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Stéphane Ubéda & Fabrice Valois pré[email protected] INSA Lyon Département Télécommunications Services & Usages

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Stéphane Ubéda & Fabrice Valoispré[email protected]

INSA LyonDépartement Télécommunications

Services & Usages

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&

INSA LyonDépartement Télécommunications

Services & Usages

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&

INSA LyonDépartement Télécommunications

Services & Usages

X

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Stéphane Ubéda et Fabrice Valois ARM Chapitre 1

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Importance des réseaux mobiles• Technologie relativement « ancienne »• Technologie en évolution permanente

– Développement des systèmes de 3G– Apparition des systèmes de 4G

• Enjeu économique– Potentiel énorme, croissance exponentielle

• Enjeu social– Nomadisme, télétravail, zone non rentable

• Quels services ?

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Stéphane Ubéda et Fabrice Valois ARM Chapitre 1

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Plan du cours• Introduction et principes fondamentaux

– Historique– Technologies alternatives – Gestion des ressources– Synoptique de la mobilité

• Illustration à l’aide de GSM– Canaux logiques, sous-réseaux mobile & fixe,

suivi d'appel, etc.– Vision paquet

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Stéphane Ubéda et Fabrice Valois ARM Chapitre 1

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Modalités 4TC-ARM

• 2 séances de TD• 2 séances de TP

– Norme TETRA (compte-rendu)– Mobile-traceurs (compte-rendu)

• Note finale = 0.75*DS + 0.25*CC

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Stéphane Ubéda et Fabrice Valois ARM Chapitre 1

7

En savoir plus...

• Réseaux radiomobiles, Tabbane, Ed. Hermès• Wireless communications, Rappaport, Ed. Prentice Hall• GSM Switching, Services and Protocoles, Eberspächer

& Vögel, Ed. John Wiley & Sons• Réseaux GSM-DCS, Lagrange, Godlewski & Tabbane,

Ed. Hermès• Mobile Radio Networks, Networking & Protocols,

Walke, Ed. Wiley

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Chapitre 1Introduction & Historique

Stéphane UbédaINSA Lyon

Département TélécommunicationServices & Usages

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Agenda

• Des origines à nos jours

• Organismes internationaux/nationaux

• Quelques technologies alternatives

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I. Des origines à nos jours

• Les grandes phases

• Évolution du marché

• Évolution des équipements

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La mobilité

• Révolution des années 1980– Technologie– Sociologique

• Part de marché de plus en plus importante– Vers les 50% pour le grand public

• La demande précède l’offre– Objet plus simple qu’un micro-ordinateur

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Les grandes phases

• Phase I : fondements théoriques– Cf. cours signal (4TC-COH)– 1898, Marconi, première communication

mobile entre une île et un bateau• Phase II : développement des applications• Phase III : systèmes pour le grand public• Evolution actuelle

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Phase II : applications• 1902 : première station mobile de

télécommunication– US Army, 1 kW, 2 chariots

• 1920 : communication radiomobile professionnelle– Taxis, pompiers, services maritimes

• 1950 : explosion des communications mobiles professionnelles– 1950 US 100.000 1960 US 10 Millions

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Phase II (suite)

• Premier réseau mobile public cellulaire– 1958 en Allemagne– A-Netz

• Systèmes Trunk– PMR (Professional Mobile Radio)– ou encore 3RP (Réseaux Radio à Ressources

Partagées)– Explosion dans les années 70...

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Réseaux Radio-électriques à Ressources Partagées

• Réseaux privés de radiotéléphonie– Fermés avec parfois une autorisation de

connexion aux réseaux public• Partage dynamique de fréquences

– attribution à tour de rôle– communications courtes et half-duplex– Bande 150-400 MHz

• France télécom : Praxiphone et Héliophone

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Phase II (suite)

• Nécessité d’une organisation internationale– 1906 : première World Admistration Radio

Conférence (qui deviendra WRC/CMR)– 1912 : réglementation de la bande de fréquence

en dessous de 3 MHz

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Phase III : les systèmes grand public

• Systèmes cellulaires– 1970, développement des systèmes analogiques

• Systèmes sans cordon (Cordless)– Débute dans les année 80, dépasse le téléphone

fixe• Messagerie unilatérale (ERMES)

– Débute dans les années 1990, en cours de disparition

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Les systèmes cellulaires

• AMPS : Advanced Mobile Phone Service– USA

• HCMTS : High Capacity Mobile Telephone System– Japon

• NMT : Nordic Mobile Telephone system– Pays scandinaves

• Radiocom 2000– France

• TACS : Total Access Communications Systems– Angleterre

• C450– AllemangneEtc...

