La norme TETRA (Terrestrial Trunek Radio)

Lโ€™รฉvolution des systรจmes radio cellulaire

ย  ย Les progrรจs technologiques dans le domaine des rรฉseaux de tรฉlรฉcommunications mobiles, ont vu lโ€™apparition des technologies numรฉriques au dรฉbut des annรฉes 1990. ร€ chaque gรฉnรฉration de rรฉseau mobile (2G, 3G, 3G+, etc.) convient une nouvelle technologie (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE). ร€ chaque รฉvolution technologique, le rรฉseau mobile gagne en performance : les donnรฉes transitent plus rapidement. Ces meilleurs dรฉbits amรฉliorent la qualitรฉ du service existant et permettent de nouveaux usages (Internet mobile, voix sur IP, visiophonie, tรฉlรฉvision, etc.).

La premiรจre gรฉnรฉration (1G)

ย  ย La premiรจre gรฉnรฉration de rรฉseau mobile 1G a รฉtรฉ marquรฉe par lโ€™utilisation de la modulation analogique. Elle exploitait lโ€™Accรจs Multiple ร  Rรฉpartition de Frรฉquence โ€“ AMRF comme technique dโ€™accรจs au rรฉseau. Fondรฉ sur la commutation de circuit, le 1G รฉtait trรจs limitรฉ au niveau capacitรฉ du rรฉseau et nโ€™offrait que la voix comme service. Bien que le 1G ne soit pas normalisรฉ, il existait plusieurs variantes selon le pays et la disponibilitรฉ des ressources frรฉquentielles :
โ€ข AMPS (Advanced Mobile Phone System) utilisรฉ en Amรฉrique du Nord, elle opรฉrait entre 824 MHz et 849 MHz en liaison montante et entre 869 MHz et 894 MHz en liaison descendante.
โ€ข NMT (Nordic Mobile Telephone) utilisรฉ en Russie, elle opรฉrait dans la bande des 900MHz,ย  et offrait un dรฉbit 1.2Kbps.
โ€ข TACS (Total Access Communication System) utilisรฉ en Europe, comme substitution de lโ€™AMPS, elle travaillait dans la bande des 900MHz. Les rรฉseaux de la premiรจre gรฉnรฉration ont รฉtรฉ les premiers ร  permettre ร  un utilisateur mobile dโ€™utiliser un tรฉlรฉphone de faรงon continue, nโ€™importe oรน dans la zone de couverture dโ€™un opรฉrateur.

La deuxiรจme gรฉnรฉration

ย  La 2G a vu un changement de technologie, en passant de la transmission analogique ร  la transmission numรฉrique. Ces principaux standards sont : le GSM, GPRS, et lโ€™EDGE.
Le rรฉseau GSM (2G) Le GSM (Global System for Mobile Communication) est la premiรจre norme de tรฉlรฉphonie cellulaire de seconde gรฉnรฉration qui soit pleinement numรฉrique, qui se caractรฉrise notamment par la possibilitรฉ dโ€™avoir un รฉchange vocal pour un dรฉbit maximal thรฉorique de 9,6 kbit/s. Le rรฉseau radiotรฉlรฉphonie a pour premier rรดle de permettre la transmission de la voix et des donnรฉes entre des abonnรฉs mobiles et des abonnรฉs du rรฉseau tรฉlรฉphonique commutรฉ (RTC).
๏ถ GSM 900 : systรจme radio mobile ร  vocation urbaine et rurale (macro cellule) et utilisant la frรฉquence des 900MHz avec des sous bandes de largeur 25MHz : (890-915) MHz et (935- 960) MHz.
๏ถ DCS 1800 : exploite la frรฉquence 1800 Mhz avec des sous bandes de largeurs 75 Mhz, destinรฉ pour les rรฉseaux mobiles spรฉcialement dans les zones urbaines (microcellule).
Architecture du GSM Pour gรฉrer les spรฉcificitรฉs des communications avec les mobiles, le GSM a introduit des รฉquipements qui nโ€™existaient pas dans les rรฉseaux tรฉlรฉphoniques fixes classiques : les PSTN (Public Land Mobile Network) ou RTC. Ces รฉquipements, et plus gรฉnรฉralement toutes les fonctions relatives ร  la gestion des utilisateurs mobiles ont รฉtรฉ regroupรฉs dans un type de rรฉseau cellulaire appelรฉs PLMN (Public Land Mobile Network).
Un rรฉseau GSM est constituรฉ de trois sous-systรจmes (Figure I.2):
โ€ข Un sous-systรจme radio, le BSS (Base Station SubSystem).
โ€ข Un sous-systรจme rรฉseau, le NSS (Network Switching SubSystem).
โ€ข Un sous systรจme dโ€™exploitation et de maintenance, lโ€™OSS (Operation Support SubSystem).

