I- Les différents standards LTE-Unlicensed (LTE-U): est une proposition, initia
I- Les différents standards LTE-Unlicensed (LTE-U): est une proposition, initialement développée par Qualcomm , visant à utiliser la technologie de communication radio LTE 4G dans un spectre sans licence , telle que la bande des 5 GHz utilisée par les équipements Wi-Fi conformes aux normes 802.11a et 802.11ac .Cela constituerait une alternative aux points d'accès Wi-Fi appartenant à l'opérateur. . LTE-U est conçu pour permettre aux réseaux cellulaires d'augmenter leur vitesse de transmission de données sur de courtes distances, sans exiger que l'utilisateur utilise un réseau Wi-Fi séparé comme d'habitude. Il diffère des appels Wi-Fi ; il reste un canal de contrôle utilisant LTE, mais toutes les données (pas seulement les appels téléphoniques) passent par la bande de 5 GHz sans licence, au lieu des fréquences de l'opérateur. MulteFire est une autre variante du LTE dans les bandes sans licence et a été proposée en tant que version autonome du LTE pour les petites cellules. Cette variante utilisera uniquement le spectre sans licence en tant que principal et unique opérateur et offrira aux hôtes neutres la possibilité de déployer le LTE à l'avenir License Assisted Access (LAA) est une fonctionnalité de LTE qui exploite la bande sans licence de 5 GHz en combinaison avec le spectre sous licence pour améliorer les performances des utilisateurs d'appareils mobiles. Il utilise l'agrégation de porteuses dans la liaison descendante pour combiner le LTE dans la bande de 5 GHz sans licence et le LTE dans la bande sous licence pour offrir de meilleurs débits de données et une meilleure expérience utilisateur. Comme cette technologie fonctionne dans la bande des 5 GHz où le Wi-Fi est utilisé, elle doit pouvoir coexister avec le Wi-Fi en évitant les canaux utilisés par les utilisateurs du Wi-Fi. LAA utilise un concept appelé Listen-before-talk (LBT) qui sélectionne de manière dynamique les canaux de la bande des 5 GHz qui ne sont pas utilisés par les utilisateurs du Wi-Fi. S'il n'y a pas de canal disponible, LAA partagera un canal de manière équitable avec les autres. Avantages de la technologie LTE-LAA Les consommateurs peuvent exploiter la combinaison de bandes sous licence et sans licence pour atteindre des taux de pointe plus élevés en intérieur et en extérieur. En répartissant le trafic entre les bandes sous licence et sans licence, LAA libère de la capacité sur le spectre sous licence, ce qui profite aux utilisateurs de ces bandes. LAA libère de la capacité pour les utilisateurs Wi-Fi, en utilisant des techniques de partage équitable et en utilisant la bande 5 GHz plus efficacement. LAA Permet aux opérateurs de téléphonie mobile d’offrir la technologie LTE de classe Gigabit en utilisant de petits morceaux du spectre sous voie de la 5G. L'agrégation LTE-WLAN ( LWA ) est une technologie définie par le 3GPP . Dans le LWA, un réseau mobile prenant en charge à la fois les réseaux LTE et Wi-Fi peut être configuré par le réseau pour utiliser les deux liaisons simultanément. Il fournit une méthode alternative d'utilisation du LTE dans un spectre sans licence , qui, contrairement à LAA / LTE-U, peut être déployé sans modification matérielle de l'équipement d'infrastructure réseau et des périphériques mobiles, tout en offrant des performances similaires à celles de LAA. Contrairement aux autres méthodes d’utilisation simultanée de LTE et de WLAN (par exemple, Multipath TCP), LWA permet d’utiliser les deux liaisons pour un flux de trafic unique et est généralement plus efficace, du fait de la coordination au niveau des couches de pile de protocole inférieures. Pour un utilisateur, LWA offre une utilisation transparente des réseaux LTE et Wi-Fi et des performances considérablement améliorées. Pour un opérateur cellulaire, LWA simplifie le déploiement Wi-Fi, améliore l'utilisation du système et réduit les coûts d'exploitation et de gestion du réseau. Le LWA peut être déployé de manière co-localisée, lorsque eNB et le point d’accès Wi-Fi ou AC sont intégrés dans le même périphérique physique ou de manière non co-localisée, où eNB et le point d’accès ou AC Wi-Fi sont connectés via une interface normalisée. appelé Xw. Cette dernière option de déploiement est particulièrement adaptée au cas où le Wi-Fi doit couvrir de grandes zones et / ou que les services Wi-Fi sont fournis par une tierce partie (un campus universitaire, par exemple) plutôt que par un opérateur de téléphonie mobile. Le LWA a été normalisé par le 3GPP dans la version 13. La version 14 améliorée du LWA (eLWA) ajoute la prise en charge de la bande des 60 GHz (802.11ad et 802.11ay, également appelée WiGig) avec une largeur de bande de 2,16 