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Exemple de réseaux cellulaires analogiques

C 450 MNT 450 NMT 900 TACS E-TACS AMPSPays Allemagne Scandinavi Scandinavi UK UK USAOrganisme de standardisation DBP Telekom - - CRAG CRAG FCCAnnée d'introduction 1985 1981 1986 1984 - 1983UpLink (MHz) 450.3-454.74 453-457.5 890-915 935-915 872-905 824-849DownLink (MHz) 461.3-465.74 463-467.5 935-960 935-960 917-950 869-894Channel spacing (KHz) 20 25 25 25 25 30Duplex range (MHz) 11 10 45 45 45 45Méthode d'accès FDMA FDMA FDMA FDMA FDMA FDMAModulation FSK FFSK FFSK PSK PSK PSKMobile Assited Handover oui non non non non nonFréquences 222 180 1000 1000 1320 833Débits données 2.4 - - - - 2.4

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Les systèmes cellulaires

• GSM, DCS, IS95, IS98... UMTS– Grand public

• TETRA/TETRAPOL– Professionnel

• MOBITEX– WAN

NU

MER

IQU

E

• CT2, DECT, PHS – Sans cordon

• IEEE 802.11, HIPERLAN– LAN

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Exemples de réseaux cellulaires numériques

GSM DCS 1800 D-AMPS CDMA PDCPays Europe Europe USA USA, Korea JaponOrganisme de standardisation ETSI ETSI TIA 54 TIA 95 MPTAnnée d'introduction 1992 1993 1991 1995 -UpLink (MHz) 890-915 1710-1785 824-849 824-849 810-826DownLink (MHz) 935-960 1805-1855 869-849 869-894 940-956Channel spacing (kHz) 200 200 10 1230 25Duplex Range (MHz) 45 95 45 45 130Méthode d'accès FTDMA FTDMA FTDMA CDMA FTDMAModulation GMSK GMSK PI/4 PQJPSK QPSK/DQPSK PI/4 PQJPSKC/I min (dB) 9 9 12 13Codec voix RPE-LPC-LTP RPE-LPC-LTP VSELP ADPCM VSELPDébit voix 13 13 7.25 8.55 6.7Fréquences 124 374 832 10 1600Time slots/freq 8 8 3 - 3Débits données 9.6 9.6 8 ? 9.6-14.4Vitesse max mobile 250 250 100 100 100

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Evolution des marchés

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Nombre d’abonnés à la téléphonie mobile (maj de 01/06)

Déc. 1997 Déc. 1998 Déc. 1999 Déc. 2000 Déc. 2001 Déc. 2002 Déc. 2003 Déc. 2004 Juin 2005Téléphonie Mobile 5'692'400 11'210'100 20'619'000 26'681'300 36'997'400 38'585'300 41'683'100 44'551'800 45'382'800

Dont cartes prépayées 7'279'489 13'257'000 18'060'600 17'105'500 17'146'500 17'131'800 16'848'500

Dont analogique 124'900 47'200 ε ε ε ε ε ε ε

Pour information : nombre de lignes fixes en france = autour de 35 millionsSource : ARCEP (Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes) = http://www.art-telecom.fr

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Marché mondial

1996 1998 2000 2002 20040

200

400

600

800

1,000

(mill

ion

s)

Voix sur réseau Fixe

Voix sur réseauMobile

Internet

Source :

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Evolution des équipements• Avant 1930, tubes à cavités

– Seul le récepteur est mobile• 1930, émetteur-récepteur VHF sur véhicule• 1950, circuits intégrés

– communication portable (domaine militaire)• 1957, transistor

– Réduction du poids et de la consommation– Equipements portables civils

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Equipements modernes

• 1970, VLSI partout (processeur)– Réduction du volume

• Ex GSM : 350 cc en 92, 100 cc en 1997– Allongement de l’autonomie– Réduction du prix

• Nombre de composants 1000 en 1992 à 500 en 1997• Prix des composants chutent

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II. Acteurs internationaux/nationaux

• International Telecommunication Union

• ETSI

• ARCEP

• ANFR

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International Telecommunication Union

• Divisée en 3 régions– Europe/Afrique/Moyen orient– Amériques/Groendland– Asie/Océanie

• Divisée en 3 secteurs– ITU-R : radiocommunications– ITU-T : normalisation– ITU-D : développement des télécommunications

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ITU-R• Traite les questions

– techniques, opérationnelles, réglementaires– Exception : interconnexion avec les réseaux

publics• Supervise

– International Frequency Registration Board• Organise

– World Radiocommunications Conference

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Organismes européens

• ETSI– European Telecommunication Standard Institute– Publication des normes– Organisée en comités techniques