La BTS (Base Transceiver Station) : La BTS est un ensemble d’รฉmetteurs-rรฉcepteurs. Elle rรฉalise aussi des mesures radio pour vรฉrifier qu’une communication en cours se dรฉroule correctement (รฉvaluation de la distance et de la puissance du signal รฉmis par le terminal de l’abonnรฉ): Ces mesures sontdirectement transmises ร  la BSC. Gรจre aussi toute la couche physique (MultiplexageTDMA, FDMA, chiffrement, sauts de frรฉquencesโ€ฆ).La capacitรฉ dโ€™une BTS est thรฉoriquement de 12 porteuses, chaque porteuse assure 7 communications simultanรฉes par multiplexage, cโ€™est-ร -dire quโ€™elle peut supporter au plus une centaine de communications simultanรฉes
๏ถ Contrรดleur de station de base (BSC) :Le BSC est lโ€™organe intelligent du BSS, il administre un ensemble de station de base BTS. Le contrรดleur de station de base BSC assure lโ€™allocation des canaux, la gestion du saut de frรฉquence, le transfert intercellulaire des communications et la gestion de la signalisation sur voie radio.
c) Le sous-systรจme dโ€™acheminement NSS (Network Switching SubSystem) Il assure principalement les fonctions de commutation et de routage. C’est donc lui quipermet l’accรจs au rรฉseau public RTCP ou RNIS. En plus des fonctions indispensables de commutation, on y retrouve les fonctions de gestion de la mobilitรฉ, la sรฉcuritรฉ et la confidentialitรฉ. La figure I.4 schรฉmatise lโ€™emplacement et la composition du sous-systรจme dโ€™acheminement NSS.
๏ถ Le MSC (Mobile Services Switching Center) : C’est la partie centrale du NSS. Il prend en charge l’รฉtablissement des communicationsde et vers les abonnรฉs GSM. Du fait de la mobilitรฉ, l’implantation de la seule fonction decommutation n’est pas suffisante. Le MSC gรจre la mobilitรฉ et enregistre la localisation des abonnรฉs visiteurs dans la base de donnรฉes VLR. Une fonction spรฉcifique de MSC est la passerelle (GMSC : ยซย Gateway MSCย ยป) qui coordonne le trafic en provenance dโ€™autres rรฉseaux. Il comprend รฉgalement les fonctions de commutation, dโ€™interfaรงage avec le rรฉseau de signalisation par canal sรฉmaphore.
๏ถ Le HLR (Home Location Register) : Le HLR est une base de donnรฉes de localisation et de caractรฉristiques des abonnรฉs. Un rรฉseau peut possรฉder plusieurs HLR selon des critรจres de capacitรฉ de machines, de
fiabilitรฉ et dโ€™exploitation. Le HLR est lโ€™enregistreur de localisation nominale par opposition au VLR qui est lโ€™enregistreur de localisation des visiteurs. Le HLR est une base de donnรฉes qui conserve des donnรฉes statiques sur lโ€™abonnรฉ et qui administre des donnรฉes dynamiques sur le comportement de lโ€™abonnรฉ. Les informations sont ensuite exploitรฉes par lโ€™OMC. LAUC est une base de donnรฉes associรฉe au HLR.
๏ถ Le VLR (Visitor Location Register) : Lโ€™enregistreur de localisation des visiteurs est une base de donnรฉes associรฉe uncommutateur MSC. Le VLR a pour mission dโ€™enregistrer des informations dynamiques relatives aux abonnรฉs de passage dans le rรฉseau, ainsi lโ€™opรฉrateur peut savoir tout instantdans quelle cellule se trouve chacun de ses abonnรฉs. Les donnรฉes mรฉmorisรฉes par le VLRsont similaires aux donnรฉes du HLR mais concernent les abonnรฉs prรฉsents dans la zone concernรฉe. A chaque dรฉplacement dโ€™un abonnรฉ le rรฉseau doit mettre ร  jour le VLR du rรฉseauvisitรฉ et le HLR de lโ€™abonnรฉ afin dโ€™รชtre en mesure dโ€™acheminer un appel vers lโ€™abonnรฉ concernรฉ ou dโ€™รฉtablir une communication demandรฉe par un abonnรฉ visiteur.
๏ถ Lโ€™EIR (Equipement Identification Register) : Contient une liste de tous les mobiles valides sur le rรฉseau, et chaque tรฉlรฉphone portable est identifiรฉ dans cette base de donnรฉes par un numรฉro IMEI (International Mobile Equipment Identity). Lโ€™IMEI est marquรฉ comme invalide si le mobile a รฉtรฉ dรฉclarรฉ comme volรฉ.
