1.3 Faisabilitรฉ de l’allocation de puissance (Power Allocation Feasability).
2.3.1.4 Contrรดle d’Admission Optimum avec des contraintes de qualitรฉ du signale
2.3.2 CA pour contrรดler la probabilitรฉ d’รฉchec du handover
2.3.2.1 Politique des Bandes de Garde (Guard Band policy)
2.3.2.2 L’รฉtat de charge dans la cellule hรดte et les cellules voisines en tant que critรจre de CA
2.3.2.3 Ressources disponibles dans la cellule hรดte et les cellules voisines
2.3.2.4Estimation de la probabilitรฉ d’รฉchec du handover / de surcharge.
2.3.3 CA pour contrรดler les paramรจtres de QoS du niveau paquet
2.3.3.1CA pour le contrรดle de la vitesse de transmission
2.3.4 Schรฉmas de CA basรฉs sur le revenu
2.4 Le Handover
2.4.1 Principes du Hard handover
2.4.1.1 Critรจres de dรฉclenchement du hard handover
2.4.2 Principes du soft handover
2.4.2.1 Algorithme du soft handover
2.5 Contrรดle de puissance
2.5.1 Contrรดle de puissance en boucle ouverte
2.5.2 Contrรดle de puissance en boucle fermรฉe
2.5.3 Contrรดle de puissance en boucle extรฉrieure
2.6 Ordonnancement (Scheduling)
2.6.1 Aspects majeurs de l’ordonnancement sans fil
2.6.2 Quelques approches pour l’ordonnancement sans fil
CHAPITRE 3ย  : ETAT DE L’ART DE LA PRISE DE GESTION DES RESSOURCES RADIO DANS LES RESEAUX SANS FIL HETEROGENES
3.1 Introduction
3.2 La Prise de Dรฉcision
3.2.1 Mรฉcanismes basรฉs sur une fonction
3.2.2 Mรฉcanismes basรฉs sur un modรจle mathรฉmatique
3.2.3 Mรฉcanismes basรฉs sur la Thรฉorie des jeux
3.2.4 Mรฉcanismes basรฉs sur AHP et GRA
CHAPITRE 4: SCHEMA POUR LA GESTION DES RESSOURCES RADIO DANS UN RESEAU SANS FIL ET MOBILE HETEROGENE
4.1 Introduction
4.2 Modรฉlisation d’un rรฉseau sans fil hรฉtรฉrogรจne
4.3 Schรฉma proposรฉ pour la redistribution des RR
4.3.1 Principe
4.3.2 Problรฉmatique de la mise en ล“uvre du schรฉma
4.3.3 Schรฉma de base pour la GRR
4.3.3.1 Version Prรฉliminaire
4.3.3.2 Commentaires sur la version prรฉliminaire du schรฉma
4.3.3.3 Version ยซย finaleย ยป
4.3.4 Rรฉsultats des Simulations
4.3.4.1 Cadre des simulations
4.3.4.2 Rรฉsultats des Simulations
CONCLUSION
REFERENCES

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Association des canaux logiques aux canaux physiques

Les canaux logiques que nous venons de dรฉfinir pour le GPRS ne demandent pas nรฉcessairement des ressources physiques sรฉparรฉes. Les canaux logiques sont associรฉs ร  des canaux physiques en utilisant la technique du ยซย multi tramageย ยป (multiframing). La multitrame de base du GPRS[13] est dรฉfinie par l’occurrence d’un mรชme canal physique dans 52 trame TDMA successives (numรฉrotรฉes de 0 ร  51), et non 26 ou 51 comme dans le GSM. La multitrame est organisรฉe comme suit:
๏‚ง 12 X 4 = 48 timeslots radio pour le transport des donnรฉes et de la signalisation;
๏‚ง 2 timeslots de contrรดle de l’avance en temps PTCCH;
๏‚ง 2 timeslots idle.

Les 48 timeslots radio sont divisรฉs en 12 blocs radio. Chaque bloc contient 4 timeslots, qui sont pris dans 4 trames TDMS successives. Contrairement au GSM, l’unitรฉ รฉlรฉmentaire allouรฉe en GPRS est un bloc, soit 4 timeslots GSM. Cette unitรฉ correspond ร  la taille des blocs RLC-MAC. Un bloc RLC-MAC se transmet donc exactement dans un bloc de la multitrame GPRS, soit 4 PDCH sur 4 trames successives .

Un bloc radio peu transporter un bloc RLC-MAC de donnรฉes ou de signalisation, indรฉpendamment du bloc RLC-MAC transportรฉ par le bloc prรฉcรฉdent. Les messages RLC-MAC de contrรดle de l’avance en temps, ou PTCCH, subissent un traitement particulier. Ils sont transmis dans 4 slots rรฉpartis sur deux multitrames (slots des trames 12 et 38).

Etalement par sรฉquence directe

L’รฉtalement de spectre par sรฉquence directe suppose, pour transmettre un signal en bande de base, de multiplierย  (avant modulation) chaque bit ร  transmettre par un code pseudo alรฉatoire de dรฉbit supรฉrieur ร  celui du signal ร  transmettre. Le rรฉsultat binaire de cette opรฉration modulera ensuite l’onde porteuse servant ร  la transmission effective de l’information. Le signal de sortie s’รฉtalera donc sur une bande passante plus large que celle nรฉcessaire ร  la transmission du signal d’origine, et ressemblera ร  du bruit mais contenant l’information.

Cette sรฉquence de codes est en fait un code binaire pseudo alรฉatoireย  (souvent appelรฉ ยซย pseudo-noiseย ยป PN ), spรฉcifiquement choisi pour ces propriรฉtรฉs statistiques apprรฉciables. La durรฉe dโ€™un seul bit dans le PN est appelรฉe ยซย chipย ยป, et le dรฉbit binaire du PN appelรฉ ยซย chip rateย ยป. Le processus de modulation de la frรฉquence porteuse avec le code PN est appelรฉ รฉtalement (spreading).

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