• CEPT– Conférence Européenne des Postes et

Télécommunications– Partie radio : ERC, European Radio Committee

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ARCEP

• Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes

http://www.art-telecom.fr

• Missions :– Arbitrage sur les questions de réglementation– Audit et suivi du marché– Chef d'orchestre de la déreglementation– Coordination européenne

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ANFR

• Agence nationale des fréquences http://www.anfr.fr

• Cartographie des antennesrelaishttp://www.cartoradio.fr/

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III. Technologies alternatives

• ERMES : système de radio-messagerie• Systèmes sans cordon

– CT2– DECT

• Réseaux PMR : MODACOM• Satellites• Boucle locale radio : WiMax• ....

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Objectifs des réseaux mobiles

• Offrir une large couverture et tenir compte de la mobilité– 1G : voix, sans localisation et sans mobilité– 2G : voix, localisation / mobilité– 3G : id. + paquets– 4G : id + inter-technologie

• Offrir un service à de nombreux usagers• Intégrer de plus en plus de services

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Radio-messagerie

• Transmission de messages (jusqu'à 4000 octets)• Pas d'infos de localisation nécessaire• Terminal = récepteur uniquement (petit, léger, forte

autonomie, bon marché)• 4 types d'appels : individuel/collectif/groupe/cible• Pas de garantie de temps

pour délivrer un message

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Radio-messagerie : ERMES

• European Radio Messaging System• Développé par le CEPT en 1986• Normalisé par l'ETSI en 1992• Même bande de fréquences utilisée en Europe :

– 16 canaux de 25kHz dans 169.4125-168.8125MHz• Gestion de la ressource radio :

– Time Division Network (TDN)– Frequency Division Network (FDN)

• Implémentation : Tatoo, Kobby, Alphapage...

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ERMES : applications• Message jusqu'à 400 caractères• Débit jusqu'à 64kbit/s (pour applications spécifiques :

surveillance, télémétrie, ...)• Roaming européen• Services supplémentaires :

– Pilotage possible via DTFM (dual-tone multiple frequency)

– Messages prioritaires– Codage données utilisateurs– etc.

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ERMES : architecture

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Système sans cordon (CT2)

• Exemple : Bi-Bop (FT)• Portées : 50m. - indoor / 300m. - outdoor• Usage : communications mobiles pour

– Réseaux cellulaires d'entreprises– Réseaux cellulaires régionaux ou locaux

• Pas de gestion de la mobilité(ni handoff ni roaming)

• Faible coût mais...• Peu de services...

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Système sans cordon (CT2) (cont'd)

• Transmission de la voix (numérique)– Eventuellement des données

• Communication full-duplex– Mais, connexion manuelle au réseau– Obligation de se rapprocher d’une borne– Mouvement limité à la zone de service de la borne

• Faible consommation d’énergie– Intégration sur ordinateur (Mac PowerBop)

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Système sans cordon : DECT

• Digital European/Enhanced Cordless Telecommunications

• Normalisé par l'ETSI en 1992• Réseau numérique privé micro-cellulaire conçu pour

les environnements indoor et à forte densité• Support de la voix et des données• Appels DECT <-> DECT possible• Interconnexions via passerelle IWU vers autres

réseaux (PLMN, PSTN, ISDN, etc.)• Interface GSM, DECT mais utilisé ?

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DECT (cont'd) : donnéesFréquence 1,8-1,9 GHzNbre de fréquences 10Canaux/porteuse 12 DuplexAssignation canal DynamiqueTechnologie NumériquePortée 50-500 mSéparation porteuse 1,728 MHzTransmission TDMAPuissance porteuse 250 mWPuissance canal 10 mWDébit maximal 1,5 Mbits/sLongueur de trame 10 ms

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DECT (cont'd)

• Mobilité (roaming & handoff)• d(mobile, BS) ~50m. indoor

d(mobile, BS) ~300m. outdoor• Maximum 1000 utilisateurs/location area (LA)• Chaque utilisateur possède sa propre DECT fixed

station (DFS) et son propre identifiant au sein de LA

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DECT (cont'd) : topologies réseaux

• Private home base stations : 1 BS, x MS• Wireless private branch exchanges : x BS, x MS• Public Telepoint systems : couverture ouverte au

public (aéroports, gares, etc.). Mise en place de facturation.