๏ถ Lโ€™AUC (Authentification Center) : Le centre dโ€™authentification AUC (Authentification Center) mรฉmorise pour chaque abonnรฉ une clรฉ secrรจte utilisรฉe pour authentifier les demandes de services et pour chiffrer (crypter) les communications. Lโ€™AUC de chaque abonnรฉ est associรฉ au HLR. Pour autant leHLR fait partie du sous-systรจme fixe alors que lโ€™AUC est attachรฉ au (sous-systรจme dโ€™exploitation et de maintenance).
d) Le sous-systรจme dโ€™exploitation et de maintenance OSS (Operation SubSystem) : Lโ€™OSS assure la gestion et la supervision du rรฉseau. La mise en place dโ€™un rรฉseau GSM (en mode circuit) va permettre ร  un opรฉrateur de proposer des services de type ยซ Voix ยป ร  ses clients en donnant accรจs ร  la mobilitรฉ tout en conservant lโ€™interface du rรฉseau fixe RTC existant.
๏ถ Le NMC : permet lโ€™administration gรฉnรฉrale de lโ€™ensemble du rรฉseau par un contrรดle centralisรฉ.
๏ถ Les OMC : permettent une supervision locale des รฉquipements. Par exemple des OMCsupervisent des ensembles de BTS et de BSC. Dโ€™autres OMC supervisent de MSC et des VLR.
Le rรฉseau GPRS (2.5G) Le standard GPRS (General Paquet Radio Service) est une รฉvolution de la norme GSM en ajoutant certain nombre de modules (Figure I.5). On parle gรฉnรฉralement de 2.5G pour classifier ce standard.Cette norme autorise le transfert de donnรฉes par paquets, avec des dรฉbits thรฉoriques maximums de lโ€™ordre de 171,2 kb/s, 40 kb/s en pratique. Grรขce au mode de transfert par paquets, les transmissions de donnรฉes nโ€™utilisent le rรฉseau que lorsque cโ€™est nรฉcessaire. Le standard GPRS permet donc de facturer lโ€™utilisateur au volume รฉchangรฉ plutรดt quโ€™ร  la durรฉe de connexion, ce qui signifie notamment quโ€™il peut rester connectรฉ sans surcoรปt. Le GPRS a permis dโ€™initier lโ€™Internet mobile [1].Un rรฉseau GPRS est en premier lieu un rรฉseau IP. Il est donc formรฉ de routeurs IP. Lโ€™introduction de la mobilitรฉ nรฉcessite de spรฉcifier de nouvelles entitรฉs :
a) Le nล“ud de service (SGSN) : Le SGSN (Serving GPRS Support Node) est un routeur IP en connexion avec lโ€™ensemble des รฉlรฉments qui assurent et gรจrent les transmissions radio (BTS, BSC, HLR…), il est reliรฉ ร  un ou plusieurs BSS du rรฉseau GSM. Le nล“ud de service dรฉnommรฉ SGSN gรจre les terminaux GPRS prรฉsents dans une zone donnรฉe. Il est le ยซ contrรดleur ยป des terminaux GPRS prรฉsents dans sa zone de surveillance.
b) Le nล“ud de passerelle (GGSN) :Le nล“ud de passerelle GPRS dรฉnommรฉ GGSN (Gateway GPRS Support Node) est un routeur qui permet aux paquets venant de rรฉseaux de donnรฉes externes dโ€™รชtre acheminรฉs vers le SGSN du destinataire, il est reliรฉ ร  un ou plusieurs rรฉseaux de donnรฉes (รฉventuellement un autre rรฉseau GPRS).
c) Le module BG pour la sรฉcuritรฉ : Le module BG (Border Gateway) est dรฉfini comme un nล“ud passerelle permettant derelier un rรฉseau GPRS ร  un rรฉseau fรฉdรฉrateur interconnectant diffรฉrent rรฉseaux GPRS. Ces BG jouent le rรดle dโ€™interface avec les autres PLMN (Public Land MobileNetwork) permettantainsi de gรฉrer les niveaux de sรฉcuritรฉ entre les rรฉseaux.
Le rรฉseau HSCSD ou EDGE (2.75G) Le passage de la 2G ร  la 3G est coรปteux car il faut dรฉployer un nouveau rรฉseau physique. Lesopรฉrateurs ont donc cherchรฉ des alternatives. Lโ€™une dโ€™entre elles est lโ€™EDGE (Enhanced DataRates for GSM Evolution), technologie prรฉsentรฉe comme la gรฉnรฉration 2,75. Lโ€™EDGE vise ร  optimiser la partie radio dโ€™un rรฉseau mobile sur la partie ยซโ€‰donnรฉesโ€‰ยป afin dโ€™augmenter les dรฉbits de tรฉlรฉchargement. En thรฉorie, EDGE permet dโ€™atteindre des dรฉbits allant jusquโ€™ร  384โ€‰kb/sโ€‰; en pratique, 100โ€‰kb/s [1].

