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Le mappage des canaux LTE
Réalisé par Kawtar DZIRI
Ing .Radio
Un canal c’est quoi ?
On peut décomposer simplement un système de communication en trois
grandes parties: une source d'information (associée à un transmetteur),
un destinataire (associé à un récepteur), et le canal de communication,
qui opère la liaison entre les deux.
est un support (physique ou non) permettant la transmission d'une
certaine quantité d'information, depuis une source (ou émetteur) vers un
destinataire (ou récepteur).
La quantité d'information qu'un canal de communication peut transporter
est limitée : on parle de capacité du canal
Le canal de transmission c’est un support qui se définie par une
bande de fréquence , c’est la bande utilisé pour transporter le
signal
Le standard 3GPP a normalisé 3 types de canaux en LTE.
On a les canaux suivants :
-Les canaux logiques : sont les points d'accès aux services de la couche MAC
-Les canaux physiques : sont les ressources utilisées sur l'interface radio pour la
transmission des informations
-Les canaux de transport : sont les points d'accès aux services de la couche physique.
Mappage des canaux en voie
montante
Mappage des canaux en voie montante
Le mappage des canaux en voie montante se diffère de celui de la voie descendante
par le type d'information transmises et le type des canaux utilisés, dans cette partie
présente en détail les canaux utilisés en UL
CCCH DCCH DTCH
RACH ULSCH
PRACH PUSCH PUCCH
Canaux logiques en UL
Canaux transport en UL
Canaux physique en UL
PRACH Physical Random access Control Channel
Usage : Est formé d’un préambule spécifique à l’UE
Caractéristiques: Porte le RACH
RACH Random access Control Channel
Usage :
*Pour l'établissement d’une connexion RRC avec la station de base,
*Son rétablissement, lors d’un handover
*Pour transmettre des données ou encore sur ordre de la station de base si la
synchronisation en voie montante a été perdue
Caractéristiques :
Basé sur l’accès partagé aléatoire au réseau
Exp d’informations transmises :
Préambule choisi de façon aléatoire par l’UE dans un jeu de préambules prédéfinis
PUCCH Physical Uplink Control Channel
Usage :
Pour la transmission d’informations de contrôle
nécessaires à l’HARQ (acquittements et allocation
des ressources
Caractéristiques :
n’est jamais transmis simultanément au PUSCH d’un
même UE (R8)
PUSCH:Physical Uplink Shared channel
Usage :
* Pour la transmission de l'Ul – SCH Channel
* Porte également les informations de contrôle du
PUCCH en cas de collision de ces deux canaux sur le
même intervalle de temps
Caractéristiques :
* Ses paramètres de transmission sont déterminés
dynamiquement par l'adaptation de lien
UL-SCH Uplink Shared Channel
Usage : Pour la transmission de données
dédiées de contrôle et du plan usager
Exp d’informations transmises :
Canaux DCCH, DTCH, CCCH
CCCH Common Control Channel
Usage:
Pour la transmission de la signalisation quand elle ne peut
être transmise sur un canal dédié DCCH .
Exemple d’info transmise :
Demande d’établissement d’une connexion RRC
DCCH Dedicated Control Channel
Usage:
Porte la signalisation dédié à un utilisateur (RRC et NAS)
Exemple d’info transmise :
Message commandant à l’UE de réaliser un handover
DTCH Dedicated trafic Channel
Usage:
Porte les informations de trafic dédiées à un utilisateur
Exemple d’info transmise :
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Mappage de canaux en voie
descendante
DL-SCHH
BCCH CCCH DCCH DTCH PCCH
PBCH
BCH PCH
PDSCH PDCCH
Canaux logiques
Canaux transport
Canaux physiques
PDCCH Physical downlink Control Channel
Usage:
-Pour la transmission d’information de contrôle
-schéma de modulation et codage et allocation
de ressources du DL
-SC et PCH, informations d’HARQ pour le DL-SCH
- schéma de modulation et codage , allocation
de ressources et informations d’HARQ
Caractéristiques :
Le PDCCH est placé dans les premiers symboles
OFDM de chaque sous –trame
PDSCH Physical downlink Control Channel
Usage:
-Pour la transmission du DL-SCH et du PCH
Caractéristiques :
Ses paramètres de transmission sont déterminés
dynamiquement par l’adaptation du lien .
PCH
Caractéristiques :
-Doit être transmis sur toutes la zone de
couverture de la cellule .
-Partage les mêmes ressources physique que le
DL-SCH
Usage :
Pour diffuser les informations de paging sur
l’ensemble de la cellule
Exp d’informations transmises :
Canal PCCH
DL-SCH
Caractéristiques :
- Permet l’HARQ et
l‘adaptation de lien , l’allocation
dynamique ou semi-persistante de
ressources par l’UE
Usage : pour la transmission de données
dédiées de contrôle et du plan usager .
