Projet d’année:Etude de faisabilité d'une implémentation LTE pour un opérateur X
23GPPI. Introduction1. Qu’est ce que le LTE?2. Pourquoi le LTE?3. Et le côté vocabulaire?4. Quels sont les objectifs du LTE?II. Architecture1. Entités du réseau d’accès-LTE2. Entités du réseau cœur SAEIII. Techniques d’accès1. Mode de duplexage2. L’OFDMA en Downlink3. Le SC-FDMA en Uplink4. Le MimoIV. Wimax vs LteV. Faisabilité 1. Besoins et contraintes2. Autres axes3. CAPEX et OPEXVI. Conclusion1. Et l’avenir?2. Finalement
33GPPPrès pour le LTE?Nous l’avons étudié,Et voici, ce que nous en avons déduit…LTE, booste les services.Plus important, il réduit vos coûts.
Aujourd’hui, plus d’une dizaine d’opérateurs et de constructeurs ont déjà adoptés le LTE, comme la technologie de prédilection pour la 4G.
53GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilité Le LTE est la prochaine évolution de l’UMTSaprès l’HSDPA/HSUPA. Conclusion La 4G est une norme en cours de standardisation, jusqu’à présent, trois technologies sont en réels concurrence.63GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéAfin d’assurer la compétitivité à long terme de l’UMTS. ConclusionDL388 KbpsUL 128 kbpsDL14 MbpsUL5,7 MbpsDL 100MbpsUL 50 MbpsRTT -140ms
73GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéEPS Conclusion  SAEEPCLTE
83GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéCaractéristiques de l’accès LTE Conclusion
93GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéCaractéristiques du réseau cœur EPC Conclusion
103GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéCaractéristiques du réseau EPS Conclusion
113GPPArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéFonctions du réseau EPSGestion de ressources radioContrôle d’accès réseau ConclusionGestion de mobilitéRoutage de paquet et de transfertGestion de sessions
3GPP12ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéL’architecture de l’EPS Conclusion
3GPP13ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéArchitecture de l’E-UTRAN ConclusionQuelques fonctions du RNC, sont effectuées par l’eNodeB.S1-C Serving GWS1-U
3GPP14ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéFonctions de l’entité MME Conclusion
3GPP15ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéLes fonctions de l’entité Serving GW Conclusion
3GPP16ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéLes fonctions de l’entité PDN GW Conclusion
3GPP17ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéL’HSS ConclusionDIAMETERHSSMAPPCRFRègles de taxation (différencier les flux de données)PDN-GatewayQOS (Dedicated bearer)
3GPP18ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéFDDDL ConclusionULTDD
Combined FDD/TDD3GPP19ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéFiable
Efficacité spectrale élevée
Compatible avec la technologie MIMO
Implémentation moins complexe
Résistant aux multi-trajets
Flexibilité de l’allocation des ressources en temps et en fréquence Conclusion
3GPP20ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéEmission/Réception ConclusionModulation des symbolesCodage Canal InterleavingInsertion des intervalles de tempsModulation OFDM (IFFT)Retrait des intervalles de tempsDécodage Canal De-interleavingDémodulation des symbolesDémodulation OFDM (FFT)
3GPP21ArchitectureWimax vs LteTechniques d’accèsIntroductionFaisabilitéAvantages de l’OFDMA pour les réseaux mobiles
Multipath
Efficacité spectrale
Réception
Extension à MIMO ConclusionInconvénients de l’OFDMA pour les réseaux mobiles
Peak-to-Average Power Ratio (PAPR)

Lte