La norme TETRA

ย  ย TETRA a รฉtรฉ conรงue par l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) comme une norme multi source de sรฉcuritรฉ publique, ce qui la diffรฉrencie des autres normes telles quela norme GSM, avec un fort accent mis sur les fonctionnalitรฉs PMR classiques telles que des temps d’รฉtablissement des appels rapides et des fonctions d’appels de groupe efficaces [11]. TETRA est un systรจme cellulaire numรฉrique de radiocommunication ร  ressources partagรฉes destinรฉ ร  la transmission vocale et de donnรฉes. Les systรจmes numรฉriques ร  ressources partagรฉes sont des systรจmes de radiocommunication privรฉs et publics utilisรฉs par des professionnels et des organes de sรฉcuritรฉ (PMR/PAMR). Au contraire des anciens systรจmes analogiquesconventionnels ร  canal fixe (ร  chaque service et chaque utilisateur est attachรฉ en tout temps uncanal particulier), dans les systรจmes de radiocommunication ร  ressources partagรฉes, les frรฉquences sont attribuรฉes aux diffรฉrents utilisateurs et services de faรงon flexible. On peut ainsi exploiter le gain d’une liaison ร  ressources partagรฉes et augmenter l’efficacitรฉ du spectre des frรฉquences.Les systรจmes de radiocommunication ร  ressources partagรฉes sont utilisรฉs principalement par des groupes d’utilisateurs fermรฉs comme les services de transports (taxis, entreprises de transport, etc.), les aรฉroports, les entreprises d’รฉnergie et les organes de sรฉcuritรฉ (p. ex. la police,les pompiers, les services sanitaires, l’armรฉe, la protection civile, le corps des gardes-frontiรจres, etc.). Ces groupes d’utilisateurs disposent de leur propre systรจme privรฉ de radiocommunication ร  ressources partagรฉes ou utilisent les services d’un opรฉrateur de radiocommunication ร  ressources partagรฉes.Dรจs le milieu des annรฉes 1980, on a recherchรฉ des solutions adaptรฉes pour les systรจmes numรฉriques PMR afin d’amรฉliorer l’efficacitรฉ du spectre des frรฉquences et la sรฉcuritรฉ technique, et de faciliter le cryptage des communications. TETRA peut en principe รชtre utilisรฉ sur toutes les frรฉquences, mais de prรฉfรฉrence infรฉrieures ร  1 GHz. Dans la pratique, seules les frรฉquences typiquement prรฉvues pour les systรจmes PMR dans les bandes des 160 MHz et des 400 MHz sont utilisรฉes [12]. Le systรจme TETRA offre une gamme tout particuliรจrement large de services supplรฉmentaires, dont un grand nombre de fonctions exclusives. Le systรจme TETRA peut fonctionner dans lesbandes infรฉrieures ร  1 GHz et sa structure de canaux de 25 kHz lui permet s’adapter aisรฉmentaux actuelles configurations de radiocommunication personnelle mobile. Les spรฉcifications du systรจme TETRA couvrent trois services de tรฉlรฉcommunication distincts [9] :
โ€ข Voix plus donnรฉes (V+D).
โ€ข Transmission optimisรฉe de donnรฉes par paquets (PDO).
โ€ข Mode direct (DMO).
Le systรจme de transmission de donnรฉes par paquets optimisรฉes (PDO โ€“ Packet Data Optimized) repose sur la plate-forme radioรฉlectrique physique du systรจme TETRA (voix plus donnรฉes), mais dans ce cas aucune interopรฉrabilitรฉ des applications au niveau de la couche physique n’a รฉtรฉ prรฉvue. L’interopรฉrabilitรฉ intรฉgrale prรฉvue porte sur la couche 3 du modรจle OSI. Avec la version 2 de TETRA (TETRA 2), de nouvelles fonctionnalitรฉs importantes ont รฉtรฉajoutรฉes ร  la norme dรจs 2006, par exemple TEDS (TETRA Enhanced Data Service).Avec des modes de modulation supรฉrieurs et la commutation de 6 canaux de radiocommunication au maximum pour une largeur de bande de transmission de 150 kHz (soit en tout 48 sous-porteuses), on obtient grรขce ร  TEDS des dรฉbits allant jusqu’ร  134 kBit/s par intervalle de temps, voire supรฉrieurs ร  500 kBit/s en occupant 4 intervalles de temps. TETRA a donc mutรฉ d’un systรจme NB (ร  bande รฉtroite) ร  un systรจme WB (ร  large bande). Les premiers rรฉseaux compatibles TEDS ont รฉtรฉ mis en service fin 2013.Comme la plupart des systรจmes de radiocommunication mobile, TETRA utilise la liaisonduplex (sauf en mode direct). Les liaisons ascendante et descendante s’effectuent sur deux frรฉquences diffรฉrentes, sรฉparรฉes par un ยซย รฉcart transmission/rรฉceptionย ยป. La taille de cet รฉcart dรฉpend de la bande de frรฉquences dans laquelle le systรจme est exploitรฉ. Les terminaux TETRA (comme la plupart des systรจmes PMR) fonctionnent gรฉnรฉralement en mode semi-duplex, c’est-ร -dire qu’ils ne peuvent pas dรฉ- mettre et recevoir simultanรฉment [12].