Pour transmettre les informations de
cellules non portés par le BCH
Exp d'informations transmission :
Canaux DCCH DTCH CCH canal BCCH ,
informations cellules autre que cellules
du MIB
PBCH Physical Broadcast Channel
Usage : Pour la transmission du BCH
BCH
Caractéristiques : Ressources périodicité et
format de transport fixes et prédéfinie doit
être transmis sur toute la zone de couverture
de la cellule
Usage: Pour la diffusion d’informations sur la cellule
le BCH porte exclusivement le BCCH et en particulier le Master information Block ( MIB)
Exemple d'informations transmises :
MIB (BCCH) largeur de bande DL sur la cellule numéro de trame système (SFN,system frame)
Exemple d’utilisation des canaux
Chaque évènements Lte correspond à un ensemble de message échangés entre les entités
du réseau Lte ,ce tableau présente tous les canaux utilisés pour chaque évènement au
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Le mappage des canaux lte

  • 1. Le mappage des canaux LTE Réalisé par Kawtar DZIRI Ing .Radio
  • 3. On peut décomposer simplement un système de communication en trois grandes parties: une source d'information (associée à un transmetteur), un destinataire (associé à un récepteur), et le canal de communication, qui opère la liaison entre les deux. est un support (physique ou non) permettant la transmission d'une certaine quantité d'information, depuis une source (ou émetteur) vers un destinataire (ou récepteur). La quantité d'information qu'un canal de communication peut transporter est limitée : on parle de capacité du canal Le canal de transmission c’est un support qui se définie par une bande de fréquence , c’est la bande utilisé pour transporter le signal
  • 4. Le standard 3GPP a normalisé 3 types de canaux en LTE. On a les canaux suivants : -Les canaux logiques : sont les points d'accès aux services de la couche MAC -Les canaux physiques : sont les ressources utilisées sur l'interface radio pour la transmission des informations -Les canaux de transport : sont les points d'accès aux services de la couche physique.
  • 5. Mappage des canaux en voie montante
  • 6. Mappage des canaux en voie montante Le mappage des canaux en voie montante se diffère de celui de la voie descendante par le type d'information transmises et le type des canaux utilisés, dans cette partie présente en détail les canaux utilisés en UL
  • 7. CCCH DCCH DTCH RACH ULSCH PRACH PUSCH PUCCH Canaux logiques en UL Canaux transport en UL Canaux physique en UL
  • 8. PRACH Physical Random access Control Channel Usage : Est formé d’un préambule spécifique à l’UE Caractéristiques: Porte le RACH RACH Random access Control Channel Usage : *Pour l'établissement d’une connexion RRC avec la station de base, *Son rétablissement, lors d’un handover *Pour transmettre des données ou encore sur ordre de la station de base si la synchronisation en voie montante a été perdue Caractéristiques : Basé sur l’accès partagé aléatoire au réseau Exp d’informations transmises : Préambule choisi de façon aléatoire par l’UE dans un jeu de préambules prédéfinis
  • 9. PUCCH Physical Uplink Control Channel Usage : Pour la transmission d’informations de contrôle nécessaires à l’HARQ (acquittements et allocation des ressources Caractéristiques : n’est jamais transmis simultanément au PUSCH d’un même UE (R8)
  • 10. PUSCH:Physical Uplink Shared channel Usage : * Pour la transmission de l'Ul – SCH Channel * Porte également les informations de contrôle du PUCCH en cas de collision de ces deux canaux sur le même intervalle de temps Caractéristiques : * Ses paramètres de transmission sont déterminés dynamiquement par l'adaptation de lien UL-SCH Uplink Shared Channel Usage : Pour la transmission de données dédiées de contrôle et du plan usager Exp d’informations transmises : Canaux DCCH, DTCH, CCCH
  • 11. CCCH Common Control Channel Usage: Pour la transmission de la signalisation quand elle ne peut être transmise sur un canal dédié DCCH . Exemple d’info transmise : Demande d’établissement d’une connexion RRC DCCH Dedicated Control Channel Usage: Porte la signalisation dédié à un utilisateur (RRC et NAS) Exemple d’info transmise : Message commandant à l’UE de réaliser un handover DTCH Dedicated trafic Channel Usage: Porte les informations de trafic dédiées à un utilisateur Exemple d’info transmise : Données d’un flus de streaming video
  • 12. Mappage de canaux en voie descendante
  • 13. DL-SCHH BCCH CCCH DCCH DTCH PCCH PBCH BCH PCH PDSCH PDCCH Canaux logiques Canaux transport Canaux physiques
  • 14. PDCCH Physical downlink Control Channel Usage: -Pour la transmission d’information de contrôle -schéma de modulation et codage et allocation de ressources du DL -SC et PCH, informations d’HARQ pour le DL-SCH - schéma de modulation et codage , allocation de ressources et informations d’HARQ Caractéristiques : Le PDCCH est placé dans les premiers symboles OFDM de chaque sous –trame
  • 15. PDSCH Physical downlink Control Channel Usage: -Pour la transmission du DL-SCH et du PCH Caractéristiques : Ses paramètres de transmission sont déterminés dynamiquement par l’adaptation du lien . PCH Caractéristiques : -Doit être transmis sur toutes la zone de couverture de la cellule . -Partage les mêmes ressources physique que le DL-SCH Usage : Pour diffuser les informations de paging sur l’ensemble de la cellule Exp d’informations transmises : Canal PCCH DL-SCH Caractéristiques : - Permet l’HARQ et l‘adaptation de lien , l’allocation dynamique ou semi-persistante de ressources par l’UE Usage : pour la transmission de données dédiées de contrôle et du plan usager . Pour transmettre les informations de cellules non portés par le BCH Exp d'informations transmission : Canaux DCCH DTCH CCH canal BCCH , informations cellules autre que cellules du MIB
  • 16. PBCH Physical Broadcast Channel Usage : Pour la transmission du BCH BCH Caractéristiques : Ressources périodicité et format de transport fixes et prédéfinie doit être transmis sur toute la zone de couverture de la cellule Usage: Pour la diffusion d’informations sur la cellule le BCH porte exclusivement le BCCH et en particulier le Master information Block ( MIB) Exemple d'informations transmises : MIB (BCCH) largeur de bande DL sur la cellule numéro de trame système (SFN,system frame)
  • 18. Chaque évènements Lte correspond à un ensemble de message échangés entre les entités du réseau Lte ,ce tableau présente tous les canaux utilisés pour chaque évènement au niveau de l'interface radio .