GHz, l'agrégation des liaisons montantes, la mobilité et d'autres améliorations. Le service CBRS ( Citizens Broadband Radio Service ) est une bande de diffusion large de 150 MHz de la bande de 3,5 GHz (3550 MHz à 3700 MHz). Une partie de ce spectre continuera d’être utilisée par le gouvernement des États-Unis pour les systèmes radar [2], mais sera disponible pour d’autres où la Marine n’en aura pas besoin. En 2017, la Federal Communications Commission (FCC) a achevé un processus entamé en 2012 afin d'établir des règles pour l'utilisation commerciale de cette bande. Les opérateurs de téléphonie mobile utilisant CBRS pourraient être en mesure de déployer des réseaux mobiles 5G sans avoir à acquérir des licences de spectre . IEEE 802.22 et standards IEEE 802.22 est un groupe de standards contenant des spécifications pour la mise en œuvre de réseaux régionaux sans fil. Il a été mis au point par le groupe de travail 22 du Comité de normalisation LAN/MAN de l'IEEE (IEEE 802). Ce groupe de standard a pour but de permettre le déploiement d'un réseau sans fil utilisant les bandes de fréquences VHF et UHF, déjà largement utilisées par exemple pour la télévision. il utilise la technologie de codage radio OFDMA. Ces réseaux "Wireless Regional Area Networks" (WRAN) utiliseront les fréquences laissées libres par les canaux de télévision afin de ne pas causer d'interférences (en:white spaces). La portée d'un tel réseau atteindra jusqu'à une centaine de km autour de l'émetteur, ce qui permettrait de couvrir des zones faiblement peuplées telles que les zones rurales1. IEEE 802.22 est composée de différents standards dont voici la liste (non exhaustive) : IEEE 802.22.1-2010 : 01.11.2010 _ Norme pour la protection renforcée contre les interférences des périphériques sous licence IEEE 802.22-2011 : 01.07.2011_Norme pour les réseaux de zone régionale sans fil (RAN) cognitifs utilisés dans les bandes de télévision IEEE 802.22.2 en cours_ Norme de pratique recommandée pour l'installation et le déploiement de systèmes 802.22 IEEE 802.11af , aussi appelé White-Fi et super Wi-Fi , est un réseau sans fil en réseau informatique standard dans la 802.11 famille, qui permet à un réseau local sans fil opération (WLAN) à la télévision spectre espace blanc dans les bandes VHF et UHF comprises entre 54 et 790 MHz. La norme a été approuvée en février 2014. Radio cognitive.la technologie est utilisée pour transmettre sur des portions non utilisées d'attributions de bande de canaux de télévision, la norme prenant des mesures pour limiter les interférences pour les utilisateurs principaux, telles que la télévision analogique, la télévision numérique et les microphones sans fil. II- Coexistence LTE Concept Dans de nombreux pays du monde, le spectre qui était auparavant réservé à la diffusion télévisée est en train d'être libérée pour être utilisée dans le cadre de la nouvelle évolution à long terme (LTE) norme de radio mobile . De plus, le LTE fonctionnera aux côtés des applications de diffusion à venir dans cette gamme de fréquences. Par conséquent, de nombreux scénarios de coexistence sont possibles. Normes DVB-T Les normes de télévision numérique utilisent généralement les plages de fréquences comprises entre 174 MHz et 230 MHz (VHF) et 470 MHz à 862 MHz (UHF). Ils peuvent être grossièrement classés dans trois domaines différents: diffusion mobile diffusion terrestre diffusion par câble Normes LTE LTE ou accès radio universel terrestre évolué (E-UTRA) tel que décrit par le projet de partenariat de troisième génération (3GPP) est la prochaine étape de l’évolution des systèmes cellulaires de troisième génération (3G) après le protocole HSPA accès) et HSPA +. Le LTE peut être utilisé dans les bandes de fréquences déjà disponibles pour la 3G existante réseaux. De plus, des gammes supplémentaires telles que la bande de 2,5 GHz à 2,7 GHz (Europe / Asie) et la bande des 700 MHz (USA) sont alloués à l’utilisation Scénarios de Coexistence Les différents scénarios de coexistence pour la télévision numérique et le LTE peuvent être résumés comme suit: Influence de la télévision numérique sur la radio mobile Dans ce scénario de coexistence, l’émetteur de télévision numérique peut agir en tant que brouilleur sur le réseau du système cellulaire LTE. En fonction de la situation du spectre, la station de base LTE récepteur ou le terminal LTE pourrait être impacté. Etant donné que le système LTE et les systèmes de télévision numérique fonctionnent dans différentes bandes de fréquences, ce scénario de coexistence ne sera jamais un scénario co-canal. Influence de LTE sur uploads/Management/ partie-bibliographie.pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
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