Lโ€™interface radio TETRA

Structure des canaux TETRA utilise le systรจme d’accรจs au canal TDMA (Time Division Multiple Access) avec quatre canaux physiques (intervalles de temps) et donc quatre connexions d’utilisateur sur un seul canalradio d’une largeur de bande de 25 kHz. Pour obtenir des capacitรฉs de transmission plus รฉlevรฉes, l’utilisateur peut occuper plusieurs intervalles de temps (jusqu’ร  4).TETRA supporte des dรฉbits allant jusqu’ร  4 x 7,2 kbit/s sur un canal radio d’une largeur de bande de 25 kHz, avec la modulation de phases ฯ€/4-DQPSK. Le spectre de frรฉquence allouรฉ aux systรจmes TETRA allant une bande 385 ร  400 Mhz avec 10 Mhz dโ€™รฉcart duplex [8]. La transmission radio est fondรฉe sur des trames de 160 bits, durant 56.67 ms, avec des canaux physiques offrant un dรฉbit de 8 kbit/s. Un canal radio est composรฉ d’une frรฉquence descendante de la station de base vers le terminal et d’une frรฉquence montante du terminal vers la station de base, le dรฉbit est de 8 kbit/s pour chaque canal. Les canaux logiques sont organisรฉs ร  partir d’une super trame de 1080 trames consรฉcutives. Avant transmission, l’information est codรฉe suivant un schรฉma de codage dรฉpendant du type de trame avec addition d’une redondance pour protรฉger l’information [2].
Structure des slots TETRA dรฉfinis une multitrame de 18 trames TDMA. Seules les 17 premiรจrestransportent des blocs codรฉs. On peut remarquer qu’aprรจs modulation, la transmission d’une trame modulรฉe durรฉe 14,167 ms et que les trames relatives ร  une mรชme communication sontespacรฉes de 56,67 ms, et ceci pour un รฉchantillon initial de 60 ms.La vitesse de modulation est donc plus rapide que la vitesse de codage, ce qui permet de libรฉrerla 18รจme trame de la multi trame pour des signalisations en cours de communication, รฉvitant ainsi le vol de trame. C’est grรขce ร  cette 18รจme trame que TETRA gรจre le handover. Les multitrames sont ensuite regroupรฉes en hypertrames de 60 multitrames. L’hypertrame intervient dans le processus de chiffrement pour le changement de vecteur.Comme le systรจme GSM, TETRA รฉmet une porteuse particuliรจre dans le premier intervalle de chaque cadre du canal de contrรดle. Les informations dans le systรจme TETRA peuvent รชtre transmises selon plusieurs types de structures, 4 dans le sens montant et 4 dans le sens descendant [10] :
๏ƒ˜ Sur le canal montant on distingue :
โ€ข Normal Uplink Burst (NUB): constituรฉ de 512 bits qui transportent la voix ou les donnรฉes et la signalisation.
โ€ข Control Burst (CB): composรฉ de 162 bits et utilisรฉ pour l’envoi d’informations de contrรดle. En respectant le temps de garde on peuttransmettre deux burts de contrรดle dans un seul slot.
โ€ข Linearisation Burst (LB), une fois le mobile se porte sur un canal, le LB lui permet de linรฉaires leur รฉmissions.
๏ƒ˜ Sur le canal descendant on distingue :
โ€ข Normal Downlink Burst (NDB), constituรฉ de 512 bits et a pour rรดle la transmission de la parole, des donnรฉes et de la signalisation.
โ€ข Synchronisation Burst (SB), constituรฉ de 216 bits, caractรฉrisรฉ par une sรฉquence de synchronisation, prรฉcรฉdรฉ par une onde sinusoรฏdale permettant la synchronisation horloge du mobile sur la station de base.
โ€ข Broadcast Block (BK), qui contient 30 bits (14 bits utiles) et utilisรฉ pour le canal AACH.
Type de modulation TETRA utilise une modulation ฯ€ /4 DQPSK qui contient 2 bits par symbole. La vitesse de modulation est de 36 Kbits/s. A chaque transition, le changement de phase est :
โ€ข 00 tourne de +ฯ€ /4
โ€ข 01 tourne de -ฯ€ /4
โ€ข 10 tourne de +3ฯ€/4
โ€ข 11 tourne de -3ฯ€ /4
On peut remarquer, sur la figure suivante, que les transitions ne repassent jamais par zรฉro, ce qui limite les risques de perte de phase. Par contre, cette modulation est sensible aux interfรฉrences. Elle est ร  enveloppe non constante et nรฉcessite des amplificateurs linรฉaires [8]. Les systรจmes ร  modulation linรฉaire, tels que le ฯ€ /4 DQPSKย  avec une meilleure efficacitรฉ spectrale et une bonne efficacitรฉ de puissance, sont appelรฉs ร  fournir plus de capacitรฉ aux systรจmes radio-mobiles cellulaires. La modulation prรฉsente les avantages suivants [11] :
โ€ข Une largeur de bande plus รฉtroite par rapport ร  la modulation de frรฉquence.
โ€ข Elle peut รชtre dรฉtectรฉe en utilisant un dรฉmodulateur cohรฉrent, un dรฉtecteur diffรฉrentiel ou un discriminateur suivi par un filtre intรฉgrateur.
โ€ข Les transitions dans la constellation du signal ne passent pas par l’origine, et par consรฉquent lโ€™enveloppe prรฉsente moins de variations. Avec une modulation ฯ€/4-DQPSK, les dรฉbits de transmission de TETRA sur n intervalles de temps occupรฉs (n = 1, 2, 3 ou 4) pour diffรฉrents codages sont :
โ€ข n ร— 7,2 kbit/s (transmission non protรฉgรฉe, BER = 2,5%)
โ€ข n ร— 4,8 kbit/s (transmission protรฉgรฉe, BER = 0,4%)
โ€ข n ร— 2,4 kbit/s (transmission hautement protรฉgรฉe, BER = 0,01%)
Les BER (taux d’erreurs binaire) indiquent la sensibilitรฉ dynamique du rรฉcepteur TETRA dans un environnement donnรฉ [12].
Description des canaux
Les canaux physiques Un canal physique est dรฉfini par un slot de la trame TDMA. Du fait de l’aspect duplex des canaux radio, un canal physique occupe 25 KHz dans le sens montant et autant dans le sens descendant, les deux sรฉparรฉs d’un รฉcart duplex de 10 Mhz. La TBS supporte trois types de canaux physiques:
โ€ข La voie balise (Control Physical channel) qui vรฉhicule la signalisation rรฉseau et des transmissions de donnรฉes courtes en mode paquet.
โ€ข Des voies de trafic (Traffic Physical channel) qui transportent la voix et des donnรฉes en mode paquet ou en mode circuit.
โ€ข Des voies non allouรฉs (Unallocated Physical channel) qui ne sont jamais allouรฉes ร  une communication et qui sont rรฉservรฉes pour des messages broadcastรฉs.
Les canaux logiques
๏ƒ˜ Les canaux logiques de la voie balise : La voie balise (ou Control Channel- CCH) supporteplusieurs canaux logiques, multiplexes sur la multi trame afin de constituer des sous canaux de plus faible dรฉbit.
๏ƒ˜ Les canaux logiques des voies de trafic : Ils sont dรฉsignรฉs sous le terme gรฉnรฉrique de ยซ Voie de Trafic ยป (Traffic Channel -TCH). Selon le type de flux ร  transporter, on distingue :
โ€ข Les canaux utilisรฉs par la parole (speech Traffic Channel-TCH/S)
โ€ข Les canaux utilisรฉs par les donnรฉes en mode circuit (Data Traffic Channel -TCH/D).
