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pfe

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by

walid ben mesmia

on 7 January 2013

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Nous avons opté pour une application web avec architecture client/serveur avec le modèle MVC Conception de l’application 2 - Janvier 2012 Implémentation de l’outil 12 Introduction

Le réseau LTE

La planification dans l’E-UTRAN

Implémentation de l’outil

Conclusion et perspectives 7 Introduction

Le réseau LTE

La planification dans l’E-UTRAN

Implémentation de l’outil

Conclusion et perspectives 3 Introduction

Le réseau LTE

La planification dans l’E-UTRAN

Implémentation de l’outil

Conclusion et perspectives Les interfaces graphiques 2 - Janvier 2012 Implémentation de l’outil 9 Le réseau d'accès LTE comprend une seule entité qui est l'Evolved Node B ou eNodeB Le réseau LTE 2 Introduction

Le réseau LTE

La planification dans l’E-UTRAN

Implémentation de l’outil

Conclusion et perspectives Plan Les interfaces graphiques 2 - Janvier 2012 Implémentation de l’outil Implémentation de l’outil 22 Introduction

Le réseau LTE

La planification dans l’E-UTRAN

Implémentation de l’outil

Conclusion et perspectives Un outil permettant de faciliter la tâche aux planificateurs Le processus de planification radio est très complexe 23
Implémentation de l’outil 8 Le réseau LTE est divisé en deux parties

Un réseau d’accès appelé E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)

Un réseau cœur EPC (Evolved Packet Cœur) appelé SAE (System Architecture Evolution Le réseau LTE La capacité du réseau Le temps de réponse du réseau Le coût d’investissement 13 Le processus de planification est considéré comme une tâche délicate La planification dans l’E-UTRAN 1 Encadrant INSAT: Mme. Najeh Kamoun
Encadrant Entreprise: Mme. Yosra Saad Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie Soutenance de
Projet de Fin d’Etudes Réalisé par :
Walid Ben Mesmia Conception et développement d’un outil de planification en LTE 11 Janvier 2013 Augmentation du débit en liaison descendante pour atteindre 100 Mbit /s Augmentation de l’efficacité de spectre jusqu' à 5 Bit/s/Hz Augmentation du débit en liaison ascendante pour atteindre 50 Mbit /s Un réseau tout IP  Introduction 5 Rayon de cellule MAPL Le but du bilan de liaison radio RLB (Radio Link Budget) est de déterminer l’affaiblissement maximal admissible MAPL (Maximum Allowable Path Loss). 17 Le budget de liaison La planification dans l’E-UTRAN Modified COST -231 Hata pour 2.6 GHz
K1 = 46.3 + log10(Hb) - a(Hm) + Kc33.9 x log10(2000) + 20 x log10(FMHz/2000) - 13.82 x
K2 = 44.9 - 6.55 x log10(Hb) COST -231 Hata pour 1.9 GHz ou 2.1 GHz
K1 = 46.3 + 33.9 x log10(FMHz) - 13.82 x log10(Hb) - a(Hm) + Kc
K2 = 44.9 - 6.55 x log10(Hb) Okumura-Hata pour 700,850 ou 900 MHz

K1 = 69.55 + 26.16 x log10(FMHz) - 13.82 x log10(Hb) - a(Hm) + Kc a(Hm) = (1.1 x log10(FMHz) - 0.7) x Hm - (1.56 x log10(FMHz) - 0.8)
K2 = 44.9 -6.55 x log10(Hb 20 Le modèle de propagation La planification dans l’E-UTRAN leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services La planification une phase préliminaire et déterminante, qui constitue un facteur clé pour la qualité du service et le retour sur investissement du réseau radio Développement d’un outil de planification en LTE 6 Cadre du projet Présentation du projet 256kbps 512kbps 19 Choix d’un service La planification dans l’E-UTRAN une estimation des ressources nécessaires pour prendre en charge le trafic offert par les abonnés Nombre des eNodeB requis pour la couverture Planification orientée capacité Planification orientée couverture 15 Deux méthodologies doivent être mises en place La planification dans l’E-UTRAN Les besoins des opérateurs Une capacité plus grande Un cout plus faible Un standard durable Un débit plus élevé 4 Introduction Uplink Downlink OFDMA SCFDMA 10 Deux techniques d’accés sont employées en LTE les techniques d’accés en LTE 6 7 6 5 4 3 2 1 Planification orientée capacité La planification dans l’E-UTRAN Modèle de propagation Surface totale/empreinte de site Rayon de cellule Budget de liaison Empreinte de site Fin Début 16 La planification dans l’E-UTRAN 14 maintenir les exigences de QoS préétablis sélectionner les positions géographiques adéquates des sites satisfaire les contraintes de couverture et de capacité collecter des informations sur la zone de déploiement La phase d’optimisation La phase de planification La phase de dimensionnement La phase de pré-planification 3 2 4 1 Le processus de planification se divise en quatre grandes phases La planification dans l’E-UTRAN Bibliothèque OpenLayers Framework Hibernate Apache Tomcat Mysql Java Server Pages JavaScript HTML 5 Techniques utilisées Toutes les fonctionnalités du projet ont été réalisées sous l’environnement de développement Eclipse JUNO . Environnement de développement 2 - Janvier 2012 Implémentation de l’outil 11 180 Khz Resource Element 1 slot 0.5 ms Resource Block Subcarrier 12 Subcarrier 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 1 2 La technique OFDMA - - - Receiver
Sensitivity Transmit Power = MAPL + Margin Gain Loss Transmit Power Loss Margin Gain Other Gain Cable
Loss eNodeB Gain Path Loss Body Loss Penetration Margin Interference Margin Shadowing Margin UE Antenna Gain 18 La planification dans l’E-UTRAN 9 Le réseau d'accès LTE comprend une seule entité qui est l'Evolved Node B ou eNodeB Le réseau LTE 11 180 Khz Resource Element 1 slot 0.5 ms Resource Block Subcarrier 12 Subcarrier 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 1 2 La technique OFDMA 3 Introduction

Le réseau LTE

La planification dans l’E-UTRAN

Implémentation de l’outil

Conclusion et perspectives
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