• Wireless local rings : sorte de boucle locale radio• Neighbourhood Telepoint : idem mais chaque réseau

privé ne gère sa propre DFS• Extensions pour supporter plusieurs utilisateurs :

service de localisation avec base de données

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DECT (cont'd) : archi. typeRTC, RNIS, GSM

Unité d’interfonctionnement

RPF

RPF

RPFSystème central

Radio Fixed Part

MobileControlledHandover

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Les réseaux Modacom

• Objectif : accès sans fil/mobile à des réseaux X.25• Interconnexion native à X.25 (type Transpac) mais

aussi IP, etc.• Réseau de type PMR (comme TETRA...)• Technologies :

– Commutation de paquet– Système trunk

• Facturation au volume

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PMR ?

• En fait PTMR : Private Trunked Mobile Radio• Réseaux cellulaires dédiés à des compagnies (taxi,

aéroport, services de sécurité, etc.)• Caractéristique des systèmes PTMR : mode trunk

– 1 seul canal radio partagé par les utilisateurs– Et alors ?

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Les réseaux Mobicom

• Mis en œuvre aux US, Scandinavie, Angleterre• Mobitex d’Ericsson - Data Tac de Motorola

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Les réseaux Mobitex

• Développé par Ericsson– Utilisé en Suède depuis 1986

• Standard international de fait– Transmission 8kbits/s– Taille des paquets 512 octets

• Réseaux hiérarchiques (type GSM) – Station de base, commutateurs régionaux et

commutateur principal

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Réseaux Mobitex (suite)• Accès aux commutateurs par les réseaux

fixes : X25, TCP/IP, SNA, IBM AS400, DECNET, RNIS etc...

• Communication 80, 400, 800 ou 900MHz• La couche transport

– Standard (acquittement, paquétisation, diffusion)– ou au soin de l’utilisateur du réseau

• Plusieurs protocoles (MASC, AT, X28...)

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Réseaux Mobitex (Suite)

• Une communauté encore active !– http://www.mobitex.org

• Dans le monde (2006)– 30 réseaux, dans 17 pays– Public : USA, Canada, Belgique, Suède etc...

• En France– Un seul réseau privé : RATP

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Mobitex : exemple• Opérateur américain : Cingular Interactive• Services grands public :

– Email + messagerie dédiée– Connexion Palm VII– Diffusion d ’informations : bourses, stock alerts

• Services entreprises :– Email + messagerie dédiée + sécurité– Applications B2C et B2B– Diffusion d ’informations : bourses, stock alerts

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Cingular interactive

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Les réseaux VSAT• Very Small Aperture Terminal• Trois éléments

– Station principale ou hub• Concentrateur d’information• Alimenté par un réseau haut-débit

– Satellite• Géostationnaire, liaison intersatellite

– Micro-stations• Antennes parabolique 1.2 à 3.7 mètres

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Avantages de VSAT

• Tarification insensible – à la distance,– aux nombres de communication simultanées

• Diffusion simultanée à plusieurs centaines de micro-stations

• Souplesse d'utilisation– installation en deux heures

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Un réel succès• Dans le domaine du transport • Dans le domaine de la sécurité

– Ajout de la fonction GPS• Global Positionnement System

• Entre 10 et 20 offres de services VSAT• Performances liés aux nombres de satellites• Projet Iridium, Motorola (orbite basse 750km)

– 77 satellites : téléphones, messagerie, localisations

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Usage des VSAT

• Le faible débit de communication limite l’usage à deux cas de figures– Pays ayant une infrastructure au sol très pauvre– Connexion terrestre impossible pour cause

d’éloignement ou de réglementation internationale

• Principaux clients : les multinationales

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Antenne VSAT

Info sur le VSAT forum

http://www.gvf.org

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Satellite à orbite basse

• LEO = Low Earth Orbit• Objectif : constellation de

satellites• Une seule : Irridium• En cours : Télédésic,

globalstar

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Télédésic

• Projet de Bill Gates– Emissions dans la gamme 20-30 GHz

• 840 satellites– 21 orbites quasi-polaire, 700 km

• Pas de vente directe aux usagers finaux– Mobile en véhicule– Mode DAB

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Télédésic

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Télédésic

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Irridium

• Consortium piloté par Motorola• 66 satellites, sur 6 orbites polaires• Objectif : téléphonie grand public

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Irridium

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Irridium

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Globalstar

• Loral & Qualcom– Mais aussi Alcatel...

• 48 satellites, 8 orbites inclinées– Deux satellites visbles à tout instant– (handover)

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Globalstar

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Globalstar

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Beaucoup de projets...

• Ellipsat• Orbcomm• Odyssey• Aries

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Autres technologies radio

• Boucle locale radio, WiMAX• Ricochet• IP cellulaire...