Procรฉdures de gestion des appels En veille les mobiles sont calรฉs en permanence sur le canal du contrรดle MCCH pour acquรฉrirles informations systรจmes et pour dรฉtecter les appels entrants. Au niveaude TETRA lโ€™appel peut รชtre รฉtabli selon deux modes : soit avec contrรดle de prรฉsence, soit sans contrรดle de prรฉsence. Dans lโ€™รฉtablissement dโ€™appel avec contrรดle de prรฉsence , un mobile M1 souhaitant entrer en communication avec un mobile M2 รฉmet un message de demande dโ€™accรจssetup, A sa rรฉception la station de base rรฉpond par un acquittement d-call procรจdent et envoi en parallรจle un message d-setup au mobile M2 afin de vรฉrifier sa prรฉsence. Le mobile M2 rรฉpond, sโ€™il est prรฉsent par un message u-connect dans le slot indiquรฉ dans lemessage d-setup (slot 2 du canal montant dans notre cas). A la rรฉception de cet acquittement, la station de base alloue aux mobile M1 et M2 un canal de trafic en รฉmettant simultanรฉment les messages dรฉconnecte dรฉconnect-ack [15].Pour รฉtablir un appel dโ€™une faรงon rapide, les ressources radio sont allouรฉes sans contrรดle de prรฉsence des parties demandรฉes. Ce type de communication est utilisรฉ pour les appels de groupe et les appels individuels. Dans ce mode, le canal de trafic est allouรฉ dรจs larรฉception de la demande par la station de base, celle-ci renvoie alors des messages contenant le numรฉro du canal allouรฉ : d-connect ร  lโ€™appelant et d-setup ร  lโ€™appelรฉ [10].
Mise en ล“uvre du codec ACELP TETRA utilise un codeur dรฉcodeur (Codec) ร  compression de voix ACELP (Algebraic CodeExcited LinearPrediction). Son but est de convertir la voix en numรฉrique et de la compresser de faรงon ร  minimiser la quantitรฉ d’informations ร  transmettre, ce qui permet de rรฉduire la bande utile lors de la transmission dans l’interface air.Le codec ACELP a la particularitรฉ de pouvoir compresser la parole avec un minimum de bits, tout en respectant une bonne qualitรฉ sonore. Ce codeur apporte une rรฉductiontrรจs importantedu nombre de bits ร  transmettre ce qui permet de rรฉduire la bande passante utile et permet de transporter plus d’informations dans la bande donnรฉe. Il va dans un premier temps convertir la voix en informations numรฉriques puis va analyser les informations numรฉriques pour dรฉterminer les variations dรป ร  la parole (analyse des caractรฉristiques de la voix humaine), mettre en place les filtres permettant d’รฉliminer le bruit de fond de l’environnement. Ceci donne un dรฉbit en sortie du codec de 4,567 Kbits/s ou 274 bits par 1/2 slot [15].
Le codage canal Le codage canal consiste ร  introduire de laredondance en combinant les bits de la trame initiale et en ajoutant un CRC. La trame codรฉe est donc plus longue que la trame initiale. Latransmission radio, soumise ร  des perturbations, ne se fait pas sans pertes. Le but du codage est, en cas de perte dโ€™un bit, dโ€™avoir la possibilitรฉ de le reconstituer. Le codage donne deux blocs rรฉsultants de 216 bits soit 432 bits [8].
Stratรฉgies trunking utilisรฉes par TETRA Les rรฉseaux ยซ trunk ยป appelรฉs rรฉseaux radio ร  ressource partagรฉes 3RP, sont basรฉs sur une technique de base utilisรฉe dans les systรจmes tรฉlรฉphoniques dรจs le dรฉbut de leur histoire ; elle consiste ร  agrรฉger le trafic provenant dโ€™un ensemble dโ€™usagers, une fois parvenant au premier commutateur, le trafic est transmis ร  un groupe de canaux appelรฉs Trunking, lโ€™utilisation de cette mรฉthode repose sur deux observations :
โ€ข Le taux dโ€™occupation moyen dโ€™une ressource par usager est gรฉnรฉralement trรจs faible,
โ€ข La probabilitรฉ pour quโ€™ร  mรชme moment un trรจs grand nombre dโ€™abonnรฉe demande une ressource est รฉgalement trรจs faible.On peut dรฉfinir plusieurs mรฉthodes de Trunking pour optimiser lโ€™efficacitรฉ spectrale, le temps dโ€™accรจs au systรจme en fonction des conditions de trafic. Cโ€™est pour cela TETRA distingue,le Trunking au niveau message, au niveau transmission et le quasi-trunking.
Trunking au niveau message Ce mode consiste lโ€™allocation du canal de trafic, le canal est allouรฉ en continu pendant la durรฉe dโ€™appel. Un appel consistant en plusieurs transactions sรฉparรฉes provenant des diffรฉrents terminaux. Le canal est libรฉrรฉ lorsque lโ€™appel est explicitement terminรฉ. Cette mรฉthode permet de rรฉduire la signalisation et le traitement au niveau de lโ€™infrastructure. Son inconvรฉnient est que le canal reste allouรฉ ร  un appel mรชme lorsque les silences entre les bribes de parole ont des durรฉes importantes.
Trunking au niveau transmission Le canal nโ€™est allouรฉ que pendant la durรฉe de la transaction. Lโ€™avantage de cette technique est que le canal nโ€™est allouรฉ que pendant cette pรฉriode. Elle convient donc bien aux communications du type question-rรฉponse. Le temps dโ€™accรจs peut รชtre important dans le cas dโ€™un systรจme chargรฉ.
Gestion de la localisationUn rรฉseau TETRA est fractionnรฉ en zone de localisation contenant chaque une ou plusieurscellules, la norme dรฉfinit le mรฉcanisme dโ€™enregistrement implicite qui permet lโ€™inscription dโ€™un terminal sans que celui-ci รฉmette un message dโ€™enregistrement explicite. En gรฉnรฉral et comme dโ€™habitude le mobile sera recherchรฉ que dans la ou les zone (s) de la localisation ou il est inscrit. Le mobile peut รชtre inscris par tous types de message dรฉclenchรฉ qui contient son identitรฉ (demande dโ€™appel rรฉponse ร  une recherche, changement dโ€™une celluleโ€ฆ) [10].
Le Handover La norme TETRA offre les procรฉdures classiques comme tous les autres systรจmes : Handover, authentification et chiffrement. Le handover ou transfert intercellulaire est un mรฉcanisme
fondamental dans la communication cellulaire. Globalement, c’est l’ensemble des opรฉrations mises en ล“uvre permettant qu’une station mobile (MS) puisse changer de cellule sans interruption de service. Le processus consiste ร  ce qu’un terminal mobile maintienne la communication en cours, lors d’un dรฉplacement qui amรจne le mobile ร  changer de cellule. En effet lorsque le signal de transmission entre un combinรฉ et une station de base s’affaiblit, le systรจme du combinรฉ trouve une autre station de base disponible dans une autre cellule, qui est capable d’assurer ร  nouveau la communication dans les meilleures conditions. Ce mรฉcanisme permet l’itinรฉrance entre cellules ou opรฉrateurs [18].

Les inconvรฉnients de TETRA

Ses inconvรฉnients principaux sont:
โ€ข Le transfert de donnรฉes est lent ร  7.2 kbit/s par time slot (le flux de donnรฉes utilisable n’est que de 3.5 kbit/s), bien que jusqu’ร  4 time-slots puissent รชtre combinรฉs pour atteindre des taux plus รฉlevรฉs, en raison deย  l’adaptation nรฉcessaire ร  la largeur des canaux de 25kHz.
โ€ข La nรฉcessitรฉ d’avoir un terminal sรปr et robuste fait aussi augmenter son prix.
โ€ข TETRA ne peut supporter qu’un nombre de terminaux mobiles trรจs infรฉrieur ร  ce qu’un rรฉseau GSM et les technologies semblables permettent dans un secteur donnรฉ (ceci n’est pas un problรจme dans les applications pour lesquelles il est normalement employรฉ, mais cela limite la plupart du temps l’utilisation de TETRA ร  ces applications) [11].
โ€ข En raison de la nature pulsรฉe (burst) du TDMA utilisรฉ par le protocole, les combinรฉs peuventinterfรฉrer avec des dispositifs รฉlectroniques sensibles tels que les stimulateurs et dรฉfibrillateurs cardiaques, de mรชme qu’avec d’autres รฉquipements de transmission radio quand ils sont utilisรฉs ร  proximitรฉ immรฉdiate (en particulier ร  moins d’un mรจtre de distance)

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Table des matiรจres

Dรฉdicaces
Remerciement
Rรฉsumรฉ et Abstract
Liste des figures et tableaux
Acronymes et abrรฉviations
Introduction gรฉnรฉrale
CHAPITRE I : Gรฉnรฉralitรฉs sur les rรฉseaux cellulaires et PMR
I.1 Introduction
I.2 Lโ€™รฉvolution des systรจmes radio cellulaire
I.3 La premiรจre gรฉnรฉration (1G)
I.4 La deuxiรจme gรฉnรฉration
I.4.1 Le rรฉseau GSM (2G)
I.4.1.1 Architecture du GSM
a) La station mobile (MS)
b) Le sous-systรจme radio BSS (Base Station Subsystem )
c) Le sous-systรจme dโ€™acheminement NSS (Network Switching Subsystem )
d) Le sous-systรจme dโ€™exploitation et de maintenance OSS (Operation SubSystem)
I.4.2 Le rรฉseau GPRS (2.5G)
a) Le nล“ud de service (SGSN)
b) Le nล“ud de passerelle (GGSN)
c) Le module BG pour la sรฉcuritรฉ
I.4.3 Le rรฉseau HSCSD ou EDGE (2.75G)
I.5 La troisiรจme gรฉnรฉration 3G
I.5.1 Le rรฉseau UMTS (3G)
I.5.1.1 Architecture de Lโ€™UMTS
a) Le terminal utilisateur
b) Le rรฉseau dโ€™accรจes radio (UTRAN)
c) Le rรฉseau cล“ur (CN)
1.5.2 La technologie HSDPA (3.5G ou 3G+)
1.5.3 La technologie HSUPA (3.75G ou 3G++)
I.6 La quatriรจme gรฉnรฉration
1.6.1 LTE (Long Term Evolution) (3.9G)
1.6.2 Le rรฉseau LTE-Advanced (4G)
I.7 Le rรฉseau PMR
I.7.1 Introduction PMR
a) Un rรฉseau sรฉcurisรฉ
b) Un rรฉseau privรฉ
c) Les autres rรฉseaux
I.7.2 Classifications des systรจmes PMR
a) Rรฉseaux sans site fixe
b) Rรฉseaux mono-site
c) Rรฉseaux multi-sites
I.7.3 Organisation des utilisateurs et des organismes sous le systรจme PMR
I.7.4 Qualitรฉs dโ€™un rรฉseau PMR
a) Communication ร  lโ€™alternat
b) Temps dโ€™รฉtablissement court
c) Sรฉcuritรฉ des postes
I.7.5 Les technologies de PMR
I.7.5.1 La PMR analogique
a) Le rรฉseau radio professionnels (2RP)
b) Le rรฉseau radioรฉlรฉctrique ร  ressources partagรฉes (3RP)
I.7.5.2 La PMR numรฉrique (DMR)
a) TETRAPOL (1987)
b) TETRA (1989)
c) APCO 25 phase 1 (1989)
d) APCO 25 phase 2 (2010)
e) La DMR (2005)
I.7.6 Le marchรฉ de la PMR
I.7.7 Les utilisateurs
a) Les usagers
b) Les opรฉrateurs
I.8 Conclusion
CHAPITRE II : La norme TETRA (Terrestrial Trunek Radio)
II.1 Introduction
II.2 La norme TETRA
II.3 L’Architecture d’un rรฉseau TETRA
II.3.1 Console dโ€™administration de rรฉseau (console de service)
II.3.2 Le Dispatcher (DWS : Dispatcher WorkStation)
II.3.3 Les Switchs (TSC)
II.3.4 Station de base (TBS)
II.3.4.1 Les micros station de base (micros TBS)
II.3.5 Le mobile TETRA (TMS)
II.4 Les diffรฉrent type de communication TETRA
II.4.1 Mode direct (mode I)
II.4.2 Mode direct (mode II)
II.5 Lโ€™interface radio TETRA
II.5.1 Structure des canaux
II.5.2 Structure des slots
II.5.3 Type de modulation
II.5.4 Description des canaux
II.5.4.1 Les canaux physiques
II.5.4.2 Les canaux logiques
II.5.5 Procรฉdures de gestion des appels
II.5.5.1 Mise en ล“uvre du codec ACELP
II.5.5.2 Le codage canal
II.5.6 Stratรฉgies trunking utilisรฉes par TETRA
II.5.6.1 Trunking au niveau message
II.5.6.2 Trunking au niveau transmission
II.5.7 Gestion de la localisation
II.5.7.1 Le Handover
II.6 TETRA Version 2 (TETRA 2)
II.6.1 Range Extension
II.6.2 TETRA Enhanced Data Service (TEDS)
II.7 Les avantages et inconvรฉnients de TETRA
II.7.1 Les avantages de TETRA
II.7.2 Les inconvรฉnients de TETRA
II.8 Conclusion
CHAPITRE III : Etude de la planification du rรฉseau TETRA
III.1 Introduction
III.2 Dimensionnement du rรฉseau TETRA
III.3 Processus de dimensionnement du rรฉseau TETRA
a) Prรฉ-dimensionnement
b) Dimensionnement par couverture
c) Dimensionnement de capacitรฉ
d) Optimisation
III.4 Dimensionnement orientรฉ couverture
III.4.1 Propagation dans lโ€™environnement radio
a) Zone de Fresnel
b) Effet trajets multiples
III.4.2 Le bilan de liaison
III.4.3 Modรจles de propagation
III.4.3.1 Catรฉgories des modelรฉs de propagation
a) Modรจle Macro-cellule
b) Modรจle Micro-cellule
III.4.4 Modรจles de propagation utilisรฉs
III.4.4.1 Modรจle empirique macro-cell Okumura-Hata
a) Urbain
b) Sous Urbain
c) Rurale
III.4.4.2 Le modรจle Standard Propagation Model
III.4.5 Calcul de la couverture pour lโ€™Uplink
III.4.5.1 Dรฉbit requis
III.4.5.2 Sensibilitรฉ TBS rรฉcepteur
III.4.5.3 Pertes dans les cรขbles et les connecteurs (dB)
III.4.5.4 Perte du corps (dB) (Body loss)
III.4.5.5 Bilan de liaison pour le lien montant
a) PIRE (Puissance Isotrope Rayonnรฉe Equivalente )
b) MAPL ( Maximum Allowable Path Loss)
III.4.6 Calcul de la couverture pour Downlink
a) PIRE
b) MAPL
c) La sensibilitรฉ du lโ€™รฉquipement utilisateur rรฉcepteur
III.4.7 Estimation du rayon de la cellule
III.4.8 Estimation du nombre de sites
III.5 Dimensionnement par capacitรฉ
III.5.1 Dรฉbit de la cellule
III.5.2 Allocation des frรฉquences
III.6 Lโ€™outil de dimensionnement du rรฉseau TETRA
III.6.1 Interface dโ€™accueil
III.6.2 Dimensionnement d’un rรฉseau Tetra ยซ Uplink ยป et ยซ Downlink ยป
III.6.3 Rรฉsultat de dimensionnement
III.7 Conclusion
CHAPITRE IV : Planification et dรฉploiement dโ€™un rรฉseau TETRA
IV.1 Introduction
IV.2 Prรฉsentation de lโ€™outil ATOLL
IV.2.1 Procรฉdure de la planification
IV.2.2 Interfaces de logiciel
IV.2.3 Systรจmes de coordonnรฉes
IV.2.4 Importer les cartes numรฉriques
IV.2.5 Zone gรฉographique ร  planifier
IV.3 Ajout des sites
IV.3.1 Analyse des tronรงons
IV.4 Etude des prรฉdictions
IV.4.1 Prรฉdictions de la couverture par niveau de signal
IV.4.2 Prรฉdictions de la zone de recouvrement
IV.4.3 Prรฉdictions par secteur (Emetteur)
IV.5 Conclusion
Conclusion gรฉnรฉrale
Bibliographie

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